PL248383B1 - Płyta warstwowa z rdzeniem wielowarstwowym poliuretanowym - Google Patents
Płyta warstwowa z rdzeniem wielowarstwowym poliuretanowymInfo
- Publication number
- PL248383B1 PL248383B1 PL447399A PL44739923A PL248383B1 PL 248383 B1 PL248383 B1 PL 248383B1 PL 447399 A PL447399 A PL 447399A PL 44739923 A PL44739923 A PL 44739923A PL 248383 B1 PL248383 B1 PL 248383B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- mixture
- parts
- amount
- weight
- total weight
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B27/00—Layered products comprising a layer of synthetic resin
- B32B27/40—Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising polyurethanes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B15/00—Layered products comprising a layer of metal
- B32B15/04—Layered products comprising a layer of metal comprising metal as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material
- B32B15/08—Layered products comprising a layer of metal comprising metal as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material of synthetic resin
- B32B15/095—Layered products comprising a layer of metal comprising metal as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material of synthetic resin comprising polyurethanes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08G—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
- C08G18/00—Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
- C08G18/06—Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
- C08G18/08—Processes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L75/00—Compositions of polyureas or polyurethanes; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L75/04—Polyurethanes
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C2/00—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
- E04C2/02—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
- E04C2/10—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of wood, fibres, chips, vegetable stems, or the like; of plastics; of foamed products
- E04C2/20—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of wood, fibres, chips, vegetable stems, or the like; of plastics; of foamed products of plastics
- E04C2/205—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of wood, fibres, chips, vegetable stems, or the like; of plastics; of foamed products of plastics of foamed plastics, or of plastics and foamed plastics, optionally reinforced
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08G—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
- C08G2101/00—Manufacture of cellular products
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08G—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
- C08G2330/00—Thermal insulation material
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Architecture (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Polyurethanes Or Polyureas (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Building Environments (AREA)
Abstract
Przedmiotem zgłoszenia jest płyta warstwowa z rdzeniem wielowarstwowym poliuretanowym zawierająca trójwarstwowy rdzeń, na który składają się strefa zewnętrzna (A), strefa środkowa (B) i strefa wewnętrzna (C), które są trwale połączone ze sobą i ze stalowymi okładzinami. Poszczególne strefy: zewnętrzna (A), środkowa (B) i wewnętrzna (C) stanowią pianki poliizocyjanuranowe (PIR) wytworzone z mieszanin o różnych składach, które łącznie nadają rdzeniowi właściwości mechaniczne i izolacyjne. Strefa środkowa (B) w swoim składzie zawiera żywice fenolowo-formaldehydowe, kwas mrówkowy i korzystnie glinkę montmorylonitową.
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest płyta warstwowa z rdzeniem wielowarstwowym poliuretanowym mająca zastosowanie jako płyta ścienna lub dachowa zwłaszcza w budownictwie kubaturowym.
Z dokumentacji patentowej PL237755B1 znana jest ekologiczna płyta warstwowa, która zawiera blaszane okładziny, pomiędzy którymi znajduje się rdzeń z pianki poliizocyjanurowej (PIR). W ukształtowanych na zamki krawędziach blaszanych okładzin znajdują się pasy wełny mineralnej. Rdzeń płyty stanowi pianka poliizocyjanurowa (PIR) wytworzona z mieszanki zawierającej: poliol o 50% zawartości PET w ilości od 27 do 33% wagowych rdzenia; katalizatory do reakcji poliizocyjanianu z poliolem, korzystnie pentametylodietylenotriamina lub octan potasu, w ilości od 1,5 do 4% wagowych rdzenia; środek powierzchniowo czynny, korzystnie 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan, w ilości od 1,5 do 3% wagowych rdzenia; środek zmniejszający palność, korzystnie fosforan tri(2-chloropropylu), w ilości od 3 do 6% wagowych rdzenia; wodę w ilości do 1% wagowych; pierwszy porofor: izopentan w ilości od 1,5 do 5% wagowych rdzenia; drugi porofor: cyklopentan w ilości od 1,5 do 5% wagowych rdzenia; oraz poliizocyjanian w ilości od 58 do 62% wagowych rdzenia. Pomiędzy rdzeniem a powierzchnią wewnętrzną co najmniej jednej z blaszanych okładzin znajduje się warstwa niepalnego kleju primer na bazie kwasu tereftalowego.
