RU2393088C2 - Способ изготовления вспененных полимерных формованных изделий из жидкого силиконового каучука - Google Patents

Способ изготовления вспененных полимерных формованных изделий из жидкого силиконового каучука Download PDF

Info

Publication number
RU2393088C2
RU2393088C2 RU2006113093/12A RU2006113093A RU2393088C2 RU 2393088 C2 RU2393088 C2 RU 2393088C2 RU 2006113093/12 A RU2006113093/12 A RU 2006113093/12A RU 2006113093 A RU2006113093 A RU 2006113093A RU 2393088 C2 RU2393088 C2 RU 2393088C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
molded product
polymer molded
lsr
foamed
properties
Prior art date
Application number
RU2006113093/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006113093A (ru
Inventor
Сасан ХАБИБИ-НАИНИ (CH)
Сасан ХАБИБИ-НАИНИ
Original Assignee
Зульцер Хемтех Аг
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 Зульцер Хемтех Аг filed Critical Зульцер Хемтех Аг
Publication of RU2006113093A publication Critical patent/RU2006113093A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2393088C2 publication Critical patent/RU2393088C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/34Auxiliary operations
    • B29C44/3442Mixing, kneading or conveying the foamable material
    • B29C44/3446Feeding the blowing agent
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/02Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles for articles of definite length, i.e. discrete articles
    • B29C44/04Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles for articles of definite length, i.e. discrete articles consisting of at least two parts of chemically or physically different materials, e.g. having different densities
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/02Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles for articles of definite length, i.e. discrete articles
    • B29C44/12Incorporating or moulding on preformed parts, e.g. inserts or reinforcements
    • B29C44/14Incorporating or moulding on preformed parts, e.g. inserts or reinforcements the preformed part being a lining
    • B29C44/16Incorporating or moulding on preformed parts, e.g. inserts or reinforcements the preformed part being a lining shaped by the expansion of the material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G77/00Macromolecular compounds obtained by reactions forming a linkage containing silicon with or without sulfur, nitrogen, oxygen or carbon in the main chain of the macromolecule
    • C08G77/04Polysiloxanes
    • C08G77/06Preparatory processes
    • 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
    • C08J9/02Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof using blowing gases generated by the reacting monomers or modifying agents during the preparation or modification of macromolecules

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
  • Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

