RU2176186C1 - Способ изготовления древесностружечных плит - Google Patents

Способ изготовления древесностружечных плит Download PDF

Info

Publication number
RU2176186C1
RU2176186C1 RU2000121010A RU2000121010A RU2176186C1 RU 2176186 C1 RU2176186 C1 RU 2176186C1 RU 2000121010 A RU2000121010 A RU 2000121010A RU 2000121010 A RU2000121010 A RU 2000121010A RU 2176186 C1 RU2176186 C1 RU 2176186C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aerosil
butadiene
wood
manufacture
latex
Prior art date
Application number
RU2000121010A
Other languages
English (en)
Inventor
С.С. Глазков
Original Assignee
Воронежская государственная лесотехническая академия
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
Application filed by Воронежская государственная лесотехническая академия filed Critical Воронежская государственная лесотехническая академия
Priority to RU2000121010A priority Critical patent/RU2176186C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2176186C1 publication Critical patent/RU2176186C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Dry Formation Of Fiberboard And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано в деревообрабатывающей, мебельной и строительной промышленности. Положительный эффект предлагаемого технического решения, а именно повышение физико-механических показателей ДСтП, достигается тем, что в известном способе изготовления ДСтП, включающем смешение древесных частиц с карбамидоформальдегидной смолой, бутадиенстирольным метакрилатным латексом БСМК, хлористым аммонием и аэросилом, формирование ковра, холодную подпрессовку и горячее прессование, связующее содержит указанные компоненты при следующем соотношении, мас. %: карбамидоформальдегидная смола - 76,4-93,2; хлористый аммоний - 0,8-1,6; бутадиенстирольный метакрилатный латекс БСМК 4,0-12,0; аэросил - 2,0-10,0. Предлагаемое техническое решение позволяет изготавливать экологически чистые плиты из отходов деревообработки, которые могут найти применение в гражданском строительстве и мебельной промышленности. 2 табл.

