FI86197B - Foerfarande foer framstaellning av en expanderad fiberfoerstaerkt plastkomposit med laog taethet. - Google Patents

Foerfarande foer framstaellning av en expanderad fiberfoerstaerkt plastkomposit med laog taethet. Download PDF

Info

Publication number
FI86197B
FI86197B FI853024A FI853024A FI86197B FI 86197 B FI86197 B FI 86197B FI 853024 A FI853024 A FI 853024A FI 853024 A FI853024 A FI 853024A FI 86197 B FI86197 B FI 86197B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
composite
fibers
resin
expanded
fiber
Prior art date
Application number
FI853024A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI853024A0 (fi
FI86197C (fi
FI853024L (fi
Inventor
Ritchie A Wessling
Ken M Shaw
Larry D Yats
Selim Yalvac
Original Assignee
Dow Chemical Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=24558892&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FI86197(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Dow Chemical Co filed Critical Dow Chemical Co
Publication of FI853024A0 publication Critical patent/FI853024A0/fi
Publication of FI853024L publication Critical patent/FI853024L/fi
Publication of FI86197B publication Critical patent/FI86197B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI86197C publication Critical patent/FI86197C/fi

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J9/00Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
    • C08J9/0085Use of fibrous compounding ingredients
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H25/00After-treatment of paper not provided for in groups D21H17/00 - D21H23/00
    • D21H25/04Physical treatment, e.g. heating, irradiating
    • D21H25/06Physical treatment, e.g. heating, irradiating of impregnated or coated paper
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/02Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles for articles of definite length, i.e. discrete articles
    • B29C44/10Applying counter-pressure during expanding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2105/00Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
    • B29K2105/06Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped containing reinforcements, fillers or inserts
    • B29K2105/12Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped containing reinforcements, fillers or inserts of short lengths, e.g. chopped filaments, staple fibres or bristles
    • B29K2105/14Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped containing reinforcements, fillers or inserts of short lengths, e.g. chopped filaments, staple fibres or bristles oriented
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2323/00Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers
    • C08J2323/02Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers not modified by chemical after treatment
    • C08J2323/04Homopolymers or copolymers of ethene
    • C08J2323/06Polyethene
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J9/00Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
    • C08J9/04Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof using blowing gases generated by a previously added blowing agent
    • C08J9/06Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof using blowing gases generated by a previously added blowing agent by a chemical blowing agent
    • C08J9/10Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof using blowing gases generated by a previously added blowing agent by a chemical blowing agent developing nitrogen, the blowing agent being a compound containing a nitrogen-to-nitrogen bond
    • C08J9/102Azo-compounds
    • C08J9/103Azodicarbonamide
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10S428/91Product with molecular orientation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/249921Web or sheet containing structurally defined element or component
    • Y10T428/249953Composite having voids in a component [e.g., porous, cellular, etc.]
    • Y10T428/249955Void-containing component partially impregnated with adjacent component
    • Y10T428/249958Void-containing component is synthetic resin or natural rubbers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/25Web or sheet containing structurally defined element or component and including a second component containing structurally defined particles
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/25Web or sheet containing structurally defined element or component and including a second component containing structurally defined particles
    • Y10T428/252Glass or ceramic [i.e., fired or glazed clay, cement, etc.] [porcelain, quartz, etc.]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/26Web or sheet containing structurally defined element or component, the element or component having a specified physical dimension
    • Y10T428/263Coating layer not in excess of 5 mils thick or equivalent
    • Y10T428/264Up to 3 mils
    • Y10T428/2651 mil or less

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Silicon Polymers (AREA)
  • Polysaccharides And Polysaccharide Derivatives (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Description

