RU2326214C2 - Применение ориентированного коллагенового ретикулярного поропласта в качестве теплоизолирующего, терморегулирующего и звукоизолирующего материала - Google Patents

Применение ориентированного коллагенового ретикулярного поропласта в качестве теплоизолирующего, терморегулирующего и звукоизолирующего материала Download PDF

Info

Publication number
RU2326214C2
RU2326214C2 RU2006127142/04A RU2006127142A RU2326214C2 RU 2326214 C2 RU2326214 C2 RU 2326214C2 RU 2006127142/04 A RU2006127142/04 A RU 2006127142/04A RU 2006127142 A RU2006127142 A RU 2006127142A RU 2326214 C2 RU2326214 C2 RU 2326214C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
reticular
collagenic
heat
insulating
Prior art date
Application number
RU2006127142/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006127142A (ru
Inventor
Ефим Семенович Вайнерман (RU)
Ефим Семенович Вайнерман
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ХАЙДЕКС"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ХАЙДЕКС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ХАЙДЕКС"
Priority to RU2006127142/04A priority Critical patent/RU2326214C2/ru
Priority to PCT/RU2007/000052 priority patent/WO2008013474A1/ru
Priority to ARP070103308 priority patent/AR062105A1/es
Publication of RU2006127142A publication Critical patent/RU2006127142A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2326214C2 publication Critical patent/RU2326214C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J9/00Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2389/00Characterised by the use of proteins; Derivatives thereof

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии получения поропластов, в частности ретикулярных коллагеновых поропластов ориентированной структуры. Указанные поропласты применяют в качестве теплоизолирующего, терморегулирующего и звукоизолирующего материала. Уникальные свойства ретикулярных поропластов ориентированной структуры позволяют получать более выраженный эффект, чем при применении других материалов. 2 ил.

