WO2014014382A1 - Способ изготовления профиля из пвх, содержащего ионы серебра - Google Patents

Способ изготовления профиля из пвх, содержащего ионы серебра Download PDF

Info

Publication number
WO2014014382A1
WO2014014382A1 PCT/RU2012/000942 RU2012000942W WO2014014382A1 WO 2014014382 A1 WO2014014382 A1 WO 2014014382A1 RU 2012000942 W RU2012000942 W RU 2012000942W WO 2014014382 A1 WO2014014382 A1 WO 2014014382A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
silver
profile
pvc
extruder
composition
Prior art date
Application number
PCT/RU2012/000942
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Анатолий Владимирович РЕМИЗОВ
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Сервисцентр"
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 "Сервисцентр" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Сервисцентр"
Publication of WO2014014382A1 publication Critical patent/WO2014014382A1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B13/00Conditioning or physical treatment of the material to be shaped
    • B29B13/06Conditioning or physical treatment of the material to be shaped by drying
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • B29D99/0003Producing profiled members, e.g. beams
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2027/00Use of polyvinylhalogenides or derivatives thereof as moulding material
    • B29K2027/06PVC, i.e. polyvinylchloride
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2105/00Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
    • B29K2105/0005Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped containing compounding ingredients
    • B29K2105/0011Biocides
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2505/00Use of metals, their alloys or their compounds, as filler
    • B29K2505/08Transition metals
    • B29K2505/14Noble metals, e.g. silver, gold or platinum
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2031/00Other particular articles
    • B29L2031/001Profiled members, e.g. beams, sections
    • B29L2031/003Profiled members, e.g. beams, sections having a profiled transverse cross-section
    • B29L2031/005Profiled members, e.g. beams, sections having a profiled transverse cross-section for making window frames
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/20Oxides; Hydroxides
    • C08K3/22Oxides; Hydroxides of metals
    • C08K2003/2237Oxides; Hydroxides of metals of titanium
    • C08K2003/2241Titanium dioxide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/24Acids; Salts thereof
    • C08K3/26Carbonates; Bicarbonates
    • C08K2003/265Calcium, strontium or barium carbonate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/28Nitrogen-containing compounds

Abstract

Изобретение относится к области строительства и направлено на получение полимерного профиля для оконных и дверных блоков с устойчивыми антибактериальными свойствами за счет добавления ионов серебра (серебросодержащее вещество) непосредственно в экструдер, что позволяет равномерно распределить ионы серебра в массе профиля за счет чего обеспечиваются бактерицидные свойства всего профиля, сохраняющиеся на протяжении всей эксплуатации профиля, так как ионы серебра расположены не только на поверхности профиля, но и внутри него (то есть не истирается, как если бы ионы серебра наносились в качестве покрытия на поверхность профиля). Указанный технический результат достигается в способе изготовления профиля из ПВХ для оконных и дверных блоков, в котором на установке смешения осуществляют смешивание сухих компонентов композиции, затем полученную сухую смесь направляют на вибросито для просева, после чего сухую смесь выдерживают в течение не менее 1 суток и подают на экструдер, при этом экструзию сухой смеси осуществляют с одновременным добавлением серебросодержащего вещества.

Description

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ ИЗ ПВХ, СОДЕРЖАЩЕГО ИОНЫ СЕРЕБРА
Изобретение относится к области строительства и предназначено для изготовления профиля из ПВХ для оконных и дверных блоков с содержанием ионов серебра, обладающие антибактериальными свойствами.
Микробиологическая коррозия строительных и отделочных материалов наносит значительный ущерб готовым конструкциям, поэтому вопрос о предотвращении повреждений, вызываемых микроорганизмами, плесневыми грибами и другими вредными для человека организмами, чрезвычайно важен. Сложность проблемы усугубляется тем, что микроорганизмы обладают способностью приспосабливаться к новым условиям жизни, в частности к используемым для их уничтожения химическими веществами.
Рост микроорганизмов на полимерном материале может приводить к образованию слизи, пятен, микротрещин, грибницы, появлению запаха. Обнаруживаются во многих случаях и более глубокие повреждения. Стабильность оконных конструкций из ПВХ зависит от микробостойкости отдельных компонентов композиции.
Кроме компонентов рецептуры, которые должны обладать возможно меньшей восприимчивостью к микробам и плесени мы добавляем серебросодержащее вещество для придания антимикробных свойств профилю для оконных и дверных блоков, и благотворному действию на человека.
Серебро обладает низкой физиологической активностью, оно безвредно для человека и домашних животных.
Действие на человека.
Испытаниями в ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора г. Москва от 20 декабря 2011 года установлено, что профиль для оконных и дверных блоков с содержанием ионов серебра обладает антимикробным действием, в том числе в отношении бактерий S.aures (стафилококки) и E.coli (кишечная палочка), обеспечивая через 24 часа снижение обсемененности поверхностей профиля до 79,3%.
Химизм процесса. Металлы в зависимости от положения в таблице Д. И. Менделеева могут вступать с ПВХ в разнообразные реакции. Принцип связывания в макромолекуле ПВХ свободного CI при помощи свинца РЬ лежит в основе стабилизации поливинлхлорида от термодеструкции.
Что касается ионов серебра Ад, то будучи добавленными в ПВХ в малых количествах они не влияют на стабилизацию ПВХ, т.е не участвуют в качественной реакции. Будучи добавленным в больших количествах (1 :1) серебро Ад не влияет на скорость дегидрохлорирования ПВХ в отсутствие HCI, но, так же как ртуть, уменьшает скорость автокаталитического распада ПВХ, т.е. при оставлении PCI в зоне реакции.
Из уровня техники известен способ изготовления профильного материала, пригодного, в частности, для изготовления окон и дверей с применением термопластичного материала, путем термопластифицирования материала и непрерывного профильного формования термопластифицированного материала, включающий следующие операции: образование первого компонента смеси из термопластичных пластмассовых отходов; подготовка второго компонента смеси, содержащего добавки; интенсивное смешивание первого и второго компонента смеси друг с другом, уплотнение и путем термопластифицирования первого компонента смеси подготовка смеси, пригодной для непрерывного профильного формования. Смесь, пригодную для непрерывного профильного формования вводят под давлением в профилеобразующий канал, вплоть до его заполнения, формуют в нем толстостенную профильную заготовку, по меньшей мере, частично отверждают охлаждением и после этого извлекают из профилеобразующего канала в виде отрезка длиной, соответствующей длине профилеобразующего канала; профильную заготовку подвергают в течение времени выдержки отдельными участками процессу усадки, причем времени выдержки достаточно для того, чтобы произошла существенная часть общей ожидаемой усадки; по истечении времени выдержки профильную заготовку участками подвергают формообразованию обработкой резанием со снятием материала, по меньшей мере, на отдельных частях ее периметра с образованием промежуточного профиля; на промежуточный профиль, по меньшей мере, на части его периметра наносят покрытие в виде слоя, улучшающего поверхность (RU 2177412, 27.12.2001).
Известен процесс производства профилированных материалов, в частности, для производства дверей и окон, в котором компонент термопластичного материала и второй компонент, содержащий добавки, смешиваются и уплотняются, чтобы сформировать смесь. Таким образом, термопластический компонент термически пластифицирован. Формирующая смесь сформирована в профильный материал, который затем может быть дальше обработан в форму и покрытие для формирования конечного продукта (US 6237208, 29.05.2001).