1 86197
Menetelmä pienitiheyksisen paisutetun kuituvahvisteisen muovikomposiitin valmistamiseksi Tämän keksinnön kohteena ovat pienitiheyksiset, 5 paisutetut, kuituvahvisteiset muovikomposiitit ja niiden valmistus.
Kuituvahvisteisten hartsien valmistaminen käyttämällä erilaisia kuituja kuten lasi-, hiili-, polyamidi- ja vastaavaa kuitua vahvisteena on tunnettu. Tällaisissa vah-10 vistetuissa hartseissa käytettyjen kuitujen pituudet ovat vaihdelleet hyvin lyhyestä käytettäessä jauhettua kuitua hyvin pitkään käytettäessä vahvisteena jatkuvia esikehruu-kuitulankoj a.
Alan aikaisemmat kuituvahvisteiset hartsit ovat 15 yleensä olleet huokosettornia, suuritiheyksisiä aineita; ts. ne eivät ole sisältäneet oleellisia määriä soluja tai huokosia vahvistetussa hartsissa.
Joissakin käyttökohteissa olisi hyödyllistä antaa käytettäväksi komposiitti, jolla on pieni tiheys, mutta 20 joka kuitenkin sisältää edullisesti kuituvahvisteista ainetta. Esimerkiksi usein on toivottavaa saada käytettäväksi painoltaan kevyt hartsilevy, jolla on suuri taivutuslujuus ja taivutusjäykkyys. Huokoinen kuituvahvisteinen muo-vikomposiitti olisi erittäin toivottava tällaiseen käyttö-25 kohteeseen.
On tunnettua, että tietyt lasikuituvahvisteiset hartsit paisuvat tai "leviävät" ("loft") lämmitettäessä niitä hartsin pehmenemispisteen yläpuolelle puristavien voimien puuttuessa. Esimerkiksi jatkuvilla spiraalilasi-30 kuitulangoilla vahvistettu hartsi leviää sellaisissa olosuhteissa muodostaen paisuvan aineen, jossa hartsi ei enää muodosta lasikuidun ympäröimää jatkuvaa matriisia. Levin-nyt aine muodostuu irtonaisista lasikuitulankaspiraaleis-. ta, joilla on epäjatkuva hartsipinnoite. Tällaisen aineen 35 leviäminen tapahtuu myöskin kolmessa ulottuvuudessa saaden 2 86197 alkuperäisen hartsin menettämään muotonsa levitessään. Tuloksena levinnyt aine ei ole käyttökelpoinen rakennekap-paleitten valmistukseen.
US-patenttijulkaisu 3 865 661 koskee huokoisia la-5 sikuituvahvisteisia polymeerikomposiitteja, jotka on val mistettu jatkuvien lasikuitusäikeiden muodostamista kerroksista ja polymeerihartsikerroksista sekoittamalla näitä vuorotellen mukaan. Kerroksellinen seos puristetaan ensin sulaksi kiinteäksi massaksi, jota sitten kuumennetaan, 10 jolloin se muuttuu huokoiseksi.
Sen vuoksi olisi toivottavaa saada käytettäväksi pienitiheyksinen kuituvahvisteinen muovikomposiitti.
Keksinnön kohteena on paisutettua kuituvahvisteinen komposiitti, joka on valmistettu vesilietemenetelmällä ja 15 joka käsittää jatkuvan huokoisen synteettisen hartsimate-riaalimatriisin ja jakautuneena kauttaaltaan mainittuun matriisiin vahvistekuituja, jotka ovat satunnaisesti orientoituneita kahdessa ulottuvuudessa oleellisesti kom-posiitiin määrittelemässä tasossa, jolloin kuitujen määrä 20 on 10-55 paino-% komposiitista, niiden keskimääräinen pituus on 3-25 mm ja pituus/halkaisija-suhde on vähintään noin 40. Komposiitille on tunnusomaista, että paisutetun komposiitin huokostilavuus on 20-90 % komposiitin koko-.:. naistilavuudesta.
·. 25 Keksinnön kohteena on myös menetelmä patenttivaati muksen 1 mukaisen paisutetun kuituvahvisteisen komposiitin valmistamiseksi tii-vistetystä komposiitista, joka on valmistettu vesilietemenetelmällä ja joka käsittää jatkuvan synteettisen hartsimateriaalimatriisin ja jakautuneena 30 kauttaaltaan mainittuun matriisiin vahvistekuituja, jotka ovat satunnaisesti orientoituneita kahdessa ulottuvuudessa ·/·; oleellisesti komposiitin määrittelemässä tasossa, jolloin kuitujen määrä on 10-55 paino-% komposiitista, niiden kes-.* . kimääräinen pituus on 3-25 mm ja pituus/halkaisija-suhde ...* 35 on vähintään noin 40. Menetelmälle on tunnusomaista, että li 3 86197 tiivistetty kuituvahvisteinen komposiitti kuumennetaan lämpötilaan, joka on riittävä paisuttamaan komposiitin suunnassa, joka on komposiitin tasoon nähden pystysuora, ja komposiitti jäähdytetään paisutetun kuituvahvisteisen 5 komposiitin muodostamiseksi.
Keksinnön mukaisella komposiitilla on erinomainen lujuus/paino -suhde samoin kuin erittäin suuri taivutus-jäykkyys verrattuna tavanomaisiin solumuoveihin. Lisäksi keksinnön mukaisessa komposiitissa on jatkuva hartsimat-10 riisi, joka tekee sen käyttökelpoiseksi muovattujen kappaleitten ja erityisesti kuormitusta kantavien kappaleitten valmistuksessa.
Fysikaalisten ominaisuuksiensa lisäksi keksinnön mukaisella komposiitilla on merkittäviä ääntä ja lämpöä 15 eristäviä ominaisuuksia. Lisäetuna keksinnön mukainen kom posiitti voidaan valmistaa siten, että siinä on selektiivisiä pienitiheyksisiä alueita ("lofted") ja selektiivisiä suuritiheyksisiä alueita ("unlofted"). Tämä "selektiivisesti levitetty" ("lofted") aine on erityisen käyttökel-20 poinen kohteissa, joissa yleensä halutaan pienitiheyksistä materiaalia, mutta tarvitaan jäykempiä ja kestävämpiä suuritiheyksisiä alueita, kuten osan kiinnittämiseksi muihin komponentin kulutusalueisiin ja vastaavia.
-·· Keksinnön mukainen komposiitti sisältää jatkuvan 25 suurihuokostilavuuksisen matriisin, jonka muodostaa kuu massa sulava hartsi. Jakautuneena kauttaaltaan mainittuun matriisiin on vahvistekuituja, jotka muodostavat 10-55, edullisesti 15-40, edullisemmin 20-40 % komposiitin painosta.
30 "Suurella huokostilavuudella" tarkoitetaan, että komposiitin huokostilavuus, so. komposiitin tilavuus, joka on ilmatilaa, käsittää 20-90, edullisesti 30-70, edullisemmin 50-70 % komposiitin tilavuudesta. Tällaiset huokos-tilavuudet vastaavat suunnilleen 20 - 500 %:n edullisesti "... 35 100 - 300:n %:n paisumista komposiitin paksuudessa valmis- 4 86197 tettaessa komposiittia tiivistetystä levystä myöhemmin kuvatulla tavalla.
Vaikkakin komposiitin tiheys riippuu siihen käytetystä spesifisestä hartsista ja kuidusta, tyypillisen po-5 lyolefiinimatriisin ja lasikuitua sisältävän komposiitin tiheys on yleensä välillä 0,24-1,04 g/cm3, edullisesti välillä 0,24-0,48 g/cm3. Tässä käytetty kuumassa sulava hartsi voi olla mikä tahansa hartsi, joka on ympäröivissä lämpötiloissa kiinteä ja johon voidaan sisällyttää vahvista-10 via kuituja.
On yleensä edullista, että hartsi on veteen liukenematon ja se pystytään valmistamaan hiukkasina tai hiuk-kassuspensiona, kuten polymeeriemulsiona.
Sopivasti tällaiset hartsit sisältävät esimerkiksi 15 polyolefiineja kuten polyetyleeniä, ultrasuurimolekyyli- painoista polyetyleeniä, suuritiheyksistä polyetyleeniä, lineaarista pienitiheyksistä polyetyleeniä, polypropylee-niä ja vastaavia; kloorattua polyetyleeniä; polykarbonaat-teja; etyleeni/akryylihappokopolymeerejä; polyamideja ku-20 ten nailon 6, nailon 6,6 ja vastaavat; fenyleenioksidi- hartseja; fenyleenisulfidihartseja; polyoksimetyleenejä; polyestereitä; niin kutsuttuja ABS (akryylinitriili, buta-dieeni, styreeni) -hartseja; polyvinyylikloridia; vinyli-deenikloridi/vinyylikloridihartseja; polyeetterieetteri-25 ketoneita; polysulfoneita; polyeetteri-imideitä; ja vi- nyyliaromaattisia hartseja kuten polystyreeniä, poly(vi-nyylinaftaleenia), poly(vinyylitolueenia) ja vastaavia. Edellä esitetyn luettelon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä ja alan ammattimies huomaa helposti muitten lämpömuovau-30 tuvien hartsien käyttökelpoisuuden tässä keksinnössä.
Vaikka mikä tahansa näistä hartseista on tässä sopiva, hartsin valinta voi jonkin verran riippua sen käyt-: ; tökohteen spesifisistä vaatimuksista, joihin komposiittia käytetään. Esimerkiksi ominaisuudet kuten iskulujuus, ve-35 tolujuus, lämpölujuuslämpötila, barrier-ominaisuudet ja
II
5 86197 vastaavat vaikuttavat kaikki polymeerin valintaan. Useimpiin käyttökohteisiin kuitenkin polyolefiinit, vinyyliaro-maattiset hartsit ja vinylideenikloridi/vinyylikloridiko-polymeerit ovat edullisia johtuen suhteellisen pienistä 5 kustannuksista ja hyvistä fysikaalisista ominaisuuksista.