Description

Предлагаемые технические решения относятся к ориентированному коллагеновому ретикулярному поропласту.
Коллагеновые ретикулярные поропласты представляют особый класс пористых полимерных материалов, газоструктурные элементы которых лишены граней, а полимерная фаза сосредоточена главным образом в ребрах их геометрически сложной структуры, см. например, А.А.Берлин, Ф.А.Шутов. "Химия и технология газанаполненных высокополимеров "Издательство "Наука", 1980 г., стр.177.
Ориентированный коллагенновый ретикулярный поропласт направленной структуры ранее известен не был, и как он сам, так и способ его получения описаны в заявке PCT/RU2007/000052, поданной одновременно с рассматриваемой.
Практическое применение ориентированных коллагенновых ретикулярных поропластов позволяет одновременно решить триединую задачу, а именно:
- обеспечить хорошую звукоизоляцию,
- обеспечить высокую теплоизоляцию,
- обеспечить поддержание влажности и температуры.
Материалы с совокупностью подобных свойств не известны.
Известно множество хороших тепло-звукоизоляторов (поролон, изовер, минеральная вата), которые могут рассматриваться как аналоги и которые упомянуты в тексте заявки.
Однако ни один из них не способен автоматически поддерживать влажность и температуру.
Именно эта способность и является отличительной чертой использования коллагенового поропласта. Терморегулирующие свойства коллагенового поропласта определяются его способностью обратимо сорбировать и десорбировать влагу из окружающей среды.
Именно в результате этого он оказывается способным поддерживать постоянную температуру и влажность в окружающем пространстве.
И дело здесь не только в составе поропласта, но и в его структуре. Открыто пористая, легко проницаемая ретикулярная структура обеспечивает высокую скорость массообмена ретикулярного поропласта с окружающей средой. А это является необходимым условием быстрой реакции на изменение влажности и температуры. Такое свойство коллагенового ретикулярного поропласта уникально.
Ориентированные коллагеновые ретикулярные поропласты имеют лучшие показатели звукопоглощения по сравнению с большинством известных материалов, применяющихся в качестве звукоизоляционных материалов в настоящее время. Подобные материалы могут быть получены методом криоструктурирования водных дисперсий коллагена. Желаемым техническим результатом применения предлагаемых решений является достижение лучших эксплуатационных свойств - звукоизолирующих, теплоизолирующих, терморегулирующих и расширение арсенала применяемых для этих целей материалов в строительстве, на транспорте, в аппаратуре различного назначения как стационарной, так и мобильной, а также в любых других сферах, где такие материалы могут быть востребованы.
Применение ретикулярных поропластов направленной (ориентированной) структуры в качестве теплоизолирующих материалов позволяет получить теплоизолирующие свойства на уровне или лучше применяющихся на данный момент теплоизолирующих материалов. В сочетании с хорошими звукоизолирующими свойствами это обеспечивает оптимальные эксплуатационные свойства при использовании в строительстве, машиностроении, на транспорте различного вида, в холодильной технике и т.п.
Коэффициент теплопроводности в (вт/м·К)
в сухом состоянии составляет:
для ретикулярных поропластов
направленной структуры 0,04
для поролона 0,05
для изовера 0,033
Применение ретикулярных поропластов направленной структуры в качестве терморегулирующих материалов обеспечивает лучшие терморегулирующие функции по сравнению с известными материалами.
Применение современных тепло-звукоизоляционных материалов создает ряд проблем, связанных прежде всего с резкими колебаниями температуры и влажности внутри изолируемого объекта (зданий и сооружений, автомобилей и поездов, а также других транспортных средств).
В подавляющем большинстве случаев эта проблема решается за счет создания сложных систем кондиционирования, требующих постоянного технического обслуживания и потребляющих значительное количество энергии. Как показывают оценки, стоимость энергозатрат, расходуемых на эти цели, составляет около 100 млрд. долларов в год.
Вместе с тем, проблема поддержания комфортной влажности и температуры может быть решена принципиально другим способом, а именно путем использования гигроскопичных тепло-звукоизоляционных материалов.
Хорошо известно, что в деревянном, глиняном или покрытом известковой штукатуркой доме создается исключительно комфортная обстановка, обусловленная способностью этих материалов обратимо сорбировать и десорбировать влагу, т.е. выполнять кондиционирующую или терморегулирующую функцию практически без затрат энергии.
Этот эффект широко использовался в течение столетий. В качестве примера можно привести Зимний дворец, в котором Растрелли в середине 18 века, используя подобные материалы для внутренней отделки здания, добился исключительного эффекта кондиционирования без применения каких-либо сложных технических устройств. Этот прием получил в дальнейшем название "эрмитажного" метода создания микроклимата.
Учитывая непрерывно возрастающую стоимость энергоресурсов, а также явное потепление климата, "эрмитажному" методу поддержания микроклимата несомненно принадлежит будущее.
Однако материалы, традиционно использовавшиеся для подобного типа кондиционирования, не обладают требуемыми тепло-звукоизоляционными свойствами, а также имеют относительно большой удельный вес.
Указанная проблема может быть эффективно решена путем применения пористых тепло-звукоизоляционных материалов направленной структуры на основе коллагена.
Эти материалы обладают низким коэффициентом теплопроводности, прекрасными звукопоглощающими и шумоизолирующими свойствами, а также высокой гигроскопичностью, достигающей в определенных условиях 100%.
Они способны поглощать значительное количество влаги воздуха и отдавать ее при повышении температуры. Испарение влаги вызывает естественное понижение температуры поверхности материала.