Z dokumentacji patentowej EP3489007B1 znana jest płyta warstwowa, w której pomiędzy metalowymi okładzinami po obu stronach arkusza warstwy rdzeniowej mającej strukturę plastra miodu, znajdują się warstwy prepregów i arkusza żywicy termoplastycznej.
Z dokumentacji polskiego zgłoszenia P.405383 znana jest jednoskładnikowa kompozycja do wytwarzania pianki poliuretanowej o zmniejszonej zawartości MDI zawierająca prepolimer, zwykłe środki pomocnicze dla pianek poliuretanowych i porofor. Jako środki pomocnicze kompozycja zawiera min. glinokrzemiany warstwowe do obniżenia gęstości piany poliuretanowej, korzystnie na bazie montmorylonitu. Kolejnymi przedmiotami wynalazku jest jej zastosowanie do wytwarzania pianek oraz pianka powstała na bazie kompozycji.
Znane są płyty poliuretanowe, których rdzeń jest wykonany ze spienionego poliuretanu umieszczonego pomiędzy dwiema warstwami metalowych okładzin. Metalowe okładziny są gładkie albo przetłaczane ze względów estetycznych, bądź ze względu na wytrzymałość. Okładziny od strony rdzenia pokryte są substancją powłokotwórczą oraz klejem poliuretanowym. Odpowiednio wyprofilowane zamki ułatwiają spasowanie kolejno montowanych płyt oraz zapewniają dokładność połączenia.
Z informacji zawartych na stronie internetowej Zgłaszającego znana jest wielowarstwowa płyta z rdzeniem PIR o poprawionych parametrach fizycznych. Pomiędzy stalowymi okładzinami zamocowany jest poliuretanowy rdzeń, który składa się z warstwowych stref-strefy zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej. Strefy różnią się między sobą grubością oraz właściwościami mechanicznych i przewodnictwem cieplnym.
Płyta według wynalazku zapewnia zachowanie parametrów mechanicznych oraz izolacyjność cieplną znanych płyt warstwowych, spełniających określone normy, przy zmniejszeniu jej grubości.
Płyta warstwowa z rdzeniem wielowarstwowym poliuretanowym zawierająca trójwarstwowy rdzeń, na który składają się strefa zewnętrzna, strefa środkowa i strefa wewnętrzna, trwale ze sobą połączone, charakteryzuje się według wynalazku tym, że strefę zewnętrzną o grubości rzędu 15 mm stanowi pianka poliizocyjanuranowa (PIR) wytworzona z mieszanki zawierającej:
- alkohole wielowodorotlenowe o różnej liczbie hydroksylowej w przedziale od 160 do 250 [mgKOH/g], lepkości w przedziale od 500 do 3000 [mPas], których ilość w formulacji mieszaniny reakcyjnej mieści się w zakresie od 70,00 do 100,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- fosforan trietylu (TEP) w ilości od 2,00 do 10,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- surfaktant silikonowy w ilości od 1,50 do 3,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- izooktanian potasu w glikolu w ilości od 2,00 do 11,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- roztwór PMDTA N,N,N',N,N-Pentametylodietylenotriamina o stężeniu 20% w ilości od 0,50 do 3,50 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- izomer n-pentanu w ilości od 5,00 do 10,50 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- polimeryczny diizocyjanian difenylometanu (MDI) zawartości grup NCO 30,0-32,0% masowych, o funkcyjności w przedziale od 2,6 do 2,9, w ilości od 150,00 do 240,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny.