Kuten myöhemmin täydellisemmin kuvataan keksinnön mukainen komposiitti valmistetaan edullisesti tiivistetystä kuituvahvisteisesta levystä. Koska yksityiset kuidut merkittävästi menevät limittäin tällaisessa levyssä, tii-10 vistysmenettelyllä on taipumuksena saada kuidut taipumaan lievästi limittäinmenokohdistaan. Uskotaan, vaikka ei ole tarkoitus rajoittaa keksintöä mihinkään teoriaan, että taipuneet kuidut oikenevat auttaen leviämisessä levyn laajenemisena. Tästä syystä on tarpeellista, että kuidun tai-15 vutuskerroin levyn leviämisolosuhteissa on suurempi kuin jatkuvan hartsimatriisin kerroin. Yleensä tässä käyttökelpoisia ovat suhteellisen jäykät, pienivenymäiset kuidut.
Sopiviin tällaisiin kuituihin kuuluvat lasikuidut, erityisesti E-lasikuidut ja vastaavat, metalloidut lasi-20 kuidut, erityisesti aluminoidut lasikuidut, keraamiset kuidut, grafiittikuidut, nikkelipinnoitteiset grafiitti-kuidut ja polyamidikuidut, polyesterikuidut ja vastaavat. Näistä lasi on yleensä edullinen useimpiin käyttökohteisiin johtuen erinomaisista vahvistusominaisuuksistaan ja 25 suhteellisen pienistä kustannuksista. Tietysti erityis- käyttökohteisiin muut kuidut voivat olla sopivampia. Esimerkiksi jos tarvitaan erityisen suurta lujuutta, grafiittikuidut voivat olla edullisia. Johtavat kuidut kuten me-tallikuidut, metalloidut grafiittikuidut tai metalloidut 30 lasikuidut tuottavat komposiitin, jolla on kyky suojata sähkömagneettiselta häiriöltä tai staattiselta sähköltä. Edellä mainittujen kuitujen seokset sopivat tietenkin tä-V : hän.
.·. : Tässä käytettyjen kuitujen keskipituus on 3-25 mm, 35 edullisesti 4-12 mm. Mainittujen kuitujen sivusuhde (pi tuuden suhde halkaisijaan) on vähintään noin 40, edulli- 6 86197 sesti vähintään noin 100. Vahvistekuidut ovat olennaisesti tasaisesti jakautuneet kauttaaltaan hartsimatriisiin ja ne ovat satunnaisesti suuntautuneita komposiitin määrittelemässä tasossa, so. kuidut ei ole olennaisesti mihinkään 5 tiettyyn suuntaan orientoituneita mainitussa tasossa.
Erilaisia vapaavalintaisia aineosia käytetään myös edullisesti keksinnön mukaisessa komposiitissa. Komposiitin edullisessa valmistusmenetelmässä on yleensä välttämätöntä käyttää polymeeristä sideainetta. Sen mukaan tätä 10 menetelmää noudattaen saatu komposiitti sisältää yleensä polymeerisen sideaineen kuiva-ainetta määrässä 1-10 pai-no-%, edullisesti 3-5 paino-%. Sopivat sideaineet sisältävät oleellisesti veteen liukenemattomien orgaanisten polymeerien polymeerilatekseja, joihin on sitoutunut anioninen 15 tai kationinen varaus, kuten akryyli- tai styreeni/butadi-eenipolymeerit, jotka sisältävät sitoutuneena sulfo-nium-, sulfoksonium-, isotiouronium-, pyridinium-, kvater-näärinen ammonium-, sulfaatti-, sulfonaatti- tai karboksy-laattiryhmiä. Lateksisideaineita, jotka sopivat käytettä-20 väksi mainitussa edullisessa menetelmässä, kuvataan yksityiskohtaisemmin US-patentissa n:o 4 426 470.
Lisäksi tärkkelys, erityisesti tärkkelys, joka sisältää lineaarisia polymeerejä, kuten luonnollista tärkkelystä tai maissitärkkelystä, samoin kuin entsymaattisesti : 25 tai kemiallisesti modifioitua tärkkelystä mukaan lukien kationinen tärkkelys, sopii sideaineeksi edullisessa menetelmässä ja keksinnön mukainen komposiitti voi sisältää mainittua tärkkelystä hartsimatriisissa.
Lisäksi edullinen menetelmä yleensä vaatii orgaa-30 nisen flokkausaineen käyttöä. Sen mukaan keksinnön mukaisella menetelmällä valmistettu komposiitti yleensä lisäksi sisältää mainitun flokkausaineen kuiva-ainetta. Sopiviin :/· flokkausaineisiin kuuluvat alumiinipolykloridi (alumiini- - hydroksikloridi) tai joukko orgaanisia flokkausaineita, 35 kuten osittain hydrolysoitu polyakryyliamidi, modifioitu kationinen polyakryyliamidi ja diallyylidietyyliammonium- 7 86197 kloridi. Mainittua flokkausainetta on tyypillisesti läsnä suhteellisen pieniä määriä (so. vähemmän kuin 3, edullisesti vähemmän kuin 1 paino-% keksinnön mukaisesta komposiitista) .
5 Käyttämällä tiettyjä sideaineita, erityisesti kar- boksyylihappopolymeerejä, lietteen jakautuminen saadaan tapahtumaan laajalti laskemalla pH happoryhmien pH:n alapuolelle.
Vaahdotusainetta käytetään vapaavalintaisesti kek-10 sinnön mukaista komposiittia valmistettaessa. Tällaiset vaahdotusaineet voivat olla inerttejä kaasuja, kuten hiilidioksidi, argon, neon, typpi, happi ja vastaavat tai matalalla kiehuva hiilivety, kuten erilaiset halogenoidut, erityisesti fluoratut hiilivedyt. Vaihtoehtoisesti voidaan 15 käyttää kemiallista vaahdotusainetta. Sopiviin kemiallisiin vaahdotusaineisiin kuuluvat erilaiset karbonaatit, bikarbonaatit, nitraatit, alkaliboorihydridit, peroksidit, urea ja atsoyhdisteet. Puhallusaineen käyttö pyrkii suosimaan umpisoluisen pienitiheyksisen komposiitin muodostus-20 ta. Kuitenkin ymmärretään, että muut muuttujat, kuten tiivistetyn levyn suurempi tiheys ja suhteellisen pieni kuitupitoisuus, myös suosivat umpisolumuodostusta.
Keksinnön mukaiset komposiitit voivat myös sisältää pienempiä määriä täyteaineita kuten piidioksidia, kalsium-25 karbonaattia, magnesiumoksidia, selluloosakuituja kuten puuhioketta, magnesiumhydroksidia, kalsiumsilikaattia ja kiillettä. Pigmenttejä tai värejä voidaan myös lisätä antamaan läpikuultamattomuutta ja/tai väriä. Erilaisia kemiallisia lisäaineita, kuten hapetuksen estoaineita, UV-30 stabilisaattoreita, paksuntimia, vaahdotusaineita, vaahdon estoaineita, bakteriosideja ja vastaavia voidaan myös käyttää. Keksinnön mukainen pienitiheyksinen komposiitti valmistetaan edullisesti tiivistetystä kuituvahvisteisesta polymeerilevystä US-patentissa n:o 4 426 470 kuvatulla 35 tavalla. Mainitulle tiivistetylle levylle on yleensä tunnusomaista siinä oleva jatkuva matriisi, joka sisältää β 86197 lämpömuovautuvan hartsin, johon oleellisesti ehjät vahvis-tekuidut ovat jakautuneet edellä kuvatulla tavalla. Mainitut kuidut ovat satunnaisesti suuntautuneet kahteen ulottuvuuteen tasossa, jonka määrittelee oleellisesti tiivis-5 tetty levy. "Tiivistetyllä" tarkoitetaan, että levyn huo-kostilavuus ei ole enempää kuin noin 20 % levyn kokonaistilavuudesta. Tällainen tiivistetty levy valmistetaan edullisesti käyttämällä paperinvalmistusprosessia, jota seuraa tiivistys paineen alaisena, kuten on kuvattu esi-10 merkiksi US-patentin 4 426 470 esimerkissä 6, tai vastaavaa prosessia.
Haluttaessa kaksi tai useampia tällaisia levyjä voidaan laminoida yhteen ja käyttää keksinnön mukaisen pienitiheyksisen komposiitin valmistukseen. Jos laminoitua 15 lähtöainetta käytetään, on mahdollista selektiivisesti levittää vain yksi tai useampia leviävistä kerroksista sellaisen tuotteen saamiseksi, jossa on sekä pienitiheyk-sisiä että suuritiheyksisiä kerroksia.
Keksinnön mukaisessa prosessissa tiivistettyä levyä 20 lämmitetään sen pehmenemispisteen yläpuolella, jolloin levy paisuu levyn tason suuntaan nähden pystysuoraan, so. levyn paksuus kasvaa. Mainittu lämmitys suoritetaan ilman painetta, joka ehkäisee levyn paisumisen.
-*· Lämmitys voidaan tehdä käyttämällä tavallista kier- : 25 toilmauunia tai edullisesti säteilyä, kuten infrapuna- uunissa, tai mikroaaltouunia, jos hartsi tai muu levyn aineosa on mikroaalloille herkkä mikroaalloille. Edullisesti tiivistettyä levyä lämmitetään niin, että levitettävien hartsien lämpötila on hiukan (esimerkiksi 2,5-83°C) 30 polymeerimatriisin pehmenemislämpötilan yläpuolella. Liika lämmittäminen aiheuttaa polymeerin hajoamista tai tekee tiivistetyn levyn viskositeetin niin pieneksi, että se menettää fysikaalisen muotonsa tai yhtenäisyytensä. Koska - : lämmön johtamisen aikana levyn ulompi osa on normaalisti 35 korkeammassa lämpötilassa kuin sisempi osa, on yleensä tarpeen välttää tiivistetyn levyn ulomman osan ylikuumene- 9 86197 mistä. On edullista, ettei pintalämpötila ole enempää kuin noin 83°C korkeampi kuin ytimen lämpötila, ja joka tapauksessa matalampi kuin polymeerin hajoamislämpötila.
Tyypillisesti riippuen tiivistetyn levyn spesifi-5 sestä koostumuksesta ja sen paksuudesta mainittu leviäminen ("lofting") tapahtuu 10-600, yleisemmin 30-180 sekuntia lämmityksestä. Tarvittava aika on yleensä käänteisessä suhteessa käytettyyn lämpötilaan.
