RU2112652C1 - Многослойный корпус - Google Patents
Многослойный корпус Download PDFInfo
- Publication number
- RU2112652C1 RU2112652C1 RU96103043A RU96103043A RU2112652C1 RU 2112652 C1 RU2112652 C1 RU 2112652C1 RU 96103043 A RU96103043 A RU 96103043A RU 96103043 A RU96103043 A RU 96103043A RU 2112652 C1 RU2112652 C1 RU 2112652C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- layers
- impregnated
- binder
- heat
- Prior art date
Links
Images
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
- B32B27/12—Layered products comprising a layer of synthetic resin next to a fibrous or filamentary layer
-
- 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
- B32B9/00—Layered products comprising a layer of a particular substance not covered by groups B32B11/00 - B32B29/00
- B32B9/005—Layered products comprising a layer of a particular substance not covered by groups B32B11/00 - B32B29/00 comprising one layer of ceramic material, e.g. porcelain, ceramic tile
- B32B9/007—Layered products comprising a layer of a particular substance not covered by groups B32B11/00 - B32B29/00 comprising one layer of ceramic material, e.g. porcelain, ceramic tile comprising carbon, e.g. graphite, composite carbon
-
- 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
- B32B9/00—Layered products comprising a layer of a particular substance not covered by groups B32B11/00 - B32B29/00
- B32B9/04—Layered products comprising a layer of a particular substance not covered by groups B32B11/00 - B32B29/00 comprising such particular substance as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material
- B32B9/045—Layered products comprising a layer of a particular substance not covered by groups B32B11/00 - B32B29/00 comprising such particular substance 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
-
- 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
- B32B2307/00—Properties of the layers or laminate
- B32B2307/30—Properties of the layers or laminate having particular thermal properties
- B32B2307/304—Insulating
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
Abstract
Использование: изобретение относится к производству армированных волокнами изделий: труб, емкостей, корпусов фильтров и т.д. Сущность изобретения: многослойный корпус содержит несколько слоев из смеси связующего и волокнистого наполнителя, взятых в различных соотношениях. Внутренний слой содержит углеродную ткань, а наружный - стекловолокнистый наполнитель и промежуточный слой. Внутренний слой образован намоткой слоев углеткани, пропитанной фенолформальдегидным связующим, промежуточный слой выполнен из термопластичного полимера, а наружный слой содержит стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой дианового типа с соотношением толщин слоев от 1: 1:( 1-45) до 6: 8: (10-45) мм, причем корпус дополнительно снабжен защитными слоями из термопластичных полимеров, слоями терморегуляции и тепло- и электроизоляции, придающих корпусу новые эксплуатационные свойства. 3 з.п. ф-лы, 1 ил. 1 табл.
Description
Изобретение относится к производству армированных волокнами изделий, труб, емкостей, корпусов фильтров и может быть использовано в химической, нефтехимической, строительной, газовой промышленности и других отраслях народного хозяйства, например, в горячем и холодном водоснабжении.
Известны технические решения в виде многослойных конструкций, использующих различные наполнители (стекло- и углеволокнистые наполнители, стеклянные микросферы и т.п.) и органические и минеральные связующие (смолы, цементы и т. п. ) [1]. Такие многослойные трубы предназначены для использования в газомагистральных трубопроводах и могут рассматриваться как прототип.
Известны также способы получения многослойных химически стойких и токопроводящих гибридных материалов [2], включающие пропитку углеродных и стеклянных тканей термореактивными связующими. Трубы, получаемые по такому способу, вполне могут считаться аналогом.
Недостатками указанных прототипа [1] и аналога [2] является то, что соединение разнородных наполнителей с различными связующими приводит к получению конструкций с исключительно высоким уровнем внутренних напряжений. Например, коэффициент термического расширения углепластика и стеклопластика отличается на порядок, что приводит к расслоениям на границе раздела углепластика и стеклопластика, к негерметичности, особенно при многократной смене температурной нагрузки от -30 до +110oC.
