SK7335Y1 - Termoplastový kompozit a rúrka z neho vyrobená - Google Patents

Termoplastový kompozit a rúrka z neho vyrobená Download PDF

Info

Publication number
SK7335Y1
SK7335Y1 SK50038-2015U SK500382015U SK7335Y1 SK 7335 Y1 SK7335 Y1 SK 7335Y1 SK 500382015 U SK500382015 U SK 500382015U SK 7335 Y1 SK7335 Y1 SK 7335Y1
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
tube
ethylene
composite
weight
thermoplastic
Prior art date
Application number
SK50038-2015U
Other languages
English (en)
Other versions
SK500382015U1 (sk
Inventor
Ladislav Pospíšil
Original Assignee
Pipelife Czech S R O
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 Pipelife Czech S R O filed Critical Pipelife Czech S R O
Publication of SK500382015U1 publication Critical patent/SK500382015U1/sk
Publication of SK7335Y1 publication Critical patent/SK7335Y1/sk

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L9/00Rigid pipes
    • F16L9/12Rigid pipes of plastics with or without reinforcement
    • F16L9/127Rigid pipes of plastics with or without reinforcement the walls consisting of a single layer
    • F16L9/128Reinforced pipes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Opisuje sa kompozit, najmä z polypropylénu a jeho kopolymérov s etylénom, s anorganickými plnivami alebo výstužami, ktorý obsahuje 3 až 15 % hmotn. uhlíkového vlákna. Ďalej sa opisuje rúrka obsahujúca tento kompozit.

