RU2538004C1 - Способ получения теплоизоляционного материала на основе древесного наполнителя - Google Patents
Способ получения теплоизоляционного материала на основе древесного наполнителя Download PDFInfo
- Publication number
- RU2538004C1 RU2538004C1 RU2013143647/03A RU2013143647A RU2538004C1 RU 2538004 C1 RU2538004 C1 RU 2538004C1 RU 2013143647/03 A RU2013143647/03 A RU 2013143647/03A RU 2013143647 A RU2013143647 A RU 2013143647A RU 2538004 C1 RU2538004 C1 RU 2538004C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- filler
- isocyanate
- binding agent
- components
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/91—Use of waste materials as fillers for mortars or concrete
Landscapes
- Dry Formation Of Fiberboard And The Like (AREA)
- Polyurethanes Or Polyureas (AREA)
- Building Environments (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области строительства, в частности к способу получения теплоизоляционного материала на основе отходов деревообработки. Технический результат заключается в снижении плотности и теплопроводности материала. Способ получения теплоизоляционного материала включает смешение наполнителя и связующего, с последующим формованием и твердением. В качестве наполнителя используют древесную технологическую щепу толщиной 5±2 мм, в качестве связующего используют пенополиуретан жесткий, состоящий из полиола и изоцианата. Предварительно смешивают компоненты связующего, затем смешивают связующее с наполнителем путем послойной укладки слоя связующего, слоя наполнителя и слоя связующего в форму, при следующем соотношении компонентов, мас.%: полиол 24-22, изоцианат 36-33, технологическая щепа 40-45. После полной подачи компонентов, форму фиксируют запорами и выдерживают 15-20 мин. 1 табл., 1 ил.
Description
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении теплоизоляционных изделий или монолитной изоляции для внешних фасадов зданий и сооружений.
Известен способ изготовления теплоизоляционного материала, состоящий из подготовки исходной композиции путем смешения ее компонентов, вспенивания композиции, ее разлива и отверждения в форме при следующем соотношении компонентов, мас.%:
отверждаемая основа - 30-50%-ное натриевое жидкое | |
стекло с силикатным модулем 2,8-4,5 | 71-77 |
отвердитель - или натрия гексафторсиликат (Na2SiF6), | |
или натрия гексафтортитанат (Na2TiF6), | |
или их смеси при любом соотношении компонентов | 8,5-9,1 |
пенообразователь - | |
или натриевая, или триэтаноламмонийная | |
соль лаурилсульфата | 0,9-3,2 |
наполнитель - асбест-хризотил марок | |
или А5, или А4, или A3 или А2 | 2,4-5,5 |
вода | остальное, |
см. RU Патент №2458025, МПК C04B 38/10 (2006.01), C04B 40/00 (2006.01), 2011.
Недостатками данного способа является получение теплоизоляционного материала с низкими теплофизическими показателями.
Известен теплоизоляционный материал и способ его получения, характеризующийся тем, что в качестве волокнистого наполнителя используется картон, который предварительно замачивают, а затем обезвоживают до получения волокнистой массы. Затем ее смешивают с ингредиентами в смесителе ленточного типа, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
волокнистая масса из тарного картона | 10,56-10,71 |
связующее - поливинилацетатный клей | 0,35-1,72 |
отвердитель на основе изоцианата | 0,02-0,09 |
пенообразователь | 0,37-0,38 |
вода | остальное, |
см. RU Патент №2469977, МПК C04B 26/18 (2006.01), C04B 18/24 (2006.01), C04B 24/12, E04B 1/78, 2012.
Недостатками данного способа являются сложность и длительность технологического процесса, а также получение теплоизоляционного материала с низкими теплофизическими показателями.
Наиболее близким по технической сущности является способ получения теплоизоляционного материала, включающий смешение компонентов полиуретана-полиэтиленгликоля с наполнителем и последующее введение в смесь компонентов-полиизоцианата, в котором в качестве наполнителя используют тонкодисперсный порошок природного гипса или доломитовую муку, при этом указанные компоненты смешивают в соотношении, мас.%:
полиэтиленгликоль | 20-30 |
полиизоцианат | 15-20 |
наполнитель | 50-65 |
см. RU Патент №2169741, МПК7 C04G 18/04, C04B 38/10, 2001.