Целью изобретения является создание конструкции многослойного корпуса многоцелевого назначения с использованием однотипных технологических приемов на одном и том же оборудовании (например, метода намотки).
Структура многослойного корпуса показана на чертеже.
Для уменьшения возможности расслоения композиционного многослойного изделия предлагается вводить на границе раздела разнородных слоев углепластика и стеклопластика дополнительный слой 3 полиолефиновой (полиэтилен, полипропилен) или полиэфирного (полиэтилентерефталат) термопластичных полимеров, что существенно снизит уровень внутренних напряжений, повысит длительную прочность при многоцикловой смене температур и обеспечит герметичность корпуса.
Для обеспечения транспортирования агрессивных жидкостей, например кислот, внутренний слой 2 многослойного корпуса предлагается изготавливать из углепластика на основе углеткани "Урал Т - 22", "Вискум", или другой аналогичной, пропитанной фенолформальдегидным связующим. Толщина внутреннего слоя подбирается в зависимости от агрессивности среды и предполагаемого срока службы. Толщина наружного силового слоя стеклопластика 4 подбирается из условий обеспечения прочности изделия при заданных температурно-временных условиях нагружения при эксплуатации.
Для использования изделия по Настоящему изобретению в системах горячего и холодного водоснабжения для бытовых нужд и в системах отопления жилых и производственных помещений предлагается ввести дополнительный внутренний защитный слой 1, который изготавливается из теплопластичного полимера, разрешенного к применению органами санитарного надзора. При этом допускается изготовление дополнительного внутреннего защитного слоя 1 намоткой полиолефиновой пленки (полиэтилен, полипропилен) с обязательной последующей термической сваркой слоев пленки между собой.
Для обеспечения искусственного специального подогрева содержимого многослойного корпуса предлагается использовать дополнительный наружный слой терморегуляции 5, изготовленный из графитированной ткани, пропитанной фенолформальдегидным связующим, модифицированным специальными добавками (например, примесью естественного графита).
Это позволяет при наличии специальных электрических выводов разогревать содержимое корпуса до приемлемых температур, используя электропроводящий слой 5 с гарантированным электросопротивлением за счет пропускания электрического тока от внешнего источника. Для обеспечения электрорегуляции и теплоизоляции в наружный слой 6, состоящий из эластичной пористой пластмассы, например, пенополиуритана, которая наносится на уже сформированный и утвержденный многослойный корпус (слои 1 - 5), после чего многослойный корпус покрывается влагонепроницаемым покрытием.
Исходя из конкретных условий эксплуатации изделий, выбирают те или иные сырьевые материалы: угле- и стеклоткани, термопластичные полимеры в виде пленок, связующие в виде модифицированных фенолформальдегидных, эпоксидных, полиамидных и других смол.
Способ изготовления многослойного корпуса из композиционных материалов состоит в следующем. Углеродную и стеклянные ткани пропитывают в растворе катализатора, высушивают на воздухе или обдуве подогретым воздухом, пропитывают раствором фенолформальдегидной смолы или модифицированным эпоксифенольным связующим в соотношении 40-60 мас.% от массы наполнителя. Одновременно производится резка термопластичных пленок на ленты и намоткой их на отдающие барабаны намоточной машины. Затем на оправку, предварительно обработав ее антиадгезионным составом, наматывают слои из термопластичной пленки, которые свариваются между собой специальным сварочным роликом, затем наматываются слои углеткани, затем опять наматывается и сваривается термопластичный промежуточный слой, после чего наматывают пропитанную другим связующим стекловолокнистую ткань (ленту) или ровинг с заданным числом слоев. На силовой стеклопластиковый слой укладывается терморешулирующий слой углепластика для обогрева из графитированной углеленты, пропитанной модифицированным связующим, чтобы обеспечить гарантированное электросопротивление слоя терморегуляции. Затем заготовка корпуса подвергается термообработке при 125-185oC в течение времени, соответствующем толщине стенки заготовки (средняя величина 10oC15 мин на 1 мм толщины стенки изделия). Затем на остывшую заготовку наносится слой электро- и теплоизоляции (пенополиуретана) и снова термообработка.
