JP2013527341A - 音響効果天井タイル製品に有用な低密度不織材料 - Google Patents
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Abstract
Description
約75グラムのふわりと乾燥させたE380Fポリエチレンパルプ(Minifibers)を、水に分散してから、約425グラムのミネラルウールを、約5パーセントのコンシステンシーで、約4分間混合した(乾燥固体をベースとして約15パーセントのポリエチレンパルプ)。スラリーを、14×14インチのフォーミングボックスに注いだ。過剰の水をまず、重力排水してから、約7インチHg真空を用いてさらに除去した。プレスすることなく、成形された板を、約300°Fの乾燥オーブンに、約3時間直接入れた。冷却時、板は比較的剛性となった。成形されたタイルは以下の特性を示した。
実施例1と同様にして、約75.6グラムのE380F繊維を、水に分散してから、約428.4グラムのミネラルウールを、5パーセントのコンシステンシーで、4分間混合した(約15%のE380F繊維)。ストックを、実施例1と同様にして、フォーミングボックスに注いだ。過剰の水をまず排水してから、約30秒間、約8インチHg真空でさらに除去した。次に、板を約0.45インチの厚さまでプレスして、300°Fのオーブンで3時間乾燥した。冷却時、板は比較的剛性となった。成形された板は以下の特性を示した。
湿潤ラップの形態にあるFybrel E790(Mitsui Chemicals America)をまず、約4.8パーセントのコンシステンシーで水圧パルパーにて分散した。約47.1グラムのFybrel790を、約267グラムのミネラルウールと4分間混合した後、スラリーを14インチ×14インチのフォーミングボックスに注いだ(約15パーセントのFybrel)。過剰の水をまず、重力排水してから、約8インチHg真空により30秒間さらに除去した。板を約0.295インチの厚さまでプレスし、300°Fのオーブンで3時間乾燥した。冷却時、板は比較的剛性となった。板は以下の特性を示した。
約47.1グラムのFybrel E790(Mitsui Chemicals America)をまず、約219.8グラムのミネラルウール、約47.1グラムの新聞紙および約25グラムの炭酸カルシウムと約4分間混合した(約13.8パーセントのFybrel)。実施例1と同様にして、スラリーを14インチ×14インチのフォーミングボックスに注いだ。過剰の水をまず、重力排水してから、約11インチHg真空によりさらに除去した。次に、板を約0.265インチの厚さまでプレスし、300°Fの乾燥オーブンで約3時間乾燥した。冷却時、板は比較的剛性となった。板は以下の特性を示した。
約61.1グラムのSS93510親水性フィブリル化PE繊維(Minifibers)を、約346グラムのミネラルウールと、4.5パーセントのコンシステンシーで、約4分間混合した(約15パーセントのPE繊維)。次に、スラリーを、12インチ×12インチのフォーミングボックスに注いだ。過剰の水をまず、重力排水してから、真空によりさらに除去した。真空にして、ホットエアをマットに引いた。マット温度が300°Fに達したら、マットを約8分間加熱した。冷却時、板は比較的剛性となった。板は以下の特性を示した。
約108グラムのESS50F親水性フィブリル化PE繊維(Minifibers)をまず、約2パーセントのコンシステンシーで水に分散した。次に、分散した繊維を、約403グラムのミネラルウールと、約4分間混合した(約21パーセントのPE繊維)。次に、スラリーを、14インチ×14インチのフォーミングボックスに注いだ。過剰の水をまず、重力排水してから、約6.8インチHg真空を用いてさらに除去した。板を約0.49インチの厚さまでプレスして、300°Fのオーブンで約3時間乾燥した。冷却時、板は比較的剛性となった。板は以下の特性を示した。
比較的長い繊維長(2.1mm)の約75.6グラムのE990フィブリル化PE繊維(Minifibers)をまず水に分散した。約428.4グラムのミネラルウールと約4分間混合した後、約151グラムの発泡パーライト(USG、Red Wing、MN)を、混合の最後に添加した(約11.5パーセントのPE繊維)。次に、スラリーを、14インチ×14インチのフォーミングボックスに注いだ。過剰の水をまず、重力排水してから、約6.8インチHg真空を用いて約30秒間さらに除去した。約0.71インチの厚さまでプレスした後、板を300°Fのオーブンで約3時間乾燥した。冷却時、板は比較的剛性となった。成形された板は以下の特性を示した。
