RU2465290C1 - Огнестойкий полимерный композит для панелей - Google Patents

Огнестойкий полимерный композит для панелей Download PDF

Info

Publication number
RU2465290C1
RU2465290C1 RU2011109619/04A RU2011109619A RU2465290C1 RU 2465290 C1 RU2465290 C1 RU 2465290C1 RU 2011109619/04 A RU2011109619/04 A RU 2011109619/04A RU 2011109619 A RU2011109619 A RU 2011109619A RU 2465290 C1 RU2465290 C1 RU 2465290C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
panels
composite
polymer composite
bentonite
content
Prior art date
Application number
RU2011109619/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011109619A (ru
Inventor
Александр Ибадулович Клименков (RU)
Александр Ибадулович Клименков
Николай Васильевич Чесноков (RU)
Николай Васильевич Чесноков
Борис Николаевич Кузнецов (RU)
Борис Николаевич Кузнецов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Краспан"
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 "Краспан" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Краспан"
Priority to RU2011109619/04A priority Critical patent/RU2465290C1/ru
Publication of RU2011109619A publication Critical patent/RU2011109619A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2465290C1 publication Critical patent/RU2465290C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к огнестойким полимерным композитам для панелей, используемых в качестве материала для сердечника композитных строительных панелей и, в частности, панелей, применяемых в системах вентилируемых фасадов. Полимерный композит имеет слоистую структуру, образованную прослойками полимера нанометровой толщины между слоями модифицированного антипиренами бентонита. При этом состав бентонита содержит не менее 70-72% монтмориллонита (ММТ) с содержанием последнего в композите не менее 5 об.%. Заявляемый композит имеет относительно низкую стоимость и высокую огнестойкость. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл., 7 пр.

