ITMI20100987A1 - Membrane impermeabilizzanti a base di bitume modificato con polimeri contenenti microsfere multicellulari cave di vetro - Google Patents

Membrane impermeabilizzanti a base di bitume modificato con polimeri contenenti microsfere multicellulari cave di vetro Download PDF

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ITMI20100987A1
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Michele Drigo
Daniele Pascon
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Polyglass Spa
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    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06NWALL, FLOOR, OR LIKE COVERING MATERIALS, e.g. LINOLEUM, OILCLOTH, ARTIFICIAL LEATHER, ROOFING FELT, CONSISTING OF A FIBROUS WEB COATED WITH A LAYER OF MACROMOLECULAR MATERIAL; FLEXIBLE SHEET MATERIAL NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06N5/00Roofing materials comprising a fibrous web coated with bitumen or another polymer, e.g. pitch
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L95/00Compositions of bituminous materials, e.g. asphalt, tar, pitch

Description

Descrizione del brevetto per invenzione industriale avente per titolo:
“MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI A BASE DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI CONTENENTI MICROSFERE MULTICELLULARI CAVE DI VETROâ€
L’invenzione riguarda membrane impermeabilizzanti a base di bitume.
STATO DELLA TECNICA
Formulati comprendenti bitume industriale, una carica minerale, un polimero termoplastico o una miscela di polimeri termoplastici sono stati da tempo proposti per la preparazione di membrane impermeabilizzanti per applicazioni in edilizia. La carica minerale tipica dei formulati convenzionali à ̈ il carbonato di calcio.
Ad esempio, US 2006/0110996 descrive membrane impermeabilizzanti ottenute per applicazione di un formulato comprendente bitume, un polimero termoplastico, carbonato di calcio e biossido di titanio su un lato di un materiale fibroso quale fibra di vetro o un poliestere non tessuto.
US 4,420,524 descrive simili membrane impermeabilizzanti ottenute per impregnazione di una pluralità di strati di rinforzo costituiti da strutture di fibra di vetro e di poliestere con un formulato di bitume e un polimero termoplastico ed eventualmente una carica minerale costituita da vari composti quali calce spenta, talco, argille, terra di diatomee, cemento e simili.
Nello specifico settore applicativo, à ̈ particolarmente sentita l’esigenza di formulati bituminosi che consentano la preparazione di membrane impermeabilizzanti che siano il più possibile leggere senza compromissione delle caratteristiche di resistenza meccanica e di prestazioni della membrana.
DESCRIZIONE DELL’INVENZIONE
Si à ̈ ora trovato che à ̈ possibile ottenere un formulato bituminoso particolarmente vantaggioso sostituendo il carbonato di calcio o equivalenti cariche minerali dei formulati noti con un materiale costituito da microsfere multicellulari cave di vetro con densità molto inferiore a 1 g/cm<3>.
La presente invenzione fornisce pertanto membrane impermeabilizzanti costituite da un materiale di rinforzo impregnato con un formulato caratterizzato da un peso specifico molto inferiore al peso specifico di formulati tradizionali, il che consente la fabbricazione di membrane, a parità di spessore, più leggere rispetto a quelle fabbricate con i formulati tradizionale, mantenendo inalterate le caratteristiche di resistenza meccanica e di prestazioni della membrana.
La riduzione di peso comporta un grande vantaggio nella applicazione della membrana impermeabilizzante in cantiere, applicazione che à ̈ tuttora eseguita manualmente.
Il formulato dell’invenzione consente di ottenere altresì pesi specifici particolarmente bassi tali da permettere la produzione di rotoli di membrana impermeabilizzante maneggiabili in cantiere da una sola persona ottemperando all’attuale normativa in materia di “movimentazione manuale dei carichi†.
Viene così facilitato il trasporto dei rotoli di membrana in quota, riducendo lo sforzo del posatore per la sua stesura sulla superficie da impermeabilizzare.
La maggiore flessibilità delle membrane dell’invenzione consente inoltre un migliore adattamento alla superficie da impermeabilizzare, superficie che raramente à ̈ perfettamente piana.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’INVENZIONE
L’invenzione fornisce, in suo primo aspetto, membrane impermeabilizzanti costituite da un materiale di rinforzo impregnato con un formulato bituminoso comprendente bitume industriale, una carica minerale, un polimero termoplastico o una miscela di polimeri termoplastici caratterizzate dal fatto che la carica minerale à ̈ costituita da microsfere multicellulari cave di vetro con densità compresa tra 0,20 e 0,25 g/cm<3>e dimensioni inferiori a 250 µm.
Le membrane impermeabilizzanti bituminose dell’invenzione sono caratterizzate da un peso specifico inferiore a 1 g/cm<3>.