Jednocześnie strefę środkową stanowi pianka poliizocyjanuranowa (PIR) wytworzona z mieszanki zawierającej:
- alkohole wielowodorotlenowe o różnej liczbie hydroksylowej w przedziale od 180 do 440 [mgKOH/g], lepkości w przedziale od 1500 do 5000 mPas, których ilość w formulacji mieszaniny reakcyjnej mieści się w zakresie od 80 do 150 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- mieszaninę surfaktantów silikonowych w ilości od 1,50 do 4,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- izooktanian potasu w glikolu w ilości od 1,00 do 5,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- roztwór PMDTA N,N,N',N,N-Pentametylodietylenotriamina o stężeniu 20% w ilości od 0,20 do 2,70 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- czwartorzędową sól amoniową w glikolu w ilości od 0,20 do 0,50 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- N,N,N-trimetylometamoniową sól z kwasem 2,2-dimetylopropionowym w glikolu w ilości od 0,30 do 1,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- wodny roztwór żywicy fenolowo-formaldehydowej o lepkości w zakresie od 120 do 170 mPas w ilości od 0,50 do 10,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- roztwór wodny kwasu mrówkowego o stężeniu 85% w ilości od 0,20 do 2,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- wypełniacz w ilości od 1,35 do 2,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny, korzystnie sypką glinkę montmorylonitową o gęstości nasypowej w zakresie 300-370 kg/m3,
- fosforan trietylu (TEP) w ilości od 3,00 do 10,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- fosforan tris(chloroizopropylu) (TCPP) w ilości w zakresie od 2,00 do 12,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- izomer n-pentanu w ilości od 10,00 do 25,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- mieszaninę izopentanu-cyklopentanu w stosunkach 70:30 i 30:70 cz. wag. w ilości od 3,50 do 10,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- wodę, której zawartość w formulacji mieszaniny reakcyjnej mieści się w zakresie od 0,3 do 2,5 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- polimeryczne izocyjaniany o funkcyjności w przedziale od 2,6 do 2,9 o zawartości grup NCO mieszczącej się w przedziale od 30 do 32% mas., których zawartość w formulacji mieszaniny reakcyjnej mieści się w zakresie od 100 do 225 cz. wag., w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny.
Natomiast strefę wewnętrzną o grubości rzędu 15 mm stanowi pianka poliizocyjanuranowa (PIR) wytworzona z mieszanki zawierającej:
- alkohole wielowodorotlenowe o różnej liczbie hydroksylowej w przedziale od 130 do 240 [mgKOH/g], lepkości w przedziale od 500 do 3000 mPas, których ilość w formulacji mieszaniny reakcyjnej mieści się w zakresie od 50,00 do 95,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- fosforan trietylu (TEP) w ilości od 2,00 do 10,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- surfaktant silikonowy w ilości od 1,50 do 3,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- izooktanian potasu w glikolu w ilości od 8,00 do 15,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- roztwór PMDTA N,N,N',N,N-Pentametylodietylenotriamina o stężeniu 20% w ilości od 0,50 do 7,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- izomer n-pentanu w ilości od 5,00 do 20,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- polimeryczne izocyjaniany o funkcyjności w przedziale od 2,6 do 2,9 o zawartości grup NCO mieszczącej się w przedziale od 30 do 32% mas., których zawartość w formulacji mieszaniny reakcyjnej mieści się w zakresie od 80 do 240 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny.
Dwie skrajne strefy rdzenia cechują się poprawionymi parametrami mechanicznymi i współpracują ze stalowymi okładzinami, natomiast strefa środkowa, charakteryzuje się najniższą gęstością i najniższym współczynnikiem przewodnictwa cieplnego. Płyta wg wynalazku cechuje się znaczącą poprawą kluczowych parametrów w stosunku do znanych płyt, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów. Dzięki recepturze, gęstości i technologii wytworzenia strefy środkowej, ma ona najniższy współczynnik przewodzenia ciepła, co przekłada się na izolacyjność całej płyty, a parametry te ulegają poprawie wraz ze wzrostem grubości płyt.
Wynalazek jest bliżej objaśniony w przykładach wykonania, w których skład mieszanin uzyskano z następujących surowców:
Poliol 1 - Poliol poliestrowy o liczbie hydroksylowej w zakresie 225-245 [mg/KOH/g], o lepkości 2500-4000 mPas o nazwie handlowej Rokester 2416 firmy PCC Rokita SA.