Description

(54) Názov: Termoplastový kompozit a rúrka z neho vyrobená (57) Anotácia:
Opisuje sa kompozit, najmä z polypropylénu a jeho kopolymérov s etylénom, s anorganickými plnivami alebo výstužami, ktorý obsahuje 3 až 15 % hmotn. uhlíkového vlákna. Ďalej sa opisuje rúrka obsahujúca tento kompozit.
(13) (51)
Druh dokumentu: Y1
Int. Cl. (2016.01):
C08L 23/00
C08K 3/00
C08K 7/00
C08K 9/00
B32B 1/00
B32B 27/00
SK 7335 Υ1
Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka termoplastového kompozitu, najmä z polypropylénu a jeho kopolymérov s etylénom s anorganickými plnivami a/alebo výstužami a rúrky z neho vyrobenej.
Doterajší stav techniky
Termoplastové kompozity sú vyrábané s rôznymi organickými plnivami, napr. drevitou múčkou, ale hlavne s anorganickými plnivami, z ktorých najbežnejší je uhličitan vápenatý, a/alebo výstužami, ktorými sú hlavne sklené vlákna a mastenec.
Použitie anorganických plnív a výstuží v termoplastových kompozitoch je v súčasnosti všeobecne rozšírenou technológiou. Ak však majú byť plnivá skutočne účinné a majú výrazne ovplyvniť mechanické a iné fyzikálne vlastnosti, je nutné použiť ich v koncentráciách minimálne 20 - 30 % hmotn. Toto môže byť potom finančne náročné, najmä ak uvážime zvýšenú hustotu materiálu plneného či vystuženého anorganickými látkami. Hustoty polyolefínov, najmä polypropylénu a polyetylénu, ako typických predstaviteľov sú obyčajne v rozmedzí 890 - 960 kg/m3 a hustoty anorganických plnív a výstuží sú obyčajne v rozmedzí 2250 - 2600 kg/m3.
Pri termoplastových kompozitoch je väčšinou snaha o zlepšenie mechanických vlastností materiálu. Menej obvyklým je snaha o zlepšenie a/alebo je žiaduca zmena iných fyzikálnych vlastností. Môže ísť napr. aj o zmeny elektrických vlastností. V tomto prípade sa obyčajne mieri k zníženiu povrchového a/alebo objemového elektrického odporu. Používa sa na to obyčajne jedna z foriem uhlíka - elektrovodné sadze. Z termoplastových kompozitov so sadzami, a to nielen elektrovodnými, sú vďaka zvýšenej absorpcii tepelného žiarenia alebo prenosu tepla obsiahnutého v pôde, vode alebo vzduchu vyrábané teplovýmenné prvky, obyčajne vo forme rúrok alebo vakov. Týmito teplo výmennými prvkami prúdi kvapalina, najčastejšie voda, ktorá tak prenáša energiu na ďalšie využitie, napríklad na ohrev budov a úžitkovej vody.
Z ďalších foriem uhlíka už pripadá do úvahy uhlíkové vlákno. Jeho použitie ako výstuž pre plasty obyčajne mieri k zlepšeniu mechanických vlastností výsledného kompozitu.
Podstata technického riešenia
Úlohou technického riešenia je vytvoriť termoplastový kompozit so zníženým koeficientom lineárnej tepelnej rozťažnosti (v ďalšom texte bude používaná skratka CLTE), použiteľný na výrobu rúr. To sa dosiahne podľa technického riešenia termoplastovým kompozitom, najmä z polypropylénu a jeho kopolymérov s etylénom s anorganickými plnivami a/alebo výstužami, ktorého podstata spočíva najmä v tom, že obsahuje 3 15 % hmotnostných uhlíkového vlákna.
Z hľadiska dávkovania sa javí výhodné, keď je použité mleté uhlíkové vlákno.
Z hľadiska spracovateľnosti sa javí výhodné, keď je použité sekané uhlíkové vlákno.
Z funkčného hľadiska sa javí výhodné, keď termoplastový kompozit obsahuje do 5 % hmotnostných väzbového prostriedku na báze polypropylénu a jeho kopolymérov s etylénom a polárnych komonomérov.
S ohľadom na zníženie CLTE je účelné, aby rúrka obsahovala aspoň v jednej vrstve uhlíkové vlákno, ktoré tvorí v dvojvrstvovej rúrke vnútornú vrstvu a v trojvrstvovej rúrke strednú vrstvu.
Výhodou termoplastového kompozitu a z neho vyrobených rúrok podľa technického riešenia je úspora nákladov na výstavbu potrubných systémov. Táto úspora je dosiahnutá znížením CLTE rúrok, a tým znížením počtu kompenzátorov tepelnej rozťažnosti v potrubnom systéme a počtu prepojovacích fitingov.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Technické riešenie bude bližšie objasnené s použitím výkresov, na ktorých obrázok 1 predstavuje priečny rez jednovrstvovou rúrkou; obrázok 2 priečny rez dvojvrstvovou rúrkou; a obrázok 3 priečny rez trojvrstvovou rúrkou.
Príklady uskutočnenia
Termoplastovými kompozitmi sú uvažované výhodne kompozity na báze polypropylénu a jeho kopolymérov s etylénom s anorganickými plnivami a výstužami.
Plnivami sú v ďalšom texte myslené anorganické alebo organické častice s približne guľovitou symetriou,
SK 7335 Υ1 napríklad mikromletý uhličitan vápenatý, drevitá múčka alebo sklené guľôčky. V bežne používaných množstvách sú výstužami v ďalšom texte myslené anorganické alebo organické častice s približne plošným alebo vláknitým tvarom, napríklad sklené vlákna, čadičové vlákna, uhlíkové vlákna, wollastonit, sľuda alebo mastenec. Opäť pokiaľ nebude uvedené inak, v bežne uvedených množstvách sú takisto aditíva, ktorými sú v ďalšom texte myslené termooxidačné stabilizátory, stabilizátory proti pôsobeniu UV žiarenia, mazivá, pigmenty a farbivá, aditíva proti vytváraniu napálenín na hubici, deacidifikátory, dispergátory plnív a výstuží (napr. očkované kopolyméry a modifikované vosky), prostriedky na väzbu plnív a/alebo výstuží k matrici termoplastu (napr. silány) a ďalšie.