Description

Изобретение относится к огнестойким полимерным композитам для панелей, используемых в качестве материала для сердечника композитных строительных панелей и, в частности, панелей, применяемых в системах вентилируемых фасадов.
Известна огнестойкая полиолефиновая композиция (RU 2114134 С1, C08L 23/02, С08К 3/04, С08К 3/22, 27.06.1998), имеющая низкие дымообразование и токсичность, содержащая полиолефин, в качестве которого она содержит полиолефин, который является по крайней мере одним представителем, выбранным из группы, состоящей из полиэтилена, полипропилена, сополимера этилена с этилакрилатом и сополимера этилена с винилацетатом, и в качестве антипиренового компонента сложный гидроксид металла общей формулы Mgl-xMx(OH)2, где М - по крайней мере один двухвалентный металл, выбранный из группы, состоящей из марганца, железа, кобальта, никеля, меди и цинка, и тонкодисперсный углеродный порошок, причем на 100 мас.ч. полиолефиновой смолы приходится 80-130 мас.ч. сложного гидроксида металла и углеродного порошка.
Материал, изготовленный на основе данной композиции, предназначенный для использования в качестве материала для оболочки электрических проводов и кабелей или в качестве материала для различных электрических элементов, нецелесообразно использовать в качестве огнестойкого сердечника для строительных панелей вследствие его достаточно высокой стоимости.
Наиболее близким по технической сущности (техническому назначению) к заявляемому решению является огнестойкий полимерный композит, используемый в панелях, описанных в заявке (RU 2008149670 А, Е04С 2/00, 27.06.2010), представляющий собой гомогенную композицию из полиэтилена, наполненного полыми микросферами золы-уноса, полученными от сжигания углей, внутренние полости микросфер заполнены антипиреном.
Данный композит обладает достаточно высокой огнестойкостью, но при этом производство таких панелей связано со значительными затратами, в частности на выделение из золы-уноса фракции полых микросфер, что существенно сказывается и на стоимости панели.
Задачей настоящего изобретения является снижение стоимости производства огнестойкого полимерного композита для панелей, и, как следствие, снижение стоимости производства строительных панелей, в которых заявляемый огнестойкий полимерный композит может использоваться в качестве материала для изготовления сердечника, с сохранением при этом высокой огнестойкости.
Настоящая задача решается тем, что огнестойкий полимерный композит для панелей на основе полиолефина согласно заявляемому изобретению представляет собой нанокомпозит, имеющий слоистую структуру, образованную прослойками полимера нанометровой толщины, сформированными между слоями модифицированного антипиренами бентонита, в состав которого входит не менее 70-72% монтмориллонита (ММТ), с содержанием последнего в композите 5-15 об.%, при этом бентонит для получения нанокомпозита используют в виде глинопорошка, а содержание антипиренов в бентоните составляет 3-10 мас.%
Огнестойкий полимерный композит для панелей содержит полиолефин, который может быть представлен полиэтиленом или полипропиленом.
Технический результат, достигаемый при реализации заявленного изобретения и заключающийся в снижении стоимости огнестойкого полимерного композита для панелей, и соответственно, снижении цены металлических композитных панелей, применяемых при монтаже навесных вентилируемых фасадов, достигается за счет того, что входящие в состав композита слоистые силикаты, представляющие собой природные материалы с толщиной слоев около 1 нм, длина и ширина которых варьируется от 30 нм до нескольких микрон, имеют широкое распространение и большие объемы залежей, вследствие чего исходный материал, используемый в составе композита, является достаточно легкодоступным и сравнительно недорогим.
Монтмориллонит - основной глинистый минерал бентонитовой глины представляет собой слоистый водный алюмосиликат. В природе чаще встречаются бентонитовые глины с содержанием монтмориллонита 30-60%, такие глины не обладают достаточной слоистостью, эластичностью и термостойкостью. При содержании в глине монтмориллонита выше 70% повышается дисперсность глин, их высокая связующая способность и пластичность, увеличивается огнеупорность бентонитов.
При этом огнестойкость полимера и его низкая горючесть обусловлены тем, что при горении в результате окислительной карбонизации формируются углерод-силикатные слои в структуре полимера, которые изолируют полимер от источника тепла с образованием барьера, препятствующего распространению летучих продуктов разложения полимера в зону горения.
При получении огнестойкого полимерного композита для панелей использовались бентонитовые глины производства ОАО «Хакасский бентонит» с содержанием в них монтмориллонита (ММТ) 70-72%. Глины имеют следующий химический состав, мас.%:
SiO2 - 60.5
TiO2 - 0.11
Al2O3 - 16.25
Fe2O3 - 1.70
FeO - 0.75
MgO - 2.38
MnO - 0.03
CaO - 1.75
Na2O - 0.77
K2O - 1.01
Для получения огнестойкого полимерного композита для панелей был выбран метод интеркалирования в расплаве, смешивания расплавленного полиолефина с минералом из подкласса слоистых силикатов.
Опытные образцы огнестойкого полимерного композита для панелей изготавливали следующим образом. Смешивание проводили в обогреваемом экструдере объемом 250 см3. Экструдер разогревали до температуры 200°С, после чего засыпали в него гранулы полиолефина, в частности полиэтилена, и перемешивали. После полного расплавления полиэтилена в него добавляли глинопорошок монтмориллонита (ММТ), в количестве, не менее 5 об.%. Смесь интенсивно перемешивали при температуре расплава 210-225°С. Затем открывали выходное отверстие экструдера, выдавливали полученную смесь, из которой на ручном прессе формовали пластины (толщина 3 мм, ширина 24 мм, длина до 100 мм). Результаты электронной микроскопии показали равномерное распределение глины в полученном композите.
При изготовлении использовалась как исходная бентонитовая глина, так и глина, модифицированная антипиренами (полифосфат аммония, пептаэритрит). Содержание антипирена составляло от 3 до 10%.
Были изготовлены опытные образцы огнестойкого полимерного композита с содержанием в нем монтмориллонита (ММТ) от 3 до 15 об.%.
Результаты морфологического и элементного исследований образцов полимерного композита методом сканирующей электронной микроскопии, произведенной с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-6390 (JEOL, Япония) с системой рентгеновского микроанализа INCA показали, что композит имеет пластинчатую структуру (фиг.1, 2), при этом толщина слоев укладывается в характерные для наноструктур размеры - не более 0,1 мкм.
Полученные образцы подвергали испытаниям на горючесть
Примеры проведения испытаний сгруппированы в таблице.
Предварительная оценка горючести, определяемая по времени воспламенения и скорости горения, показала следующее.
Воспламенение образцов с содержанием монтмориллонита (ММТ) от 5 до 15% происходило со значительной задержкой по сравнению с контрольным образцом (результаты приведены в таблице). Образование горящих капель не наблюдалось.
В образце с добавлением антипирена (полифосфат аммония) наблюдалось еще большее снижение времени воспламеняемости по сравнению с образцами, имеющими в составе нанокомпозита только монтмориллонит (ММТ) (сравнение образцов №3 и №7).
Таким образом, заявляемый огнестойкий полимерный композит, используемый в качестве сердечника для панелей, обладает устойчивостью к возгоранию, что в сочетании с внешними металлическими слоями, присутствующими в конструкции композитных панелей, обеспечивает высокую огнестойкость этих панелей в целом. Имея при этом сравнительно невысокую стоимость, огнестойкий полимерный композит является перспективным материалом для применения в строительстве.
Горючесть огнестойкого полимерного композита для панелей
Пример № п/п Содержание монтмориллонита (ММТ) в композите (об.%) Время воспламенения, с
1 Контрольный образец (полиэтилен) 11
2 3 12
3 5 15
4 7 16
5 10 18
6 15 18
7 5+5 об.% полифосфата аммония 17

Claims (2)