Ниже представлены примеры изготовления и результаты испытания многослойных корпусов, получаемых по предлагаемому решению.
Пример 1. Полипропиленовую пленку (ГОСТ 26996 - 86) толщиной 0.1oC0.2 мм наматывают на обработанную антиадгезионной смазкой оправку до получения слоя толщиной 1 мм (т.е. 10oC5 слоев) с обязательным провариванием слоев с помощью обкатывания сварочным роликом при 145oC155oC. Углеродную ткань марки Урал Т-22 (ГОСТ 28005-88) пропитывают 20%-ным раствором бензолсульфокислоты (ТУ6-36-020229-25-89), высушивают в течение 1,5oC2 ч при 20-25oC на воздухе. Затем углеродную ткань пропитывают жидкой фенолформальдегидной смолой СФЖ - 309 (ГОСТ 20907 - 75) с наносом смолы из расчета 100% от веса углеродного наполнителя. Пропитанный углеволокнистый наполнитель наматывается на полипропиленовую пленку. Число слоев 2. Сверху наматывается с одновременной сваркой сваривающим роликом полипропиленовая пленка толщиной 0,1 - 0,2 мм (т. е. 10 или 5 слоев). Затем наматывают пропитанную стеклоткань, указанную ниже.
Стеклянную ткань марки Т-13 (ГОСТ 19170-73) пропитывают в 3%-ном спиртовом растворе бензолсульфокислоты, высушивают в течение 25 с при 40-45oC, пропитывают модифицированным эпоксифенольным связующим с содержанием смолы 52-54% от массы изделия и затем наматывают на предыдущий слой термопластичного полимера. Количество слоев 3. Модифицированное эпоксифенольное связующее представляет собой совместный раствор смолы ЭД-20(ГОСТ 10587 -78) и лак бекелитовый ЛБС-К (ГОСТ 901-78), взятые в соотношении 70:30 по сухому остатку, в органическом растворителе, предоставляющем собой спиртотолуольную смесь в соотношении 50:50.
Это слой многослойного корпуса является определяющим прочностные и упругие свойства конструкции.
Наружный защитный слой терморегуляции (электронагревательный слой) создается намоткой 1 слоя углеродной ленты Вискум ЛН (ТУ 6-06-31-638-88) толщиной 0,6 мм шириной 40 мм, пропитанной раствором модифицированной фенолформальдегидной смолы СФ-010 ГОСТ 18694-80 с добавлением мелкоразмолотого естественного графита в количестве 5oC10 мас.%) для коррекции электросопротивления композиционного углепластика. Концы наружного защитного слоя терморегуляции оформляются металлическими токоподводами (хомутами) для подсоединения нагревателя к сети. Многослойный корпус позволяет поддерживать содержимое при определенной рассчитанной температуре 25-60oC, особенно при морозной зимней погоде.
Наружный тепло- и электроизоляционный слой 6 оформляется из эластичного пенополиуретана на основе сложных и простых полиэфиров линейного строения (1,4 бутандиол или на основе окиси этилена, пропилена) с использованием толуилендиизоцианта, катализатора (50%-ного раствора мочевины), эмульгатора (поверхностно-активного вещества ОП-10), стабилизатора пены (сульфорицината) и регулятора пены (вазелинового масла). Многослойный корпус устанавливают в специальную форму, которую заливают сырьевые компоненты в следующем соотношении, (мас.%):
Полиэфир - 100
Толуилендиизоцианат - 33 - 44
Вода - 2,0 - 2,5
Катализатор - 1,5 - 2,0
Эмульгатор - 1,0 - 1,5
Регулятор пены - 0,1 - 0,3
Залитую форму помещают в камеру, подогреваемую до 35 - 40oC. Цикл, в течение которого происходит вспенивание слоя, длится 12 - 15 мин, после этого форму разнимают, многослойный корпус вынимают из формы. Затем форму очищают, обдувают и смазывают разделительным составом для следующей заливки.
