Мат и способ его получения
Сущность изобретения: мат включает стекловолокно, используемое, в частности, для изготовления формованных изоляционных изделий, у которых на поверхности волокна имеется аморфный полимер фосфата алюминия, и этот полимер упруго склеивает стекловолокна друг с другом таким образом, что обеспечивает восстановление формы после деформации волокон, например, в результате сжатия. Описывается также стекловолокна, сохраняющего форму изоляционного тела и способ получения изделий из стекловолокна, в котором стекловолокна контактируют с ионным полимером, который затем дегидратируется с образованием аморфного негигроскопического полимера. 2 с. и 9 з.п. ф-лы, 2 ил., 3 табл.
Настоящая патентная заявка касается композиции, включающей стекловолокно, и способа получения стекловолокна, сохраняющего форму изоляционного тела. В частности, данное изобретение касается стекловолокон, связанных тонким покрытием из ионного полимера фосфата алюминия, который превращается в аморфный полимер после нанесения на волокна.
В патенте США N 3899342, принадлежащем Birchall и др. описываются водорастворимые твердые комплексы фосфата алюминия и композиции связующего агента для жаростойких материалов. Данный комплекс получается путем смешивания раствора ортофосфата алюминия, имеющего молярное отношение A1 P, равное 1 1, с анионами карбоновой кислоты или минеральной оксикислоты, и отверждения фосфатного связующего при температуре от 80 до 200oC и выше. Описываются также способы холодного отверждения, в которых используется отверждающий агент, такой как оксид магния. Получаются литые изделия, в которых жаростойкий материал заключен в матрице. Оксикислоты, такие как лимонная кислота и щавелевая кислота, предлагаются как комплексообразующие агенты с ортофосфатом. Низкоплотная высокотермостойкая стекловолокнистая изоляция получается согласно описанию патента Японии N 60-209067, Kokai, Suganuma и др. путем пропитки стекловолокнистого иглопрошитого мата суспензией, состоящей из водного раствора алюминия или фосфата магния и одной или нескольких жаростойких композиций, таких как глинозем, каолин, полевой шпат и т.д. Стекловолокно в форме иглопрошитого мата пропитывается суспензией и высушивается при температуре 120oC в течение примерно одного часа, а затем в течение еще двух часов при 320oC, в результате чего получается жаростойкое формованное изделие. Современные стекловолокнистые изоляционные материалы включают нити очень небольшого диаметра, и обычно на них наносится покрытие из органической смолы для различных целей. Прежде всего снижается ломкость стекловолокон в такой степени, что уменьшается количество пыли и осколков нитей при отгрузке и транспортировке. Кроме того, стекловолокнистая изоляция обычно наносится на основу, такую как бумага или алюминий, которая кроме того, что является носителем, имеет еще и изоляционное назначение. Эта изоляция обычно изготавливается определенной толщины, что создает таким образом желаемую степень изоляции. При упаковке и отгрузке изоляция сжимается, сохраняя объем, но при разгрузке в месте практического использования изоляционный материал на основе расширяется, так что изоляционный показатель достигает требуемого значения. Другим назначением покрытия из органической смолы на стекловолокно является обеспечение достаточной гибкости стеклонитей, так чтобы нити в основном возвращались в первоначальной толщине с необходимой для обеспечения заданной степени изоляции после упаковки и распаковки. При достижении указанных выше желаемых результатов органические смолы позволят разрешить проблемы загрязнения окружающей среды, связанные с удалением отходов, и в случае сжигания в конструкции с изоляцией нежелательные дымы могут быть удалены. Органические смолы являются также горючим материалом. Существует потребность в экологически благоприятных и эффективных покрытиях для стекловолокон, особенно таких, которые выполняют функцию изоляции, где используется основа как носитель. По экологическим причинам желательна подходящая замена органических смол, используемых в изоляционных материалах из стекловолокна. Краткое описание сущности изобретения. Согласно настоящему изобретению предусматриваются изделия из нового стекловолокна, способные выполнять функцию изоляции, и способ получения таких изделий. Согласно настоящему изобретению стекловолокна обрабатываются водно-кислотным раствором фосфата алюминия. Этот водный раствор приготавливается путем смешивания Al2O3, ортофосфорной кислоты и воды с молярным отношением Al2O3/P2O5 менее, чем 1 и предпочтительно в пределах от 1 и 2 до 1 и 4, и еще более предпочтительно 1 к 3. Должно быть достаточное количество воды для получения легколетучего раствора. Это количество должно составлять примерно вплоть до 95 вес. Это количество воды составляют как связанная вода, так и свободная вода. В водном растворе образуется ионный полимер. Обработка заключается в нанесении небольшого количества раствора на поверхность волокон, после чего этот раствор превращается в водонерастворимый аморфный полимер при воздействии тепла и удалении воды. До превращения раствора в аморфное состояние стекловолокна собираются на основе, образуя решетчатую структуру, в которой образуется большое количество точек контакта волокно-волокно. Ввиду того, что