Použitá metóda hodnotenia koeficientu lineárnej tepelnej rozťažnosti
Vzorky vo forme rúrok boli premeriavané v smere výroby rúrky, t. j. v pozdĺžnom smere.
Meranie bolo navrhnuté v štandardnom uskutočnení na skúšobnom telese s dĺžkou 15 mm vyrobenom z pracovnej časti vstrekovaného viacúčelového skúšobného telesa, ktoré bolo rozmerovo stabilizované temperovaním 7 dní pri teplote 95 °C. Použité zariadenie DMA DXT04 (firma RMI ČR) umožňuje meranie tak, že skúšobné teleso je umiestnené do tlakového prípravku a namáhané konštantným prítlakom 4 kPa. Počas teplotných skenov bola meraná zmena Δ/z počiatočnej výšky telesa h0.
Podmienky merania boli volené, po úprave na základe skúsenosti s meraním v roku 2010, nasledovne: ohrev na teplotu 95 °C rýchlosťou 3 °C/min., výdrž 20 min.
ochladenie na 20 °C rýchlosťou 1 °C/min., zápis po 0,5 °C, výdrž 20 min.
ohrev na teplotu 95 °C rýchlosťou 1 °C/min., bez výdrže ochladenie na 20 °C rýchlosťou 10 °C/min., STOP priebeh teplotnej závislosti Ah = h - hO sa aproximuje priamkou:
h = h0.[l+a.(T-23° C)]
Hodnotenie bolo uskutočnené ako pre prvé ochladenie vzorky, tak pre druhý ohrev. Hodnoty boli porovnané a ďalej bola vypočítaná pre každý materiál priemerná hodnota.
Boli vyhodnotené zmeny dĺžky 1 skúšobných telies na teplote. Z týchto zmien bol vypočítaný lokálny koeficient tepelnej rozťažnosti:
dh 1 ΔΛ a=---- - · —, h dT h ΔΤ kde výpočet derivácie bol nahradený lokálnym preložením priamky piatimi po sebe nasledujúcimi opravenými bodmi. Výpočty boli uskutočnené tak pre prvé ochladenie vzorky, ako aj pre druhý ohrev.
Hodnoty boli porovnané a ďalej bola vypočítaná pre každý materiál priemerná hodnota.
Príklad 1 - uskutočnenie technického riešenia podľa stavu techniky
Ako termoplastová matrica je použitý štatistický kopolymér propylénu a etylénu týchto charakteristík:
- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),
- obsah etylénu 5 % hmotn.,
- hustota 902 kg/m3 (ISO 1183/A).
Bola pripravená rúrka s rozmermi uvedenými v tabuľke 1.
Tabuľka 1: Rozmery jednovrstvovej rúrky
vonkajší priemer (mm) 20
vnútorný priemer (mm) 15
celková hrúbka steny (mm) 2,50
Uvedeným postupom bol zmeraný koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti (CLTE) s výsledkom a [10‘6/°C] = 178.
Schematicky je priečny rez takou rúrkou uvedený na obrázku 1.
Príklad 2 - uskutočnenie podľa technického riešenia
Ako termoplastová matrica je použitý štatistický kopolymér propylénu a etylénu týchto charakteristík:
- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),
- obsah etylénu 5 % hmotn.,
- hustota 902 kg/m3 (ISO 1183/A).
Bol pripravený termoplastový kompozit s 3 % hmotn. uhlíkového vlákna s parametrami uvedenými v tabuľke 2. Ako väzbový prostriedok vlákien k polymérnej matrici bol pridaný polypropylén očkovaný maleínanhydridom v množstve 1 % hmotn.
SK 7335 Υ1
Tabuľka 2: Vlastnosti posekaného uhlíkového vlákna
Vlastnosť hodnota
Povrchová úprava vlákien aminosilánová
Priemer vlákien (pm) 7,2
Dĺžka vlákien pred kompaundáciou (mm) 6
Obsah uhlíka (% hmotn.) 95
Z termoplastového kompozita s 3 % hmotn. uhlíkového vlákna podľa tabuľky 2 bola pripravená rúrka s rozmermi rovnakými, ako už bolo uvedené v tabuľke 1. Schematicky je priečny rez takou rúrkou uvedený na obrázku 1, v ktorej je termoplastový kompozit iba v jednej vrstve L
Zmeraný koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti (CLTE) dosiahol a [10'6/°C] = 96.
Príklad 3 - uskutočnenie podľa technického riešenia
Ako termoplastová matrica je použitý štatistický kopolymér propylénu a etylénu týchto charakteristík:
- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),
- obsah etylénu 5 % hmotn.,
- hustota 902 kg/m3 (ISO 1183/A).
Bol pripravený kompozit so 7 % hmotn. uhlíkového vlákna s parametrami uvedenými v tabuľke 2.
Z tohto kompozitu so 7 % hmotn. uhlíkového vlákna s vlastnosťami podľa tabuľky 2 bola pripravená rúrka s rozmermi rovnakými, ako už bolo uvedené v tabuľke 1. Schematicky je priečny rez takou rúrkou uvedený na obrázku 1, s termoplastovým kompozitom v jednej vrstve L Ako väzbový prostriedok vlákien k polymérnej matrici bol pridaný polypropylén očkovaný maleínanhydridom v množstve 2,1 % hmotn.
Opísaným postupom bol zmeraný koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti (CLTE), ktorý dosiahol a [10'6/°C] = 37.
Príklad 4 - uskutočnenie podľa technického riešenia
Rúrka podľa obrázka 2 je tvorená z dvoch vrstiev.
Ako termoplastová matrica je použitý štatistický kopolymér propylénu a etylénu týchto charakteristík:
- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),
- obsah etylénu 5 % hmotn.,
- hustota 902 kg/m3 (ISO 1183/A).
Bol pripravený termoplastový kompozit s 10 % hmotn. uhlíkového vlákna s parametrami uvedenými v tabuľke 2 a v ďalšom texte označený KOMPOZIT PPR4. Ako väzbový prostriedok vlákien k polymérnej matrici bol pridaný polypropylén očkovaný maleínanhydridom v množstve 3 % hmotn. Druhým materiálom bol základný štatistický kopolymér propylénu a etylénu týchto charakteristík:
- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),
- obsah etylénu 5 % hmotn.,
- hustota 902 kg/m3 (ISO 1183/A).
Bola pripravená rúrka s rozmermi uvedenými v tabuľke 1. Schematicky je priečny rez takou rúrkou uvedený na obrázku 2, na ktorom je z kompozitu PPR4 vnútorná vrstva 2, a zo základného štatistického kopolyméru propylénu a etylénu vonkajšia vrstva 3. Rozmery rúrky sú uvedené v tabuľke 2.
Bola teda vyrobená koextrudovaná rúrka majúca dve vrstvy, pozri tabuľku 3.
Tabuľka 3: Rozmery dvojvrstvovej rúrky
vonkajší priemer (mm) 20
vnútorný priemer (mm) 15
celková hrúbka steny (mm) 2,50
hrúbka vonkajšej vrstvy - štatistický kopolymér propylénu a etylénu (mm) 1,25
hrúbka vnútornej vrstvy - KOMPOZIT PPR4 (mm) 1,25
Opísaným postupom bol zmeraný koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti (CLTE), ktorý dosiahol a [10’6/°C] = 28.
Príklad 5 - uskutočnenie podľa technického riešenia
Ako termoplastová matrica je použitý štatistický kopolymér propylénu a etylénu týchto charakteristík:
- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),
- obsah etylénu 5 % hmotn.,
- hustota 902 kg/m3 (ISO 1183/A).
Z neho bol pripravený termoplastový kompozit s 15 % hmotn. uhlíkového vlákna Ako väzbový prostrie
SK 7335 Υ1 dok vlákien k polymérnej matrici bol pridaný polypropylén očkovaný maleínanhydridom v množstve 5 % hmotn. s parametrami uvedenými v tabuľke 2 a v ďalšom texte označený ako KOMPOZIT PPR5. Bola pripravená trojvrstvová rúrka s rozmermi uvedenými v tabuľke 4. Schematicky je priečny rez takou rúrkou uvedený na obrázku 3, pričom kompozit PPR5 tvorí strednú vrstvu 4 a vonkajšia vrstva 3 a vnútorná vrstva 2 je zo Štatistického kopolyméru propylénu a etylénu týchto charakteristík:
- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),
- obsah etylénu 5 % hmotn.,
- hustota 902 kg/m3 (ISO 1183/A).
Tabuľka 4: Rozmery trojvrstvovej rúrky
vonkajší priemer (mm) 20
vnútorný priemer (mm) 12
celková hrúbka steny (mm) 4
hrúbka vonkajšej vrstvy - Štatistický kopolymér propylénu a etylénu (mm) 1,00
hrúbka strednej vrstvy - KOMPOZIT PPR5 (mm) 2,00
hrúbka vnútornej vrstvy - štatistický kopolymér propylénu a etylénu (mm) 1,00
Uvedeným postupom bol zmeraný koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti (CLTE), ktorý dosiahol a[10'6/°C] = 18.
Príklad 6 - uskutočnenie podľa technického riešenia
Ako termoplastová matrica je použitý štatistický kopolymér propylénu a etylénu týchto charakteristík:
- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),
- obsah etylénu 5 % hmotn.,
- hustota 902 kg/m3 (ISO 1183/A).
Z neho bol pripravený termoplastový kompozit s 15 % hmotn. mletého uhlíkového vlákna s parametrami uvedenými v tabuľke 5 a v ďalšom texte označený ako KOMPOZIT PPR5. Ako väzbový prostriedok vlákien k polymérnej matrici bol pridaný polypropylén očkovaný maleínanhydridom v množstve 5 % hmotn.
Tabuľka 5: Vlastnosti mletého uhlíkového vlákna
Vlastnosť hodnota
Povrchová úprava vlákien aminosilánová
Priemer vlákien (mm) 7,4
Dĺžka vlákien pred kompaundáciou (mm) 0,2
Obsah uhlíka (% hmotn.) 98
Bola pripravená trojvrstvová rúrka s rozmermi uvedenými v tabuľke 6. Schematicky je priečny rez takou rúrkou uvedený na obrázku 3, pričom kompozit PPR5 tvorí strednú vrstvu 4 a vonkajšia vrstva 3 a vnútorná vrstva 2 je zo štatistického kopolyméru propylénu a etylénu týchto charakteristík:
- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),
- obsah etylénu 5 % hmotn.,
- hustota 902 kg/m3 (ISO 1183/A).
Tabuľka 5: Rozmery trojvrstvovej rúrky
vonkajší priemer (mm) 20
vnútorný priemer (mm) 12
celková hrúbka steny (mm) 4
hrúbka vonkajšej vrstvy - štatistický kopolymér propylénu a etylénu (mm) 1,00
hrúbka strednej vrstvy - KOMPOZIT PPR5 (mm) 2,00
hrúbka vnútornej vrstvy - štatistický kopolymér propylénu a etylénu (mm) 1,00
Uvedeným postupom bol zmeraný koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti (CLTE), ktorý dosiahol a[10'6/°C] = 18.
Príklad 7 - uskutočnenie podľa technického riešenia
Ako termoplastová matrica je použitý homopolymér propylénu týchto charakteristík:
SK 7335 Υ1
- index toku taveniny 0,30 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),
- hustota 905 kg/m3 (ISO 1183/A).
Bol pripravený kompozit so 7 % hmotn. uhlíkového vlákna s parametrami uvedenými v tabuľke 2.
Z tohto kompozitu so 7 % hmotn. uhlíkového vlákna s vlastnosťami podľa tabuľky 2 bola pripravená rúrka s rozmermi rovnakými, ako už bolo uvedené v tabuľke 1. Schematicky je priečny rez takou rúrkou uvedený na obrázku 1, s termoplastovým kompozitom v jednej vrstve J_. Ako väzbový prostriedok vlákien k polymérnej matrici bol pridaný polypropylén očkovaný maleínanhydridom v množstve 2,1 % hmotn.
Opísaným postupom bol zmeraný koeficientu lineárnej tepelnej rozťažnosti (CLTE), ktorý dosiahol a [10'6/°C] = 32.
Priemyselná využiteľnosť
Technické riešenie je použiteľné na výrobu plastových rúrok alebo iných prvkov potrubných rozvodov polypropylénu alebo jeho kopolymérov s etylénom so zníženým koeficientom lineárnej tepelnej rozťažnosti. Možno ho použiť aj na výrobu koextrudovaných rúrok na tlakové aj netlakové aplikácie. Možno ho použiť aj na výrobu dosiek alebo fólií, obzvlášť však koextrudovaných (dve až tri vrstvy) dosiek.

Claims (7)

1. Termoplastový kompozit najmä z polypropylénu a jeho kopolymérov s etylénom s anorganickými plnivami alebo výstužami, vyznačujúci sa tým, že obsahuje 3 až 15 % hmotnostných uhlíkového vlákna.
2. Termoplastový kompozit podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že uhlíkové vlákno je sekané.
3. Termoplastový kompozit podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že uhlíkové vlákno je mleté.
4. Termoplastový kompozit podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že obsahuje do 5 % hmotnostných väzbového prostriedku na báze polypropylénu a jeho kopolymérov s etylénom a polárnych komonomérov.
5. Rúrka obsahujúca termoplastový materiál podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4 aspoň v jednej vrstve.
6. Rúrka obsahujúca termoplastový materiál podľa ktoréhokoľvek z nárokov laž4, vyznačujúca sa tým, že pri dvojvrstvovej rúrke tvorí jej vnútornú vrstvu (2).
7. Rúrka obsahujúca termoplastový materiál podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa tým, že pri trojvrstvovej rúrke tvorí strednú vrstvu (4).
SK50038-2015U 2014-10-15 2015-04-27 Termoplastový kompozit a rúrka z neho vyrobená SK7335Y1 (sk)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-30100U CZ27700U1 (cs) 2014-10-15 2014-10-15 Termoplastický kompozit a trubka z něho vyrobená