Известен метод изготовления из поливинилхлорида (ПВХ) вспененных дерево-пластиковых окон из секционного материала, в котором секционный материал получают из следующих сырья, в частях по весу: 60-85 частей ПВХ, 10-25 части древесного волокна, 0,2-0,8 части азодикарбонамида пенообразователя, 4-8 части регулятора пенообразования, 5-8 части стабилизатора, 1-6 части ударопрочного модификатора, 8-15 частей карбоната кальция и 2-6 части эпоксидированного соевого масла. Подготовка метода включает следующие этапы: сырьё закладывается в высокоскоростной смеситель и смешивается, после равномерного смешивания сырья, смесь поставляется в машину холодного перемешивания, охлаждение до комнатной температуры и выгрузки для последующего использования, а затем проведение экструзии в экструдере грануляции (CN 102108168, 29.06.201 1).
Недостатком полученных профилей является то, что они не обладают антибактериальными свойствами. Кроме того, недостатком первого метода является его малая производительность, а второго метода (изготовления ПВХ вспененных дерево-пластиковых окон из секционного материала) - значительная сложность изготовления, невозможность получить данный профиль на обычном смесительном и экструзионном оборудовании - необходимо иметь более сложное дополнительное оборудование для переработки древеснонаполненных смесей и вспененных профилей
Технический результат, достигаемый при реализации данного изобретения, заключается в получении полимерного профиля для оконных и дверных блоков с устойчивыми антибактериальными свойствами за счет добавления серебросодержащего вещества (ионов серебра) непосредственно в экструдер, что позволяет равномерно распределить ионы серебра в массе профиля за счет чего обеспечиваются бактерицидные свойства всего профиля, сохраняющиеся на протяжении всей эксплуатации профиля, так как ионы серебра расположены не только на поверхности профиля, но и внутри него (то есть не истирается, как если бы ионы серебра наносились в качестве покрытия на поверхность профиля).
Указанный технический результат достигается в способе изготовления профиля из ПВХ для оконных и дверных блоков, в котором на установке смешения осуществляют смешивание сухих компонентов композиции, затем полученную сухую смесь направляют на вибросито для просева, после чего сухую смесь выдерживают в течение не менее 1 суток и подают на экструдер, при этом экструзию сухой смеси осуществляют с одновременным добавлением серебросодержащего вещества.
На экструдере под воздействием механических нагрузок и температуры происходит смешение сухой смеси с серебросодержащем веществом при помощи шнеков экструдера и переход её в расплавленную массу, которая выходит через фильеру для придания формы профилю, затем массу подают на калибраторы, где под воздействием вакуума и холодной воды массу охлаждают и придают геометрические формы готового профиля.
Установка смешения состоит из смесителя горячего смешения, обеспечивающего нагрев композиции до температуры 90 - 140° С, и смесителя холодного смешения, обеспечивающего охлаждение до 20-90° С.
Дополнительно после калибраторов профиль в виде непрерывной ленты направляют через охлаждающие ванны, где под воздействием холодной воды с температурой 10-14° С происходит окончательное охлаждение, затем охлажденный профиль проходит на станцию приклеивания самоклеящейся защитной пленки и отрезное устройство, на котором профиль нарезают на хлысты, после этого нарезанные хлысты профиля укладывают на паллету.
Массу направляют через охлаждающие ванны с постоянной скоростью, которая осуществляется и регулируется гусеничным вытяжным устройством. В качестве серебросодержа его вещества используют или нитрат серебра AgN03, или протеинат серебра, или арсеинат серебра Ag3As04, или Тритиоортоарсенит серебра(1) АдзАзЗз, или Бромид серебра АдВг, или Бромат серебра(1) АдВгОз, или Хлорид серебра'(1) AgCI, или Оксид серебра(Ш)- серебра(1) Ад+Ад3+Ог (АдгОг) и другие серебросодержащие вещества.
Способ изготовления профиля из ПВХ для оконных и дверных блоков осуществляют следующим образом.
Факторы, оказывающие влияние на смешение ПВХ-композиции.
ПВХ-композиция для производства профиля для оконных и дверных блоков с ионами серебра обладающие антимикробными свойствами - многокомпонентная система, для которой смешение является обязательной операцией. При этом основное внимание должно уделяться однородности смеси, поскольку равномерное распределение всех компонентов рецептуры, и серебросодержащего вещества в частности, является главным условием для антимикробной обработки всей массы профиля. На процесс смешения влияет агрегатное состояние перемешиваемых продуктов, разность их плотностей, распределение по размерам и морфология частиц, порядок введения компонентов, режим смешения, порядок введения твердых компонентов отражается как на скорости разогрева ПВХ, а, следовательно, длительности цикла смешения, так и на диспергировании компонентов и эффективности их действия. Смазки лучше всего вводить после смешения ПВХ с другими добавками при температуре примерно на 20° С ниже желаемой конечной температуры и при более высокой частоте мешалки. В композицию оконного профиля смазки рекомендуется добавлять при 100° С, затем доводить температуру до 120° С и быстро охлаждать композицию, переводя ее в холодный смеситель. Во избежание излишней тепловой нагрузки, полученную горячую ПВХ-композицию из быстроходного горячего смесителя следует переводить в холодный и охлаждать при медленном перемешивании до 35 - 40° С.
Выбор ПВХ
Для приготовления ПВХ-композиции с ионами серебра необходимо учитывать роль каждого из входящих в состав композиции компонента, возможность их взаимодействия друг с другом, с продуктами деструкции ПВХ, с кислородом воздуха и другими химическими агентами. Эффективность переработки одинаковых по составу композиций по одно и той же технологической схеме существенно различается в зависимости от свойств исходного порошкообразного ПВХ.
К основным показателям, определяющим поведение ПВХ при переработке в серебросодержащий оконный профиль, а так же его свойства, относятся молекулярная масса полимера, морфологический признак зерна, средний размер частиц, пикнометрическая плотность, термостабильность. Главным показателем, который можно по желанию изменять в широких пределах за счет изменении температуры полимеризации или за счет введения различных добавок (регуляторов роста цепи или сомономеров), является молекулярная масса.
Чаще всего для переработки жестких изделий на экструдере используют ПВХ с константой Фикентчера 50 - 75. В нашем случае можно использовать суспензионный ПВХ с константой Ф 60-72.
Для промышленных марок ПВХ, применяющихся для экструзии профиля для оконных и дверных блоков с содержанием ионов серебра очень важна насыпная плотность, которая определяет производительность экструзионных линий и экономичность транспортирования ПВХ.
Требования к процессу экструдирования профиля.
Одной из наиболее важных стадий при экструзии является пластикация как средство улучшения распределения ионов серебра в массе ПВХ-профиля для оконных и дверных блоков содержащего ионы серебра. При этом большую роль играет морфология зерен ПВХ, определяющая качество экструдата, теплофизические и реологические свойства композиции. В различных случаях требуется индивидуальный подход к выбору экструзионных машин и условиям переработки. Во всех случаях оборудование для переработки ПВХ должно быть изготовлено из коррозийно стойких металлов, формующие головки (фильеры) не должны иметь мертвых зон, в которых бы происходило застаивание расплава и разложение полимера.
Поскольку полимер подвергается действию высокого давления и одновременоо высоких температур, а скорость движения массы по каналам червяка невелика, необходимо обращать особое внимание на выбор эффективных стабилизирующих систем, т.к. высокая вязкость препятствует достижению полной гомогенизации, в нашем случае нарушается содержание ионов серебра в массе профиля.
Комплексные стабилизаторы на основе свинца, такие как IKA 6727, NaftosafeGWX 630 Y, Naftomix GWX 527D, Naftomix GWX 200A, содержат 20-40 % свинца, добавляются в рецептуру в количестве 2-4%, влияют не только на термическую стабильность ПВХ. С их помощью можно изменять скорость плавления и некоторые другие физические свойства композиции: вязкость расплава, плотность экструдата, производительность оборудования.
Для получения бактерицидного профиля для оконных и дверных блоков с ионами серебра необходимо достижение гомогенизации - равномерного распределения ионов серебра в полимерном профиле. Хорошего распределения можно достичь, добавляя серебросодержащее вещество на стадии экструдирования. Распределение ионов серебра необходимо для того, чтобы вся поверхность профиля имела бактерицидные свойства.
Сухие компоненты композиции для производства оконного профиля - ПВХ, наполнитель, стабилизатор, добавки, развешивают согласно рецептуре и подают на установку смешения (линию смешения) - на стадию смешения.
Установка смешения включает в себя смеситель горячего смешения, обеспечивающий нагрев композиции до температуры 90 - 140° С, и смеситель холодного смешения, обеспечивающий охлаждение до 20-90° С.
Сухие компоненты композиции/сырье (ПВХ, наполнитель, стабилизатор, добавки) подаются в смеситель горячего смешения. В смесителе горячего смешения за счет трения и (или) дополнительного подвода тепла происходит нагрев компонентов композиции и равномерное распределение состава. Смешение производится до температуры 90 - 140° С (температура нагрева зависит от свойств, которые необходимо придать готовой композиции), затем композиция пересыпается в смеситель холодного смешения, где при медленном вращении происходит охлаждение до температуры 20-90° С (температура охлаждения зависит от способа его дальнейшей переработки).
Состав композиции для антимикробного оконного профиля:
Наименование Массовые Характеристики
компонента части ПВХ 100 Метод получения - суспензионный, константа Фикентчера - 64-70, Молекулярная масса 9— 170 тыс.; плотность— 1 ,35— 1 ,43 г/см3.
Температура стеклования— 75— 80 °С (для теплостойких марок— до 105 °С), температура плавления— 150—220 °С. Трудногорюч. При температурах выше 110— 120 °С склонен к разложению с выделением хлористого водорода HCI
СаСОЗ 6-15 Сингония Тригональная
Цвет Белый
Блеск Стеклянный Прозрачность Прозрачный Твёрдость 3
Спайность Весьма
совершенная
Излом Раковистый Плотность 2,71 г/см3
Показатель преломления ηω = 1 ,640—1 ,660
ηε = 1 ,486
Комплексный 2 - 4 Содержание свинца - 20-40% стабилизатор на
основе свинца
Модификатор 3 - 6 Представляет собой гранулы ударной прочности бутилакрилатного каучука в ПММА оболочке и применяются для улучшения механических свойств, ударопрочности и эластичности ПВХ. Придает ПВХ превосходную ударную вязкость при низких температурах и хорошую стойкость к воздействию атмосферных факторов,
высокоэффективен.
Двуокись титана 2 - 4 Диоксид титана— бесцветные
кристаллы (желтеет при нагревании). Для технических целей применяется в раздробленном состоянии, представляя собой белый порошок. Не растворяется в воде и
разбавленных минеральных кислотах.
• Температура плавления— 1870 °С
• Температура кипения— 2500 °С.
Плотность при 20 °С: 4,235 г/см3
• Температура разложения 2900 °С
Серебросодержащее 0,002 - 0,01 Бесцветные ромбические кристаллы. вещество м.ч Плотность 4,352 г/см3. Температура плавления 209,7 °С. При
температуре выше 300 °С
разлагается. Растворимость в воде (г/100 г): 122,2 при 0 °С; 222,5 при 20 °С; 770 при 100 °С. Растворимость в метиловом спирте 3,6 г/100 г; в этиловом спирте 2,12 г/100 г; в ацетоне 0,44 г/100 г; в пиридине 33,6 г/100 г (все растворимости— при 20 °С). Формула: AgN03
Смеситель горячего смешения может состоять из неподвижной цилиндрической камеры и лопастей внутри, при вращении которых за счет силы трения между компонентами ПВХ-композиции происходит разогрев. А охлаждение в смесителе холодного смешения может происходить за счет циркуляции воды во внутренней рубашке данного смесителя.
Полученную сухую смесь направляют на вибросито для просева от загрязнений и комочков смеси. После просева сухая смесь выдерживается в течение не менее 1 суток перед подачей на экструдер (экструзионную линию).
В готовую композицию, непосредственно при подаче на экструдер, подается при помощи механического устройства, например содозатором, шнековым питателем, насосом, обеспечивающего равномерную подачу, серебросодержащее вещество. При таком процессе основная часть смешения происходит непосредственно в зонах работы шнеков экструдера. При данном варианте при добавлении серебросодержащего вещества непосредственно в экструдер происходит необходимое распределение ионов серебра в массе ПВХ-профиля.
Из экструдера расплавленная масса выходит через фильеру, которая придает форму профилю ПВХ.
В качестве серебросодержащего вещества используют нитрат серебра
AgN03 (98-99% серебра), арсеинат серебра Ag3As04 (85-99% серебра), Бромид серебра AgBr (85-99% серебра) и другие серебросодержащие вещества
Из фильеры горячая композиция проходит на калибраторы, где под воздействием вакуума и холодной воды профиль ПВХ предварительно охлаждается и приобретает окончательные геометрические размеры. После калибраторов профиль ПВХ в виде непрерывной ленты проходит через охлаждающие ванны, где под воздействием холодной воды с температурой 10-14° С происходит окончательное охлаждение профиля. Постоянная скорость выхода профиля осуществляется и регулируется гусеничным вытяжным устройством.
Затем профиль проходит на станцию приклеивания самоклеящейся защитной пленки и отрезное устройство, на котором профиль нарезается на хлысты определенной длины.
После этого нарезанные хлысты профиля укладываются на паллету, упаковываются в п/э пленку, снабжаются маркировкой и отправляются на склад.
Пример 1.
Сухие компоненты композиции:
ПВХ - 100 м.ч.
СаСОЗ - 6 м.ч.
Комплексный стабилизатор на основе свинца - 2 м.ч.
Модификатор ударной прочности - 3 м.ч.
Двуокись титана - 2 - 4 м.ч.
подаются в смеситель горячего смешения. В смесителе горячего смешения за счет трения и (или) дополнительного подвода тепла происходит нагрев компонентов и равномерное распределение состава. Смешение производится до температуры 90+-10 С (данная температура позволяет получить следующие свойства готовой композиции: достаточное распределение ПВХ, наполнителя, добавок, набухание ПВХ, переход добавок в на поверхность частиц поливинилхлорида), затем композиция пересыпается в смеситель холодного смешения, где при медленном вращении происходит охлаждение до температуры 30+-10 С (данная температура охлаждения позволяет использовать способ переработки: минимальное время 2
11
выдерживания композиции).). Далее её направляют на вибросито для просева от загрязнений и комочков смеси. После просева сухая смесь выдерживается в течение не менее 1 суток и подаётся на экструдер. В готовую композицию, непосредственно при подаче на экструдер, подается при помощи механического устройства шнековый питатель обеспечивающего равномерную подачу нитрата серебра AgN03 в количестве 0,002 м.ч, содержащего ионы серебра. При таком процессе основная часть смешения происходит непосредственно в зонах работы шнеков экструдера. При данном варианте при добавлении серебросодержащего вещества непосредственно в экструдер происходит необходимое распределение ионов серебра в массе ПВХ- профиля.
Пример 2.
Сухие компоненты композиции:
ПВХ - 100 м.ч.
СаСОЗ -Ю м.ч.
Комплексный стабилизатор на основе свинца - 3 м.ч.
Модификатор ударной прочности - 5 м.ч.
Двуокись титана - 3 м.ч.
подаются в смеситель горячего смешения. В смесителе горячего смешения происходит нагрев компонентов и равномерное распределение состава. Смешение производится до температуры 1 5+-10 С (данная температура позволяет получить следующие свойства готовой композиции: хорошее распределение ПВХ, наполнителя, добавок, набухание ПВХ, переход добавок в на поверхность частиц поливинилхлорида), затем композиция пересыпается в смеситель холодного смешения, где при медленном вращении происходит охлаждение до температуры 60+-10 С (данная температура охлаждения позволяет использовать способ переработки: снижение энергетических затрат на разогрев в экструдере). Далее её направляют на вибросито для просева от загрязнений и комочков смеси. После просева сухая смесь выдерживается в течение не менее 1 суток и подаётся на экструдер. В готовую композицию, непосредственно при подаче на экструдер, подается при помощи механического устройства содозатор обеспечивающего равномерную подачу арсеината серебра АдзАБ04 (85-99% серебра) в количестве 0,005 м.ч., .
12
содержащего ионы серебра. При таком процессе основная часть смешения происходит непосредственно в зонах работы шнеков экструдера. При данном варианте при добавлении серебросодержащего вещества непосредственно в экструдер происходит необходимое распределение ионов серебра в массе ПВХ-профиля.
Пример 3.
Сухие компоненты композиции:
ПВХ - 100 м.ч
СаСОЗ - 15 м.ч.
Комплексный стабилизатор на основе свинца— 4 м.ч.
Модификатор ударной прочности - 6 м.ч.
Двуокись титана - 4 м.ч.
подаются в смеситель горячего смешения. В смесителе горячего смешения происходит нагрев компонентов и равномерное распределение состава. Смешение производится до температуры 130+-10 С (данная температура позволяет получить следующие свойства готовой композиции: хорошее распределение ПВХ, наполнителя, добавок, набухание ПВХ, переход добавок в на поверхность частиц поливинилхлорида), затем композиция пересыпается в смеситель холодного смешения, где при медленном вращении происходит охлаждение до температуры 90+-10 С (данная температура охлаждения позволяет использовать способ переработки: снижение энергетических затрат на разогрев в экструдере). Далее её направляют на вибросито для просева от загрязнений и комочков смеси. После просева сухая смесь выдерживается в течение не менее 1 суток и подаётся на экструдер. В готовую композицию, непосредственно при подаче на экструдер, подается при помощи механического устройства насос обеспечивающего равномерную подачу Бромида серебра AgBr (85-99% серебра) в количестве 0,01 м.ч., содержащего ионы серебра. При таком процессе основная часть смешения происходит непосредственно в зонах работы шнеков экструдера. При данном варианте при добавлении серебросодержащего вещества непосредственно в экструдер происходит необходимое распределение ионов серебра в массе ПВХ-профиля.

Claims

Формула изобретения
1. Способ изготовления профиля из ПВХ для оконных и дверных блоков, характеризующийся тем, что на установке смешения осуществляют смешивание сухих компонентов композиции, затем полученную сухую смесь направляют на вибросито для просева, после чего сухую смесь выдерживают в течение не менее 1 суток и подают на экструдер, при этом экструзию сухой смеси осуществляют с одновременным добавлением серебросодержащего вещества.
2. Способ по п. 1 , характеризующийся тем, что на экструдере под воздействием механических нагрузок и температуры происходит смешение сухой смеси с серебросодержащем веществом при помощи шнеков экструдера и переход её в расплавленную массу, которая выходит через фильеру для придания формы профилю, затем массу подают на калибраторы, где под воздействием вакуума и холодной воды массу охлаждают и придают геометрические формы готового профиля.
3. Способ по п. 1 , характеризующийся тем, что установка смешения состоит из смесителя горячего смешения, обеспечивающего нагрев композиции до температуры 90 - 140° С, и смесителя холодного смешения, обеспечивающего охлаждение до 20-90° С.
4. Способ по п. 2, характеризующийся тем, что дополнительно после калибраторов профиль в виде непрерывной ленты направляют через охлаждающие ванны, где под воздействием холодной воды с температурой 10-14° С происходит окончательное охлаждение, затем охлажденный профиль проходит на станцию приклеивания самоклеящейся защитной пленки и отрезное устройство, на котором профиль нарезают на хлысты, после этого нарезанные хлысты профиля укладывают на паллету.
5. Способ по п. 4, характеризующийся тем, что массу направляют через охлаждающие ванны с постоянной скоростью, которая осуществляется и регулируется гусеничным вытяжным устройством.
6. Способ по п. 1 , характеризующийся тем, что композиция содержит следующее соотношении сухих компонентов, масс. %:
ПВХ - 100 м.ч.
СаСОЗ - 6 -15 м.ч. Комплексный стабилизатор на основе свинца - 2 - 4 м.ч.
Модификатор ударной прочности - 3 - 6 м.ч.
Двуокись титана - 2 - 4 м.ч.
Нитрат серебра - 0,002 - 0,01 м.ч.
7. Способ по п. п. 1 или 6, характеризующийся тем, что в качестве серебросодержащего вещества используют или нитрат серебра AgN03, или протеинат серебра, или арсеинат серебра Ag3AsO , или Тритиоортоарсенит серебра(1) АдзАБЭз, или Бромид серебра АдВг, или Бромат серебра(1) АдВг03, или Хлорид серебра'(1) AgCI, или Оксид серебра(Ш)-серебра(1) Ад+Ад3+Ог (Ад2О2).
PCT/RU2012/000942 2012-07-19 2012-11-15 Способ изготовления профиля из пвх, содержащего ионы серебра WO2014014382A1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012130616 2012-07-19
RU2012130616/05A RU2508197C1 (ru) 2012-07-19 2012-07-19 Способ изготовления профиля из пвх для оконных и дверных блоков с содержанием ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014014382A1 true WO2014014382A1 (ru) 2014-01-23

Family

ID=49949097

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2012/000942 WO2014014382A1 (ru) 2012-07-19 2012-11-15 Способ изготовления профиля из пвх, содержащего ионы серебра

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2508197C1 (ru)
WO (1) WO2014014382A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108997678A (zh) * 2018-08-27 2018-12-14 四川省海维塑胶有限公司 一种pvc塑钢标志桩生产工艺

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU362849A1 (ru) * 1970-08-26 1972-12-30 Авторы изобретени Всесоюзная
RU2075487C1 (ru) * 1989-10-31 1997-03-20 Е.И.Дюпон Де Немур Энд Компани Способ получения эластомера
RU2113445C1 (ru) * 1995-05-06 1998-06-20 Воронежский филиал Государственного предприятия "Научно-исследовательский институт синтетического каучука им.акад.С.В.Лебедева" Способ получения термопластичной резиновой композиции
RU2333098C1 (ru) * 2006-10-18 2008-09-10 Институт химической физики им. Н.Н. СЕМЕНОВА Российской Академии Наук Способ получения высокодисперсного материала для получения гидроизоляционных, шумозащитных и спортивных покрытий
RU85603U1 (ru) * 2009-04-10 2009-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Дипайп" Труба антимикробная
US20100109185A1 (en) * 2007-03-30 2010-05-06 Fujifilm Corporation Method and apparatus for manufacturing uneven thickness resin sheet
CN102108168A (zh) * 2010-12-24 2011-06-29 上海国成塑料有限公司 Pvc发泡木塑窗型材的制备方法
US20120171271A1 (en) * 2009-08-03 2012-07-05 Jacobus Loontjens Antimicrobial material for water sterilization

