RU2470046C1 - Способ изготовления пресс-материала - Google Patents

Способ изготовления пресс-материала Download PDF

Info

Publication number
RU2470046C1
RU2470046C1 RU2011129263/05A RU2011129263A RU2470046C1 RU 2470046 C1 RU2470046 C1 RU 2470046C1 RU 2011129263/05 A RU2011129263/05 A RU 2011129263/05A RU 2011129263 A RU2011129263 A RU 2011129263A RU 2470046 C1 RU2470046 C1 RU 2470046C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
binder
mixing
reinforcing
tank
phenol
Prior art date
Application number
RU2011129263/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Ермаков
Святослав Леонидович Лось
Игорь Владимирович Ермаков
Олег Владимирович Кочегин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Стеклоизолит"
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 "Стеклоизолит" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Стеклоизолит"
Priority to RU2011129263/05A priority Critical patent/RU2470046C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2470046C1 publication Critical patent/RU2470046C1/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологическим процессам и может быть использовано для изготовления прессованных изделий конструкционного и электротехнического назначения. Способ включает изготовление связующего материала путем смешения фенолформальдегидной смолы и поливинилацетатной эмульсии, последующее смешивание связующего материала с армирующим материалом в виде отрезков стеклянных нитей и сушку полученной смеси. При изготовлении связующего материала используют стеарат кальция. В качестве армирующего материала используют отрезки стеклянных нитей размером 4-6 см. При изготовлении связующего материала используют 14-20 мас.% поливинилацетатной эмульсии, 71-77 мас.% фенолформальдегидной смолы и 3-9 мас.% стеарата кальция. Смешивание связующего и армирующего материалов производят в равном соотношении из расчета по сухому остатку. Перед смешиванием связующего и армирующего материалов переводят связующий материал в пенообразное состояние. При этом объем пузырей воздуха составляет от 40 до 50% общего объема дисперсионной системы. Результат заключается в улучшении физико-механических свойств получаемого пресс-материала. 1 пр.