Так при испарении всего 50 г воды, содержащейся при нормальных условиях в 5 кв. метрах коллагенового материала, температура 10 куб. м воздуха снижается с 30 до 20 градусов.
Уникальность свойств материала состоит в том, что будучи хорошим тепло-звукоизолятором он обладает способностью обратимо связывать влагу, сохраняя при этом свои прочностные и другие физико-механические характеристики. Для подавляющего большинства современных строительных материалов гигроскопичность колеблется в интервале от 3 до 10%. Гигроскопичность обуславливает терморегулирующие (кондиционирующие) свойства материала. Например, впитав определенное количество влаги, он будет отдавать ее при повышении температуры окружающей среды, поддерживая, таким образом, ее постоянную влажность. Но кроме этого, испарение влаги будет вызывать охлаждение поверхности материала и тем самым снижать температуру окружающего пространства. Поскольку гигроскопичность материала превосходит известные почти на порядок, пределы такого своеобразного регулирования становятся весьма значительными. То есть материал будет поддерживать постоянный микроклимат значительно дольше и будет эффективным при значительных колебаниях температуры и влажности окружающей среды.
Применение ориентированных коллагеновых ретикулярных поропластов в качестве терморегулирующего материала позволяет получить значительно более ярко выраженный эффект терморегулирования по сравнению с эффектом терморегулирования, получаемым с применением используемых в настоящее время для постройки стационарных сооружений и транспортных средств материалов.
Применение коллагеновых ретикулярных поропластов направленной структуры (ориентированных коллагеновых ретикулярных поропластов) в качестве звукоизолирующего материала позволяет уменьшить толщину и соответственно вес звукоизолирующего слоя по сравнению со многими известными звукоизолирующими материалами при получении такого же снижения шума. Это особенно актуально при применении на транспорте, мобильной аппаратуре и в других местах, где габаритно-весовые показатели имеют значение. Более эффективное звукопоглощение ретикулярных поропластов направленной структуры позволяет достичь лучшего звукоизолирующего эффекта по сравнению с известными звукоизоляторами при такой же толщине и весе звукоизолирующего слоя. В свою очередь применение ретикулярных поропластов направленной структуры в качестве звукоизолирующего материала расширяет арсенал применяющихся звукоизолирующих материалов. Звукопоглощающие характеристики превосходят аналогичные показатели такого широко применяемого звукопоглощающего материала как минеральная вата. Например, при толщине всего 20 мм он по показателям звукопоглощения аналогичен слою минеральной ваты толщиной 40 мм.
Коэффициент звукопоглощения ретикулярных поропластов направленной структуры при толщине 20 мм монотонно возрастает от 0,4 до 0,8 при изменении частоты падающего звука от 500 до 4000 Гц.
Коэффициенты звукопоглощения образцов определялись методом акустического интерферометра при нормальном падении звуковой волны на поверхность образца. Полученные результаты, представленные на графиках фиг.1, свидетельствуют о высоких звукопоглощающих качествах материала. Количественные показатели материалов при толщине 20 мм практически совпадают с такими же показателями, характерными для изделий (плит) из минеральной ваты, но при толщине 40 мм. Реверберационные коэффициенты звукопоглощения, определяемые в звукомерных камерах с образцами общей площадью 10-12 м2, в области низких и средних частот за счет явлений дифракции должны увеличиться в 1,6-1,7 раза по сравнению с нормальными коэффициентами.
Значения динамических модулей упругости, определенных в соответствии с методикой ГОСТ 16297-80 «Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний», представлены в таблице. Динамические характеристики образцов материала близки динамическим характеристикам мягких или полужестких минераловатных плит на синтетическом связующем и отвечают требованиям СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
Полученные расчетом значения величин снижения приведенного уровня ударного шума плавающими полами из сборных плит с поверхностной плотностью около 100 кг/м2, уложенными по изоляционному слою из вспененной кожи толщиной 10 и 20 мм, представлены на графиках фиг.2. Расчетные индексы улучшения изоляции ударного шума материалом толщиной 10 и 20 мм составили соответственно 21 и 23 дБ. Испытанные образцы прокладок из вспененной кожи по своим акустическим показателям соответствуют требованиям СНиП 23-3-2003 и могут быть рекомендованы к применению в качестве звукоизоляционных прокладок в строительных конструкциях при устройстве плавающих полов, а также для виброизоляции инженерного оборудования зданий.
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Применение ориентированного коллагенового ретикулярного поропласта в качестве теплоизолирующего, терморегулирующего и звукоизолирующего материала.
RU2006127142/04A 2006-07-26 2006-07-26 Применение ориентированного коллагенового ретикулярного поропласта в качестве теплоизолирующего, терморегулирующего и звукоизолирующего материала RU2326214C2 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006127142/04A RU2326214C2 (ru) 2006-07-26 2006-07-26 Применение ориентированного коллагенового ретикулярного поропласта в качестве теплоизолирующего, терморегулирующего и звукоизолирующего материала
PCT/RU2007/000052 WO2008013474A1 (fr) 2006-07-26 2007-02-05 Utilisation de plastiques poreux organo-polymères à structure orientée en tant que matériau d'isolation thermique ou sonore et de régulation thermique
ARP070103308 AR062105A1 (es) 2006-07-26 2007-07-26 Aplicacion de plasticos porosos reticulares de estructura orientada como material termo - aislante , termo- regulador y como material para absorcion de sonido