С помощью способа изготовления вспененного полимерного формованного изделия с жидким силиконовым каучуком LSR в качестве формовочной массы может быть изготовлено полимерное формованное изделие, которое имеет степень вспенивания от 5 до 70 процентов по объему и/или твердость которого А по Шору уменьшена по меньшей мере на 10% по сравнению с полимерным формованным изделием из невспененного LSR. При этом способе изготовления формовочная масса перед переработкой представлена двумя раздельно существующими компонентами (А, В). Эти компоненты в начале обработки раздельно транспортируют двумя потоками при повышенном давлении и при этом осуществляют в основном непрерывную пропитку вспенивающим агентом (С) обоих или только одного компонента. После пропитки оба потока соединяют и перемешивают все еще при повышенном давлении. В заключение реактивную смесь, образованную при перемешивании, при снижении давления впрыскивают в нагретую полость пресс-формы. В полости формовочную массу вспенивают одновременно с реакцией отверждения. Изготовленное полимерное формованное изделие представляет изделие, которое целенаправленно разработано относительно его взаимодействия с органическим объектом или с другим неорганическим объектом и относительно его физических свойств. 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение касается применения способа изготовления вспененных формованных изделий из жидкого силиконового каучука. Далее используется применяемое для этого полимера обозначение LSR ("Liquid Silikon Rubber").
LSR представляет собой двухкомпонентную систему полимеров, компоненты которой по отдельности не реакционноспособны и которая предлагается на рынке с заданными свойствами. LSR-компоненты представляют собой пастообразную массу. Они очищаются для получения формовочной массы с помощью специальной насосной, дозирующей и смесительной техники, полученная масса может перерабатываться на машинах для литья под давлением с получением полимерных формованных изделий. LSR при повышенной температуре (около 150-200°С) представляет собой сшивающийся силиконовый каучук, а именно так называемый «высокотемпературный сшивающийся силиконовый каучук» (HTV - силиконовый каучук). Реакция полимера представляет собой, например, отверждение путем присоединения при участии катализаторов из платины, при котором полисилоксан в присутствии Pt-катализаторов вступает в реакцию с отвердителем (состоящим из коротких полимерных цепей). Отвердитель (сшивающий агент) и катализатор представляют собой парциальные средства для осуществления реакции отверждения, которые образуют два компонента одного средства отверждения.
По сравнению с имеющимися отверждающими каучуками (синтетическими или натуральными) LSR отличается высокой термостойкостью, а также хорошей физиологической совместимостью, благодаря чему имеет хорошие свойства в отношении гигиенических требований. Устойчивость к воздействию среды у LSR также, как правило, удовлетворительная; правда, она хуже, чем у твердых каучуков, например, если LSR вступает в контакт с бензинами, жирами, маслами или ароматическими соединениями.
Вспенивание твердых силиконов и применение этого материала в качестве формовочной массы известно, в противоположность аналогичной переработке LSR. В случае твердых силиконов, как и при классической переработке каучука, в качестве добавки используется химический вспенивающий агент. Присадка к твердым силиконам должна производиться на предварительной стадии, что влечет за собой повышение стоимости переработки. Кроме того, процесс формования твердого силикона, как правило, может быть автоматизирован лишь частично и хранение твердого силикона значительно проще, чем хранение LSR.
Химические вспенивающие агенты не дают положительного эффекта при использовании LSR, так как термическое разложение вспенивающего агента происходит еще в пресс-форме, и реакция отверждения LSR идет слишком быстро, что не позволяет получить пену надлежащего качества.
LSR представляет собой материал очень чувствительный к сдвигу и времени выдержки в пресс-форме. В связи с этим в известных процессах литья под давлением применяются транспортные шнеки, которые только транспортируют, при этом не происходит гомогенизации или смешивания. При известных способах вспененного литья под давлением термопластов (см., например, ЕР-В-0952908) вспенивающий агент добавляется через одно или несколько отверстий в блок вспрыскивания. При этом должно происходить активное перемешивание. Если этот способ по аналогии применяется для переработки LSR, возникают интенсивные сдвиговые явления, которые способствуют преждевременному отверждению в зоне застоя. Это ведет к прекращению процесса. Отсюда попытки применить известный способ для LSR не дали результата.
Предварительная порционная загрузка LSR-компонентов физическим вспенивающим агентом также известна (см. ЕР-А-0593863). Этот способ не подходит для применения в комбинации со способом литья под давлением. Процесс литья под давлением осуществляется квазинепрерывно или в основном идет непрерывно (при этом подготовленная формовочная масса подается с перерывами в пресс-форму, например, с цикличностью в 20 сек). Несмотря на периодический образ действия эта комбинация способов могла бы иметь место, но это было бы связано с большими издержками: потребовалось бы очень много времени (согласно EP-A-0 593 863 по меньшей мере 2 часа) и соответственно емкости большого объема. Порционная загрузка в связи с этим не дает экономии и, таким образом, не осуществима в промышленных масштабах.
Однако из многих соображений применение вспененного LSR могло бы дать преимущества с экономической точки зрения. Свойства LSR зависят частично от выбора сырья. Однако спектр свойств LSR с помощью сырья можно регулировать только в определенных пределах. С помощью вспенивания могут быть получены новые свойства материалов, которые позволят найти новые области применения. Далее вспенивание позволяет эффективно использовать сырье. Изделия будут более легкими, а использование материала более выгодным.