Description

Изобретение относится к технологическим процессам и может быть использовано для изготовления пресс-материала на основе модифицированного фенолформальдегидного связующего материала и армирующего материала в виде отрезков стеклянных нитей для дальнейшего изготовления прямым или литьевым прессованием изделий конструкционного и электротехнического назначения.
Известен способ изготовления композиционных материалов, основанный на смешивании противоположно заряженных частиц органического компонента и термопластичного связующего материала [RU 2164864 С1, B27N 003/02, 2000].
Недостатком известного технического решения является относительно узкая область применения, не позволяющая изготавливать материалы из компонентов, находящихся в жидком состоянии, что снижает степень смешивания и, как правило, качество композиционных материалов.
К известным относится также способ получения пресс-материала, основанный на формировании ленты из стеклянных нитей, пропитке собранных в ленту нитей смолами и их бесконтактной сушке между электродами, чередующимися по полярности и расположенными по длине нитей [SU 107343, В 22/01, 1956].
Недостатком этого технического решения является относительно узкая область применения, не позволяющая получать качественный пресс-материал, в связи с тем, что предварительно собранные в ленту стеклянные нити затрудняют их качественную пропитку смолами, а получаемые из такого пресс-материала изделия не обладают неопределенной (случайной) структурной ориентацией и равномерным распределением стеклянных нитей в объеме изделия.
Известен также способ изготовления пресс-материала, основанный на подготовке связывающего материала с фенолформальдегидной компонентой, подготовке армирующего материала путем резки стеклянных нитей на отрезки, смешивании связывающего и армирующего материалов и последующей сушки полученной смеси связывающего и армирующего материалов [ГОСТ 20437-89. Прессовочный материал АГ-4. Технические условия. Издательство стандартов, 1990].
Недостатком этого способа также является относительно узкая область применения, не позволяющая использовать его для получения пресс-материала, позволяющего получить более высококачественные прессованные изделия, сложность и дороговизна аппаратурной реализации способа, взрывопожароопасность технологического процесса, реализующего известный способ, высокая себестоимость и энергоемкость операций, реализующих способ, а также высокий процент отходов при изготовлении пресс-материала.
Еще один известный способ основан на изготовлении связующего, компонентами которого являются фенолформальдегидная смола, поливинилацетатная эмульсия и стеарат цинка, смешивание которых осуществляют при включенной мешалке [SU 324253, 1971].
Недостатком способа является относительно низкое качество пресс-материала по его физико-механическим свойствам.
Наиболее близким по своим техническим характеристикам к предложенному является способ изготовления пресс-материала, включающий изготовление связующего материала путем смешения фенолформальдегидной смолы и поливинилацетатной эмульсии, последующее смешивание связующего материала с армирующим материалом в виде отрезков стеклянных нитей и сушку полученной смеси, причем при изготовлении связующего материала дополнительно используют стеарат кальция, в качестве армирующего материала используют отрезки стеклянных нитей размером 4-6 см, при изготовлении связующего материала используют 5-20 мас.% поливинилацетатной эмульсии, 50-80 мас.% фенолформальдегидной смолы, 3-9 мас.% стеарата кальция, смешивание связующего и армирующего материалов производят в равном соотношении из расчета по сухому остатку, а сушку полученной смеси производят при температуре 20-100°С в течение 24-30 ч, при этом смешивание связующего и армирующего материалов производят гравитационным методом в баке, который вращают вокруг его продольной оси и который снабжен тремя равномерно размещенными внутри бака плоскими лопастями, которые направлены вдоль радиусов окружностей, образованных сечениями бака перпендикулярно его продольной оси, и жестко прикреплены к внутренним стенкам бака [RU 2282645 C1, C08L 61/10, 27.08.2006].
Недостатком способа является относительно низкое качество изготавливаемого пресс-материала по его физико-механическим свойствам.
Требуемый технический результат заключается в улучшении физико-механических свойств изготавливаемого пресс-материала.
Требуемый технический результат достигается тем, что по способу, включающему изготовление связующего материала путем смешения фенолформальдегидной смолы и поливинилацетатной эмульсии, последующее смешивание связующего материала с армирующим материалом в виде отрезков стеклянных нитей и сушку полученной смеси, причем при изготовлении связующего материала дополнительно используют стеарат кальция, в качестве армирующего материала используют отрезки стеклянных нитей размером 4-6 см, при изготовлении связующего материала используют 14-20 мас.% поливинилацетатной эмульсии, 71-77 мас.% фенолформальдегидной смолы, 3-9 мас.% стеарата кальция, смешивание связующего и армирующего материалов производят в равном соотношении из расчета по сухому остатку, а сушку полученной смеси производят при температуре 20-100°С в течение 24-30 часов, при этом смешивание связующего и армирующего материалов производят гравитационным методом в баке, который вращают вокруг его продольной оси и который снабжен тремя равномерно размещенными внутри бака плоскими лопастями, которые направлены вдоль радиусов окружностей, образованных сечениями бака перпендикулярно его продольной оси, и жестко прикреплены к внутренним стенкам бака, перед смешиванием переводят связующий материал в пенообразное состояние в виде дисперсионной системы, состоящей из пузырей воздуха, разделенных связующим материалом, при этом объем пузырей воздуха составляет от 40 до 50% общего объема дисперсионной системы.
Предлагаемый способ изготовления пресс-материала реализуется следующим образом.
Последовательно выполняют следующие операции:
- изготавливают связующий материал;
- изготавливают армирующий материал;
- переводят связующий материал в пенообразное состояние;