Levyn paisumismäärää voidaan säädellä haluttaessa 10 käyttämällä muottia tai paisuttamalla levy kahden pinnan välissä, jotka määrittelevät halutun paksuuden. Tällaisen muotin tai pintojen puuttuessa levy yleensä paisuu 20-500 %, yleisemmin 100-300 % alkuperäisestä paksuudestaan. Ohuempien komposiittien saamiseksi käytetään muottia, joka 15 on pienempi syvyydeltään tai jossa kaksi pintaa määrittelee pienemmän paksuuden. Vaihtoehtoisesti lämmitystä voidaan säädellä niin, että vain tiivistetyn levyn pinnat leviävät tai vain toinen puoli leviää.
Muuttamalla tiivistetyn levyn koostumusta voidaan 20 myös säädellä leviämistä. Lasipitoisuus ja lasikuitujen pituus esimerkiksi vaikuttavat tapahtuvan leviämisen määrään.
Sen jälkeen kun levymateriaali on paisutettu tai levitetty haluttuun paksuuteen, komposiitti jäähdytetään 25 edullisesti lievässä kosketuspaineessa hartsin pehmenemis-: pisteen alapuolelle, jolloin muodostuu tasapintainen pie- nitiheyksinen kuituvahvisteinen hartsikomposiitti.
Edellä esitetystä yleisestä menetelmästä voidaan tehdä muunnelmia erikoistuotteiden valmistamiseksi.
30 Pienitiheyksisen komposiitin paksuutta säätelee lähtöaineena käytetyn hartsilevyn paksuus. Lisäksi pieni-tiheyksisen komposiitin paksuutta säädellään sillä tavalla, jolla lämpöä käytetään hartsilevyn pehmentämiseksi. Hartsilevyä voidaan lämmittää tasaisesti molemmilta pää-: 35 pinnoilta, jolloin saadaan aikaan molempien pääpintojen leviäminen. Säätelemällä lämpöä niin, että levyn keskus ei 10 861 97 lämpene pehmenemispisteen yläpuolelle, saadaan paisunut komposiitti, joka leviää kummaltakin pääpinnaltaan, mutta säilyttää materiaalin keskusosan, joka pysyy tiivistyneenä. Tällainen komposiitti on käyttökelpoinen esimerkiksi 5 käyttökohteissa, joissa tarvitaan lisääntyneitä veto-ominaisuuksia.
Samalla tavalla lämmittämällä vain yhtä hartsilevyn pääpintaa on mahdollista levittää vain yhtä sen sivua samalla, kun vastakkainen levyn sivu pysyy tiivistetyssä 10 muodossa.
Edellä esitetyn menetelmän muunnoksessa on mahdollista valmistaa pienitiheyksinen komposiitti, joka levitetään valikoivasti, so. vain halutut hartsilevyn osat paisutetaan. Hakemuksen tekijät ovat keksineet, että levitys-15 prosessin lämmitys- ja jäähdytysvaiheissa suhteellisen pienen kosketuspaineen käyttäminen hartsilevylle, so. 0,4-14 kg/cm2, vähentää tai estää hartsilevyn leviämisen. Sen mukaan käyttämällä jatkuvasti mainittua painetta haluttuihin hartsilevyn osiin mainittujen lämmitys- ja jäähdytys-20 vaiheiden aikana saadaan pienitiheyksinen komposiitti, joka sisältää tiivistettyjä tai osittain tiivistettyjä alueita. Sama vaikutus saadaan lämmittämällä vain tiivistettyjen levyjen valikoituja alueita. Tällaiset tiivistetyt materiaalialueet ovat käyttökelpoisia esimerkiksi ku-25 lutusalueilla tai pienitiheyksisen komposiitin sellaisissa kohdissa, joista se on tarkoitus kiinnittää toiseen kappaleeseen, erityisesti käyttämällä nauloja, niittejä, pultteja, ruuveja tai vastaavia. Tiivistetty alue on merkittävästi sitkeämpi kuin paisutettu alue tuottaen täten lujem-. . 30 man, pysyvämmän kiinnityspisteen. Koska tiivistetyt alueet muodostetaan ylläpitämällä painetta lämmitys- ja jäähdy-tysvaheissa tai pitämällä tällaiset alueet kokonaan lämmittämättä, tiivistetyn alueen muotoa säädellään helposti kohdistamalla painetta vain niihin levyn osiin, joiden on : 35 pysyttävä tiivistettyinä.
11 86197
Yleensä keksinnön mukainen pienitiheyksinen komposiitti on pinnaltaan hiukan karkea johtuen komposiitin pinnoilla olevista vahvistekuidulsta. Kuitenkin paisutus-prosessissa voidaan muodostaa suhteellisen sileä hartsi-5 kerros, joka on paksuudeltaan 1,27-25,4 pm. Tällaiset kerrokset muodostetaan suorittamalla lämmitys- ja jäähdytys-vaiheet kahden pinnan välissä, jotka on sijoitettu niin, että paisunut komposiitti täysin täyttää mainittujen pintojen välisen alueen. Pinnat ovat sellaisia, että hartsi 10 leviää tasaisesti pintoja pitkin muodostaen sileän jatkuvan kerroksen pienitiheyksisen komposiitin kullekin pinnalle.
Valmistettaessa pienitiheyksinen, sileäpintakerrok-sinen komposiitti ovat pinnat, joiden välissä hartsilevy 15 paisutetaan, edullisesti lasia, metallia, polymeerimateriaalia, joka on pehmenemispisteeltään merkittävästi hartsi-levyn yläpuolella, tai toinen pinta, jota vastaan sula hartsi leviää ja tasoittuu. Erityisen käyttökelpoisia ovat halogenoidut hiilivetypolymeerilevyt, erityisesti fluoratut 20 hiili vetylevyt kuten Teflon® levyt. Polyesteri levyt, joil la on korkea sulamislämpötila, ovat myös käyttökelpoisia.
Toisena muunnelmana edellä esitetystä levityspro-sessista hartsilevy voidaan muovata ja levittää yhtenä operaationa muovaamalla ensin levy haluttuun muotoon muo-25 tissa ja sitten pitäen muovattu hartsilevy pehmenemispisteensä yläpuolella avaamalla muotti muovatun hartsilevyn paisumisen sallimiseksi. Saatu muovattu pienitiheyksinen komposiitti jäähdytetään sitten pehmenemispisteensä alapuolelle. Tässä prosessissa on edullista pinnoittaa muotin 30 seinät tavanomaisella muotin irrotusaineella.
Tiivistetyn levyn leviämistä on edelleen mahdollista säädellä käyttämällä hiukan verkkoutettua polymeeriä, kuten verkkoutettua suuritiheyksistä polyetyleeniä polymeerimatriisissa. Tällainen verkkoutus saadaan edulli-‘ 1 35 sesti aikaan käsittelemällä polymeeri ennen levyn muodos- i2 861 97 tusta tai sen jälkeen verkkouttavalla säteilyllä, kuten elektronisuihkusäteilyllä tai koboltti-60-säteilyllä tai sisällyttämällä latentti verkkoutusaine levyyn. Verkkoutus pyrkii vähentämään tiivistetyn levyn leviämistä. Tyypilli-5 sesti 1-10 megaradin säteily saa aikaan riittävän verkkou-tuksen vähentämään merkittävästi komposiitin leviämistä, suuremman säteilymäärän vähentäessä leviämistä edelleen.
Keksinnön mukaisella pienitiheyksisellä komposiitilla on paljon edullisia ominaisuuksia, jotka tekevät sen 10 sopivaksi erilaisiin käyttökohteisiin. Näillä pienitiheyk-sisillä komposiiteilla on erinomaiset lujuus/painosuhteet verrattuna tavanomaisiin vaahdotettuihin polymeereihin. Näiden polymeerien taivutusominaisuudet ovat erikoisen hyvät. Näiden erinomaisten fysikaalisten ominaisuuksien 15 ansiosta keksinnön mukainen komposiitti on käyttökelpoinen vieläpä tietyissä kuormitusta kantavissa käyttökohteissa, joissa alan aikaisemmat polymeerivaahdot ovat usein sopimattomia suhteellisen heikon lujuutensa vuoksi.
Lisäksi keksinnön mukaisella pienitiheyksisellä 20 komposiitilla on todettu olevan merkittäviä lämmöneristys- ominaisuuksia. Yleensä keksinnön mukaisen pienitiheyksisen komposiitin R-arvo on välillä 5,0-8,0 x 106oC.cm2.s/kCal. Täten keksinnön mukaista pienitiheyksistä komposiittia voidaan käyttää ainoana sekä rakenteelliset että lämmön-25 eristysominaisuudet aikaansaavana aineosana.
·_ ; Keksinnön mukainen pienitiheyksinen komposiitti on myös erinomainen äänen vaimennin ja sen vuoksi sitä voi-daan käyttää eristeenä taloissa, tehtaissa, autoissa, virastoissa ja muissa äänekkäissä ympäristöissä.
; 30 Toinen keksinnön mukaisen komposiitin ainutlaatui- ·.·.' nen piirre on, paitsi sileän pinnan suoritusmuotoa, se että kiinnitettäessä alustalle liimakerroksen avulla sidos komposiitin ja liimakerroksen välillä on hämmästyttävän luja. Sidoksen lujuus on paljon suurempi kuin vastaava . 35 sidos vastaavan liiman ja joko vahvistamattoman polymeeri-
II