Рассматриваемое применение физически вспененных силиконов, т.е. формованных деталей из LSR, хотя и подобно применению вспененных твердых силиконов, имеет дополнительно следующие преимущества:
- регулирование свойств конструктивных элементов с помощью способа изготовления, а не с помощью особых этапов обогащения (аналогично добавке химического вспенивающего агента в случае твердых силиконов);
- более высокая степень вспенивания, так как возможна более высокая концентрация вспенивающего агента;
- не оказывает отрицательного воздействия на механические и/или физиологические свойства, как это имеет место в случае химического вспенивающего агента.
Благодаря тому, что в полимерах не остается остатков разложения, может быть, например, достигнута более высокая эластичность.
Следовательно, было бы желательно иметь возможность изготовления формованных изделий из физически вспененных полимеров из LSR. Из DE-A-19853021 известен способ литья под давлением, с помощью которого могут изготавливаться вспененные формованные полимерные изделия. Этот способ после соответствующего усовершенствования может применяться также и для изготовления вспененных формованных изделий из LSR. В европейской заявке (ЕР 4405329 = Р.7450), которая не опубликована, описывается этот особый способ.
Этот способ изготовления вспененных полимерных изделий из формовочной массы, представленной LSR, осуществляется в основном непрерывно (т.е. квазинепрерывно). Особым образом подготовленная, а именно пропитанная физическими вспенивающими агентами формовочная масса впрыскивается в пресс-форму для формования. Там при повышенной температуре одновременно происходит реакция отверждения и образование пузырьков пены. Перед подготовкой формовочной массы она находится в форме двух существующих отдельно компонентов, каждый из которых содержит парциальное средство для проведения реакции отверждения и которые отличаются этими парциальными средствами. Эти оба компонента в начале обработки раздельно транспортируются двумя потоками при повышенном давлении. При этом по меньшей мере один из компонентов пропитан физическим вспенивающим агентом. Оба потока после пропитки - далее при повышенном давлении - соединяются друг с другом и перемешиваются. В заключение происходит дозирование реактивной смеси, образованной при перемешивании, и после снижения давления она подается в полость пресс-формы.
Задачей изобретения является применение этого усовершенствованного способа, представляющего изобретение, с целью получения полезных полимерных формованных изделий из вспененного LSR. Такие формованные изделия из вспененного полимера могут быть изготовлены путем определенного в пункте 1 формулы изобретения применения способа. Сам способ является предметом изобретения названной неопубликованной заявки (ЕР 4405329).
С помощью применения способа может быть изготовлено полимерное формованное изделие из LSR, которое имеет степень вспенивания от 5 до 70% по объему и/или твердость по Шору меньшую, по меньшей мере, на 10% по сравнению с полимерным формованным изделием из невспененного LSR. Изготовленное полимерное формованное изделие представляет объект, который целенаправленно разработан в отношении его взаимодействия с органическим объектом или с другим неорганическим объектом и в отношении его физических свойств.
Зависимые пункты 2-10 формулы изобретения касаются предпочтительных вариантов выполнения полимерных формованных изделий, изготовленных согласно изобретению.
Ниже изобретение поясняется с помощью чертежей, где показано:
фиг.1 - блок-схема установки, с помощью которой может быть осуществлен подлежащий применению способ,
фиг.2 - устройство для пропитки, продольный разрез, соответственно вид сбоку и
фиг.3 - чертеж выполнен на базе снимка, произведенного с помощью микроскопа, разреза вспененного LSR.
Установка 1, с помощью которой может быть осуществлен подлежащий применению способ, представлена на фиг.1 в виде блок-схемы. Резервуары 11 и 12 для компонентов формовочной массы А и В с помощью насосов 11а и 12а соединены с устройством для пропитки 2а, соответственно 2b. (Может быть предусмотрено только одно устройство для пропитки). Вариант выполнения 2 устройства для пропитки 2а, 2b описывается с помощью фиг.2. С помощью машины для литья под давлением, устройств 2а, 2b, а также смесительного устройства 3 могут быть изготовлены полимерные объекты или полимерные формованные изделия. Вспенивание происходит в формующей пресс-форме 5 одновременно с реакцией отверждения. Оба компонента А и В (или только один компонент) пропитываются физическим вспенивающим агентом С, который подается из резервуара 13 по трубопроводу 132' и входному патрубку 132 в установку для пропитки 2а, 2b. В качестве вспенивающего агента С может применяться СО2, N2, углеводородные соединения (например, пентан) или смесь названных газов.
После пропитки компоненты А и В по трубопроводам 32а, 32b поступают в смесительное устройство 3, куда они вводятся совместно и там перемешиваются при повышенном давлении. В заключение смесь при снижении давления впрыскивается в полость пресс-формы 5. Полость для ускорения реакции отверждения подогревается. К смесительному устройству 3 примыкает соединительное устройство 4, которое включает дозирующее устройство и дроссельные форсунки (не изображены). Дроссельные форсунки выходят в полость пресс-формы 5.