In un suo ulteriore aspetto, l’invenzione riguarda anche un processo per la preparazione di membrane impermeabilizzanti che comprende l’impregnazione di un materiale di rinforzo con un formulato come sopra definito. L’invenzione riguarda infine anche le membrane ottenibili da detto processo, appartenenti a diverse classi definite da valori di flessibilità a freddo, misurata secondo norma EN 1109, negli intervalli da 0°C a -25°C.
Il polimero termoplastico à ̈ preferibilmente scelto fra polietilene bassa densità, polietilene alta densità, polipropilene isotattico, copolimero etilene/propilene, terpolimero etilene/propilene/butene, polipropilene atattico, copolimero a blocchi stirene-butadiene-stirene.
Il bitume industriale, in particolare bitume 180-200, à ̈ generalmente presente nei formulati dell’invenzione in quantità compresa tra il 70% e l’80% in peso mentre il polimero o i polimeri termoplastici sono presenti in quantità comprese tra il 15% e il 25%.
Le microsfere multicellulari cave di vetro con densità compresa tra 0,20 e 0,25 g/cm<3>e dimensioni inferiori a 250 µm sono presenti in quantità compresa tra il 2% e il 8% in peso, preferibilmente in quantità comprese tra il 5% e il 8% in peso.
Il materiale di rinforzo da impregnare con detti formulati per la preparazione delle membrane impermeabilizzanti à ̈ preferibilmente un poliestere tessuto non tessuto.
Le microsfere multicellulari cave di vetro con densità compresa tra 0,20 e 0,25 g/cm<3>e dimensioni inferiori a 250 µm sono disponibili in commercio con la denominazione di Noblite.
Le membrane bituminose sono tradizionalmente classificate in base al parametro di flessibilità a freddo, misurato secondo la norma EN 1109 che determina la temperatura minima alla quale il provino di membrana bituminosa può essere piegato intorno ad uno specifico mandrino senza rompersi.
Tre sono le classi più diffuse sul mercato, e precisamente Classe -5°C, Classe -10°C, Classe -15°C. Questa classificazione non trova riferimento in una normativa specifica ma à ̈ storicamente riconosciuta dal mercato. Tipici formulati tradizionali per ciascuna classe sono riportate di seguito:
Classe -5°C.
Composizione del formulato, espressa in % in peso:
ƒ Miscela di polietilene alta e bassa densità: 6%;
ƒ Carbonato di calcio: 49%;
ƒ Bitume industriale 180-200: 45%;
Peso della membrana di spessore 4 mm: 5,7 kg/m<2>;
Peso del rotolo da 10 m<2>di membrana: 57 kg;
Caratteristiche meccaniche del compound:
ƒ Flessibilità a freddo (EN1109): -5°C;
ƒ Penetrazione a 25°C (EN 1426): 18 dmm;
ƒ Penetrazione a 60°C (EN 1426): 80 dmm;
ƒ Temperatura di rammollimento (EN1427): 120°C;
ƒ Viscosità a 180°C con viscosimetro Brookfield DV-E, girante RV07, 100 rpm: 13000 cps.
Caratteristiche tipiche prestazionali della membrana:
ƒ Resistenza allo scorrimento ad elevata temperatura (EN 1110):
110°C;
ƒ Impermeabilità all’acqua (EN 1928-B): 100 kPa.
Classe -10°C.
Composizione del formulato, espressa in % in peso:
ƒ Miscela di polietilene alta e bassa densità: 8%;
ƒ Carbonato di calcio: 38%;
ƒ Bitume industriale 180-200: 54%;
Peso della membrana di spessore 4 mm: 5,2 kg/m<2>;
Peso del rotolo da 10 m<2>di membrana: 52 kg.
Caratteristiche meccaniche del compound:
ƒ Flessibilità a freddo (EN1109): -10°C;
ƒ Penetrazione a 25°C (EN 1426): 18 dmm;
ƒ Penetrazione a 60°C (EN 1426): 85 dmm;
ƒ Temperatura di rammollimento (EN1427): 120°C;
ƒ Viscosità a 180°C con viscosimetro Brookfield DV-E, girante RV07, 100 rpm: 9300 cps.
Caratteristiche tipiche prestazionali della membrana:
ƒ Resistenza allo scorrimento ad elevata temperatura (EN 1110):
110°C;
ƒ Impermeabilità all’acqua (EN 1928-B): 100 kPa.
Classe -20°C.
Composizione del formulato, espressa in % in peso:
ƒ Miscela di polietilene bassa densità e copolimero a blocchi stirenebutadiene-stirene: 6%;
ƒ Carbonato di calcio: 35%;
ƒ Bitume industriale 180-200: 59%.
Peso della membrana di spessore 4 mm: 5,1 kg/m<2>.