- смешивают связующий и армирующий материалы;
- проводят сушку полученной смеси связующего и армирующего материалов.
Изготовление связующего материала производят путем смешивания поливинилацетата, фенолформальдегидной смолы и стеарата кальция.
Экспериментально установлено, что наилучшее качество пресс-материала по физико-механическим свойствам реализуется при следующих соотношениях между компонентами связующего материала: 14-20 мас.% водной дисперсии поливинилацетата, 71-77 мас.% фенолформальдегидной смолы и 3-9 мас.% стеарата кальция.
Смешивание компонентов связующего материала производят до получения однородной массы. Достаточно хорошее качество смешивания получается при длительности смешивания не менее 10-50 мин.
Изготовление армирующего материала производят путем резки стеклянных нитей на отрезки необходимой длины. Экспериментально установлено, что для определенного вида изделий наилучшее их качество получается при резке стеклянных нитей на отрезки величиной 4-6 см. При большей длине отрезков не достигается качественного смешивания связующего и армирующего материалов из-за появления сгустков нитей. При меньшей длине снижается прочность изделий.
Смешивание связующего материала и армирующего материала, в качестве которого используют отрезки стеклянных нитей, производят до получения однородной массы. Достаточно хорошее качество смешивания получается при длительности не менее 10-50 мин.
Перед смешиванием переводят связующий материал в пенообразное состояние в виде дисперсионной системы, состоящей из пузырей воздуха, разделенных связующим материалом, при этом объем пузырей воздуха составляет от 40 до 50% общего объема дисперсионной системы.
Пенообразное состояние связующего материала эквивалентно уменьшению его вязкости, что ускоряет и улучшает процесс пропитки армирующего материала. Поэтому при заданной длительности смешивания достигается более высокое качество смешивания, а при заданном качестве смешивания имеется возможность сокращения времени смешивания.
Само смешивание компонентов связующего материала и связующего материала с армирующим материалом можно производить достаточно широким спектром известных методов. Наиболее эффективно производить эту операцию гравитационным методом. Для этого можно использовать смеситель для смешивания жидких и твердых сыпучих компонентов, содержащий бак, закрепленный на поддерживающей конструкции, и блок мотор-редуктора, соединенный с днищем бака, например [Бетономешалка MINIBETA, http://www.imer.ru/betonnieres/minibeta.htm].
Экспериментально подтверждено, что наилучшее смешивание компонентов прессовочного материала обеспечивается при трех равномерно размещенных внутри бака лопастях (углы между радиусами, вдоль которых размещены лопасти, равны 120°), лопасти направлены вдоль радиусов окружностей, образованных сечениями бака перпендикулярно его продольной оси, а высота лопастей равна 0,25-0,4 величины радиуса.
После загрузки баку придают вращательное движение вокруг его продольной оси.
При вращении бака реализуется гравитационный метод смешивания, при котором наиболее эффективный момент этого процесса наступает при падении захваченной лопастями смеси сверху вниз. Происходят динамичный удар частей смешиваемой массы и глубокое взаимопроникновение этих частей.
При этом благодаря использованию плоских лопастей, что необходимо для реализации гравитационного метода смешивания, определенной их высоты и соответствующего пространственного расположения в баке практически исключаются отрицательный эффект наматывания нитей на лопасти и их травмирование, что также повышает качество смеси и получаемого пресс-материала.
Таким образом, гравитационный метод существенно уменьшает травмирование отрезков стекловолокна и улучшает его пропитку связующим, что повышает качество изделий из пресс-материала.
Сушку полученной смеси связующего материла и армирующего материала производят после ее раскладки тонким слоем (от 1 см). Экспериментально подтверждено, что достаточно хорошая сушка обеспечивается при температуре 20-100°С в течение 24-30 часов. Наибольший эффект обеспечивается при сушке в две стадии, когда между ними частично просушенную смесь охлаждают до температуры окружающей среды.
Остаточная доля влаги в пресс-материале после сушки не превышает 2-5 мас.%.
Пример изготовления пресс-материала
Изготовление связующего материала проводилось путем смешивания 20 мас.% водной дисперсии поливинилацетата, 75 мас.% фенолформальдегидной смолы и 5 мас.% стеарата кальция в течение 30 мин. Изготовление армирующего материала проводилось путем резки стеклянных нитей на отрезки длиной 5 см. Смешивание связующего и армирующего материалов проводилось до получения однородной массы в течение 45 мин. Перед смешиванием связующий материал переводился в пенообразное состояние к виду дисперсионной системы, состоящей из пузырей воздуха, разделенных связующим материалом, при этом объем пузырей воздуха составляет от 40 до 50% общего объема дисперсионной системы. Размеры пузырей воздуха составляли доли миллиметра. Смешивание производилось в баке путем вращения вокруг его продольной оси. Бак был снабжен тремя равномерно размещенными внутри бака лопастями, высота которых была равна 0,3 величины радиуса бака. Полученная смесь связующего и армирующего материалов раскладывалась слоем толщиной порядка 1 см. Начальная температура сушки составляла 60-80°С в течение 14 часов, далее производилось остывание до 25-30°С в течение 1 часа и дальнейшее продолжение сушки при 60-80°С в течение 12 часов. Остаточная доля влаги в пресс-материале после сушки составила 2 мас.%. Полученный пресс-материал был использован при изготовлении корпусов электротехнических устройств. Испытания показали меньшую степень хрупкости (повышенную прочность к ударным воздействиям) и повышенную эластичность (повышенную прочность к низкочастотным (монотонным) воздействиям) относительно пресс-материала, изготовленного известным способом.
Таким образом, благодаря усовершенствованию известного способа достигается требуемый технический результат, заключающийся в улучшении физико-механических свойств пресс-материала за счет более качественного смешивания связующего и армирующего материалов.