данный водный раствор очень текучий, он течет вдоль поверхности волокон и скапливается в точках контакта волокно-волокно в результате поверхностного натяжения. Эта волокнистая решетка затем подвергается термообработке с целью удаления воды, и образуется аморфный полимер. Установлено, что при таком способе получения волокнистой решетки эта решетка характеризуется упругостью. Согласно данному изобретению для данных стекловолокон предусматривается прекрасный склеивающий агент, который позволяет стекловолокнистому изделию восстанавливать свои форму и размеры после уплотнения. Обычно количество аморфного полимера, необходимое для склейки стекловолокон, находится в пределах примерно от 1% до 5% от общего количества стекловолокна (в вес.). Полимеризация кислого фосфата осуществляется путем нагревания обработанного волокна, в результате которого вода удаляется из аморфного негигроскопического полимера. Могут использоваться обычно принятые средства для удаления воды из ионного полимера, такие как электрические или газовые муфельные печи, инфракрасные или микроволновые печи. Фиг. 1 представляет собой диаграмму, показывающую соотношение Al2O3, P2O5 и воды в растворах, используемых для обработки стекловолокна согласно настоящему изобретению. Заштрихованный участок на фиг. 1 показывает предпочтительный состав ионного полимерного раствора фосфата алюминия, отвечающего настоящему изобретению, который должен наноситься на стекловолокно. Линии A, B, C и D показывают растворы, имеющие молярные отношения A1 P соответственно 1 1, 1 2, 1 3 и 1 4. Фиг. 2 является значительно увеличенной в размере частью микрофотографии отрезка стекловолокна, который был подвергнут обработке согласно настоящему изобретению. На фиг. 2 показано скопление аморфного полимера на участке пересечения волокон, в силу чего волокна упруго связаны друг с другом. Подробное описание изобретения. Водорастворимый ионный полимер фосфата алюминия получается путем смешивания оксида алюминия, например Al2O3

T1 первоначальная толщина сегмента до обработки;
T2 толщина сегмента при уплотнении после термообработки;
T3 толщина сегмента после снятия уплотняющей нагрузки. В таблице 3 приводится значение (в весовых процентах) количества ионного фосфата алюминия, наносимого на сегмент, и процента возврата толщины, полученного расчетным путем, как указано выше. Данные в приведенной выше таблице 3 показывают способность аморфного полимера фосфата алюминия обеспечивать структуру стекловолокнистой изоляции с возвратом, равным возврату в случае использования органической смолы, выпускаемой в настоящее время промышленностью. Ввиду того, что вязкость раствора ионного фосфатного полимера, отвечающего настоящему изобретению, может регулироваться путем изменения содержания воды, как показано выше в табл. 2, то используя композиции, отвечающие настоящему изобретению, можно достигнуть вязкость используемых ранее растворов органических покрытий. Количество ионного полимера, используемого для обработки стекловолокон, обеспечивающее получения указанного результата, обычно находится в пределах более 1 вес. от веса волокон, причем эффективны также количества, составляющие примерно вплоть до 5 вес. от веса волокон. Могут использоваться повышенные количества ионного полимера, но они не будут значительно повышать способность к возврату по толщине, поскольку, как показано, более низкие количества эффективны на 98% Кроме указанной выше упругости изоляционных изделий, покрытия, отвечающие настоящему изобретению, способны снизать ломкость вытянутых стекловолокон. Установлено, что обработанные волокна с нанесенными покрытиями практически не образуют пыли при транспортировке. Ввиду того, что описанные здесь покрытия стекловолокон представляют собой неорганический материал, то обеспечивается возможность рецикла срезанных концов стекловолокнистых изделий, образуемых в результате операций формования и профилирования в процессе изготовления изоляционных деталей, содержащих указанные волокна. Кроме того, нагревание волокон, согласно данному изобретению, с образованием аморфного полимера приводит в результате к потере воды, что довольно благоприятно с экологической точки зрения. Конструкции, содержащие изоляцию, обработанную согласно настоящему изобретению, имеют меньшую вероятность выделения нежелательных дымов при высокоинтенсивном нагреве, например, когда эти конструкции подвергаются воздействию огня, в то время как органические смолы, выпускаемые в настоящее время промышленностью, нежелательны ввиду того, что при таких обстоятельствах образуются дымы. Аморфный полимер, получаемый согласно настоящему изобретению, является стойким при температурах вплоть до примерно 1300oC. Хотя данное изобретение описывается со ссылкой на специфические примеры, следует иметь в виду, что могут быть различные другие модификации, которые должны быть ясны и легко осуществимы специалистами в данной области, но так, чтобы при этом не выходить за пределы действия и объем данного изобретения.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3PC4A - Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение
Номер и год публикации бюллетеня: 32-2001
(73) Патентообладатель:
Фирма "АСТАРИС ЛЛС" (US)
Договор № 12770 зарегистрирован 09.07.2001
Извещение опубликовано: 20.11.2001