Poliol 2 - Poliol poliestrowy o liczbie hydroksylowej w zakresie 185-195 [mg/KOH/g], o lepkości 2500-3500 mPas o nazwie handlowej Polios PA 1970 firmy Purinova Sp. z o.o.
Poliol 3 - Biopoliol o nazwie handlowej BIO POLYOL RD firmy PolyLabs SIA o liczbie hydroksylowej w 350-390 [mg/KOH/g], o lepkości 800-1100 mPas
Poliol 4 - Poliol o nazwie handlowej VORAMER™ MB 3174 Polyol firmy DOW POLSKA SP.Z O.O., produkt o liczbie hydroksylowej 250 [mg/KOH/g], o lepkości 580 mPas
Izocyjanian 1 - 4,4'-diizocyjanian difenylometanu (MDI) o nazwie handlowej DESMODUR 44V20 L NP firmy Covestro Deutschland AG, zawartości grup NCO 30,5-32,5% masowych, o funkcyjności 2,6-2,7
Izocyjanian 2 - Polimeryczny MDI o nazwie handlowej ONGRONAT 2100firmy BorsodChem Zrt, zawartości grup NCO 30,0-32,0% masowych, o funkcyjności 2,6-2,7
Izocyjanian 3 - Polimeryczny MDI o nazwie handlowej WANNATE PM 700 firmy BorsodChem Zrt, zawartości grup NCO 29,0-32,0% masowych, o funkcyjności 2,8-2,9
Silikon 1 - Środek powierzchniowo czynny, surfaktant silikonowy firmy Momentive Performance Materials GmbH o nazwie handlowej Niax silicone L-6645.
Silikon 2 - Środek powierzchniowo czynne, surfaktant silikonowy Evonik Operations GmbH o nazwie handlowej TEGOSTAB B 84517.
Katalizator 1 - Izooktanian potasu w glikolu produkt o nazwie handlowej Struksilon KOCT 15 LV firmy Brenntag Polska Sp. z o.o.
Katalizator 2 - Izooktanian potasu w glikolu produkt o nazwie handlowej KOSMOS 75 MEG Evonik Operations GmbH
Katalizator 3 - PMDTA N,N,N',N,N-Pentametylodietylenotriamina roztwór o stężeniu 20%, produkt firmy Evonik Operations GmbH o nazwie handlowej POLYCAT 520,
Katalizator 4 - Czwartorzędowa sól amoniowa w glikolu, DABCO TMR 2 firmy Evonik Operations GmbH
Katalizator 5 - N,N,N-trimetylometamoniowa sól z kwasem 2,2-dimetylopropionowym w glikolu, DABCO TMR 7 firmy Evonik Operations GmbH
Pentan 1 - izomer n-pentanu
Pentan 2 - Mieszanina izopentanu-cyklopentanu w stosunkach 70:30 i 30:70 cz. w.
Żywica - Żywica Rezol PGN w postaci wodnego roztworu żywicy fenolowo-formaldehydowej firmy LERG S.A o lepkości 120-170 mPas.
Uniepalniacz 1 - Fosforan trietylu (TEP)
Uniepalniacz 2 - Fosforan tris(chloroizopropylu) (TCPP)
Wypełniacz 1 - W postaci stałej, sypkiej glinki montmorylonitowej o gęstości nasypowej w zakresie 300-370 kg/m3
Kwas mrówkowy - roztwór wodny o stężeniu 85%.
Płyta może mieć szerokość od 950 do 1150 mm. Grubość płyty może wynosić od 60 do 200 mm, przy czym na rynku oferowane są płyty w rozmiarze zmieniającym się o 20 mm. Długość płyty może wynosić od 3 000 do 16 500 mm. Tego typu konstrukcja jest analogiczna do innych płyt znanych ze stanu techniki i może przybierać różne konfiguracje, w szczególności różne konfiguracje zamków oraz kształtu powierzchni stalowych okładzin 1, 2, które mogą być gładkie albo tłoczone.