i3 861 97 matriisin tai pelkkien vahvistekuitujen välillä. Uskotaan, että tämä luja sitoutuminen johtuu vahvistekuitujen läsnäolosta levinneen pienitiheyksisen komposiitin pinnalla. Näiden kuitujen läsnäolo luo äärimmäisen suuren pinta-5 alan, jolle liima voi sitoutua. Tämän lujan sidoksen vuoksi keksinnön mukainen komposiitti on sen tähden erittäin käyttökelpoinen valmistettaessa laminaatteja monien muun tyyppisten materiaalien kanssa. Siten esimerkiksi keksinnön mukaista komposiittia voidaan käyttää alustana, jolle 10 laminoidaan koriste- tai muulla tavalla toimivaa materiaalia. Vaihtoehtoisesti valmistetaan helposti sandwich-ra-kenne, joka sisältää kaksi ulompaa kerrosta keksinnön mukaista paisutettua komposiittia sekä kuiduttoman sisäkerroksen väliin laminoituna. Sandwich-rakenne voidaan myös 15 valmistaa sellaiseksi, jossa paisutettu komposiitti on kiinnitetty suoraan ilman välissä olevaa liimakerrosta alustakerrokseen, joka on synteettistä hartsimateriaalia, metallia tai vastaavaa. Sandwich-rakenteita voidaan myös valmistaa joukosta kuituvahvisteisia kerroksia laminoitui-20 na kuiduttomien kerrosten väliin ja joissa sisemmät kuitu-vahvisteiset kerrokset voivat olla valikoivasti paisutetut tai levitetyt lämpöä käyttämällä.
Johtuen monista edullisista ominaisuuksistaan komposiitti on käyttökelpoinen laajassa käyttökohdevalikoi-25 massa. Tätä komposiittia voidaan käyttää esimerkiksi maton alle tulevana kerroksena tai maton alustana. Komposiitti voidaan muovata erilaisiksi muotoilluiksi kappaleiksi, joissa halutaan jäykkyyttä ja suhteellisen pientä tiheyttä, kuten auton sisäviimeistelyosissa. Komposiitti on myös 30 käyttökelpoinen levymuodossa äänieristeenä, kuten toimis-toseinien väliseinissä tai talojen seinissä tai suojaamaan raskaitten koneitten ääniltä kuten tehtaassa. Keksinnön mukainen komposiitti on myös käyttökelpoinen kuormitusta kantavana ja/tai lämmöneristyspanelina. Muut tämän kompo-·' ; 35 siitin käytöt ovat ilmeisiä alan ammattimiehille.
14 861 97
Seuraavat esimerkit annetaan kuvaamaan keksintöä, mutta niiden ei ole tarkoitus rajoittaa sen suojapiiriä. Kaikki osat ja prosentit on laskettu painosta, ellei toisin ole ilmoitettu.
5 Esimerkki I
Suuritiheyksinen polyetyleenimatto peruspainoltaan 0,325 kg/m2, joka on täytetty 40 paino-%:lla lasikuituja, joiden keskipituus on 9 mm, valmistetaan USpatentin n:o 4 426 470 esimerkin 1 kuvaaman yleisen menetelmän mukaan. 10 Tämä matto leikataan 12 neliöksi kooltaan 305 x 305 mm, jotka pinotaan ja lämpöhitsataan yhteen jatkuvalla kak-soishihnalaminaattorilla, jonka tyyppi on kuvattu US-pa-tentissa n:o 3 148 269, paineessa noin 2067 kPa ja lämpötilassa 205°C. Saatu tiivistetty levy on paksuudeltaan 3 mm 15 ja lasketulta tiheydeltään 1,22 g/cm3. Levyn huokostilavuus laskettiin 4,2 %:ksi.
Tiivistetty levy sijoitetaan infrapunauuniin ja lämmitetään 185°C:seen. Noin 30 sekunnin kuluttua levyn reunat alkavat paisua noin 1,5 kertaa alkuperäiseen pak-20 suuteensa. Paisuminen leviää levyn keskustaa kohti, kunnes noin 1-3 minuutin kuluttua koko levy on levinnyt noin 1,5 kertaa alkuperäiseen paksuuteensa. Sitten levy jäähdytetään, jolloin muodostuu pienitiheyksinen komposiitti, jonka laskettu huokostilavuus on 63 %; tiheys 0,44 g/cm3 ja 25 vetolujuus 34,450 kPa.
" 1" ’. Esimerkki II
I..‘ Valmistetaan esimerkissä I kuvatun tyyppinen tii- vietetty suuritiheyksinen polyetyleeni/lasimattolevy paksuudeltaan 0,508 mm. Tätä levyä lämmitetään infrapuna-30 uunissa 175°C:ssa noin 90 sekunnin ajan. Havaitaan levyn täydellinen paisuminen. Sitten levy jäähdytetään. Levinneen komposiittilevyn tiheys on pienempi kuin 0,36 g/cm3 ja vetolujuus noin 238 x 103 kPa. Levinnyt komposiitti on helposti muovattavissa lämpöä ja painetta käyttämällä.
is 86197
Esimerkki III
Näytteet n:o III-l - III-6 valmistetaan käyttämällä esimerkin I yleistä menetelmää. Näytteillä n:o III-l - III-4 on suuritiheyksinen polyetyleenimatriisi ja ne si-5 sältävät suunnilleen 40 % lasikuituja, keskipituudeltaan noin 9,5 mm. Näytteillä n:o III-5 ja III-6 on polypropy-leenimatriisi ja ne sisältävät suunnilleen 40 % lasikuituja, keskipituudeltaan noin 12,7 mm. Näytteitten R-arvo mitataan standardin ASTM C-518 mukaan, jossa lämpötila 10 näytteen kuumalla puolella on 37,8°C ja kylmällä puolella 10°C. Tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa I.
ie 86197 νο σν I <n ·*τ <Τ\ m Η Ο Γ'· CO ^ r- H a v » * *
H CU <Ti O VO O
m l oo vo r~ ro H ro o uo ro o *— H Pj Tj· ^ * ·* v h CU σν o r- o rr o IM σν ·*τ ro m M o VO *3« o t- 0 H Q ^ »· * - v ••h a o vo o ti
<U
-P
>- :tÖ ro oo 2 I W m en m H M O (N Tf 00 t— M Q - H a 00 O VO o (N 00 I H en V- m H a O Γ"· ro 00 <~ H Q ^ «. * *· ^
Ma σν o r- o vo o ro «-
T— CN CN Tf 'S· -H
IM ι/l ro O' T- q X
MAeOww *» d) HQtfOO O' O <U —« m a *— m s * fc -P — ...: oi
>ι en O
m ti >
O ti H
CL· w (ϋ
Mi •h .—. vo q fö oi :*.·. M op o <u & <u ~ T- q -h
(U -H q II
g tn ro X tn cu >i D E M <D «
M ti E O · 00 >i M
H O tn g \ λ; <- cu >i ·· d-H&iCU m a &. 3
O -h O tn ae i ·Η o -P
X tn -p tn ·**- · -ro cj-PP-P
,χ M ·η q tn O fN *H *H CU CU
ti -h CU ti >ι> Εμ,Χ £ P >1 M
·- 1—1 pMtntuPocöcu E-iSMtn ti -p tn ,χ a 3 · u -p wqoto ·· to ιβ m <β -h 1 cj a< 1 < en a a E-ι 2ΜΛΕ-ΙΡ50 a r- 04 ro Tj· ii i7 86197
Esimerkki IV
Seitsemään litraan vettä lisätään sekoittaen 0,25 g ksantaanikumia. Sitten lisätään veteen 23,1 g pätkittyjä lasikuituja, pituudeltaan 6 mm ja halkaisijaltaan 13 pm, 5 ja sekoitetaan 5 minuutin ajan lasin dispergoimiseksi. Tähän seokseen lisätään 2 g polyetyleenikuituja (Pulpex^:, valmistaja Hercules Inc-)· Sitten lisätään 40 g HDPE ja 4,2 g Celogen az-199 vaahdotusainetta (atsotyyppinen pu-hallusaine). Seokseen lisätään 4,9 g lateksikuiva-ainetta. 10 Saatu seos flokkuloidaan lisäämällä hitaasti 25 g 0,5-% kationista flokkulointiliuosta, Betzw 1260, valmistaja Betz Laboratories.
FLokkuloitu liete sijoitetaan Williams® levymuot-tiin, joka sisältää seitsemän litraa vettä ja vesi poiste-15 taan 177 pm:n seulalla. Märkä matto puristetaan sitten kevyesti ja kuivataan 110°C:ssa jäljelle jääneen veden poistamiseksi.
Matto puristusmuovataan 145°C:ssa tihennetyksi komposiitiksi, jonka tiheys on noin 1,06 g/cm3.
20 Näytteet tästä matosta vaahdotetaan (a) sijoittamalla levy 225°C:iseen suolakylpyyn 2-4 minuutiksi tai (b) lämmittämällä sopivassa metallimuotissa . 100°C:seen. Metallimuotti jätetään avoimeksi noin kaksin- 25 kertaisesti tihennetyn levyn verran.
Käyttämällä jompaa kumpaa menetelmää paisuneen komposiitin tiheys on noin 0,58 g/cm3. Paisuminen tapahtuu pelkästään levyn paksuussuunnassa.
Esimerkki V
: 30 Käyttämällä US-patentissa n:o 4 426 470 kuvattua yleistä menetelmää valmistetaan polymeerimatto, jossa on suuritiheyksinen polyetyleenimatriisi (joka sisältää 3,5 % lateksisideaineen kuiva-ainetta) ja noin 33 % lasikuituja, pituudeltaan 4,5 mm ja halkaisijaltaan 13 pm siihen 35 dispergoituneena. Matto leikataan 15 cm x 15 cm neliöiksi.
ie 86197
Riittävästi mattoneliöitä pinotaan muodostaen noin 100 g komposiittimateriaalia positiivispaineiseen metalli-muottiin. Sitten mattoja muovataan 3 1/2 minuutin ajan 180°C:ssa ja 49 kg/cm2:lla. Muovatut matot jäähdytetään 5 paineen vaikuttaessa 3 minuutin ajan, kunnes ne olivat jäähtyneet hartsin pehmenemispisteen alapuolelle ja poistettiin muotista. Saatu muovattu levy on 3 mm paksu ja sen tiheys on 1,21 g/cm3. Tämä menettely toistetaan kolmen näytteen valmistamiseksi. Yhtä näistä merkitään näytteeksi 10 n:o V-A ja sille suoritetaan fysikaalisten ominaisuuksien testaaminen jäljessä kuvatulla tavalla.
Toista näytettä paisutetaan lämmittämällä muotissa 180°C:ssa 10 minuutin ajan. Ohut täytelevy sijoitetaan muottiin rajoittamaan levyn paisuminen 6 mm:iin (100 ker-15 täinen paisuminen). Saadun paisuneen levyn tiheys on 0,64 g/cm3. Sitä merkitään näytteeksi n:o V-B.
Kolmas näyte paisutetaan samalla tavalla kokonaispaksuuteen 9 mm (200 prosenttinen paisuminen), tiheys 0,39 g/cm3. Tämä näyte merkitään näytteeksi n:o V-C.
20 Kunkin näytteen n:o V-A - V-C vetolujuus, suurin taivutuslujuus ja huoköstilavuus määritetään, tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa II.
Taulukko II
Näyte n:o
25 V-A* V-B V-C
;-· Paksuus, mm 3,12 6,35 9,52
Tiheys, g/cm^ 1,21 0,64 0,39
Vetolujuus^, kg/cm2 1,190 630 270 2
Suurin taivutuslujuus 30 kg/cm2 1,950 684 294
Huokostilavuus (%) 0 46,9 67,6 *Ei tämän keksinnön esimerkki N.D. ei määritetty 1ASTM D-638 35 2ASTM D-790 li