Description

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано в деревообрабатывающей, мебельной и строительной промышленности.
Известен способ изготовления ДСтП на основе модифицированных латексными составами карбамидоформальдегидных смол, включающий обработку частиц композиционным связующим с последующим горячим прессованием (И.Иосифов и др. Свойства древесностружечных плит на основе модифицированных латексными составами карбамидоформальдегидных смол. Высший лесотех. ин-т, София, IX Симпозиум, 9, 1989, стр. 185-189).
Недостатками данного способа являются использование бутадиенстирольных латексов, не содержащих в своем составе карбоксильных групп, загущающих добавок в виде латекса с высоким содержанием метакриловых групп, а также отсутствие активного наполнителя, способного эффективно сорбировать остаточный формальдегид. Эмиссия из готовых плит данного соединения, обладающего канцерогенными и мутагенными свойствами, крайне затрудняет использование плит в строительстве и практически исключает их применение в мебельной промышленности.
Наиболее близким по техническим параметрам является способ изготовления древесностружечных плит из отходов деревообрабатывающей промышленности, включающий смешение древесных частиц со связующим, содержащим карбамидоформальдегидную смолу, хлористый аммоний, смесь бутадиенстирольных карбоксилатного и метакрилатного латексов, эмульгатор ОП-10, тринатрий фосфат и аэросил, формирование ковра, холодную подпрессовку и горячее прессование (пат. РФ N 2074090, кл. B 27 N 3/04, 27.02.1997).
Недостатками данного способа являются невысокие показатели прочности и водостойкости плит, а также технологические трудности, связанные со сложным составом композиционного связующего.
Задачей изобретения является повышение физико-механических показателей плит, а также упрощение процесса подготовки связующего.
Для решения этой задачи в известном способе изготовления ДСтП, включающем смешение древесных частиц со связующим, содержащим карбамидоформальдегидную смолу, хлористый аммоний, бутадиенстирольный метакрилатный латекс БСМК с содержанием в сополимере звеньев, мас.%: бутадиена - 25, стирола - 20, метилметакрилата - 20, метакриловой кислоты - 35, и аэросил, формирование ковра, холодную подпрессовку и горячее прессование, связующее содержит указанные компоненты при следующем соотношении, мас.%:
Карбамидоформальдегидная смола - 76,4 - 93,2
Хлористый аммоний - 0,8 - 1,6
Бутадиенстирольный метакрилатный латекс - 4,0 - 12,0
Аэросил - 2,0 - 10,0
Положительный эффект предлагаемого технического решения, а именно повышение показателей прочности и водостойкости готовых плит, достигается за счет введения в состав связующего более высоких дозировок бутадиенстирольного метакрилатного латекса (БСМК по ТУ 38.40380-87) с содержанием в сополимере звеньев, мас.%: бутадиена - 25, стирола - 20, метилметакрилата - 20, метакриловой кислоты - 35, а также активного наполнителя - аэросила. При этом из состава связующего исключается бутадиенстирольный карбоксилатный латекс (БСК -70/2 по ТУ 38.103541 - 81) с использованием звеньев в сополимере, мас.%: бутадиена - 30, стирола - 70, метакриловой кислоты - 2, а также вещества гидрофильного характера, необходимые для стабилизации данного латекса - раствор эмульгатора ОП-10 и раствор тринатрийфосфата.
Последнее значительно упрощает технологический процесс, т.к. требует введения в смолу только трех компонентов вместо шести по прототипу.
Получаемый эффект от использования предлагаемого состава связующего можно пояснить следующим. Латекс БСМК за счет высокого содержания ионогенных групп (звенья метакриловой кислоты - 35%) обладает высокой агрегативной устойчивостью и не требует дополнительной стабилизации указанными выше растворами эмульгаторов, которые, являясь гидрофильными соединениями, снижают водостойкие характеристики клеевого шва. При этом латекс БСМК, не требующий дополнительного загущения и стабилизации, имеет минимальные размеры коллоидной частицы (мицеллы) и легко распределяется в карбамидоформальдегидной смоле. В условиях, которые характерны для горячего прессования, т.е. при повышенной температуре до 165oC и присутствии кислого катализатора (хлорид аммония), происходит интенсивное взаимодействие карбоксильных групп латекса с метиламинными или оксиметильными функциональными группами смолы с образованием трехмерной целостной структуры клеевого шва. Введение БСМК в смолу в определенном интервале позволяет регулировать частоту "сшивки" (или Мс - молекулярную массу цепи между узлами в трехмерном полимере) между макромолекулами смолы. Таким образом, латекс БСМК, выступая в роли вспомогательного "сшивающего" агента для смолы, обеспечивает образование более регулярной, упорядоченной структуры отвержденной смолы, которая характеризуется меньшим числом структурных дефектов сетки. Последнее обстоятельство способствует росту когезионной прочности клеевого шва и прочностных характеристик плиты.
В данном случае наряду с когезионной прочностью обеспечивается высокая адгезия связующего к поверхности древесных частиц. Существенную роль при этом играет активный наполнитель - аэросил (ТУ 14-922-77), представляющий собой специальным образом изготовленный мелкодисперсный оксид кремния с развитой гидроксилированной поверхностью. Заполняя микропоры древесных частиц, аэросил тем самым увеличивает полезную площадь склеивания древесных частиц между собой. Представляя собой полярное кислородсодержащее вещество, аэросил обеспечивает высокую степень насыщенности водородными связями между древесиной и полярными группами композиционного связующего. Физико-химические свойства аэросила оказывают существенное влияние на содержание свободного формальдегида. Вероятно, аэросил наряду с латексом активно участвует в процессе отверждения смолы, препятствуя образованию паро-газовых пузырьков, где концентрируется остаточный формальдегид, и обеспечивает хемосорбцию последнего за счет наличия контактных микропор и неравномерной насыщенности химических связей гидроксилированной поверхности частиц аэросила. Немаловажным обстоятельством является то, что хемосорбция формальдегида аэросилом осуществляется при температуре ниже температуры прессования ДСтП. Поэтому в условиях высокотемпературного прессования аэросил не оказывает значительного влияния на скорость поликонденсационных процессов, и тем самым не снижается производительность процесса.
Снижение эмиссии остаточного формальдегида достигается также за счет способности формальдегида присоединяться в кислой среде по двойной связи метакрилатного латекса.
Способ осуществляются следующим образом.
Сушат стружечно-опилочную массу в лабораторной сушильной камере конвективного типа до влажности 2-4%. Готовят связующее путем смешения карбамидоформальдегидной смолы с латексной композицией, аэросилом и хлористым аммонием.
Концентрация связующего при этом составляет 57- 67 мас.%, условная вязкость по BЗ-4 - 150-170 с. Расход связующего 12% по сухому остатку к массе абсолютно сухих древесных частиц. Соотношение стружки к опилкам по массе 65: 35.
Древесные частицы смешивают с композиционным связующим с помощью пневмораспылителя в лабораторном смесителе. Формируют ковер из проклеенной древесной массы с помощью деревянной рамки, подпрессовывают в холодном прессе и прессуют в горячем прессе при температуре плит 150oC, давлении 2,5-3,0 МПа и продолжительности 0,5 мин/мм. Изготавливают однослойные плиты толщиной 12 мм. После прессования каждую плиту охлаждают в вертикальном положении без обдува при комнатной температуре. Испытания плит проводили не раньше, чем через 5 суток после изготовления.
В соответствии с приведенной технологией получали плиты по прототипу (пример 1) и предлагаемому способу, изменяя состав связующего (примеры 2 - 6 таблицы 1).
Плиты с различным составом связующего, изготовленные по вышеприведенной технологии, подвергали испытаниям на физико-механические свойства и содержание свободного формальдегида. Показатели испытанных плит приведены в таблице 2.
Как следует из приведенных в таблице 2 данных, плиты, полученные по предлагаемому способу, имеют более высокие прочностные показатели и водостойкость, а эмиссия формальдегида не превышает уровень прототипа.