PL 248383 Β1
Rdzeń przylega do okładzin 1, 2 z jednej strony strefą zewnętrzną A, a z drugiej strony strefą wewnętrzną C, pomiędzy którymi znajduje się strefa środkowa B, która to konfiguracja znana jest ze stanu techniki. W tabeli przedstawiono zestawienie właściwości przykładowej płyty o grubości 60 mm, a także parametrów procesu jej otrzymywania oraz ilości komponentów wykorzystanych do syntezy poszczególnych stref rdzenia płyty wielowarstwowej, produkowanej przy prędkości 9 m/min.
| Formulacja dla warstwy | jednostka | A | B | C |
| grubość warstwy | mm | 15 | 30 | 15 |
| gęstość zadana | kg/m3 | 41,0 | 34,0 | 42,0 |
| Poliol 1 | cz.wag | 85,00 | ||
| Poliol 2 | cz.wag | 75,00 | 55,00 | |
| Poliol 3 | cz.wag | 12,00 | ||
| Poliol 4 | cz.wag | 15,00 | 40,00 | |
| Izocyjanian 1 | cz.wag | 65,00 | ||
| Izocyjanian 2 | cz.wag | 150,00 | 155,00 | |
| Izocyjanian 3 | cz.wag | 155,00 | ||
| Uniepalniacz 1 | cz.wag | 3,50 | 4,00 | 3,50 |
| Uniepalniacz 2 | cz.wag | 7,00 | ||
| Silikon 1 | cz.wag | 1,30 | ||
| Silikon 2 | cz.wag | 2,20 | 0,50 | 2,20 |
| Katalizator 1 | cz.wag | 3,85 | ||
| Katalizator 2 | cz.wag | 6,50 | 11,00 | |
| Katalizator 3 | cz.wag | 1,00 | 1,20 | 1,00 |
| Katalizator 4 | cz.wag | 0,25 | ||
| Katalizator 5 | cz.wag | 0,70 | ||
| Kwas mrówkowy | cz.wag | 0,35 | ||
| woda | cz.wag | 0,70 | ||
| Żywica | cz.wag | 0,85 | ||
| Pentan 1 | cz.wag | 8,00 | 9,50 | 10,50 |
| Pentan 2 | cz.wag | 7,00 | ||
| wypełniacz 1 | cz.wag | 1,50 | ||
| Powietrze | l/min | 2,00 | 6,50 | 2,00 |
| czas żelowania | sek | 10-12 | 20-22 | 3-5 |
| Ciśnienie wtryskiwaczy | bar | 110 | 90 | 150 |
| Temperatura na głowicy | C | 26,0 | 24,5 | 26,0 |
| Prędkość miksera dynamicznego | Obr./min | 1200 | 1700 | 1200 |
PL 248383 Β1
| Gęstość właściwa strefy | kg/m3 | 40,9 | 33,9 | 42,1 |
| Wytrzymałość na ściskanie strefy | kPa | 137 | 67 | 145 |
| Wytrzymałość na rozciąganie strefy | kPa | 128 | 58 | 128 |
| Gęstość właściwa płyty | kg/m3 | 37,7 | ||
| Wytrzymałość na ściskanie | kPa | 67 | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie | kPa | 62 | ||
| Przewodność cieplna | W/mK | 0,019817 |
Płyta została wykonana na specjalnej linii technologicznej, umożliwiającej wytworzenie pianek dla poszczególnych stref i trwałe ich połączenie w jeden rdzeń.