Устройство для пропитки 2 включает следующие устройства: корпус 20 для цилиндрической смесительной камеры 21, внутри которой расположены статичные смесительные элементы 22, а также соединительные патрубки 20а, 20b для подлежащей пропитке массы; кроме того, между корпусом 20 и смесительной камерой 21 расположена имеющая форму трубы стенка 23 (или втулка 23), которая изготовлена из пористого материала (например, из спеченных металлических элементов). При впрыскивании под давлением через стенку вспенивающий агент С может гомогенно распределяться по поверхности оболочки смесительной камеры 21. Вспенивающий агент С, который впрыскивается через патрубки 132, тангенциально проходит через кольцевую щель 24 и по оси проходит по внешней поверхности имеющей форму трубы стенки 23.
В корпусе 20 имеется система каналов 6 для охлаждающего средства (обозначена стрелками 7, 7'), с помощью которого отводится теплота при пропитке от компонентов А или В формовочной массы, которые обрабатываются перемешивающими элементами 22.
С помощью применения описанного способа из вспененного LSR может быть изготовлено полимерное формованное изделие, которое имеет степень вспенивания от 5 до 70% по объему. Это позволяет также снизить твердость по Шору (Шор А) по сравнению с полимерным формованным изделием из невспененного LSR по меньшей мере на 10%.
На фиг.3 показан снимок под микроскопом. На снимке представлен разрез образца вспененного LSR, на котором видны микропоры 8 и макропоры 9. Изображенная площадь разреза имеет величину от одного до двух квадратных миллиметров. Микропоры 8 обозначены только контуром. В оригинальной картине внутри контура можно видеть различные оттенки в зависимости от расположения плоскости разреза относительно расположения пор: темные оттенки при глубоких порах, светлые оттенки при мелких порах. У макропор 9 также отмечены внутренние имеющие вид ушных раковин рельефы. На фиг.3 изображена краевая часть угла образца. Во внутренней области образца плотность макропор 9 увеличивается. Как с помощью материала, так и оптимизации процесса может быть получена равномерная структура, преимущественно микроячеистая структура. Микроячейки это ячейки, выше они названы порами, с диаметром менее приблизительно 0,1 мм; пена с микроячеистой структурой это пена с ячейками, чей средний диаметр (размер ячейки) меньше 0,1 мм.
На показанном, как и на других образцах с одинаковой геометрией, были проведены измерения твердости (по Шору). При этом было замерено уменьшение твердости, которая зависела от установленной степени вспенивания между 22 и 65%. Степень вспенивания может служить показателем уменьшения плотности. У приведенного образца она находится около 50%.
Возможны различные области применения полимерных формованных изделий из вспененного LSR, в которых достигаются гораздо лучшие экономические результаты. Ниже приведены отдельные случаи применения.
В качестве примера полимерного формованного изделия может служить ручка для спортивного инвентаря или рабочего инструмента, при этом осязательные свойства вспененного LSR передают ощущение, преимущественно стимулирующее чувство осязания. Такое приятное на ощупь ощущение дает, например, “Soft-Touch”. Кроме того, свойства трения поверхности рукоятки могут быть модифицированы таким образом, что позволяют хорошо удерживать рукоятку в руке.
Другим примером выполнения может служить медицинский протез или медицинский имплантат. Более легкие и более мягкие имплантаты, а также подушечки или чехлы могут иметь новые свойства: лучшую амортизацию, меньший вред для окружающих тканей. В частности может быть изготовлен имплантат груди, при этом с помощью соответствующей плотности, упругости и свойств амортизации вспененного LSR можно добиться хорошей совместимости протеза с окружающей тканью организма.
Полимерное формованное изделие может быть представлено пустышкой или соской на бутылке для грудных или маленьких детей. На основе подобранной плотности, податливости и амортизационных свойств вспененного LSR этот предмет обеспечивает грудному ребенку естественное чувство покусывания. Наряду с такими новыми свойствами материала, которые, в частности, касаются твердости, применение этого материала может быть более выгодным.
Полимерное формованное изделие может быть выполнено в виде емкости для применения в домашнем хозяйстве. Такая емкость, в частности, имеющая форму для выпечки или чашки для замораживания кубиков льда, может иметь улучшенные термические свойства. И в этом случае может быть получен экономический эффект. Только что изготовленная полимерная формованная деталь содержит еще вредные мономеры или другие компоненты, которые не вступили в реакцию. С помощью термической обработки эти вредные компоненты могут быть удалены. В связи с хорошими диффузионными свойствами вcпененного LSR сокращается время термической обработки.
Другим примером полимерного формованного изделия в соответствии с изобретением является аммортизирующее изделие, которое пригодно для аммортизации колебаний объекта, создающего шумы (например, автомобиля), или вибрирующего объекта (например, вентилятора).
Полимерные формованные изделия могут быть выполнены в формах, которые пригодны для целей уплотнения или компенсации допусков при изготовлении. Увеличенная мягкость обеспечивает новые возможности для уплотнения, при которых может быть полезна улучшенная деформируемость.
Полимер может применяться в форме нетканого материала, в частности нетканого наноматериала, к которому добавлены электропроводящие присадки. Полимерное формованное изделие с металлическими добавками может быть использовано в качестве экрана против электромагнитных волн. При этом возможно уменьшение металлической составляющей по сравнению с известными экранами. С помощью металлических присадок может быть повышена электрическая проводимость формованного изделия, что препятствует образованию электростатических зарядов.
Области применения названных электропроводящих нетканых материалов могут быть следующими: антистатическая отделка синтетических материалов, антистатическая упаковка, электромагнитное экранирование, отведение тепла в микроэлектронике, снижение поверхностного сопротивления из соображений безопасности, например, для электрического оборудования во взрывоопасной области.