Claims (20)
- 無機ベース繊維と合成サーマルボンディング繊維とを含む実質的に平面の自立不織コアを含み、
前記合成サーマルボンディング繊維が、約3mm以下の平均繊維長、約30ミクロン以下の平均繊維径および約0.5m2/グラム〜約15m2/グラム以上のボンディング表面積を有し、
前記コアの密度が、約7pcf〜約13pcf以下である、音響効果天井タイルであって、
少なくとも約0.55の騒音減少率を示す音響効果天井タイル。 - 前記合成サーマルボンディング繊維が、本体部分と、前記本体部分から延びる多数のミクロフィブリルとを有し、前記本体部分と前記複数のミクロフィブリルの組み合わせが、前記ボンディング表面積を与える請求項1に記載の音響効果天井タイル。
- 前記ミクロフィブリルが、約0.1ミクロン〜約10ミクロンの範囲のミクロフィブリル径を有する請求項2に記載の音響効果天井タイル。
- 合成サーマルボンディング繊維が、前記コアの約0.1重量パーセント〜約50重量パーセントを占める請求項2に記載の音響効果天井タイル。
- 前記合成サーマルボンディング繊維が、ポリアクリル、エチレン酢酸ビニル、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリアミド、フェノール−ホルムアルデヒド、メラミン−ホルムアルデヒド、ウレア−ホルムアルデヒド、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニルおよびこれらの混合物からなる群から選択される材料から形成される請求項1に記載の音響効果天井タイル。
- 前記合成サーマルボンディング繊維が、約100℃〜約250℃の範囲の融点を有する請求項1に音響効果天井タイル。
- 前記合成サーマルボンディング繊維が、二成分繊維である請求項1に記載の音響効果天井タイル。
- 前記二成分繊維の一方の成分の融点が、他方の成分より実質的に高い請求項7に記載の音響効果天井タイル。
- 前記コアが、延焼指数が約25未満、発煙指数が約50未満で、ASTM E84によるクラスAの火炎等級を有する請求項1に記載の音響効果天井タイル。
- 無機ベース繊維と合成サーマルボンディング繊維の実質的に平面の自立不織コアを含み、
前記合成サーマルボンディング繊維の外側表面から多数のミクロ分枝が延びていて、同様のサイズの無分枝繊維に比べると、長さおよび径に対して増大したボンディング表面積を与え、
前記コアの密度が、約7pcf〜約13pcfである、音響効果天井タイルであって、
少なくとも約0.55の騒音減少率を示す音響効果天井タイル。 - 前記合成サーマルボンディング繊維が、約3mm以下の平均繊維長、約30ミクロン以下の平均繊維径および約0.5m2/グラム〜約15m2/グラム以上のボンディング表面積を有する請求項10に記載の音響効果天井タイル。
- 合成サーマルボンディング繊維が、前記コアの約0.1重量パーセント〜約50重量パーセントを占める請求項11に記載の音響効果天井タイル。
- 前記合成サーマルボンディング繊維が、実質的に疎水性である請求項11に音響効果天井タイル。
- ボンディング表面積を与える、外側表面から延びる複数のミクロ分枝を有する合成サーマルボンディング繊維と無機ベース繊維とを含む水性スラリーを調製し、
前記水性スラリーを、約7pcf〜約13pcfまでの実質的に平面の自立コアを有する不織材料へと成形し、
前記コアを、少なくとも約0.55の騒音減少率を示す音響効果天井タイルへ成形することを含む音響効果天井タイルを成形する方法。 - 前記水性スラリーが、約1重量パーセント〜約15重量パーセントのコア固体含量を有する請求項14に記載の方法。
- 前記水性スラリーが、約30℃〜約70℃の温度でブレンドされる請求項14に記載の方法。
- 前記合成サーマルボンディング繊維が、約3mm以下の平均繊維長、約30ミクロン以下の平均繊維径を有し、前記ボンディング表面積が、少なくとも約0.5m2/グラム〜約12m2/グラムである請求項14に記載の方法。
- 前記合成サーマルボンディング繊維が、実質的に疎水性のサーマルボンディング繊維を含む請求項14に記載の方法。
- 前記実質的に疎水性のサーマルボンディング繊維が、前記水性スラリーに分散可能とするのに十分な親水性表面を有する請求項18に記載の方法。
- 前記合成サーマルボンディング繊維が、実質的に疎水性サーマルボンディング繊維を含む請求項17に記載の方法。
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