Claims (20)

19 861 97
1. Paisutettu kuituvahvisteinen komposiitti, joka on valmistettu vesilietemenetelmällä ja joka käsittää jat- 5 kuvan huokoisen synteettisen hartsimateriaalimatriisin ja jakautuneena kauttaaltaan mainittuun matriisiin vahvis-tekuituja, jotka ovat satunnaisesti orientoituneita kahdessa ulottuvuudessa oleellisesti komposiitiin määrittelemässä tasossa, jolloin kuitujen määrä on 10-55 paino-% 10 komposiitista, niiden keskimääräinen pituus on 3-25 mm ja pituus/halkaisija-suhde on vähintään noin 40, tunnettu siitä, että paisutetun komposiitin huokos-tilavuus on 20-90 % komposiitin kokonaistilavuudesta.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen komposiitti, 15 tunnettu siitä, että kuidut on valittu lasikuiduista, metalloiduista lasikuiduista, keraamisista kuiduista, grafiittikuiduista, nikkelipinnoitteisista gra-fiittikuiduista ja polyamidikuiduista.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen komposiit- 20 ti,tunnettu siitä, että kuidut ovat lasikuituja, joiden halkaisija on 13-25 pm ja pituus on 3-6 mm.
4. Patenttivaatimuksen 2 tai 3 mukainen komposiitti, tunnettu siitä, että lasikuidut jakaantuvat kauttaaltaan matriisiin määrässä 25-50 % komposiitin pai- 25 nosta.
5. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen komposiitti, tunnettu siitä, että jatkuva, synteettinen hartsimateriaalimatriisi on polyolefiini, kloorattu polyetyleeni, polykarbonaatti, etyleeni/akryy- 30 likopolymeeri, polyamidi, fenyleenioksidihartsi, fenylee- nisulfidihartsi, polyoksimetyleeni, polyesteri, ABS, po- lyvinyylikloridi, vinylideenikloridi/vinyylikloridihart-si, polyeetterieetteriketoni, polysulfoni, polyeetteri-: imidi tai vinyyliaromaattinen hartsi. . 35 6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen komposiitti, tunnettu siitä, että synteettinen hartsimateriaali 20 861 97 on termoplastinen hartsi, joka on polyeteeni, polypropeeni tai polyvinyyliaromaattinen hartsi, ja vahvistekui-dut ovat lasikuituja, jolloin komposiitin tiheys on 0,24- 1,0 g/cm3.
7. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukai nen komposiitti, tunnettu siitä, että jatkuva matriisi sisältää 1-10 paino-%, edullisesti 3-5 paino-% polymeeristä sideainetta, joka on oleellisesti veteen liukenemattomien orgaanisten polymeerien polymeerilateksi, 10 johon on sitoutunut anionisia tai kationisia varauksia.
8. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen komposiitti, tunnettu siitä, että se sisältää vähemmän kuin 5 paino-%, laskettuna jatkuvan matriisin kokonaispainosta, flokkulointiainetta, joka on alumiini- 15 kloridi, osittain hydrolysoitu polyakryyliamidi, modifioitu kationinen polyakryyliamidi tai diallyylidietyy-liammoniumkloridi.
9. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen komposiitti, tunnettu siitä, että se sisältää 20 enintään 15 paino-%, laskettuna jatkuvan matriisiin kokonaispainosta täyteainetta, joka on piidioksidi, kalsium-karbonaatti, magnesiumoksidi, selluloosakuitu, magnesium-hydroksidi, kalsiumsilikaatti tai kiille.
10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen komposiitti, 25 tunnettu siitä, että jatkuva kuituvahvi s teinen matriisi sisältää vähintään yhden muovatun osan, jonka huokostilavuus on pienempi kuin 20 %.
11. Patenttivaatimuksen 1 tai 8 mukainen komposiitti, tunnettu siitä, että sen jokaisella pää- 30 pinnalla on sileä hartsikerros paksuudeltaan 1,27-25,4 pm.
12. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen komposiitti, tunnettu siitä, että sen läm-möneristysarvo R on 5,0-8,0 x 106oC.cm2.s/kcal.
13. Menetelmä patenttivaatimuksen 1 mukaisen pai-. 35 sutetun kuituvahvi s teisen komposiitin valmistamiseksi tii- 2i 86197 vietetystä komposiitista, joka on valmistettu vesi-lietemenetelmällä ja joka käsittää jatkuvan synteettisen hartsimateriaalimatriisin ja jakautuneena kauttaaltaan mainittuun matriisiin vahvistekuituja, jotka ovat satun-5 naisesti orientoituneita kahdessa ulottuvuudessa oleellisesti komposiitin määrittelemässä tasossa, jolloin kuitujen määrä on 10-55 paino-% komposiitista, niiden keskimääräinen pituus on 3-25 mm ja pituus/halkaisija-suhde on vähintään noin 40, tunnettu siitä, että tiivistet- 10 ty kuituvahvisteinen komposiitti kuumennetaan lämpötilaan, joka on riittävä paisuttamaan komposiitin suunnassa, joka on komposiitin tasoon nähden pystysuora, ja komposiitti jäähdytetään paisutetun kuituvahvisteisen komposiitin muodostamiseksi.
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tiivistettyä kuituvahvisteis-ta komposiittia paisutetaan kuumennusvaiheen aikana määrä, joka on 20-500 % tiivistetyn komposiitin paksuudesta ennen kuumennusvaihetta.
15. Patenttivaatimuksen 13 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että osaan tiivistettyä kuituvah-visteista hartsilevyä kohdistetaan paine kuumennus- ja jäähdytysvaiheiden aikana, jolloin mainittu osa ei oleellisesti paisu.
16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että paine on 0,7-14 kg/cm2.
17. Patenttivaatimuksen 13 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että osaa tiivistettyä kuituvah-visteista levyä ei kuumenneta, jolloin mainittu osa ei 30 oleellisesti paisu.
18. Patenttivaatimuksen 13 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kuumennus- ja jäähdytysvai- : heet suoritetaan kahden erilleen sijoitetun pinnan välillä niin, että paisunut komposiitti täysin täyttää alueen mai- 22 861 97 nittujen pintojen välillä, jolloin komposiitin pääpinnoil-le muodostuu sileä kerros, jonka paksuus on 1,27-25,4 pm.
19. Patenttivaatimuksen 18 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainitut pinnat sisältävät 5 ainetta, joka on pehmitetyn termoplastisen hartsin kostutettavissa .
20. Patenttivaatimuksen 13 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kuumennusvaihe suoritetaan muotissa riittävässä paineessa tiivistetyn kuituvahvis- 10 teisen hartsin muovaamiseksi haluttuun muotoon, mikä jälkeen paine poistetaan siten, että tiivistetty kuituvahvis-teinen hartsi paisuu muotin sisällä, ja sitten paisunut komposiitti jäähdytetään muotissa muodostamaan muovattu pienitiheyksinen kuituvahvisteinen hartsikomposiitti. Il 23 861 97
FI853024A 1984-08-06 1985-08-06 Foerfarande foer framstaellning av en expanderad fiberfoerstaerkt plastkomposit med laog taethet. FI86197C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US63816384 1984-08-06
US06/638,163 US4643940A (en) 1984-08-06 1984-08-06 Low density fiber-reinforced plastic composites