Полиэфир - 100
Толуилендиизоцианат - 33 - 44
Вода - 2,0 - 2,5
Катализатор - 1,5 - 2,0
Эмульгатор - 1,0 - 1,5
Регулятор пены - 0,1 - 0,3
Залитую форму помещают в камеру, подогреваемую до 35 - 40oC. Цикл, в течение которого происходит вспенивание слоя, длится 12 - 15 мин, после этого форму разнимают, многослойный корпус вынимают из формы. Затем форму очищают, обдувают и смазывают разделительным составом для следующей заливки.
Толщина тепло- и электроизоляции определялась зазором формы и в первом примере составляла 5 мм.
Пример 2. Технология изготовления полностью соответствует примеру 1, сочетание толщин слоев другое: 1-й слой полипропилена 3 мм; 2-й слой углепластика 1,5 мм (3 слоя препрега); 3-й слой полипропилена 3 мм; 4-й слой стеклопластика 6 мм (15 слоев); 5-й слой - нагреватель - 2 слоя углепластика 1,2 мм; 6-й слой тепло- и электроизоляции 10 мм.
Пример 3. Технология изготовления соответствует примеру 1, сочетание толщины слоев другое: 1-й слой полипропилена 5 мм; 2-й слой углепластика 1,5 мм; 3-й слой полипрпилена 5 мм; 4-й слой теплопластика 20 мм; 5-й слой терморегулятор (электронагреватель) - 2 слоя углепластика 1,2 мм,; 6-й слой тепло- и элетроизоляции 15 мм.
Пример 4. Технология изготовления соответствует примеру 1, сочетание слоев другое: 1-й слой 6 мм; 2-й слой 1,5 мм; 3-й слой 6 мм; 4-й слой 35 мм; 5-й слой 1,2 мм; 6-й слой 15 мм.
Пример 5. Технология изготовления соответствует примеру 1, сочетание слоев: 1-й слой 6 мм; 2-й слой 6 мм, 3-й слой 6 мм, 4-й слой 45 мм, 5-й слой 2 мм, 6-й слой 15 мм.
Для сравнения свойств разработанного корпуса с аналогом брали углеродную ткань марки Урал-Т-22 и стеклянную ткань марки ТСФ-(7а) - 7с в массовом соотношении 1 : 6.5, затем углеродную ткань Урал Т - 22 пропитывали связующим, представляющим собой смесь термореактивной азотсодержащей фенольной смолы в органическом растворителе (ацетоне) с эпоксидиановой смолой ЭД - 20 с содержанием соответственно 13-18; 44-46 и 36-43 мас.% и высушивали.
Затем пропитывали стеклянную ткань ТСФ-(7а)-7с в 12%-ном растворе бензолсультфокислоты в этаноле, высушивали в течение 15 с при 35-40oC. После этого наматывали углеволокнистый препрег с содержанием 50% от массы препрега. Затем пропитывают стеклоткань с нанесенной бензолсульфокислотой смолой СФЖ -309 с вязкостью 650oC720 МПа с и наматывали на намотанный углеволокнистый препрег. Общее содержание смолы составляет 5,2%.
Химическая стойкость оценивалась согласно ГОСТ 12020-72, химическая стойкость пластмасс оценивается уровнем потери механических свойств образцов до и после экспозиции образцов в агрессивной среде, %:
Хорошая - 0 - 15
Удовлетворительная - 15,1 - 25
Плохая - свыше 25
Стойкость в горячей (90oC) воде определялась по потере прочности после выдержки в течение 2 лет.
Хорошая - 0 - 15
Удовлетворительная - 15,1 - 25
Плохая - свыше 25
Стойкость в горячей (90oC) воде определялась по потере прочности после выдержки в течение 2 лет.
Стойкость в агрессивных средах определялась по потере прочности (%) после 2-х лет экспозиции в пластификационной ванне производства искусственных волокон, которая представляет собой раствор: 10-40 г/л серной кислоты, 10-20 г/л сульфата цинка, 80-150 г/л сульфата натрия; 0,01-0,5 г/л поверхностно-активных веществ; 0,05-0,1 мг/л сероводорода и 0,1-0,6 г/л сероуглерода.