Peso del rotolo da 10 m<2>di membrana: 51 kg.
Caratteristiche meccaniche del compound:
ƒ Flessibilità a freddo (EN1109): -20°C;
ƒ Penetrazione a 25°C (EN 1426): 26 dmm;
ƒ Penetrazione a 60°C (EN 1426): 103 dmm;
ƒ Temperatura di rammollimento (EN1427): 118°C;
ƒ Viscosità a 180°C con viscosimetro Brookfield DV-E, girante RV07, 100 rpm: 9200 cps.
Caratteristiche tipiche prestazionali della membrana:
ƒ Resistenza allo scorrimento ad elevata temperatura (EN 1110):
100°C;
ƒ Impermeabilità all’acqua (EN 1928-B): 100 kPa.
Le caratteristiche distintive del nuovo formulato, rispetto al formulato tradizionale adatto per la fabbricazione di una membrana della stessa classe, possono così essere riassunte:
ƒ Totale assenza di carbonato di calcio.
ƒ Carica minerale costituita da microsfere multicellulari cave di vetro con densità compresa tra 0,20 e 0,25 g/cm<3>e dimensioni inferiori a 250 µm.
ƒ Temperatura di rammollimento più elevata.
ƒ Resistenza allo scorrimento più elevata.
L’invenzione sarà descritta in maggior dettaglio nei seguenti Esempi. ESEMPIO 1: membrana Classe -5
In un mescolatore di volume pari a 10 m<3>si alimentano:
ƒ Copolimero etilene/propilene: 1100 kg;
ƒ Polipropilene isotattico: 400 kg;
ƒ Carica minerale costituita da microsfere multicellulari cave di vetro con densità compresa tra 0,20 e 0,25 g/cm<3>e dimensioni inferiori a 250µm: 600 kg;
ƒ Bitume industriale 180-200: 5933 kg.
La composizione del formulato, espressa in % in peso, risulta:
ƒ Miscela di copolimero etilene/propilene e polipropilene isotattico:
18,75%;
ƒ Carica minerale: 7,5%;
ƒ Bitume industriale 180-200: 74%.
Caratteristiche meccaniche del compound:
ƒ Flessibilità a freddo (EN1109): -5°C;
ƒ Penetrazione a 25°C (EN 1426): 17 dmm;
ƒ Penetrazione a 60°C (EN 1426): 69 dmm;
ƒ Temperatura di rammollimento (EN1427): 156°C;
ƒ Viscosità a 180°C con viscosimetro Brookfield DV-E, girante RV07, 100 rpm: 14000 cps.
Il compound così ottenuto, alimentato in una linea di produzione di membrane del tutto convenzionale consente di realizzare una membrana con le seguenti caratteristiche:
ƒ Peso della membrana di spessore 4 mm: 3,0 kg/m<2>;
ƒ Peso del rotolo da 10 m<2>di membrana: 30 kg.
Caratteristiche prestazionali della membrana:
ƒ Resistenza allo scorrimento ad elevata temperatura (EN 1110):
130°C;
ƒ Impermeabilità all’acqua (EN 1928-B): 100 kPa.
ESEMPIO 2: membrana Classe -10
In un mescolatore di volume pari a 10 m<3>si alimentano:
ƒ Copolimero etilene/propilene: 1400 kg;
ƒ Polipropilene isotattico: 200 kg;
ƒ Carica minerale costituita da microsfere multicellulari cave di vetro con densità compresa tra 0,20 e 0,25 g/cm<3>e dimensioni inferiori a 250µm: 600 kg;
ƒ Bitume industriale 180-200: 5822 kg.
La composizione del formulato, espressa in % in peso, risulta:
ƒ Miscela di polipropilene isotattico, copolimero etilene/propilene: 20%;
ƒ Carica minerale: 7,5%;
ƒ Bitume industriale 180-200: 72,5%.
Caratteristiche meccaniche del compound:
ƒ Flessibilità a freddo (EN1109): -10°C;
ƒ Penetrazione a 25°C (EN 1426): 24 dmm;
ƒ Penetrazione a 60°C (EN 1426): 96 dmm;
ƒ Temperatura di rammollimento (EN1427): 155°C;
ƒ Viscosità a 180°C con viscosimetro Brookfield DV-E, girante RV07, 100 rpm: 13500 cps.
Il compound così ottenuto, alimentato in una linea di produzione di membrane del tutto convenzionale consente di realizzare una membrana con le seguenti caratteristiche:
ƒ Peso della membrana di spessore 4 mm: 3,0 kg/m<2>;
ƒ Peso del rotolo da 10 m<2>di membrana: 30 kg.
Caratteristiche prestazionali della membrana:
ƒ Resistenza allo scorrimento ad elevata temperatura (EN 1110):
140°C.
ƒ Impermeabilità all’acqua (EN 1928-B): 100 kPa.
ESEMPIO 3: membrana Classe -20
In un mescolatore di volume pari a 10 m<3>si alimentano:
• Miscela di polietilene bassa densità e copolimero a blocchi stirenebutadiene-stirene: 1000 kg;
ƒ Carica minerale costituita da microsfere multicellulari cave di vetro con densità compresa tra 0,20 e 0,25 g/cm<3>e dimensioni inferiori a 250µm: 600 kg;
ƒ Bitume industriale 180-200: 6489 kg.
La composizione del formulato, espressa in % in peso, risulta:
ƒ Miscela di polietilene bassa densità e copolimero a blocchi stirenebutadiene-stirene: 12,5%;
ƒ Carica minerale: 7,5%;
ƒ Bitume industriale 180-200: 80%.
Caratteristiche meccaniche del compound:
ƒ Flessibilità a freddo (EN1109): -25°C;
ƒ Penetrazione a 25°C (EN 1426): 35 dmm;
ƒ Penetrazione a 60°C (EN 1426): 93 dmm;
ƒ Temperatura di rammollimento (EN1427): 133°C;
ƒ Viscosità a 180°C con viscosimetro Brookfield DV-E, girante RV07, 100 rpm: 15750 cps.
Il compound così ottenuto, alimentato in una linea di produzione di membrane del tutto convenzionale consente di realizzare una membrana con le seguenti caratteristiche:
ƒ Peso della membrana di spessore 4 mm: 3,0 kg/m<2>;
ƒ Peso del rotolo da 10 m<2>di membrana: 30 kg.
Caratteristiche prestazionali della membrana:
ƒ Resistenza allo scorrimento ad elevata temperatura (EN 1110):
120°C;
Impermeabilità all’acqua (EN 1928-B): 100 kPa.

Claims (10)

  1. RIVENDICAZIONI 1. Membrane impermeabilizzanti costituite da un materiale di rinforzo impregnato con un formulato comprendente bitume industriale, una carica minerale, un polimero termoplastico o una miscela di polimeri termoplastici caratterizzate dal fatto che la carica minerale à ̈ costituita da microsfere multicellulari cave di vetro con densità compresa tra 0,20 e 0,25 g/cm<3>e dimensioni inferiori a 250 µm.
  2. 2. Membrane impermeabilizzanti secondo la rivendicazione 1 in cui il polimero termoplastico à ̈ scelto fra polietilene bassa densità, polietilene alta densità, polipropilene isotattico, copolimero etilene/propilene, terpolimero etilene/propilene/butene, polipropilene atattico, copolimero a blocchi stirenebutadiene-stirene.
  3. 3. Membrane impermeabilizzanti secondo la rivendicazione 1 o 2 in cui il bitume industriale à ̈ presente in quantità compresa tra il 70% e l’80% in peso.
  4. 4. Membrane impermeabilizzanti secondo una qualunque delle rivendicazioni da 1 a 3 in cui il polimero o i polimeri termoplastici sono presenti in quantità compresa tra il 15% e il 25%.
  5. 5. Membrane impermeabilizzanti secondo una qualunque delle rivendicazioni da 1 a 4 in cui la carica minerale à ̈ presente in quantità compresa tra il 2% e il 8% in peso, preferibilmente in quantità compresa tra il 5% e il 8% in peso.
  6. 6. Membrane impermeabilizzanti secondo una qualunque delle rivendicazioni da 1 a 5 caratterizzate da un peso specifico inferiore a 1g/cm<3>.
  7. 7. Processo per la preparazione di membrane impermeabilizzanti appartenenti a diverse classi definite da valori di flessibilità a freddo, misurata secondo norma EN 1109, negli intervalli da 0°C a -25°C, che comprende l’impregnazione di un materiale di rinforzo con un formulato bituminoso comprendente bitume industriale, una carica minerale costituita da microsfere multicellulari cave di vetro con densità compresa tra 0,20 e 0,25 g/cm<3>e dimensioni inferiori a 250 µm, un polimero termoplastico o miscela di polimeri termoplastici.
  8. 8. Processo secondo la rivendicazione 7, in cui il materiale di rinforzo à ̈ un poliestere tessuto non tessuto.
  9. 9. Membrane impermeabilizzanti ottenibili dal processo delle rivendicazioni 7 o 8.
  10. 10. Un formulato bituminoso per la preparazione di membrane impermeabilizzanti comprendente bitume industriale, una carica minerale costituita da microsfere multicellulari cave di vetro con densità compresa tra 0,20 e 0,25 g/cm<3>e dimensioni inferiori a 250 µm, un polimero termoplastico o miscela di polimeri termoplastici.
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