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI853024A0 FI853024A0 (fi) 1985-08-06
FI853024L FI853024L (fi) 1986-02-07
FI86197B true FI86197B (fi) 1992-04-15
FI86197C FI86197C (fi) 1992-07-27

Family

ID=24558892

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI853024A FI86197C (fi) 1984-08-06 1985-08-06 Foerfarande foer framstaellning av en expanderad fiberfoerstaerkt plastkomposit med laog taethet.

Country Status (16)

Country Link
US (1) US4643940A (fi)
EP (1) EP0173382B2 (fi)
JP (1) JPS61501398A (fi)
KR (1) KR900002219B1 (fi)
AT (1) ATE66238T1 (fi)
AU (1) AU555925B2 (fi)
BR (1) BR8506871A (fi)
CA (1) CA1259747A (fi)
DE (1) DE3583781D1 (fi)
DK (1) DK349785A (fi)
ES (1) ES8707987A1 (fi)
FI (1) FI86197C (fi)
NO (1) NO169655C (fi)
NZ (1) NZ212952A (fi)
SG (1) SG3092G (fi)
WO (1) WO1986001152A1 (fi)

Families Citing this family (121)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0329200A3 (en) * 1984-01-06 1992-05-20 The Wiggins Teape Group Limited Moulded fibre reinforced plastics articles
US4882114A (en) * 1984-01-06 1989-11-21 The Wiggins Teape Group Limited Molding of fiber reinforced plastic articles
US4973514A (en) * 1984-06-11 1990-11-27 The Dow Chemical Company EMI shielding composites
AU584177B2 (en) * 1985-03-20 1989-05-18 General Electric Company Polycarbonate continuous-fiber composites and precursors therefor
US4765915A (en) * 1985-05-23 1988-08-23 The Dow Chemical Company Porous filter media and membrane support means
US4783231A (en) * 1985-10-07 1988-11-08 Kimberly-Clark Corporation Method of making a fibrous web comprising differentially cooled/thermally relaxed fibers
GB8527023D0 (en) * 1985-11-01 1985-12-04 Wiggins Teape Group Ltd Moulded fibre reinforced plastic articles
US4775580A (en) * 1986-03-08 1988-10-04 The Dow Chemical Company Porous random fiber composites and a method for preparing same
GB8612813D0 (en) * 1986-05-27 1986-07-02 Wiggins Teape Group Ltd Layer forming technique
GB8618729D0 (en) * 1986-07-31 1986-09-10 Wiggins Teape Group Ltd Fibrous structure
GB8618726D0 (en) * 1986-07-31 1986-09-10 Wiggins Teape Group Ltd Thermoplastics material
US5215627A (en) * 1986-07-31 1993-06-01 The Wiggins Teape Group Limited Method of making a water laid fibrous web containing one or more fine powders
GB8618727D0 (en) * 1986-07-31 1986-09-10 Wiggins Teape Group Ltd Thermoplastic sheets
GB8705954D0 (en) * 1987-03-13 1987-04-15 Wiggins Teape Group Ltd Plastics structures
US5242749A (en) * 1987-03-13 1993-09-07 The Wiggins Teape Group Limited Fibre reinforced plastics structures
US4889764A (en) * 1987-05-22 1989-12-26 Guardian Industries Corp. Non-woven fibrous product
US5272000A (en) * 1987-05-22 1993-12-21 Guardian Industries Corp. Non-woven fibrous product containing natural fibers
US4888235A (en) * 1987-05-22 1989-12-19 Guardian Industries Corporation Improved non-woven fibrous product
US5089326A (en) * 1987-05-29 1992-02-18 Phillips Petroleum Company EMI shielded composites and process of making same
JPH0767693B2 (ja) * 1988-03-08 1995-07-26 大日本インキ化学工業株式会社 シートモールディングコンパウンドとその製造方法およびその成形品
GB8818425D0 (en) * 1988-08-03 1988-09-07 Wiggins Teape Group Ltd Plastics material
US5073416A (en) * 1988-11-21 1991-12-17 General Electric Company Articles from mixed scrap plastics
US5273818A (en) * 1989-01-19 1993-12-28 General Electric Company Expanded fiber composite structure having a cylindrical shape and useful as a filter
FR2645223B1 (fr) * 1989-03-30 1991-07-19 Europ Propulsion Procede de liaison d'elements pour la fabrication de pieces en materiau composite thermostructural
US5153058A (en) * 1989-05-11 1992-10-06 General Electric Company Fiber reinforced thermoplastic composites as fire/heat barriers for combustible substrates
CN1048892A (zh) * 1989-05-24 1991-01-30 奥本大学 混合纤维复合材料结构及其制法和用途
US5102745A (en) * 1989-11-13 1992-04-07 Auburn University Mixed fiber composite structures
US5080963A (en) * 1989-05-24 1992-01-14 Auburn University Mixed fiber composite structures high surface area-high conductivity mixtures
AT395955B (de) * 1989-09-28 1993-04-26 Isovolta Verfahren zur herstellung eines laminates
CZ280517B6 (cs) * 1990-07-03 1996-02-14 Čkd Trakce, A.S. Isolační systém vinutí elektrického stroje
ES2060395T3 (es) * 1989-09-28 1994-11-16 Isovolta Procedimiento para la fabricacion del aislamiento electrico del devanado de una maquina electrica.
JP2646140B2 (ja) * 1989-11-21 1997-08-25 株式会社ペトカ 炭素繊維複合体およびその製造方法
SK278813B6 (sk) * 1990-02-06 1998-03-04 �Kd Trakce Spôsob výroby izolačného systému vinutia elektrick
US5098778A (en) * 1990-04-24 1992-03-24 General Electric Company Plastic based laminates comprising outer fiber-reinforced thermoset sheets, lofted fiber-reinforced thermoplastic sheets and a foam core layer
NL9001522A (nl) * 1990-07-04 1992-02-03 Schreiner Luchtvaart Werkwijze voor het vervaardigen van een voorwerp bestaande uit een schuimkern en eventueel een of meer afdeklagen.
US20020113340A1 (en) * 1991-03-29 2002-08-22 Reetz William R. Method of forming a thermoactive binder composite
US5155146A (en) * 1991-03-29 1992-10-13 Reetz William R Thermoplastic composite and method and apparatus of making the same
US5824246A (en) 1991-03-29 1998-10-20 Engineered Composites Method of forming a thermoactive binder composite
US5356278A (en) * 1991-03-29 1994-10-18 Reetz William R Apparatus for making a thermoplastic composite
WO1993017856A1 (en) * 1992-03-05 1993-09-16 The Dow Chemical Company Low density fiber reinforced polymeric composites
US5571610A (en) * 1993-06-21 1996-11-05 Owens Corning Fiberglass Technology, Inc. Glass mat thermoplastic product
US6323269B1 (en) * 1993-12-22 2001-11-27 Imerys Pigments, Inc. Mineral containing thermoplastic granules
US5536562A (en) * 1994-03-14 1996-07-16 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Low-density resin impregnated ceramic article having an average density of 0.15 to 0.40 g/cc
US5419957A (en) * 1994-05-17 1995-05-30 The Dow Chemical Company Low heat release polymeric composites
US5525423A (en) * 1994-06-06 1996-06-11 Memtec America Corporation Method of making multiple diameter metallic tow material
US5584109A (en) * 1994-06-22 1996-12-17 Memtec America Corp. Method of making a battery plate
DE69633042T2 (de) * 1995-03-13 2005-07-21 Sumitomo Chemical Co., Ltd. Geräuschdämmendes bauteil
AT403286B (de) * 1995-04-13 1997-12-29 Danubia Petrochem Polymere Verfahren zur herstellung von faserverstärkten, thermisch expandierten thermoplastfolien und bauteil
US5750030A (en) * 1995-08-17 1998-05-12 Akzo Nobelnv Use of synthetic granulate or powder for the removal of liquid, gaseous and/or dissolved constituents from a process stream
ATE325695T1 (de) * 1996-02-16 2006-06-15 Idemitsu Kosan Co Verfahren zum herstellen eines leichten, faserverstärkten gegenstands aus thermoplastischem harz und leichtes formprodukt
US6120863A (en) * 1996-10-18 2000-09-19 Fort James Corporation Disposable food contact compatible microwaveable containers having at least one micronodular surface and process for their manufacture
US6679965B1 (en) * 1997-06-04 2004-01-20 Alliant Techsystems Inc. Low density composite rocket nozzle components and process for making the same from standard density phenolic matrix, fiber reinforced materials
WO1999032543A1 (en) * 1997-12-19 1999-07-01 Trexel, Inc. Low-density, ductile, alkenyl aromatic/unsaturated nitrile/conjugated diene microcellular material
CA2289767C (en) * 1998-03-20 2011-01-25 Fort James Corporation Disposable, microwaveable containers and process for their manufacture
US6211501B1 (en) * 1998-03-20 2001-04-03 Fort James Corporation Thermoformed polypropylene mineral-filled microwaveable containers having food contact compatible olfactory properties and process for their manufacture
EP1335827B1 (en) * 2000-09-29 2018-03-07 Trexel, Inc. Fiber-filler molded articles
US20030157850A1 (en) * 2002-02-20 2003-08-21 Taylor Steven J. Reinforced decorative composite material
US20080086969A1 (en) * 2002-02-20 2008-04-17 Kemlite Corporation Reinforced decorative composite material
US6881937B2 (en) * 2002-03-22 2005-04-19 Fort James Corporation Thermoformed food containers with enhanced rigidity
DE202004020372U1 (de) * 2003-04-16 2005-06-02 AHC-Oberflächentechnik GmbH Gegenstand
WO2004092444A2 (de) * 2003-04-16 2004-10-28 Ahc Oberflächentechnik Gmbh & Co. Ohg Verwendung eines gegenstands als elektronisches bauteil
CA2522644A1 (en) * 2003-04-16 2004-10-28 Hartmut Sauer Use of an article as decorative structural part
US20050019539A1 (en) * 2003-07-22 2005-01-27 Mark Pike Fiber matrix composite material made from recycled carpet
US20050266232A1 (en) * 2004-05-27 2005-12-01 General Electric Company Weatherable multilayer articles and process for making
US20050266221A1 (en) * 2004-05-28 2005-12-01 Panolam Industries International, Inc. Fiber-reinforced decorative laminate
US20070159757A1 (en) * 2006-01-06 2007-07-12 Belkin Corporation Surge suppressor, electronic device, and method with barriers for improved safety
US20070159756A1 (en) * 2006-01-06 2007-07-12 Belkin Corporation Surge suppressor, electronic device, and method with components oriented for improved safety
AU2007323916B2 (en) * 2006-11-13 2012-12-06 Shaw Industries Group, Inc. Methods and systems for recycling carpet and carpets manufactured from recycled material
US8372498B2 (en) 2007-12-17 2013-02-12 Sikorsky Aircraft Corporation Composite core densification
US8226752B2 (en) * 2010-04-29 2012-07-24 Hai Xu Method and apparatus for air purification
CN103221460B (zh) 2010-09-29 2015-11-25 陶氏环球技术有限责任公司 用于缆线的柔性加强件
EP2503040A1 (en) * 2011-03-23 2012-09-26 Autoneum Management AG Moulded multilayer lining
JP6258226B2 (ja) 2012-02-10 2018-01-10 シンセス・ゲーエムベーハーSynthes GmbH 多孔質インプラント材料及び関連する方法
US9511543B2 (en) 2012-08-29 2016-12-06 Cc3D Llc Method and apparatus for continuous composite three-dimensional printing
WO2015020999A2 (en) * 2013-08-06 2015-02-12 Neenah Technical Materials, Inc. A scrimless, rigid composite material
US9808991B2 (en) 2014-07-29 2017-11-07 Cc3D Llc. Method and apparatus for additive mechanical growth of tubular structures
JP6917977B2 (ja) * 2015-07-31 2021-08-11 ハンファ アズデル インコーポレイテッド 可変ロフティング能力を有する、熱可塑性シート及び物品
WO2017082958A1 (en) * 2015-11-11 2017-05-18 Hanwha Azdel, Inc. Acoustic prepregs, cores and composite articles and methods of using them
US10232551B2 (en) 2016-04-15 2019-03-19 Cc3D Llc Head and system for continuously manufacturing composite hollow structure
US10105910B2 (en) 2016-04-15 2018-10-23 Cc3D Llc Method for continuously manufacturing composite hollow structure
US10625467B2 (en) 2016-09-06 2020-04-21 Continuous Composites Inc. Additive manufacturing system having adjustable curing
US10543640B2 (en) 2016-09-06 2020-01-28 Continuous Composites Inc. Additive manufacturing system having in-head fiber teasing
US10759113B2 (en) 2016-09-06 2020-09-01 Continuous Composites Inc. Additive manufacturing system having trailing cure mechanism
US20180065317A1 (en) 2016-09-06 2018-03-08 Cc3D Llc Additive manufacturing system having in-situ fiber splicing
US10908576B2 (en) 2016-09-06 2021-02-02 Continuous Composites Inc. Systems and methods for controlling additive manufacturing
US10773783B2 (en) 2016-11-03 2020-09-15 Continuous Composites Inc. Composite vehicle body
US10953598B2 (en) 2016-11-04 2021-03-23 Continuous Composites Inc. Additive manufacturing system having vibrating nozzle
US20210094230A9 (en) 2016-11-04 2021-04-01 Continuous Composites Inc. System for additive manufacturing
US10040240B1 (en) 2017-01-24 2018-08-07 Cc3D Llc Additive manufacturing system having fiber-cutting mechanism
US10857726B2 (en) 2017-01-24 2020-12-08 Continuous Composites Inc. Additive manufacturing system implementing anchor curing
US20180229092A1 (en) 2017-02-13 2018-08-16 Cc3D Llc Composite sporting equipment
US10798783B2 (en) 2017-02-15 2020-10-06 Continuous Composites Inc. Additively manufactured composite heater
US10814569B2 (en) 2017-06-29 2020-10-27 Continuous Composites Inc. Method and material for additive manufacturing
US10589463B2 (en) 2017-06-29 2020-03-17 Continuous Composites Inc. Print head for additive manufacturing system
US10319499B1 (en) 2017-11-30 2019-06-11 Cc3D Llc System and method for additively manufacturing composite wiring harness
US10131088B1 (en) 2017-12-19 2018-11-20 Cc3D Llc Additive manufacturing method for discharging interlocking continuous reinforcement
US11167495B2 (en) 2017-12-29 2021-11-09 Continuous Composites Inc. System and method for additively manufacturing functional elements into existing components
US10759114B2 (en) 2017-12-29 2020-09-01 Continuous Composites Inc. System and print head for continuously manufacturing composite structure
US10081129B1 (en) 2017-12-29 2018-09-25 Cc3D Llc Additive manufacturing system implementing hardener pre-impregnation
US10919222B2 (en) 2017-12-29 2021-02-16 Continuous Composites Inc. System and method for additively manufacturing functional elements into existing components
US10857729B2 (en) 2017-12-29 2020-12-08 Continuous Composites Inc. System and method for additively manufacturing functional elements into existing components
US11161300B2 (en) 2018-04-11 2021-11-02 Continuous Composites Inc. System and print head for additive manufacturing system
US11110656B2 (en) 2018-04-12 2021-09-07 Continuous Composites Inc. System for continuously manufacturing composite structure
US11130284B2 (en) 2018-04-12 2021-09-28 Continuous Composites Inc. System and head for continuously manufacturing composite structure
US11052603B2 (en) 2018-06-07 2021-07-06 Continuous Composites Inc. Additive manufacturing system having stowable cutting mechanism
US20200086563A1 (en) 2018-09-13 2020-03-19 Cc3D Llc System and head for continuously manufacturing composite structure
US11235522B2 (en) 2018-10-04 2022-02-01 Continuous Composites Inc. System for additively manufacturing composite structures
US11325304B2 (en) 2018-10-26 2022-05-10 Continuous Composites Inc. System and method for additive manufacturing
US11358331B2 (en) 2018-11-19 2022-06-14 Continuous Composites Inc. System and head for continuously manufacturing composite structure
US11420390B2 (en) 2018-11-19 2022-08-23 Continuous Composites Inc. System for additively manufacturing composite structure
US20200238603A1 (en) 2019-01-25 2020-07-30 Continuous Composites Inc. System for additively manufacturing composite structure
US11472132B2 (en) * 2019-03-19 2022-10-18 Piana Nonwovens, LLC. Self-rising board molding
JP7522758B2 (ja) * 2019-03-19 2024-07-25 ピアナ ノンウォーヴンズ エルエルシー 自己膨張式板材成形
US11312083B2 (en) 2019-05-28 2022-04-26 Continuous Composites Inc. System for additively manufacturing composite structure
US11840022B2 (en) 2019-12-30 2023-12-12 Continuous Composites Inc. System and method for additive manufacturing
US11904534B2 (en) 2020-02-25 2024-02-20 Continuous Composites Inc. Additive manufacturing system
US20210394451A1 (en) 2020-06-23 2021-12-23 Continuous Composites Inc. Systems and methods for controlling additive manufacturing
US11465348B2 (en) 2020-09-11 2022-10-11 Continuous Composites Inc. Print head for additive manufacturing system
WO2022150331A1 (en) * 2021-01-07 2022-07-14 Zephyros, Inc. Fiber materials for use in adhesives and sealants
CN113003687B (zh) * 2021-04-19 2022-09-06 辽宁省生态环境保护科技中心 一种黑臭水体的资源化生态治理方法
US11926099B2 (en) 2021-04-27 2024-03-12 Continuous Composites Inc. Additive manufacturing system