Герметичность определялась путем подачи воды под давлением до 10 атм во внутреннюю полость корпуса с выдержкой 30 мин.
Результаты испытаний образцов корпусов по предлагаемому решению и аналогу приведены в таблице.
Из приведенных данных видно, что изобретение существенно расширяет эксплуатационные возможности изделия.
Claims (4)
1. Многослойный корпус, содержащий несколько слоев из смеси связующего и волокнистого наполнителя, взятых в различных соотношениях, внутренний из которых содержит углеродную ткань, а наружный - стекловолокнистый наполнитель, и промежуточный слой, отличающийся тем, что внутренний слой образован намоткой слоев углеткани, пропитанной фенолформальдегидным связующим, промежуточный слой выполнен из термопластичного полимера, а наружный силовой слой содержит стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой дианового типа с соотношением толщин слоев от 1 : 1 : 1 - 45 мм до 6 : 6 : 10 - 45 мм, причем корпус дополнительно снабжен защитными слоями из термопластичных полимеров, слоями терморегуляции и тепло- и электроизоляции, придающими корпусу новые эксплуатационные свойства.
2. Корпус по п.1, отличающийся тем, что внутренний защитный слой выполнен из термопластичного полимера или термосвариваемой намотанной пленки толщиной 1 - 10 мм для обеспечения использования изделия в системах горячего и холодного водоснабжения.
3. Корпус по пп.1 и 2, отличающийся тем, что наружный защитный слой терморегуляции выполнен из углеволокнистого наполнителя, пропитанного термоотверждаемым модифицированным связующим, толщиной 0,4 - 1,0 мм для обеспечения нагрева содержимого корпуса за счет пропускания электрического тока.
4. Корпус по п.3, отличающийся тем, что на наружный защитный слой терморегуляции нанесена тепло- и электроизоляция в виде слоя толщиной 5 - 15 мм пенополиуретана.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96103043A RU2112652C1 (ru) | 1996-02-16 | 1996-02-16 | Многослойный корпус |
KR1019970004058A KR970061512A (ko) | 1996-02-16 | 1997-02-12 | 섬유보강 복합재료를 이용한 다층 몸통 (틀) 구조물 제작기술 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96103043A RU2112652C1 (ru) | 1996-02-16 | 1996-02-16 | Многослойный корпус |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU96103043A RU96103043A (ru) | 1998-05-10 |
RU2112652C1 true RU2112652C1 (ru) | 1998-06-10 |
Family
ID=20177001
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96103043A RU2112652C1 (ru) | 1996-02-16 | 1996-02-16 | Многослойный корпус |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR970061512A (ru) |
RU (1) | RU2112652C1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104121427A (zh) * | 2014-07-14 | 2014-10-29 | 江苏申江环境科技有限公司 | 耐腐蚀玻璃钢排风管结构 |
RU173495U1 (ru) * | 2016-12-21 | 2017-08-29 | Дмитрий Сергеевич Клемёхин | Труба стеклопластиковая щитовая для микротоннелирования из армированных термореактивных полимеров, изготовленная методом непрерывной намотки армирующих наполнителей |
RU178532U1 (ru) * | 2017-03-31 | 2018-04-06 | Акционерное общество "Дзержинское производственное объединение "Пластик" | Труба комбинированная композитная армированная цилиндрическая для транспортирования жидких продуктов под высоким давлением |
RU178525U1 (ru) * | 2017-03-31 | 2018-04-06 | Акционерное общество "Дзержинское производственное объединение "Пластик" | Труба слоистая комбинированная композитная армированная с повышенной размерной стабильностью |
RU2679717C2 (ru) * | 2015-03-09 | 2019-02-12 | Гроэ Аг | Монтажная крышка настенной сантехники, состоящая из термопластичного слоя и армирующих слоев, а также устройство с монтажной крышкой настенной сантехники |