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU362849A1 (ru) * 1970-08-26 1972-12-30 Авторы изобретени Всесоюзная
RU2075487C1 (ru) * 1989-10-31 1997-03-20 Е.И.Дюпон Де Немур Энд Компани Способ получения эластомера
RU2113445C1 (ru) * 1995-05-06 1998-06-20 Воронежский филиал Государственного предприятия "Научно-исследовательский институт синтетического каучука им.акад.С.В.Лебедева" Способ получения термопластичной резиновой композиции
RU2333098C1 (ru) * 2006-10-18 2008-09-10 Институт химической физики им. Н.Н. СЕМЕНОВА Российской Академии Наук Способ получения высокодисперсного материала для получения гидроизоляционных, шумозащитных и спортивных покрытий
US20100109185A1 (en) * 2007-03-30 2010-05-06 Fujifilm Corporation Method and apparatus for manufacturing uneven thickness resin sheet
RU85603U1 (ru) * 2009-04-10 2009-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Дипайп" Труба антимикробная
US20120171271A1 (en) * 2009-08-03 2012-07-05 Jacobus Loontjens Antimicrobial material for water sterilization
CN102108168A (zh) * 2010-12-24 2011-06-29 上海国成塑料有限公司 Pvc发泡木塑窗型材的制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A. F. NIKOLAEV.: "Sinteticheskie polimery i plasticheskie massy na ikh osnove.", MOSKVA, LENINGRAD, IZDATELSTVO ''KHIMIA'', 1966, pages 245 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108997678A (zh) * 2018-08-27 2018-12-14 四川省海维塑胶有限公司 一种pvc塑钢标志桩生产工艺

Also Published As

Publication number Publication date
RU2508197C1 (ru) 2014-02-27
RU2012130616A (ru) 2014-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100805160B1 (ko) 일라이트가 함유된 마스터배치 칩 및 이를 이용한 기능성필름, 사출물, 섬유 및 보온덮개
DE1694595C3 (de) Verfahren zum Extrudieren von Polystyrolschaum
JPH09300423A (ja) ポリマー−木粉複合押出品
WO2011136273A1 (ja) 押出成形用複合ペレットの製造方法,及び前記方法で製造された押出成形用の複合ペレット
DE60108607T2 (de) Herstellungsverfahren für Strukturelemente aus holzfaser- oder holzmehlhaltigen geschäumten Plastikkompositen
CN105885451B (zh) 一种发泡多孔木塑复合材料及其制备方法
CN103351557A (zh) 一种pvc木塑复合材料及其加工成型方法
DE60334896D1 (de) Homogene Celluloselösung und daraus hergestellte Lyocellmultifilamente mit hoher Festigkeit
CN104558969B (zh) 一种防虫木塑室内套装门及其制备方法
CN106836721A (zh) 纤维增强聚氯乙烯复合地板及其生产工艺
CN110760142A (zh) 一种高强度的竹木纤维集成墙板及其加工方法
RU2508988C1 (ru) Способ изготовления профиля из пвх для оконных и дверных блоков с содержанием ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами
RU2508197C1 (ru) Способ изготовления профиля из пвх для оконных и дверных блоков с содержанием ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами
US20160297111A1 (en) Recycled plastic composite composition
US20110204543A1 (en) Method for the preparation of pre-reinforced and reinforced PVC polymers and devices thereof
US20050238721A1 (en) One step compounding extrusion of drug filled polymers
CN104194283B (zh) 一种高性能热塑性弹性体及其加工方法
CN105482144A (zh) 一种抗菌抗霉石塑板材及其制备方法
CN205467415U (zh) 一种泡沫垫生产线
CN106700343B (zh) 改性pvc墙板及其制备方法
CN204844553U (zh) 用于白色母粒的高品质生产设备
BE1018452A3 (nl) Werkwijze voor de vervaardiging van pre-versterkte en versterkte pvc polymeren en inrichtingen daarvan.
EP3030396B1 (en) Continuous celluloid twin screw extrusion process
CN1603088A (zh) 木塑材料的生产方法以及使用该方法制造的木塑产品
US20190084253A1 (en) Extrudable Composition and Product Having Abrasive Surface

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12881365

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12881365

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1