1. Огнестойкий полимерный композит для панелей на основе полиолефина, отличающийся тем, что представляет собой нанокомпозит, имеющий слоистую структуру, образованную прослойками полимера нанометровой толщины, сформированными между слоями, модифицированного антипиренами бентонита, в состав которого входит не менее 70-72% монтмориллонита (ММТ) с содержанием последнего в композите не менее 5 об.%, при этом бентонит для получения нанокомпозита используют в виде глинопорошка, а содержание антипиренов в бентоните составляет 3-10 мас.%.
2. Огнестойкий полимерный композит для панелей по п.1, отличающийся тем, что содержит полиолефин, который является, по крайней мере, одним представителем, выбранным из группы, состоящей из полиэтилена, полипропилена.
RU2011109619/04A 2011-03-14 2011-03-14 Огнестойкий полимерный композит для панелей RU2465290C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011109619/04A RU2465290C1 (ru) 2011-03-14 2011-03-14 Огнестойкий полимерный композит для панелей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011109619/04A RU2465290C1 (ru) 2011-03-14 2011-03-14 Огнестойкий полимерный композит для панелей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011109619A RU2011109619A (ru) 2012-09-20
RU2465290C1 true RU2465290C1 (ru) 2012-10-27

Family

ID=47077117

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011109619/04A RU2465290C1 (ru) 2011-03-14 2011-03-14 Огнестойкий полимерный композит для панелей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2465290C1 (ru)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2360933C2 (ru) * 2002-11-08 2009-07-10 Полимерс Острейлиа Пти. Лимитед Способ приготовления полиолефиновых нанокомпозитов

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2360933C2 (ru) * 2002-11-08 2009-07-10 Полимерс Острейлиа Пти. Лимитед Способ приготовления полиолефиновых нанокомпозитов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ, 26.11.2009 Найдено: Интернет: http://www. newchemistry.ru/blog.php?id_company=29&n_id=6242&category=item&page=1. Нанополимерные суперконцентраты, 01.02.2010. Тема: Сырье ГК «Олента» Найдено: Интернет: http://plastinfo.ru/ information/articles/277/. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011109619A (ru) 2012-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60022548T2 (de) Polyolefinharzzusammensetzung
Rajaei et al. A comparative study on effects of natural and synthesised nano-clays on the fire and mechanical properties of epoxy composites
Huang et al. Combination effects of graphene and layered double hydroxides on intumescent flame-retardant poly (methyl methacrylate) nanocomposites
Li et al. A novel intumescent flame‐retardant system for flame‐retarded LLDPE/EVA composites
Du et al. How nano‐fillers affect thermal stability and flame retardancy of intumescent flame retarded polypropylene
CN101629007B (zh) 一种低烟无卤阻燃热塑性弹性体复合材料及其制备方法
Wang et al. Synergistic fire safety effect between nano-CuO and ammonium polyphosphate in thermoplastic polyurethane elastomer
CN106496759A (zh) 一种促进成炭的乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物的低烟无卤纳米阻燃复合材料及其制备方法
CN103254531A (zh) 一种阻燃pvc复合材料及其制备方法
WO2013116283A1 (en) Polyolefin flame retardant composition and synergists thereof
Li et al. Improving fire retardancy of ceramifiable polyolefin system via a hybrid of zinc borate@ melamine cyanurate
WO2003082965A1 (en) Flame retardant polymer compositions comprising a particulate clay mineral
Chen et al. Synthesis of cerium phenylphosphonate and its synergistic flame retardant effect with decabromodiphenyl oxide in glass‐fiber reinforced poly (ethylene terephthalate)
Kang et al. Flame retardancy and smoke suppression of silicone foams with microcapsulated aluminum hypophosphite and zinc borate
DE102013001520A1 (de) Neuartiges anorganisches, halogenfreies Flammschutzmittel auf Basis von chemisch modifiziertem rekarbonisierten Rotschlamm
CN112745571B (zh) 一种无锑阻燃陶瓷化聚烯烃组合物及其制备方法和应用
JP6769867B2 (ja) 耐火性樹脂組成物
CN105153564B (zh) 一种石墨烯‑氧化钼纳米阻燃复合材料
CN102229719B (zh) 纳米介孔分子筛协效膨胀阻燃剂阻燃聚丙烯
Li et al. Fabrication of a hybrid from metal organic framework and sepiolite (ZIF-8@ SEP) for reducing the fire hazards in thermoplastic polyurethane
Catarina et al. Development of acrylic‐based powder coatings with incorporation of montmorillonite clays
Chen et al. N‐alkoxyamine‐containing macromolecular intumescent flame‐retardant‐decorated ZrP nanosheet and their synergism in flame‐retarding polypropylene
CN101838402A (zh) 一种纳米改性复合阻燃剂的制备方法
JP2008528753A (ja) ナノ技術を用いた非ハロゲン系難燃性絶縁材製造用組成物
Cavodeau et al. Influence of colemanite on the fire retardancy of ethylene-vinyl acetate and ethylene-methyl acrylate copolymers

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20131227

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140327

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140702

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

Effective date: 20210315