Недостатком данного способа является получение теплоизоляционного материала с высокой плотностью и низкими теплофизическими показателями.
Задачей изобретения является получение теплоизоляционного материала с пониженной плотностью и теплопроводностью.
Техническая задача решается разработкой способа получения теплоизоляционного материала на основе древесного наполнителя, включающего смешение наполнителя и связующего, отличающегося тем, что в качестве наполнителя используют древесную технологическую щепу толщиной 5±2 мм, в качестве связующего используют пенополиуретан жесткий, состоящий из полиола и изоцианата, предварительно осуществляющим смешение компонентов связующего, затем смешивающим связующее с наполнителем путем послойной укладки слоя связующего, слоя наполнителя и слоя связующего в форму, при соотношении всех компонентов смеси, мас.%:
полиол | 24-22 |
изоцианат | 36-33 |
технологическая щепа | 40-45, |
после полной подачи компонентов, форму фиксируют запорами и выдерживают 15-20 мин.
Решение технической задачи позволяет получить теплоизоляционный материал с пониженной плотностью в 6 раз и с пониженной теплопроводностью в 1,5 раза.
При реализации заявленного способа применяют следующие компоненты:
- в качестве полиола используют «химтраст КАС-40 м» по ТУ-2226-004-27903090-2009;
- в качестве изоцианата используют «миллионат MR-200», представляющий собой полиметиленполифенилизоцианат, который содержит в своем составе 4,4-дифенилметандиизоцианат, его изомеры и более высокомолекулярные олигомерные гомологи 4,4-дифенилметандиизоцианата;
- в качестве наполнителя используют древесные частицы - технологическую щепу по ГОСТ 15815-83.
На Фиг.1 представлена схема способа получения теплоизоляционного материала на основе древесного наполнителя.
Способ осуществляется согласно схеме получения материала на установке, которая состоит из бункера 1, предназначенного для хранения древесной технологической щепы, питателя 2, предназначенного для дозированной подачи древесных частиц, емкости 3, предназначенной для хранения полиола, емкости 4, предназначенной для хранения изоцианата, пеногенератора 5, предназначенного для смешения полила и изоцианата, питателя 6, предназначенного для дозированной подачи пенополиуретановой смеси, распределителя слоев 7, предназначенного для послойной выдачи пенополиуретановой смеси и древесных частиц, питателя 8, предназначенного для дозированной подачи слоя пенополиуретановой смеси, питателя 9, предназначенного для дозированной подачи слоя древесных частиц, питателя 10, предназначенного для дозированной подачи слоя пенополиуретановой смеси, формы 11, предназначенной для формования плитного материала.
Для приведения полной картины сущности изобретения представлены примеры получения образцов древеснонаполненых теплоизоляционных материалов. Состав, структура, основные показатели теплоизоляционного материала, а именно коэффициент теплопроводности и плотность заявляемого материала и прототипа приведены в таблице 1.
Пример 1. Способ получения теплоизоляционного материала осуществляют следующим образом. Берут 40 мас.% (60 г) технологической щепы размерами 5±2 мм и подают из бункера 1, через питатель 2 в распределитель слоев 7. Из емкости 3 подают 24 мас.% (14,4 г) полиола в пеногенератор 5, туда же из емкости 4 подают 36 мас.% (21,6 г) изоцианата. В пеногенераторе 5 полил и изоцианат смешивают и превращают в пенополиуретан, через питатель 6 подают в распределитель слоев 7, где послойной осуществляют выдачу пенополиуретановой смеси и древесных частиц, через питатель 8 подают слой пенополиуретановой смеси, через питатель 9 подают слой древесных частиц, через питатель 10 подают слой пенополиуретановой смеси в форму 11, где выдерживают 15-20 мин.
Пример 2. Операции осуществляют аналогично примеру 1, при этом берут 42,5 мас.% (63,7 г) технологической щепы размерами 5±2 мм и подают из бункера 1, через питатель 2 в распределитель слоев 7. Из емкости 3 подают 23 мас.% (13,8 г) полиола в пеногенератор 5, туда же из емкости 4 подают 34,5 мас.% (20,7 г) изоцианата. В пеногенераторе 5 полил и изоцианат смешивают и превращают в пенополиуретан, через питатель 6 подают в распределитель слоев 7, где послойной осуществляют выдачу пенополиуретановой смеси и древесных частиц, через питатель 8 подают слой пенополиуретановой смеси, через питатель 9 подают слой древесных частиц, через питатель 10 подают слой пенополиуретановой смеси в форму 11, где выдерживают 15-20 мин.