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SK500382015U1 SK500382015U1 (sk) 2015-08-04
SK7335Y1 true SK7335Y1 (sk) 2016-01-07

Family

ID=52339978

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK50038-2015U SK7335Y1 (sk) 2014-10-15 2015-04-27 Termoplastový kompozit a rúrka z neho vyrobená

Country Status (6)

Country Link
BG (1) BG2298U1 (sk)
CZ (1) CZ27700U1 (sk)
PL (1) PL124471U1 (sk)
RU (1) RU177792U1 (sk)
SK (1) SK7335Y1 (sk)
UA (1) UA102452U (sk)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ31509U1 (cs) * 2017-12-20 2018-02-20 Pipelife Czech S.R.O. Termoplastický kompozit a vícevrstvá trubka z něho vyrobená

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE278723T1 (de) * 2001-06-27 2004-10-15 Borealis Tech Oy Propylen-copolymer mit zufälliger comonomerverteilung und verfahren zu seiner herstellung
EP1632529B1 (en) * 2004-09-02 2012-11-28 Borealis Technology Oy A pressureless polymer pipe, a composition therefore, and a process for preparing it
DE102004048776A1 (de) * 2004-10-07 2006-04-13 Degussa Ag Mehrschichtverbund mit EVOH-Schicht und Schutzschicht
CN202266763U (zh) * 2011-10-17 2012-06-06 上海伟星新型建材有限公司 一种双取向的纤维增强无规共聚聚丙烯三层复合管

Also Published As

Publication number Publication date
SK500382015U1 (sk) 2015-08-04
CZ27700U1 (cs) 2015-01-12
UA102452U (xx) 2015-10-26
PL124471U1 (pl) 2016-04-25
BG2298U1 (bg) 2016-10-31
RU177792U1 (ru) 2018-03-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW494198B (en) Extruded, injection-molded or blow-molded plastic member for pipelines used for transporting liquid, pasty, and gaseous media
Yao et al. Coextruded polyethylene and wood‐flour composite: Effect of shell thickness, wood loading, and core quality
CA2535503C (en) Heat shrinkable laminated covering
CZ20031038A3 (cs) Vícevrstvá polyethylenová trubka
BR112018008584B1 (pt) Tubo flexível não ligado para o transporte submarino de fluidos
Mousavi et al. Modifying the properties of polypropylene-wood composite by natural polymers and eggshell Nano-particles
US11939514B2 (en) Self-healing water-swellable hydraulic seal
SK7335Y1 (sk) Termoplastový kompozit a rúrka z neho vyrobená
CN103047486A (zh) 一种双取向的纤维增强无规共聚聚丙烯三层复合管
CN107236172A (zh) 一种纤维增强聚乙烯缠绕结构壁管材及制造方法及制造原材料
KR101129476B1 (ko) 고온 파이프
Khoury Moussa et al. Enhancement of mechanical properties of high modulus polypropylene grade for multilayer sewage pipes applications
SK8589Y1 (sk) Termoplastický kompozit a viacvrstvová rúrka z neho vyrobená
CN206338499U (zh) 复合增强pp‑r管
CZ35602U1 (cs) Vícevrstvá trubka
US20200362121A1 (en) Polyolefin pressure pipe resin
CN115895122B (zh) 一种玄武岩纤维增强聚丙烯材料及其制备方法和应用
CN217272475U (zh) 一种带阻燃型保温层的纤维增强型无规共聚聚丙烯复合管
CZ26752U1 (cs) Termoplastický kompozit a trubka z něho vyrobená
CN104791555A (zh) 一种抗低温冲击的pp-r复合管材及其制备方法
BR112019015073A2 (pt) Polietileno modificado por peróxido, composições e aplicações
KR102590223B1 (ko) 수밀성 보강 파이프관
Lee et al. Manufacture and properties of a structural synthetic polymer fiber‐containing nanoclay for concrete reinforcement
SK500522019U1 (sk) Termoplastický kompozit so zníženou horľavosťou
CN203223651U (zh) 耐热聚乙烯冷热水管