Claims (1)

  1. Способ изготовления древесностружечных плит из отходов деревообрабатывающей промышленности, включающий смешение древесных частиц со связующим, содержащим карбамидоформальдегидную смолу, хлористый аммоний, бутадиенстирольный метакрилатный латекс БСМК с содержанием в сополимере звеньев, мас.%: бутадиена - 25, стирола - 20, метилметакрилата - 20, метакриловой кислоты - 35, и аэросил, формирование ковра, холодную подпрессовку и горячее прессование, отличающийся тем, что связующее содержит указанные компоненты при следующем соотношении, мас.%:
    Карбамидоформальдегидная смола - 76,4-93,2
    Хлористый аммоний - 0,8-1,6
    Бутадиенстирольный метакрилатный латекс - 4,0-12,0
    Аэросил - 2,0-10,0
RU2000121010A 2000-08-04 2000-08-04 Способ изготовления древесностружечных плит RU2176186C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000121010A RU2176186C1 (ru) 2000-08-04 2000-08-04 Способ изготовления древесностружечных плит

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000121010A RU2176186C1 (ru) 2000-08-04 2000-08-04 Способ изготовления древесностружечных плит

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2176186C1 true RU2176186C1 (ru) 2001-11-27

Family

ID=20238909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000121010A RU2176186C1 (ru) 2000-08-04 2000-08-04 Способ изготовления древесностружечных плит

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2176186C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632693C1 (ru) * 2016-08-30 2017-10-09 Вячеслав Сергеевич Пикулев Клеевая композиция на основе полиакриламида для изготовления древесных материалов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632693C1 (ru) * 2016-08-30 2017-10-09 Вячеслав Сергеевич Пикулев Клеевая композиция на основе полиакриламида для изготовления древесных материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3023136A (en) Chipwood articles of high compressive strength and processes for producing the same
KR20080002805A (ko) 리그노셀룰로스를 주성분으로 하는 미립자 물질로부터의성형체의 제조
CA2439362C (en) Furfuryl alcohol and lignin adhesive composition
NO794179L (no) Fremgangsmaate ved fremstilling av sponplater
CA2244667C (en) Bonding agent composition, its use as well as a process for the production of particle board
CN105907119A (zh) 一种零甲醛中密度纤维板及其制备方法
CN107599093A (zh) 一种水载功能型木材改性剂及其处理方法
JPH02500031A (ja) 尿素‐ホルムアルデヒド樹脂の製造方法
CN110835518A (zh) 一种无醛大豆蛋白粉体粘合剂及其制备方法和应用
RU2176186C1 (ru) Способ изготовления древесностружечных плит
US5532330A (en) Heat-curable tannin-based binding agents
RU2252867C1 (ru) Способ изготовления древесно-стружечных плит
US3317442A (en) Particle board comprising magnesiabase cement and a polyelectrolyte
SU1658813A3 (ru) Способ производства древесностружечных плит
CN108858644A (zh) 一种地板基材用无醛刨花板及其制造方法
US4012558A (en) Process for the manufacture of flame-resistant boards, a flame-retardant mixture and a flame-retardant bonding composition containing the same
CN106590482B (zh) 一种水玻璃基互穿聚合物网络结构竹木材用胶黏剂及其制备方法
RU2264426C1 (ru) Клеевая композиция для изготовления клееных слоистых материалов и способ получения для нее наполнителя
RU2196045C2 (ru) Способ изготовления плит из подсолнечной лузги
CA2967486C (en) Method for scavenging free formaldehyde using multifunctional scavenger for wooden composite products with urea-formaldehyde resin
CN104804684A (zh) 一种松节油捕捉剂低醛实木复合地板的生产方法
SU1118655A1 (ru) Композици дл изготовлени древесноволокнистых плит сухим способом
RU2074090C1 (ru) Способ изготовления древесно-стружечных плит
RU2785590C1 (ru) Способ изготовления нешлифованных древесно-стружечных плит
SU946973A1 (ru) Способ изготовлени древесностружечных плит