Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка сывороточного протеина в России
  • Исследование рынка кормовых отходов кукурузы в России
  • Исследование рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
  • Исследование рынка восковидной кукурузы в России
  • Анализ рынка сорбиновой кислоты в России
  • Исследование рынка силиконовых герметиков в России
  • Исследование рынка синтетических каучуков в России
  • Анализ рынка силиконовых ЛКМ в России
  • Исследование рынка рынка силиконовых эмульсий в России
  • Анализ рынка цитрата кальция в России
    Все отчеты
    ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ
  • Другая продукция
  • Литье под давлением, ротоформование
  • Пленки, листы
  • Профили
  • Тканные и нетканные материалы
  • Индустрия искож
  • Вспененные пластики
  • Трубы
      Экспорт статей (rss)
    1. ФРУКТОЗА ВРЕДНЕЕ САХАРА
    2. МОЩНЕЙШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ
    3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА
    4. ЗАЩИТА СОЕВЫХ ПОСЕВОВ
    5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории [Аk

    ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМЕРА

    ВСПЕНЕННЫЕ ПЛАСТИКИ

    Рынок и технологии пеноматериалов
    ->

    Приветствуем вас в спецразделе о ВСПЕНЕННЫХ ПЛАСТИКАХ! Такое название они получили из-за пористой внутренней структуры, которую специально получают при экструзионном производстве листов. Благодаря своим уникальным свойствам, вспененные пластики высоко востребованы в строительстве, в качестве изолирующих материалов, для производства тары и упаковки, в наружной рекламе и др. Сегодня вспененные полимерные материалы представляют довольно обширный сегмент на мировом рынке пластмасс, они занимают до 10% от совокупного объема потребления полимерных смол. Этот сегмент продолжает развиваться… Здесь вы найдете статьи о развитии технологий вспененных пластиков, их применении, тенденциях рынка, ознакомитесь с новостями ведущих игроков рынка.

    Список сообщений |

    12.04.2011

    НЕГОРЮЧИЕ ПЕНОПЛАСТЫ ИЗ ФТОРПОЛИМЕРОВ

    При использовании новой технологии сочетают использование жидколатексного сополимера Kynar PVDF от компании AtoFina со стекломатом или другим тканевым наполнителем для производства пенопластов с открытыми порами, которые, по имеющимся данным, производят очень мало дыма и пламени при проведении испытания на воспламеняемость. Источники из AtoFina описывают пенопласты Kynar как “практически не воспламеняющиеся”.

    Kynar PVDF пропускает ультрафиолетовые лучи, устойчив к воздействию атмосферных явлений, он  также устойчив к воздействию химических веществ при повышенных температурах. В число потенциальных применений для новых пенопластовых композитов входят термоформованный лист для производства противопожарных панелей в оборудовании для транспортировки, строительства и обработки нефтехимических продуктов. К числу прочих относятся: изолирующая оболочка пожаростойкого кабеля для высотных зданий, покрытия на огнезащитной одежде для команд спасателей, защитное экранирование для домов и прочих сооружений, которым угрожают природные пожары, и покрытия на сальниках или прочих применениях, в которых материал уже пожаростойкий, но не выдерживает воздействия химических веществ.

    Компания AtoFina рассматривает лицензионные соглашения или иные способы коммерческой реализации технологии.

    Панель из стекломата в 3/8 дюйма, инкапсулированная в пенопласт из латексного PVDF, устойчива к прожогу пропановой горелкой дольше, чем алюминиевый лист в 1/8 дюйма. Обратная поверхность пенопласта остается холодной на ощупь на протяжении 2 минут и более.

    Никаких вспенивающих веществ
    Хотя из фторполимеров можно экструдировать пенопласты с использованием химических вспенивающих веществ или прямой инжекции газа, у латексной технологии
    AtoFina имеется то преимущество, что она позволяет использовать длинноволоконные маты или волокна. Осуществление технологии начинается с пропитывания армирующего мата латексом PVDF на водяной основе. После этого используется собственный метод компании по замораживанию смеси и высушиванию ее до твердого состояния в пресс-форме. По мере того, как вода испаряется из смоляной матрицы, ее замещает воздух, оставляя при этом очень однородную открыто пористую структуру из взаимосвязанных пустот, поясняет научный сотрудник Рамин Амин-Санайеи

    Подробности технологии охлаждения составляют тайну, но этот процесс может занимать от 3 до 12 часов. Источники в компании AtoFina сообщают, что можно сократить цикл всего до 20 минут за счет использования умеренного нагревания до примерно 1400 F вместо охлаждения.