Пример 3. Операции осуществляют аналогично примеру 1, при этом берут 45 мас.% (67,5 г) технологической щепы размерами 5±2 мм и подают из бункера 1, через питатель 2 в распределитель слоев 7. Из емкости 3 подают 22 мас.% (13,2 г) полиола в пеногенератор 5, туда же из емкости 4 подают 33 мас.% (19,8 г) изоцианата. В пеногенераторе 5 полил и изоцианат смешивают и превращают в пенополиуретан, через питатель 6 подают в распределитель слоев 7, где послойной осуществляют выдачу пенополиуретановой смеси и древесных частиц, через питатель 8 подают слой пенополиуретановой смеси, через питатель 9 подают слой древесных частиц, через питатель 10 подают слой пенополиуретановой смеси в форму 11, где выдерживают 15-20 мин.
Полученный древеснонаполненный теплоизоляционный материал удовлетворяет требованиям ГОСТ 16381-77 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»: обладает теплопроводностью не более 0,165 Вт/(м*°C) и имеет плотность не более 500 кг/м3.
Коэффициент теплопроводности определяют с помощью установки с маркой МГ4 «250» в соответствии ГОСТ 7076-99. Методика определения основана на прохождении стационарного потока воздуха через исследуемый образец. По окончании измерения установка отражает на дисплее величину значения коэффициента теплопроводности образца.
Плотность теплоизоляционного материала определяют согласно ГОСТ 17177-94 по формуле
где m - масса сухого образца, кг,
V - объем образца, м3.
№ примера | Состав, г/мас.% | Плотность, кг/м3 | Плотность прототипа, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*°C) | Коэффициент теплопроводности прототипа, Вт/(м*°C) | |
1 | Компоненты теплоизоляционного материала | 96 | 414 | 0,072 | 0,12 | |
технологическая щепа | 60/40 | |||||
полиол | 14,4/24 | |||||
изоцианат | 21,6/36 | |||||
2 | Компоненты теплоизоляционного материала | 98,2 | 0,079 | |||
технологическая щепа | 63,7/42,5 | |||||
полиол | 13,8/23 | |||||
изоцианат | 20,7/34,5 | |||||
3 | Компоненты теплоизоляционного материала | 100,5 | 0,084 | |||
технологическая щепа | 67,5/45 | |||||
полиол | 13,2/22 | |||||
изоцианат | 19,8/33 |
Таким образом, заявляемый способ получения теплоизоляционного материала на основе древесного наполнителя в сравнении с прототипом позволяет снизить плотность материала в 4 раза, снизить теплопроводность в 1,5 раза, также позволяет снизить стоимость материала путем наполнения древесными частицами.
Claims (1)
- Способ получения теплоизоляционного материала на основе древесного наполнителя, включающий смешение наполнителя и связующего, отличающийся тем, что в качестве наполнителя используют древесную технологическую щепу толщиной 5±2 мм, в качестве связующего используют пенополиуретан жесткий, состоящий из полиола и изоцианата, предварительно осуществляют смешение компонентов связующего, затем смешивают связующее с наполнителем путем послойной укладки слоя связующего, слоя наполнителя и слоя связующего в форму, при соотношении всех компонентов смеси, мас.%:
полиол 24-22 изоцианат 36-33 технологическая щепа 40-45,
после полной подачи компонентов, форму фиксируют запорами и выдерживают 15-20 мин.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013143647/03A RU2538004C1 (ru) | 2013-09-26 | 2013-09-26 | Способ получения теплоизоляционного материала на основе древесного наполнителя |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013143647/03A RU2538004C1 (ru) | 2013-09-26 | 2013-09-26 | Способ получения теплоизоляционного материала на основе древесного наполнителя |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2538004C1 true RU2538004C1 (ru) | 2015-01-10 |
Family
ID=53287942
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013143647/03A RU2538004C1 (ru) | 2013-09-26 | 2013-09-26 | Способ получения теплоизоляционного материала на основе древесного наполнителя |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2538004C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2797250C1 (ru) * | 2022-12-02 | 2023-06-01 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Теплоизоляционный материал на основе наполненного пенополиуретана |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2827499A1 (de) * | 1978-06-22 | 1980-01-03 | Bridgestone Tire Co Ltd | Verfahren zur herstellung von hitzeund flammbestaendigen polyisocyanurat- schaumstoffen |
RU2005731C1 (ru) * | 1992-02-28 | 1994-01-15 | Геннадий Иванович Кредышев | Способ изготовления полимербетонной изоляции |
RU2169741C2 (ru) * | 1999-07-29 | 2001-06-27 | Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет | Способ получения пористого теплоизоляционного материала |
CN102276216A (zh) * | 2011-05-16 | 2011-12-14 | 陕西峻侨化工有限责任公司 | 复合不燃墙体隔热保温材料及其施工方法 |
RU2493136C1 (ru) * | 2012-02-28 | 2013-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" | Способ получения теплоизоляционного материала |
-
2013
- 2013-09-26 RU RU2013143647/03A patent/RU2538004C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2827499A1 (de) * | 1978-06-22 | 1980-01-03 | Bridgestone Tire Co Ltd | Verfahren zur herstellung von hitzeund flammbestaendigen polyisocyanurat- schaumstoffen |
RU2005731C1 (ru) * | 1992-02-28 | 1994-01-15 | Геннадий Иванович Кредышев | Способ изготовления полимербетонной изоляции |
RU2169741C2 (ru) * | 1999-07-29 | 2001-06-27 | Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет | Способ получения пористого теплоизоляционного материала |
CN102276216A (zh) * | 2011-05-16 | 2011-12-14 | 陕西峻侨化工有限责任公司 | 复合不燃墙体隔热保温材料及其施工方法 |
RU2493136C1 (ru) * | 2012-02-28 | 2013-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" | Способ получения теплоизоляционного материала |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2797250C1 (ru) * | 2022-12-02 | 2023-06-01 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Теплоизоляционный материал на основе наполненного пенополиуретана |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8016961B2 (en) | Gypsum wallboard and method of making same | |
ES2585704T5 (es) | Alto nivel de almidón hidroxietilado y alto nivel de dispersante en panel de yeso para paredes | |
US7771851B2 (en) | Gypsum-containing products containing alpha hemihydrate | |
TWI652245B (zh) | 輕重量石膏板 | |
US6706128B2 (en) | Method of providing void space in gypsum wallboard and in a gypsum core composition | |
US10793472B2 (en) | Anti-sagging gypsum product and a method to manufacture | |
PT2508316E (pt) | Método para o fabrico de produtos de gesso | |
EP3492439B1 (en) | Gypsum panel including gypsum hardened body, method for manufacturing gypsum panel, and use thereof | |
AU2012387288B2 (en) | Chemical additive for gypsum products | |
JP7010821B2 (ja) | 石膏成形品製造用添加剤、石膏成形品、及び石膏成形品の製造方法 | |
US20230271885A1 (en) | Neutron beam shielding gypsum-based building board and method of manufacturing neutron beam shielding gypsum-based building board | |
RU2538004C1 (ru) | Способ получения теплоизоляционного материала на основе древесного наполнителя | |
RU2569422C1 (ru) | Древесно-цементная смесь | |
RU2478467C1 (ru) | Способ изготовления изделий из неавтоклавного пенобетона | |
JP7462752B2 (ja) | 石膏ボード中の起泡液化剤 | |
RU2478468C1 (ru) | Способ изготовления изделий из неавтоклавного пенобетона | |
RU2688329C2 (ru) | Способ заводского изготовления изделий из полистиролбетона повышенного качества по спецтехнологии | |
RU2527417C1 (ru) | Способ получения пористого теплоизоляционного материала | |
RU2508272C1 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления легкого бетона | |
RU2493136C1 (ru) | Способ получения теплоизоляционного материала | |
Fridrichová | Production of Partition Blocks from Synthetic Gypsum | |
RU2315840C2 (ru) | Строительный экструзионно-компенсационный блок, линия для его изготовления и способ приготовления поризованного материала для заполнения блока | |
RU2588504C1 (ru) | Способ изготовления стеновых изделий | |
KR101730050B1 (ko) | 탈황석고를 사용한 미네랄하이드레이트 단열 소재 및 그 제조 방법 | |
US1745635A (en) | Cellular stucco mix and method of making the same |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150927 |