Claims (10)

1. Способ изготовления вспененного полимерного формованного изделия с жидким силиконовым каучуком (LSR) в качестве формовочной массы, при этом формовочная масса перед переработкой находится в виде двух раздельно существующих компонентов (А, В), эти компоненты в начале обработки раздельно транспортируют двумя потоками при повышенном давлении, и при этом осуществляют в основном непрерывную пропитку вспенивающим агентом (С) обоих или только одного компонента, после пропитки оба потока (32а, 32b) соединяют, а также перемешивают при повышенном давлении и затем реактивную смесь, образованную при перемешивании, при снижении давления впрыскивают в нагретую полость формующего инструмента, в котором формовочная масса вспенивается одновременно с реакцией отверждения, при этом
изготовленное полимерное формованное изделие имеет степень вспенивания от 5 до 70% по объему, и/или
твердость А по Шору уменьшается по сравнению с полимерным формованным изделием из невспененного жидкого силиконового каучука LSR по меньшей мере на 10%, и
изготовленное полимерное формованное изделие представляет собой изделие, которое целенаправленно разработано относительно его взаимодействия с органическим объектом или с другим неорганическим объектом и относительно его физических свойств.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что полимерное формованное изделие представляет собой изделие, свободное от остатков химического вспенивающего агента, так что такие остатки не влияют на свойства в отношении физических, химических и/или физиологических аспектов.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что полимерное формованное изделие представляет собой рукоятку для спортивного инвентаря или рабочего инструмента, при этом осязательные свойства вспененного жидкого силиконового каучука LSR передают ощущение рукоятки, преимущественно стимулирующее чувство осязания, и/или модифицированные свойства трения обеспечивают надежное удержание рукоятки в руке.
4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что полимерное формованное изделие представляет собой медицинский протез, в частности грудной имплантат, при этом с помощью подобранной плотности, упругости и амортизационных свойств вспененного LSR обеспечивается хорошая совместимость протеза с окружающей тканью организма.
5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что полимерное формованное изделие представляет собой пустышку или бутылочную соску для маленьких или грудных детей, при этом с помощью подобранной плотности, упругости и амортизационных свойств вспененного жидкого силиконового каучука LSR может испытываться естественное чувство покусывания.
6. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что полимерное формованное изделие представляет собой емкость для домашнего хозяйства, в частности форму для выпечки или чашку для приготовления кубиков льда.
7. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что полимерное формованное изделие представляет собой амортизируюшее изделие, которое пригодно для амортизации колебаний объекта, создающего шумы, или вибрирующего объекта.
8. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что полимерное формованное изделие выполнено в форме, которая пригодна для уплотнения или компенсации допусков изготовления.
9. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что полимерное формованное изделие выполнено для печатных валов в виде имеющей форму шланга оболочки или покрытия для получения специальной поверхности в полиграфии.
10. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что полимерное формованное изделие изготовлено из жидкого силиконового каучука LSR с металлическими присадками, так что формованное изделие пригодно в качестве экрана против электромагнитных волн или таким образом, что повышается электрическая проводимость формованного изделия для того, чтобы воспрепятствовать возникновению электрических зарядов.
RU2006113093/12A 2005-04-19 2006-04-18 Способ изготовления вспененных полимерных формованных изделий из жидкого силиконового каучука RU2393088C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP05405300 2005-04-19
EP05405300.4 2005-04-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006113093A RU2006113093A (ru) 2007-11-27
RU2393088C2 true RU2393088C2 (ru) 2010-06-27