    Плотность получаемого пенопласта зависит от концентрации твердого полимера в латексе. Плотность ненаполненного твердого сополимера PVDF составляет примерно 1.78 г/куб. см. Латексная технология AtoFina позволяет создавать пенопласт с плотностью 0.25 г/куб. см. или менее. Объемная доля пустот в пенопласте может составлять до 85% или даже более. Для того, чтобы создавать различные значения удельной плотности и текстуры пенопластов, можно добавить некоторые растворители в небольших концентрациях для повышения однородности структур пор и их распределения.

    Результаты испытаний на воспламеняемость
    Начальные лабораторные испытания показали, что эти пенопластовые композиты обладают превосходной огнестойкостью. “В настоящее время проводятся стандартные испытания для подтверждения эксплуатационных характеристик огнестойкости”, - говорит Амин-Санайеи. Технология позволяет включать все виды армирования, включая непрерывные стеклянные волокна, углеволокно и даже электропроводные металлические волокна.

    ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЖОГ ПЕНОПЛАСТОВ PVDF/СТЕКЛОМАТА
    (панели 4
    x 6 дюймов)

    Структура образца

    Толщина

    Образец (дюйм)

    Плотность г/куб. см.

    Время прожога (проплавления) в сек.

    Время нагревания в сек.*

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9

    3/8
    3/8
    3/8
    3/8
    3/8
    3/8
    5/8
    3/4
    1/8

    PVDF/1 Слоистое стекло
    PVDF/1 Слоистое стекло
    PVDF/1 Слоистое стекло
    PVDF/1 Слоистое стекло
    PVDF/2 Слоистое стекло
    PVDF/3 Слоистое стекло
    PVDF/2 Слоистое стекло
    Стекломат
    Панель из алюминия

    0.33
    0.26
    0.21
    0.11
    0.27
    0.28
    0.26
    0.0155
    2.7

    80
    65
    45
    40
    120
    130
    >300
    4
    90

    -
    -
    -
    -
    >60
    -
    >120
    <4
    <10

    *Время, на протяжении которого сторона, противоположная пламени, оставалась при комнатной температуре.

    Компания AtoFina провела испытания на воспламеняемость с пенопластом Kynar, в который были инкапсулированы одна или более  нитей стеклорогожи. Пропановая горелка была расположена в двух дюймах от плоского образца с размерами 4 x 6 дюймов. Несколько рецептур с различными значениями плотности были испытаны в одних и тех же условиях воздействия пламенем. Были также протестированы контрольные образцы простого стекловолокна и алюминиевого листа с толщиной 1/8 дюйма. В ходе испытания фиксировалось время, которое потребовалось для того, чтобы пламя прожгло плоскую панель.

    Как показано в прилагаемой таблице, все пенопластовые образцы с армированием показали положительные результаты при сопоставлении с контрольными образцами. Время прожога увеличилось с увеличением плотности пенопласта и количества нитей стекловолокна. Также небольшое изменение толщины панели привело к значительным расхождениям во времени, которое понадобилось для полного прожога. Примечательно, что для прожога системы из стекловолокна и пенопласта толщиной 5/8 дюйма понадобилось в 2.5 раза больше времени, чем для сопоставимого образца с толщиной 3/8 дюйма.

    Термопара показала, что поверхностная температура образцов из пенопласта и стекла превышала 17400 F в момент, непосредственно предшествовавший прожогу. Примечательно, что, как указано в таблице, обратная поверхность образцов сохранила комнатную температуру в течение значительного периода времени.

    www.newchemistry.ru

     

     

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМЕРА

    Полимеры для автопрома

    Индустрия «автопластиков»

    Пластики в медицине

    Полимеры на службе здоровья

    Полимерные трубы

    Борьба за коммуникации

    Полиуретаны

    Класс высоких свойств

    Полимеры в электронике

    «Электропластики» и прогресс

    Индустрия полиэфиров

    Царство полиэфиров

    Стеклопластики

    Легкие и прочные

    Экструзия профилей

    «Профильные» технологии

    Пресс-формы

    Оснастка: технологии и сервис

    Нетканые материалы

    Мир нетканых материалов

    Термопластавтоматы

    Оборудование для литья под давлением

    Полиолефины

    Базовый пласт

    Экструзия пленок

    Слои прогресса

    Конструкционные пластики

    Детали конструктора

    НАНОТЕХНОЛОГИИ

    Под знаком НАНО

    КабельПРОМ

    Применение и переработка полимеров

    Эластичные технологии

    Каучуки и резины

    Древесно-полимерные композиты

    «Жидкое дерево»

    Индустрия «ИСКОЖ»

    Искусственные кожи, клеенки

    Адгезивы

    Революция в технологиях сборки

    Все номера
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved