RU2561972C1 - Способ производства многослойного пенопласта - Google Patents

Способ производства многослойного пенопласта Download PDF

Info

Publication number
RU2561972C1
RU2561972C1 RU2014111548/05A RU2014111548A RU2561972C1 RU 2561972 C1 RU2561972 C1 RU 2561972C1 RU 2014111548/05 A RU2014111548/05 A RU 2014111548/05A RU 2014111548 A RU2014111548 A RU 2014111548A RU 2561972 C1 RU2561972 C1 RU 2561972C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
foaming
layers
manufacturing
composition
foam according
Prior art date
Application number
RU2014111548/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Каблов
Татьяна Васильевна Румянцева
Наталья Михайловна Скляревская
Сергей Владимирович Малышенок
Эдуард Яковлевич Бейдер
Максим Михайлович Платонов
Галина Николаевна Петрова
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
Priority to RU2014111548/05A priority Critical patent/RU2561972C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2561972C1 publication Critical patent/RU2561972C1/ru

Links

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вспененным продуктам, в частности к вспененным полимерным материалам, используемым в качестве легкого и теплостойкого заполнителя в производстве сэндвич-панелей. Способ производства многослойного пенопласта включает следующие стадии: приготовление по меньшей мере двух способных к вспениванию слоев композиций, содержащих вспенивающий агент, вспенивание слоев композиций, соединение слоев композиций посредством сварки, охлаждение полученного многослойного продукта, причем в качестве исходной композиции используется акрилимидный сополимер, причем соединение слоев осуществляют одновременно со вспениванием с помощью диффузионной сварки. Технический результат заключается в получении многослойного пенопласта без изменения плотности, уменьшении гидроскопичности, упрощении технологического процесса, получении вспененного материала с повышенными прочностными характеристиками, в частности прочностью при растяжении 0,4-3,0 МПа. 8 з.п. ф-лы, 1 табл., 6 пр.

Description

Данное изобретение относится к вспененным продуктам, в частности к вспененным полимерным материалам, содержащим по меньшей мере два слоя вспененной композиции, используемым в качестве легкого и теплостойкого заполнителя в производстве сэндвич-панелей.
В настоящее время в самолето- и вертолетостроении при изготовлении многослойных, а именно трехслойных, панелей конструкционного и радиотехнического назначения вместо сот широко применяют акрилимидные пенопласты, силовые профили с наполнителем из пенополиимида успешно используются в конструкциях самолета Boeing MD 1 (панели воздухозаборного канала хвостового двигателя), также заполненные пенопластом стрингер-профили используются при создании заднего гермошпангоута аэробусов А 340, А 340-600 и А 380.
При данном изготовлении панелей увеличивается устойчивость тонкостенных конструкций из углепластика и их сопротивления продольному изгибу и осевой нагрузке. Применение пенопласта полиимидного в качестве элемента жесткости позволяет толщину стенок конструкции ограничить одним-двумя слоями углепластика и, таким образом, получить выигрыш в весе.
Недостатками являются технологические сложности получения крупногабаритных монолитных листов, что существенно ограничивает их применение.
Известен способ производства многослойного пенопласта, содержащий множество слоев вспененного термопластичного продукта, имеющего низкую плотность, описанный в патенте RU 2205754, опубликованном 10.06.2003. Данный способ включает в себя следующие стадии: приготовление вспениваемой композиции, экструдирование этой композиции, вспенивание этой композиции, выдержка этого вспененного продукта при повышенной температуре до наступления адгезии между слоями и охлаждение полученного продукта.
Из уровня техники (см. патент США 4053341, дата публикации: 11.10.1977) известен также способ получения многослойного пенопласта. Согласно известному способу получения многослойного пенопласта на основе вспененного полиэтилена внутренний слой такой сэндвичевой структуры имеет плотность, отличную от плотности внешних слоев. Пенопласт получают из трех слоев полиэтилена, содержащих равное количество сшивающего агента (пероксидного) и различные количества химического вспенивающего агента. Многослойную структуру нагревают до температуры, при которой происходит сваривание листов (160°С), и далее температуру повышают для протекания реакции разложения вспенивающего агента и получения слоистого пенополиэтилена (190-250°С).
В рассмотренных патентах можно выделить следующие стадии получения многослойного полимерного или сополимерного пенопласта:
- изготовление по меньшей мере одной способности к вспениванию композиции;
- наличие в композиции вспенивающего агента и адгезионной добавки;
- экструзию композиции через головку, имеющую несколько отверстий;
- вспенивание экструдированной композиции при температуре пенообразования, которая выше температуры стеклования или температуры плавления полимерной композиции;
- выдерживание вспененного продукта при повышенной температуре в течение времени, достаточного для получения адгезии между отдельными слоями пены, необходимой для их соединения;
- охлаждение полученного многослойного продукта.
Однако данный метод не подходит для жестких пластиков, которые в процессе вспенивания образуют твердую корку. Ни один из рассмотренных способов не может быть использован для получения многослойного пенопласта на основе полиакрилимидного сополимера.
Известен способ получения многослойного пенопласта (см. GB 2489121, опубл. 26.09.2012 г.). В данном техническом решении предлагается использовать в качестве свариваемых поверхностей термопластичных пенопластов не плоские, а контурные поверхности, образующие линии сварки, имеющие выпуклые и вогнутые части. Это позволяет получать пенопласт с повышенной однородностью, улучшенными механическими свойствами, а также достигается снижение средней плотности по сравнению со слоистыми пенопластами, полученными с использованием известных процессов сварки. Однако данный способ получения слоистых пенопластов применим только для термопластичных матриц и не может быть применим к полиакрилимидам.
Получение многослойных пенопластов, применяемых в авиастроении, состоящих из соединенных вместе слоев вспененных листов, описан в патенте US 4687691 (опубл. 18.08.2008 г.). Данный аналог является наиболее близким.
В данном способе осуществляют:
синтез (приготовление) двух способных к вспениванию композиций, содержащих вспенивающий агент и сотовую конструкцию,
вспенивание слоев композиций,
соединение слоев композиций посредством клея,
охлаждение полученного многослойного продукта.
Усовершенствование включает в себя соединение слоев пенопласта за счет использования между ними слоя сотовой конструкции, что позволяет получить повышенную прочность при сдвиге. Усилие прикладывается перпендикулярно к слою листового пенопласта так, чтобы соты проникали вглубь. Также перед соединением двух пластин с образованием сэндвич-соты-пена конструкции наносится на поверхность пенопласта клей для упрочнения соединения, что неизбежно приводит к увеличению веса детали. К тому же технологически сложным является интегрировать слой сот в жесткий пенопласт, избегая при этом появления микротрещин, что может негативно сказаться на механических свойствах, теплопроводности конечной конструкции.
Технической задачей изобретения является разработка способа получения многослойного пенопласта на основе полиакрилимидного сополимера, не содержащего инородных уплотнений разной прочности и плотности. Получение сэндвичевой конструкции должно осуществляться без использования клеев.
Технический результат заключается в получении многослойного пенопласта без изменения плотности, уменьшении гидроскопичности, упрощении технологического процесса, с повышенными прочностными характеристиками: вспененного пластика с плотностью 50-100 кг/м3, прочность на растяжение - 0,4-3,0 МПа.
Для достижения поставленного технического результата способ производства многослойного пенопласта, включающий следующие стадии:
приготовление по меньшей мере двух способных к вспениванию композиций, содержащих вспенивающий агент,
вспенивание слоев композиций,
соединение слоев композиций посредством сварки,
охлаждение полученного многослойного продукта,
отличается тем, что
в качестве исходной композиции используется акрилимидный сополимер,
причем соединение осуществляют одновременно со вспениванием с помощью диффузионной сварки.
Предпочтительно диффузионная сварка производится с использованием электрообогреваемых плит гидропресса или металлической оснастки, установленной в автоклаве или термопечи.
Предпочтительно расстояние между электрообогреваемыми плитами пресса или полками оснастки рассчитывается по формуле
H = i = 1 n k i t i 2,0,
Figure 00000001
где H - промежуток между плитами гидропресса или полками оснастки, мм;
ti - толщина соответствующего i-слоя исходной композиции, мм;
ki - коэффициент вспенивания соответствующего i-слоя исходной композиции,
n≥2 - количество слоев композиции, способных к вспениванию.
Предпочтительно использование в качестве вспенивающего агента третбутилового эфира.
Предпочтительно использование слоев композиции толщиной 4-15 мм.
Предпочтительно акрилимидный сополимер включает в себя акрилонитрил, акриловую кислоту либо метакрилонитрил.
Предпочтительно температура вспенивания от 190°C до 200°C.
Предпочтительно время вспенивания от 1 часа до 2 часов.
Предпочтительно охлаждение осуществляют при комнатной температуре.
Предпочтительно поверхность контакта исходного слоя композиции зашкуривают.
Примеры осуществления.
Пример 1. Для производства многослойного пенопласта приготавливали две способных к вспениванию композиции (со вспенивающим агентом) на основе акрилимидного сополимера (два образца форполимера размером 10×10 см и толщиной 4 мм). Акрилимидный сополимер может включать в себя, например, акрилонитрил, акриловую кислоту либо метакрилонитрил. Для производства многослойного пенопласта поверхности образцов зашкуривают, обдувают воздухом, складывают (друг с другом) и помещают между плитами гидропресса, например гидропресса марки OMRA-5 (Италия). Также возможно проведение процесса вспенивания и сварки в термошкафу либо в автоклаве. Коэффициент вспенивания форполимера по сертификату качества k=2,8. В предпочтительном варианте осуществления расстояние между плитами пресса установили H = i = 1 n k i t i 2,0 = 20,4 м м .
Figure 00000002
Вспенивание композиций осуществлялось при температуре 190°C в течение 90 мин.
При вспенивании давление между образцами листового форполимера достигло значения 0,7 кг/см2, что привело к диффузионной сварке вспененных образцов форполимера. Прочность сварного соединения достигает 70-75% прочности при разрыве вспененного пенопласта (таблица 1). Полученный пенопласт охлаждался при комнатной температуре (комнатной температурой считается ориентировочно температура до 35°C) в течение 4 часов.
Пример 2. Аналогично примеру 1, но зашкуривание не проводили, толщина слоев композиции составляла 10 мм. Вспенивание композиций осуществляли при температуре 200°C в течение 60 мин.
Пример 3. Аналогично примеру 1, при этом процесс вспенивания осуществляли в термошкафу, расстояние между металлическими листами оснастки устанавливали равным 26 мм.
Пример 4. Аналогично примеру 1, при этом процесс вспенивания осуществляли в термошкафу, расстояние между металлическими листами оснастки устанавливали равным 18 мм, а процесс диффузионной сварки проводили по режиму: при температуре 190°C в течение 30 мин, а затем поднимали температуру до 200°C и выдерживали 60 мин.
Пример 5. Аналогично примеру 1, но взято 3 образца сополимера размером 10×10 см и толщиной по 4 мм.
Пример 6. Аналогично примеру 1, но взяты 2 образца сополимера размером 10×10 см толщиной по 15 мм.
Свойства полученных многослойных образцов пенопластов из акрилимидного форполимера приведены в таблице 1.
Figure 00000003
Из таблицы 1 (примеры 1-6) видно, что при диффузионной сварке прочность соединения листов пенопласта составляет 70-75% от прочности самого пенопласта. При диффузионной сварке плотность пеноблока многослойного не изменяется, прочность сварного шва в зависимости от плотности пенопласта составляет от 1,5 до 2,0 МПа.

Claims (9)

1. Способ производства многослойного пенопласта, включающий следующие стадии:
приготовление по меньшей мере двух способных к вспениванию слоев композиций, содержащих вспенивающий агент,
вспенивание слоев композиций,
соединение слоев композиций посредством сварки,
охлаждение полученного многослойного продукта,
отличающийся тем, что в качестве исходных композиций используют акрилимидный сополимер, причем соединение слоев осуществляют одновременно со вспениванием с помощью диффузионной сварки.
2. Способ производства многослойного пенопласта по п.1, отличающийся тем, что диффузионную сварку производят с использованием электрообогреваемых плит гидропресса или металлической оснастки, установленной в автоклаве или термопечи.
3. Способ производства многослойного пенопласта по п.2, отличающийся тем, что расстояние между электрообогреваемыми плитами пресса или полками оснастки рассчитывают по формуле
Figure 00000004

Н - промежуток между плитами гидропресса или полками оснастки, мм;
ti - толщина соответствующего i-слоя исходной композиции, мм;
ki - коэффициент вспенивания соответствующего i-слоя исходной композиции,
n≥2 - количество слоев композиции, способных к вспениванию.
4. Способ производства многослойного пенопласта по п.1, отличающийся тем, что в качестве вспенивающего агента используют третбутиловый эфир.
5. Способ производства многослойного пенопласта по п.1, отличающийся тем, что используют слои композиции с толщиной 4-15 мм.
6. Способ производства многослойного пенопласта по п.1, отличающийся тем, что охлаждение многослойного продукта осуществляют при комнатной температуре.
7. Способ производства многослойного пенопласта по пп.1 или 2, отличающийся тем, что температура вспенивания составляет от 190°C до 200°C.
8. Способ производства многослойного пенопласта по п.7, отличающийся тем, что время вспенивания составляет от 1 часа до 2 часов.
9. Способ производства многослойного пенопласта по п.1, отличающийся тем, что поверхность контакта исходного слоя композиции зашкуривают.
RU2014111548/05A 2014-03-26 2014-03-26 Способ производства многослойного пенопласта RU2561972C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014111548/05A RU2561972C1 (ru) 2014-03-26 2014-03-26 Способ производства многослойного пенопласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014111548/05A RU2561972C1 (ru) 2014-03-26 2014-03-26 Способ производства многослойного пенопласта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2561972C1 true RU2561972C1 (ru) 2015-09-10