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2972554A (en) * 1955-05-23 1961-02-21 Fiber Bond Corp Pad and method of making same
US2964799A (en) * 1957-06-06 1960-12-20 Us Rubber Co Method of making plastic foam laminates
US3222437A (en) * 1962-06-18 1965-12-07 Hercules Powder Co Ltd Process for simultaneously molding and expanding stereoregular polypropylene to form a hinge
US3515625A (en) * 1965-04-20 1970-06-02 Steve Sedlak Composite flexible material containing a high proportion of filler particles
GB1129757A (en) * 1966-05-31 1968-10-09 Wiggins Teape Res Dev Method of producing a thixotropic liquid suspending medium particularly for the forming of non-woven fibrous webs
US3621092A (en) * 1969-02-20 1971-11-16 Union Carbide Corp Stamping process
US3617594A (en) * 1969-06-06 1971-11-02 Specialty Converters Manufacture of foam-filled sheet products
US3707434A (en) * 1970-11-30 1972-12-26 Federal Huber Co Rigidified resinous laminate
JPS5225864B2 (fi) * 1972-03-10 1977-07-11
GB1329409A (en) * 1972-04-06 1973-09-05 Wiggins Teape Research Dev Ltd Method of and apparatus for manufacturing paper or other non- woven fibrous material
JPS594447B2 (ja) * 1972-12-28 1984-01-30 日石三菱株式会社 合成紙
US4015039A (en) * 1973-07-02 1977-03-29 Allied Chemical Corporation Fibrous dispersion aid for thermoplastics
US4025686A (en) * 1975-06-26 1977-05-24 Owens-Corning Fiberglas Corporation Molded composite article and method for making the article
JPS5225864A (en) * 1975-08-21 1977-02-26 Nitto Electric Ind Co Fiber reinforced plastic product having color or pattern on its surface and continuous method of manufacture thereof
US4178411A (en) * 1977-07-11 1979-12-11 Imperial Chemical Industries, Limited Fibre expanded reinforced materials and their process of manufacture
JPS5659848A (en) * 1979-10-23 1981-05-23 Asahi Chem Ind Co Ltd Glass fiber-reinforced polyolefin sheet for press molding
JPS5758375A (en) * 1980-09-26 1982-04-08 Oki Electric Ind Co Ltd Manufacture of photo-electric converting element
DE3264459D1 (en) * 1981-01-21 1985-08-08 Ici Plc Process of producing fibre-reinforced shaped articles
US4426470A (en) * 1981-07-27 1984-01-17 The Dow Chemical Company Aqueous method of making reinforced composite material from latex, solid polymer and reinforcing material
EP0071219B2 (en) * 1981-07-27 1991-06-19 The Dow Chemical Company Aqueous method of making reinforced composite material from latex, solid polymer and reinforcing material
US4481241A (en) * 1981-10-30 1984-11-06 Asahi Fiber Glass Company Limited Core material for fiber reinforced plastic and process for its production
JPS58104719A (ja) * 1981-12-18 1983-06-22 Asahi Chem Ind Co Ltd スタンピング成形用シ−ト材料
GB8400293D0 (en) * 1984-01-06 1984-02-08 Wiggins Teape Group Ltd Moulded fibre reinforced plastics articles

Also Published As

Publication number Publication date
JPS61501398A (ja) 1986-07-10
NZ212952A (en) 1989-04-26
AU555925B2 (en) 1986-10-16
AU4535285A (en) 1986-02-13
ES8707987A1 (es) 1987-09-01
EP0173382B2 (en) 1996-03-06
DK349785D0 (da) 1985-08-01
DK349785A (da) 1986-02-07
DE3583781D1 (de) 1991-09-19
FI853024A0 (fi) 1985-08-06
NO169655B (no) 1992-04-13
EP0173382A2 (en) 1986-03-05
EP0173382B1 (en) 1991-08-14
FI86197C (fi) 1992-07-27
ES545890A0 (es) 1987-09-01
KR900002219B1 (ko) 1990-04-06
EP0173382A3 (en) 1987-08-12
FI853024L (fi) 1986-02-07
CA1259747A (en) 1989-09-19
BR8506871A (pt) 1986-12-09
US4643940A (en) 1987-02-17
KR860700234A (ko) 1986-08-01
ATE66238T1 (de) 1991-08-15
SG3092G (en) 1992-03-20
NO169655C (no) 1992-07-22
NO853083L (no) 1986-02-07
WO1986001152A1 (en) 1986-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI86197B (fi) Foerfarande foer framstaellning av en expanderad fiberfoerstaerkt plastkomposit med laog taethet.
US4356228A (en) Fiber-reinforced moldable sheet and process for preparation thereof
US3684645A (en) Glass fiber reinforced thermoplastic article
US4596736A (en) Fiber-reinforced resinous sheet
KR950012800B1 (ko) 보강된 열가소성 시이트 적층판을 제조하는 방법 및 그 제품
DE3815723C1 (fi)
EP0541888B1 (en) Noncombustible sheet, noncombustible laminated sheet, noncombustible honey-comb structural material, noncombustible board, noncombustible molded product, and manufacturing method thereof
JPH03218955A (ja) 無機質成形板およびその製造方法
EP1737650B1 (en) Multilayer product made out of a substrate and on either side at least one cover layer; process for the manufacture of a multilayer product and painted multilayer product and process for painting a multilayer product
JPS60159009A (ja) ガラス/炭素繊維マツトにより強化されたオレフイン重合体のプレス加工し得る複合材及びその製造方法
US5545458A (en) Foamed phenolic composite molding
US5419957A (en) Low heat release polymeric composites
KR102267885B1 (ko) 샌드위치형 복합소재 및 이의 제조 방법
JPH04232047A (ja) 繊維強化熱可塑性樹脂成形品の外観改良方法
KR102009811B1 (ko) 복합재 예비성형 보드 및 이를 제조하는 방법
CA2340451C (en) Foamed facer and insulation boards made therefrom
DE1778516A1 (de) Verfahren zur Herstellung von Formkoerpern aus schaumfoermigen Olefinpolymerisaten
JP3545053B2 (ja) 軽量スタンパブルシートの製造方法
KR200330933Y1 (ko) 내부마감재용 패널
DE1807225A1 (de) Verfahren zur Herstellung verstaerkter geschaeumter Kunststofferzeugnisse
JPH04223160A (ja) 繊維強化熱可塑性樹脂成形品の外観改良方法
CA1120679A (en) Laminated material and process for manufacturing same
WO1992003283A1 (en) Method of manufacturing fiber-reinforced plastics material
JPH0778127B2 (ja) 難燃シ−トまたは難燃成形体
DE1801537A1 (de) Verfahren zur Herstellung von geschaeumten Kunststofferzeugnissen

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: THE DOW CHEMICAL COMPANY