Claims (1)

  1. Способ изготовления пресс-материала, включающий изготовление связующего материала путем смешения фенолформальдегидной смолы и поливинилацетатной эмульсии, последующее смешивание связующего материала с армирующим материалом в виде отрезков стеклянных нитей и сушку полученной смеси, причем при изготовлении связующего материала используют стеарат кальция, в качестве армирующего материала используют отрезки стеклянных нитей размером 4-6 см, при изготовлении связующего материала используют 14-20 мас.% поливинилацетатной эмульсии, 71-77 мас.% фенолформальдегидной смолы, 3-9 мас.% стеарата кальция, смешивание связующего и армирующего материалов производят в равном соотношении из расчета по сухому остатку, а сушку полученной смеси производят при температуре 20-100°С в течение 24-30 ч, при этом смешивание связующего и армирующего материалов производят гравитационным методом в баке, который вращают вокруг его продольной оси и который снабжен тремя равномерно размещенными внутри бака плоскими лопастями, которые направлены вдоль радиусов окружностей, образованных сечениями бака перпендикулярно его продольной оси, и жестко прикреплены к внутренним стенкам бака, отличающийся тем, что перед смешиванием связующего и армирующего материалов переводят связующий материал в пенообразное состояние в виде дисперсионной системы, состоящей из пузырей воздуха, разделенных связующим материалом, при этом объем пузырей воздуха составляет от 40 до 50% от общего объема дисперсионной системы.
RU2011129263/05A 2011-07-14 2011-07-14 Способ изготовления пресс-материала RU2470046C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011129263/05A RU2470046C1 (ru) 2011-07-14 2011-07-14 Способ изготовления пресс-материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011129263/05A RU2470046C1 (ru) 2011-07-14 2011-07-14 Способ изготовления пресс-материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2470046C1 true RU2470046C1 (ru) 2012-12-20

Family

ID=49256529

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011129263/05A RU2470046C1 (ru) 2011-07-14 2011-07-14 Способ изготовления пресс-материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2470046C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2787314A (en) * 1954-10-13 1957-04-02 Ingersoll Rand Canada Apparatus and method for forming a fiber reinforced plastic article
SU1038348A1 (ru) * 1979-06-08 1983-08-30 Предприятие П/Я М-5314 Способ получени композиционных пресс-материалов
BG61529B1 (bg) * 1994-06-14 1997-11-28 Елена ЯЛЪМОВА метод за преработка на стъклонапълнени композитни пресматериали
RU2198189C2 (ru) * 2000-06-29 2003-02-10 Краснов Лаврентий Лаврентьевич Состав для изготовления прессовочной композиции
RU2282645C1 (ru) * 2005-07-15 2006-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Стеклоизолит" Способ изготовления пресс-материала

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2787314A (en) * 1954-10-13 1957-04-02 Ingersoll Rand Canada Apparatus and method for forming a fiber reinforced plastic article
SU1038348A1 (ru) * 1979-06-08 1983-08-30 Предприятие П/Я М-5314 Способ получени композиционных пресс-материалов
BG61529B1 (bg) * 1994-06-14 1997-11-28 Елена ЯЛЪМОВА метод за преработка на стъклонапълнени композитни пресматериали
RU2198189C2 (ru) * 2000-06-29 2003-02-10 Краснов Лаврентий Лаврентьевич Состав для изготовления прессовочной композиции
RU2282645C1 (ru) * 2005-07-15 2006-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Стеклоизолит" Способ изготовления пресс-материала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102731990B (zh) 一种增强型聚氨酯仿木材料的制造方法
CN102358798A (zh) 高强度片状模塑料及制造方法
JP2017145393A (ja) セルロース繊維分散ポリエチレン樹脂複合材、それを用いた成形体及びペレット、並びに、セルロース繊維分散ポリエチレン樹脂複合材の製造方法
JP2017155248A (ja) セルロース繊維分散ポリエチレン樹脂複合材の製造方法、及びセルロース繊維付着ポリエチレン薄膜片のリサイクル方法
KR101844686B1 (ko) 정수처리를 위한 활성탄 블록필터의 제조방법
RU2470046C1 (ru) Способ изготовления пресс-материала
CN109749382B (zh) 一种高填充竹粉的pla母料及其制备方法
CN105563891B (zh) 一种二层复合人造石材及其制备方法
CN106590005A (zh) 一种塑木复合地板及其制备方法
DE10134633A1 (de) Thermoplastische Harzmasse mit Holzfüllstoff und Verfahren zu deren Herstellung
RU2282645C1 (ru) Способ изготовления пресс-материала
CN105504733A (zh) 一种石墨烯改性聚酯玻璃钢材料及其制作方法
DK142907B (da) Fremgangsmåde til fremstilling af et formbart materiale ved formaling af et uorganisk mineralsk materiale i kuglemølle sammen med et formstofbindemiddel og eventuelt andre bestanddele.
RU2007105556A (ru) Связанные реактопластом волокнистые формованные изделия и способ их изготовления
CN110105725B (zh) 一种环保改性无卤阻燃pbt材料及其制备方法
CN105542506A (zh) 汽配用smc材料及其制备方法
RU2547744C1 (ru) Связующее, способ его получения и композиционный материал, изготовленный на основе связующего
CN109624129A (zh) 一种fep彩色粒子的加工方法
CN108892964A (zh) 一种聚烯烃木塑复合材料及其制备方法
CN108384118A (zh) 一种导电聚合物复合材料及其制备方法
CN105885353A (zh) 一种表面处理空心玻璃微珠改善环氧树脂的力学性能的方法
US2358535A (en) Method of making baseballs
RU2645994C2 (ru) Способ изготовления тепло- и звукоизоляционного строительного материала
CN107418174A (zh) 一种低挥发低密度高表面片状模塑料及其制备方法
RU2483087C1 (ru) Способ получения наполненного химически сшитого пенополиолефина и композиция наполненного химически сшитого пенополиолефина

Legal Events

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

Effective date: 20130715