Family

ID=34942967

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006113093/12A RU2393088C2 (ru) 2005-04-19 2006-04-18 Способ изготовления вспененных полимерных формованных изделий из жидкого силиконового каучука

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20060235094A1 (ru)
EP (1) EP1714767B1 (ru)
JP (1) JP5201802B2 (ru)
KR (1) KR20060110762A (ru)
CN (1) CN1853896B (ru)
BR (1) BRPI0601408B1 (ru)
CA (1) CA2542558A1 (ru)
RU (1) RU2393088C2 (ru)
TW (1) TWI382918B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639801C2 (ru) * 2011-10-14 2017-12-22 Политек Хелт Энд Эстетикс Гмбх Способ получения имплантатов или промежуточных продуктов таких имплантатов, а также имплантаты и промежуточные продукты, получаемые посредством такого способа
RU2774992C2 (ru) * 2011-10-14 2022-06-27 Политек Хелт Энд Эстетикс Гмбх Способ получения имплантатов или промежуточных продуктов таких имплантатов, а также имплантаты и промежуточные продукты, получаемые посредством такого способа

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8313527B2 (en) 2007-11-05 2012-11-20 Allergan, Inc. Soft prosthesis shell texturing method
DE102008041097A1 (de) * 2008-08-07 2010-02-11 Wacker Chemie Ag Verfahren zur Herstellung von siliconbasierten Schäumen
US8506627B2 (en) 2008-08-13 2013-08-13 Allergan, Inc. Soft filled prosthesis shell with discrete fixation surfaces
US9050184B2 (en) 2008-08-13 2015-06-09 Allergan, Inc. Dual plane breast implant
US20110093069A1 (en) * 2009-10-16 2011-04-21 Allergan, Inc. Implants and methdos for manufacturing same
AU2011209793A1 (en) 2010-01-28 2012-08-16 Allergan, Inc. Open celled silicone foams, implants including them and processes for making same
US8889751B2 (en) 2010-09-28 2014-11-18 Allergan, Inc. Porous materials, methods of making and uses
US9044897B2 (en) 2010-09-28 2015-06-02 Allergan, Inc. Porous materials, methods of making and uses
US8877822B2 (en) 2010-09-28 2014-11-04 Allergan, Inc. Porogen compositions, methods of making and uses
US9138308B2 (en) 2010-02-03 2015-09-22 Apollo Endosurgery, Inc. Mucosal tissue adhesion via textured surface
WO2011097499A1 (en) 2010-02-05 2011-08-11 Allergan, Inc. Biocompatible structures and compositions
US9205577B2 (en) 2010-02-05 2015-12-08 Allergan, Inc. Porogen compositions, methods of making and uses
US9138309B2 (en) 2010-02-05 2015-09-22 Allergan, Inc. Porous materials, methods of making and uses
US8679570B2 (en) 2010-04-27 2014-03-25 Allergan, Inc. Foam-like materials and methods for producing same
US11202853B2 (en) 2010-05-11 2021-12-21 Allergan, Inc. Porogen compositions, methods of making and uses
CN102971018B (zh) 2010-05-11 2016-02-03 阿勒根公司 致孔剂组合物、制备方法及用途
US8679279B2 (en) 2010-11-16 2014-03-25 Allergan, Inc. Methods for creating foam-like texture
US8546458B2 (en) 2010-12-07 2013-10-01 Allergan, Inc. Process for texturing materials
CN102009448B (zh) * 2010-12-10 2012-12-05 煤炭科学研究总院重庆研究院 反应型泡沫注料系统
JP5805992B2 (ja) * 2011-05-09 2015-11-10 東洋機械金属株式会社 発泡成形用射出成形機の射出装置
US8801782B2 (en) 2011-12-15 2014-08-12 Allergan, Inc. Surgical methods for breast reconstruction or augmentation
WO2014081940A1 (en) * 2012-11-21 2014-05-30 Trustees Of Boston University Tissue markers and uses thereof
WO2014093669A1 (en) 2012-12-13 2014-06-19 Allergan, Inc. Device and method for making a variable surface breast implant
US9539086B2 (en) 2014-05-16 2017-01-10 Allergan, Inc. Soft filled prosthesis shell with variable texture
US10092392B2 (en) 2014-05-16 2018-10-09 Allergan, Inc. Textured breast implant and methods of making same
EP3399210B1 (en) * 2015-12-28 2021-04-14 ASICS Corporation Impact-mitigating material, shoe sole member, shoe, and protective sports gear
EP3675953A4 (en) 2017-09-12 2021-10-06 Isl, Llc DEVICES AND METHODS FOR COMING INTO CONTACT WITH A LIVE TISSUE
US11083563B2 (en) * 2018-05-22 2021-08-10 Biosense Webster (Israel) Ltd. Lightweight breast implant
US11123903B2 (en) * 2018-10-25 2021-09-21 Biosense Webster (Israel) Ltd. Controlling bubble formation in silicone foam filler of breast implants

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4197611A (en) * 1978-09-14 1980-04-15 Lincoln Manufacturing Company, Inc. Hand grip for cooking utensil handle
JPS59149919A (ja) * 1983-02-17 1984-08-28 Toray Silicone Co Ltd 反応射出成形体の製造方法
US5133754A (en) * 1991-03-21 1992-07-28 Laghi Aldo A Multi hardness silicone implants
DE4235639A1 (de) * 1992-10-22 1994-04-28 Sonderhoff Ernst Fa Verfahren zum Herstellen von Siliconschaumformteilen im Spritzgießverfahren
US5459167A (en) * 1992-10-22 1995-10-17 H. B. Fuller Licensing & Financing, Inc. Process for producing a formed silicone foam by injection molding
JPH0726145A (ja) * 1993-07-06 1995-01-27 Toray Dow Corning Silicone Co Ltd シリコーンコンパウンドおよびその製造方法
DE4442256C1 (de) * 1994-11-28 1996-07-25 Hennecke Gmbh Maschf Verfahren zum Lösen von Kohlendioxid in einem flüssigen Polymer
JPH0912764A (ja) 1995-06-27 1997-01-14 Toray Dow Corning Silicone Co Ltd シリコーン発泡体の製造方法
EP0759498B1 (de) * 1995-08-23 2001-11-07 Tracto-Technik Paul Schmidt Spezialmaschinen Lenkbares Bohrgerät mit stossempfindlichem Gerät
EP0952908B1 (en) 1997-01-16 2002-06-12 Trexel, Inc. Injection molding of microcellular material
JP3841914B2 (ja) * 1997-02-28 2006-11-08 東レ・ダウコーニング株式会社 発泡ガスケットの形成方法
JP2000071415A (ja) * 1998-08-28 2000-03-07 Kin Yosha Kk 印刷装置
AU761044B2 (en) * 1999-03-10 2003-05-29 Unilever Plc Ice confection containing no other proteins than antifreeze proteins
JP2001115025A (ja) * 1999-10-20 2001-04-24 Dow Corning Toray Silicone Co Ltd 液状シリコーンゴム組成物、その製造方法およびシリコーンゴム発泡体の製造方法
JP3705344B2 (ja) * 2000-08-17 2005-10-12 信越化学工業株式会社 導電性シリコーンゴム組成物
EP1256430A1 (de) * 2001-05-11 2002-11-13 Vereinigung Zur Förderung Des Instituts Für Kunststoffverarbeitung In Industrie Und Handwerk Spritzgiessmaschine und Spritzgiessverfahren zur Herstellung geschäumter Formteile
EP1423471B1 (en) * 2001-08-29 2005-04-20 Dow Corning Toray Silicone Company, Ltd. Low-specific-gravity liquid silicone rubber composition and an article molded therefrom
DE10145560A1 (de) * 2001-09-14 2003-04-10 Demag Ergotech Wiehe Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Spritzgießen von Flüssigsilikonkautschuk
JP4036006B2 (ja) * 2002-02-07 2008-01-23 東海ゴム工業株式会社 電子写真部材用弾性発泡体の製法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ХИМИЧЕСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. /Под ред. И.Л.КНУНЯНЦА. - М.: Советская энциклопедия, 1983, с.203, 283-284. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639801C2 (ru) * 2011-10-14 2017-12-22 Политек Хелт Энд Эстетикс Гмбх Способ получения имплантатов или промежуточных продуктов таких имплантатов, а также имплантаты и промежуточные продукты, получаемые посредством такого способа
RU2774992C2 (ru) * 2011-10-14 2022-06-27 Политек Хелт Энд Эстетикс Гмбх Способ получения имплантатов или промежуточных продуктов таких имплантатов, а также имплантаты и промежуточные продукты, получаемые посредством такого способа

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006113093A (ru) 2007-11-27
TW200708388A (en) 2007-03-01
BRPI0601408B1 (pt) 2016-12-13
EP1714767B1 (de) 2013-07-10
KR20060110762A (ko) 2006-10-25
BRPI0601408A (pt) 2006-12-26
CN1853896A (zh) 2006-11-01
EP1714767A2 (de) 2006-10-25
JP5201802B2 (ja) 2013-06-05
TWI382918B (zh) 2013-01-21
JP2006297935A (ja) 2006-11-02
US20060235094A1 (en) 2006-10-19
CA2542558A1 (en) 2006-10-19
EP1714767A3 (de) 2010-06-02
CN1853896B (zh) 2010-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2393088C2 (ru) Способ изготовления вспененных полимерных формованных изделий из жидкого силиконового каучука
EP3093311A1 (en) Rubber latex elastic foam body
US20080021125A1 (en) Emulsion Composition For Silicone Rubber Sponge, Process For Producing The Same, And Process For Producing Silicone Rubber Sponge
CN102134349A (zh) 一种运动鞋底用的eva材料及其制备方法
US20190270228A1 (en) Method of microcellular foam molding
US20210269211A1 (en) Environment protected starch container device with high hardness and a function of easy separation from a mold
JP2016125041A (ja) 発泡粒子及び発泡成形体
MXPA05005631A (es) Metodo para la elaboracion de un cuerpo de polimero espumado.
KR101004939B1 (ko) 발포 고무 성형 부품을 제조하는 방법 및 상기 방법으로제조된 성형 부품
KR100474162B1 (ko) 열가소성엘라스토머조성물,그의파우더또는펠릿,및그를포함하는성형체
US3468991A (en) Production of foamed articles
JP4920399B2 (ja) 連続気泡を有するシリコーンゴム発泡体用組成物及びシリコーンゴム発泡体
CN108129692B (zh) 一种发泡硅橡胶材料及其制备方法和应用
CN109135039A (zh) 植物微粉高分子发泡材料及其制备方法和应用
EP2580951A1 (en) Use of a foaming agent to improve emi shielding
US6855740B2 (en) Foamed molded bodies made from silicon and use of said produced products
JP5003905B2 (ja) シリコーンゴム発泡体の製造方法
JP2006307008A (ja) 連続気泡を有するシリコーンゴム発泡体用組成物及びシリコーンゴム発泡体
MXPA06004295A (en) Uses of a method for the manufacture of foamed shaped polymer parts of liquid silcone rubber
JPH10193425A (ja) 押出発泡体の製造方法
JP2004250640A (ja) 化粧用弾性セル構造体及びその製造方法
KR20170022632A (ko) 폴리에스테르 폴리에테르 중합 발포폼을 포함하는 화장품
JP2004323726A (ja) 発泡剤組成物、およびこれを用いるポリオレフィン系発泡体とその製造方法
JP2004250540A (ja) 射出発泡成形用組成物、並びにその成形品及び成形方法
KR101645277B1 (ko) 젤쿠션의 제조방법

Legal Events

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

Effective date: 20170419