RU210896U1 (ru) * | 2022-02-15 | 2022-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые Трубные Технологии" (ООО "НТТ") | Стеклопластиковая щитовая труба для микротоннелирования, изготовленная методом непрерывной намотки армирующих наполнителей |
-
1996
- 1996-02-16 RU RU96103043A patent/RU2112652C1/ru active
-
1997
- 1997-02-12 KR KR1019970004058A patent/KR970061512A/ko not_active Application Discontinuation
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104121427A (zh) * | 2014-07-14 | 2014-10-29 | 江苏申江环境科技有限公司 | 耐腐蚀玻璃钢排风管结构 |
RU2679717C2 (ru) * | 2015-03-09 | 2019-02-12 | Гроэ Аг | Монтажная крышка настенной сантехники, состоящая из термопластичного слоя и армирующих слоев, а также устройство с монтажной крышкой настенной сантехники |
RU173495U1 (ru) * | 2016-12-21 | 2017-08-29 | Дмитрий Сергеевич Клемёхин | Труба стеклопластиковая щитовая для микротоннелирования из армированных термореактивных полимеров, изготовленная методом непрерывной намотки армирующих наполнителей |
RU178532U1 (ru) * | 2017-03-31 | 2018-04-06 | Акционерное общество "Дзержинское производственное объединение "Пластик" | Труба комбинированная композитная армированная цилиндрическая для транспортирования жидких продуктов под высоким давлением |
RU178525U1 (ru) * | 2017-03-31 | 2018-04-06 | Акционерное общество "Дзержинское производственное объединение "Пластик" | Труба слоистая комбинированная композитная армированная с повышенной размерной стабильностью |
RU210896U1 (ru) * | 2022-02-15 | 2022-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые Трубные Технологии" (ООО "НТТ") | Стеклопластиковая щитовая труба для микротоннелирования, изготовленная методом непрерывной намотки армирующих наполнителей |
RU212320U1 (ru) * | 2022-05-17 | 2022-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые Трубные Технологии" (ООО "НТТ") | Стеклокомпозитная теплостойкая труба |
RU2816745C1 (ru) * | 2023-11-10 | 2024-04-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые Трубные Технологии" | Композитная труба |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR970061512A (ko) | 1997-09-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN202913578U (zh) | 新型防水保温一体化板 | |
CA1061727A (en) | Thermally insulating duct liner | |
US4764427A (en) | Fiber having thermoplastic resin coating | |
US5799705A (en) | Fire resistant pipe | |
CN100469663C (zh) | 用于煤化工工程中的玻璃钢装置及其制备方法 | |
CA1061238A (en) | Flexible laminated thermal insulation | |
WO2018017262A1 (en) | Hydrophobic fiberglass thermal insulation materials | |
RU2112652C1 (ru) | Многослойный корпус | |
Cheremisinoff et al. | Fiberglass reinforced plastics: Manufacturing techniques and applications | |
NO328782B1 (no) | Brannresistent ror og fremgangsmate for fremstilling derav | |
WO2018094339A1 (en) | Composite insulation system | |
WO2004033567A1 (en) | Heat insulation coatings | |
WO1998008676A1 (en) | Underground storage tank and process of making | |
CN113665213A (zh) | 一种耐腐蚀抗高温高压管道及其制作方法 | |
US5688600A (en) | Thermoset reinforced corrosion resistant laminates | |
CN86207500U (zh) | 耐腐蚀耐高温的直埋保温管 | |
US3235530A (en) | Asbestos fiber reinforced molding material, molded articles and methods of making same | |
CN107687544A (zh) | 一种自保温实壁管 | |
JPH026954B2 (ru) | ||
KR20220135239A (ko) | 수소를 수송 또는 저장하기 위한 다층 구조물 | |
CN210179086U (zh) | 一种连接管 | |
CN1087053A (zh) | 不可燃复合结构及其制作方法 | |
CA1091901A (en) | Chemical resistant process equipment and method of producing process equipment | |
CN112440541B (zh) | 一种隔汽膜及其制备方法和应用 | |
JPH10253164A (ja) | プラスチック製電気温水器 |