Family

ID=54073463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014111548/05A RU2561972C1 (ru) 2014-03-26 2014-03-26 Способ производства многослойного пенопласта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2561972C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3906137A (en) * 1971-03-25 1975-09-16 Roehm Gmbh Laminate having a compressed foam core
GB2134845A (en) * 1983-02-12 1984-08-22 Roehm Gmbh Process for producing composite form body
US4687691A (en) * 1986-04-28 1987-08-18 United Technologies Corporation Honeycomb spliced multilayer foam core aircraft composite parts and method for making same
RU2205754C2 (ru) * 1997-12-08 2003-06-10 Дау Глобал Текнолоджиз Инк. Многослойные пенопласты
US6670405B1 (en) * 1999-04-21 2003-12-30 Roehm Gmbh & Co Kg Method for producing block-shaped polymethacrylimide foamed materials
RU2344041C2 (ru) * 2003-09-23 2009-01-20 Родиа Индастриал Ярнс Аг Композитная структура

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3906137A (en) * 1971-03-25 1975-09-16 Roehm Gmbh Laminate having a compressed foam core
GB2134845A (en) * 1983-02-12 1984-08-22 Roehm Gmbh Process for producing composite form body
US4687691A (en) * 1986-04-28 1987-08-18 United Technologies Corporation Honeycomb spliced multilayer foam core aircraft composite parts and method for making same
RU2205754C2 (ru) * 1997-12-08 2003-06-10 Дау Глобал Текнолоджиз Инк. Многослойные пенопласты
US6670405B1 (en) * 1999-04-21 2003-12-30 Roehm Gmbh & Co Kg Method for producing block-shaped polymethacrylimide foamed materials
RU2344041C2 (ru) * 2003-09-23 2009-01-20 Родиа Индастриал Ярнс Аг Композитная структура

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2428358B1 (en) A method for making a multi-layer foamed polymeric object
JP5532522B2 (ja) サンドイッチパネルおよびサンドイッチパネル用芯材の成形方法、ならびにサンドイッチパネルの成形方法
JP5184074B2 (ja) 車両内装材用積層シート,ルーフライニング及びその製造方法
JPS5952B2 (ja) ポリエチレンフオ−ム積層品の製造方法
US10279513B2 (en) Shaping process for PMI foam materials and/or composite components produced therefrom
EP1491327A1 (en) Hollow structure plate, manufacturing method thereof, manufacturing device thereof, and sound absorbing structure plate
SE428446B (sv) Forfarande for framstellning av sleta formade paneler
US20200171786A1 (en) Foamed sheet comprising tpe and the products resulting therefrom and the process of making the same
JP2010064307A (ja) 積層板および複合成形体
EA031976B1 (ru) Способ и устройство для производства термопластичной сэндвич-конструкции
JP2007045098A (ja) 自動車内装材用基材
WO2012058177A1 (en) Method of forming a shaped foam laminate article
JP5753443B2 (ja) 積層板、及び該積層板を用いて得られる複合成形体
CN113502025B (zh) 一种epo发泡珠粒及其制备方法
RU2561972C1 (ru) Способ производства многослойного пенопласта
JP2007137045A (ja) 複合発泡シート、その積層構造体及びそれらを用いたハニカム吸音構造体
TW201504285A (zh) 聚(甲基)丙烯醯亞胺(pmi)發泡體之連續製造方法
CN106113526A (zh) 一种车厢面板的实现方法
Alhmoudi et al. Joining of polymer-metal hybrid structures by fused deposition modelling
CN110450504A (zh) 一种冷链保温板及其生产工艺
JP5184073B2 (ja) 車両内装材用積層シート,ルーフライニング及びその製造方法
US3444036A (en) Structure having an internal cellular core and its manufacture
KR101614683B1 (ko) 건축물용 벽면 패널의 제조방법
GB2480230A (en) Structural panel
RU2012108074A (ru) Толстая пространственно-стабильная пена, поглощающая инфракрасное излучение