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006127142/04A RU2326214C2 (ru) 2006-07-26 2006-07-26 Применение ориентированного коллагенового ретикулярного поропласта в качестве теплоизолирующего, терморегулирующего и звукоизолирующего материала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006127142A RU2006127142A (ru) 2008-02-10
RU2326214C2 true RU2326214C2 (ru) 2008-06-10

Family

ID=38981716

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006127142/04A RU2326214C2 (ru) 2006-07-26 2006-07-26 Применение ориентированного коллагенового ретикулярного поропласта в качестве теплоизолирующего, терморегулирующего и звукоизолирующего материала

Country Status (3)

Country Link
AR (1) AR062105A1 (ru)
RU (1) RU2326214C2 (ru)
WO (1) WO2008013474A1 (ru)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3376158A (en) * 1966-03-16 1968-04-02 Du Pont Process for producing microporous polymeric structures by freeze-coagulation of latices
DE1811290C3 (de) * 1968-11-27 1980-02-14 Milos Dr.Med Dr.Se. 8000 Muenchen Chvapil Verfahren zur Herstellung von Kollagenfasergeflechten in Form von filzartigen Membranen oder schwammartigen Schichten
US4391921A (en) * 1982-06-25 1983-07-05 Dow Corning Corporation Elastomeric silicone sponge
DE69218786T2 (de) * 1992-01-31 1998-01-02 A H Hides & Skins Australia Pt Poröses polymermaterial und herstellungsverfahren
RU2062277C1 (ru) * 1992-09-17 1996-06-20 Ефим Семенович Вайнерман Способ получения пористых изделий из полимерных дисперсий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006127142A (ru) 2008-02-10
WO2008013474A1 (fr) 2008-01-31
AR062105A1 (es) 2008-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pásztory An overview of factors influencing thermal conductivity of building insulation materials
Aditya et al. A review on insulation materials for energy conservation in buildings
Bakatovich et al. Thermal insulating plates produced on the basis of vegetable agricultural waste
Tangjuank Thermal insulation and physical properties of particleboards from pineapple leaves
CA2683894C (en) Acoustical sound proofing material with controlled water-vapor permeability and methods for manufacturing same
MacMullen et al. Brick and mortar treatment by cream emulsion for improved water repellence and thermal insulation
CN106978872A (zh) 一种建筑楼板保温隔声系统及其构建方法
Walker et al. Thermal and hygric properties of insulation materials suitable for historic fabrics
Di Bella et al. Comparative analysis of thermal and acoustic performance of building elements
CN1532037A (zh) 隔音隔热结构元件
Lakov et al. AN INNOVATIVE COMPOSITE MATERIAL BASED ON SINTERED GLASS FOAM GRANULES.
RU93834U1 (ru) Теплоизолирующая и звукоизолирующая сэндвич-плита
RU2326214C2 (ru) Применение ориентированного коллагенового ретикулярного поропласта в качестве теплоизолирующего, терморегулирующего и звукоизолирующего материала
Díaz et al. Acoustic properties of reed panels
CN107081833A (zh) 一种室内用的隔热隔音板及其制备方法
Guilherme et al. Heat transfer evaluation of coating mortars containing expanded vermiculite as fine aggregate
JP6887661B2 (ja) 吸音装置
Derome Moisture accumulation in cellulose insulation caused by air leakage in flat wood frame roofs
JP2007133268A (ja) 独立気泡型ガラス発泡体からなる低周波用吸音材
Schiavi et al. Building components and materials for low frequency airborne and structure-borne sound insulation
Jeong et al. A study on the thermal conductivity of resilient materials
Kyoung-Woo et al. Experimental study on the comparison of the material properties of glass wool used as building materials
Plakhotnikov et al. Heat-insulating materials in modern building industry
Tiuc et al. Improvement of acoustic and thermal comfort by turning waste into composite materials
Miskinis et al. Acoustical and thermal properrties of buildin g envelope with ETICS

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090727

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20110329

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180727

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200925

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210315