Claims (1)
1. Płyta warstwowa z rdzeniem wielowarstwowym poliuretanowym zawierająca trójwarstwowy rdzeń, na który składają się strefa zewnętrzna, strefa środkowa i strefa wewnętrzna, trwale ze sobą połączone, znamienna tym, że strefę zewnętrzną (A) o grubości rzędu 15 mm stanowi pianka poliizocyjanuranowa (PIR) wytworzona z mieszanki zawierającej:
- alkohole wielowodorotlenowe o różnej liczbie hydroksylowej w przedziale od 160 do 250 [mgKOH/g], lepkości w przedziale od 500 do 3000 [mPas], których ilość wformulacji mieszaniny reakcyjnej mieści się w zakresie od 70,00 do 100,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- fosforan trietylu (TEP) w ilości od 2,00 do 10,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- surfaktant silikonowy w ilości od 1,50 do 3,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- izooktanian potasu w glikolu w ilości od 2,00 do 11,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- roztwór PMDTA N,N,N',N,N-Pentametylodietylenotriamina o stężeniu 20% w ilości od 0,50 do 3,50 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- izomer n-pentanu w ilości od 5,00 do 10,50 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- polimeryczny diizocyjanian difenylometanu (MDI) zawartości grup NCO 30,0-32,0% masowych, o funkcyjności w przedziale od 2,6 do 2,9, w ilości od 150,00 do 240,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny, strefę środkową (B) stanowi pianka poliizocyjanuranowa (PIR) wytworzona z mieszanki zawierającej:
- alkohole wielowodorotlenowe o różnej liczbie hydroksylowej w przedziale od 180 do 440 [mgKOH/g], lepkości w przedziale od 1500 do 5000 mPas, których ilość wformulacji mieszaniny reakcyjnej mieści się w zakresie od 80 do 150 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- mieszaninę surfaktantów silikonowych w ilości od 1,50 do 4,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- izooktanian potasu w glikolu w ilości od 1,00 do 5,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- roztwór PMDTA N,N,N',N,N-Pentametylodietylenotriamina o stężeniu 20% w ilości od 0,20 do 2,70 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- czwartorzędową sól amoniową w glikolu w ilości od 0,20 do 0,50 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- N,N,N-trimetylometamoniową sól z kwasem 2,2-dimetylopropionowym w glikolu w ilości od 0,30 do 1,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- wodny roztwór żywicy fenolowo-formaldehydowej o lepkości w zakresie od 120 do 170 mPas w ilości od 0,50 do 10,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- roztwór wodny kwasu mrówkowego o stężeniu 85% w ilości od 0,20 do 2,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- wypełniacz w ilości od 1,35 do 2,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny, korzystnie sypką glinkę montmorylonitową o gęstości nasypowej w zakresie 300-370 kg/m3,
- fosforan trietylu (TEP) w ilości od 3,00 do 10,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- fosforan tris(chloroizopropylu) (TCPP) w ilości w zakresie od 2,00 do 12,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- izomer n-pentanu w ilości od 10,00 do 25,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- mieszaninę izopentanu-cyklopentanu w stosunkach 70:30 i 30:70 cz. wag. w ilości od 3,50 do 10,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- wodę, której zawartość w formulacji mieszaniny reakcyjnej mieści się w zakresie od 0,3 do 2,5 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- polimeryczne izocyjaniany o funkcyjności w przedziale od 2,6 do 2,9 o zawartości grup NCO mieszczącej się w przedziale od 30 do 32% mas., których zawartość w formulacji mieszaniny reakcyjnej mieści się w zakresie od 100 do 225 cz. wag., w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny, a strefę wewnętrzną (C) o grubości rzędu 15 mm stanowi pianka poliizocyjanuranowa (PIR) wytworzona z mieszanki zawierającej:
- alkohole wielowodorotlenowe o różnej liczbie hydroksylowej w przedziale od 130 do 240 [mgKOH/g], lepkości w przedziale od 500 do 3000 mPas, których ilość w formulacji mieszaniny reakcyjnej mieści się w zakresie od 50,00 do 95,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- fosforan trietylu (TEP) w ilości od 2,00 do 10,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- surfaktant silikonowy w ilości od 1,50 do 3,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- izooktanian potasu w glikolu w ilości od 8,00 do 15,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- roztwór PMDTA N,N,N',N,N-Pentametylodietylenotriamina o stężeniu 20% w ilości od 0,50 do 7,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny, izomer n-pentanu w ilości od 5,00 do 20,00 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny,
- polimeryczne izocyjaniany o funkcyjności w przedziale od 2,6 do 2,9 o zawartości grup NCO mieszczącej się w przedziale od 30 do 32% mas., których zawartość w formulacji mieszaniny reakcyjnej mieści się w zakresie od 80 do 240 cz. wag. w przeliczeniu na całkowitą masę mieszaniny.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL447399A PL248383B1 (pl) | 2023-12-29 | 2023-12-29 | Płyta warstwowa z rdzeniem wielowarstwowym poliuretanowym |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL447399A PL248383B1 (pl) | 2023-12-29 | 2023-12-29 | Płyta warstwowa z rdzeniem wielowarstwowym poliuretanowym |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL447399A1 PL447399A1 (pl) | 2025-06-30 |
| PL248383B1 true PL248383B1 (pl) | 2025-12-08 |
Family
ID=96171640
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL447399A PL248383B1 (pl) | 2023-12-29 | 2023-12-29 | Płyta warstwowa z rdzeniem wielowarstwowym poliuretanowym |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL248383B1 (pl) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN203254739U (zh) * | 2013-01-22 | 2013-10-30 | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 | 一种无机氢氧化物改性异氰酸酯制备的聚氨酯泡沫板材 |
| PL420828A1 (pl) * | 2017-03-13 | 2018-09-24 | Kadri Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Sposób ciągłego wytwarzania płyty warstwowej w okładzinach metalowych oraz płyta warstwowa w okładzinach metalowych |
| PL237755B1 (pl) * | 2017-04-05 | 2021-05-31 | Gor Stal Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia | Ekologiczna płyta warstwowa i sposób wytwarzania płyty warstwowej |
| CN115593067A (zh) * | 2022-10-14 | 2023-01-13 | 山东北理华海复合材料有限公司(Cn) | 一种高强度聚氨酯金属面夹芯板 |
-
2023
- 2023-12-29 PL PL447399A patent/PL248383B1/pl unknown
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN203254739U (zh) * | 2013-01-22 | 2013-10-30 | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 | 一种无机氢氧化物改性异氰酸酯制备的聚氨酯泡沫板材 |
| PL420828A1 (pl) * | 2017-03-13 | 2018-09-24 | Kadri Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Sposób ciągłego wytwarzania płyty warstwowej w okładzinach metalowych oraz płyta warstwowa w okładzinach metalowych |
| PL237755B1 (pl) * | 2017-04-05 | 2021-05-31 | Gor Stal Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia | Ekologiczna płyta warstwowa i sposób wytwarzania płyty warstwowej |
| CN115593067A (zh) * | 2022-10-14 | 2023-01-13 | 山东北理华海复合材料有限公司(Cn) | 一种高强度聚氨酯金属面夹芯板 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL447399A1 (pl) | 2025-06-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6096416A (en) | Metal sandwich panels | |
| EP3132099B1 (en) | Panel with fire barrier | |
| JP7366898B2 (ja) | ポリウレタンベースの断熱ボード | |
| CA2771376C (en) | Two-component polyisocyanurate adhesive and insulation panels prepared therefrom | |
| EP2777926A1 (en) | Panel with fire barrier | |
| US12012749B2 (en) | Foam insulation with improved low temperature properties using polyol additives | |
| CA2602443C (en) | Improved foam composition with chemically generated blowing gas | |
| US11745465B2 (en) | Polyurethane-based insulation board | |
| US11486135B2 (en) | Glass fiber-reinforced polyurethane/polyisocyanurate foam insulation board | |
| US20200094516A1 (en) | Reinforced sandwich panels | |
| CA3021897A1 (en) | Process for producing sandwich components | |
| PL248383B1 (pl) | Płyta warstwowa z rdzeniem wielowarstwowym poliuretanowym | |
| JP7261674B2 (ja) | 外壁断熱構造とその施工方法 | |
| EP3717824B1 (en) | Insulation boxes | |
| WO1999067086A1 (en) | Metal sandwich panels | |
| PL248391B1 (pl) | Sposób wytwarzania płyty warstwowej z rdzeniem wielowarstwowym poliuretanowym | |
| KR20070030695A (ko) | 발포성 코팅을 이용한 내화성 절연 건축용 패널 | |
| JP2025133588A (ja) | ポリウレタンフォーム及びその製造方法 | |
| CA2336090A1 (en) | Metal sandwich panels | |
| HK1111185B (en) | Process of making a polyurethane foam | |
| HK1111185A (en) | Process of making a polyurethane foam |