СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТ ИЗ ПОДСОЛНЕЧНОЙ ЛУЗГИ Российский патент 2005 года по МПК B27N3/02 C08L97/02 

Описание патента на изобретение RU2252866C1

Изобретение относится к утилизации отходов масложировой промышленности, производству на их основе плитных материалов и может быть использовано в деревообрабатывающей и строительной промышленности.

Известен способ получения прессованных плит из лузги подсолнечника, включающий смешение измельченной лузги со связующим, формирование ковра и прессование (SU, авторское свидетельство, 414097, кл. В 27 К 9/00, 1963 г.).

В этом способе два негативных момента. Используется токсичная карбамидоформальдегидная смола. Способ энергоемок, т.к. в нем требуется измельченная лузга. Также известен способ получения прессованных плит из лузги подсолнечника, включающий обработку частиц лузги связующим на основе карбамидоформальдегидной смолы, модифицированной латексной композицией, содержащей бутадиенстирольный метакрилатный латекс, формирование ковра, холодную подпрессовку и последующее горячее прессование (RU, патент 2014216, кл. В 27 N 1/02, C 08 L 97 / 02, 1994).

Недостатком данного способа является использование в качестве модификатора низкофункционального бутадиенстирольного карбоксилатного латекса (БС-70/2) с содержанием карбоксильных групп 2-4%. Данный латекс отличается низкой агрегативной устойчивостью и требует введения в связующее дополнительных стабилизирующих добавок: раствора эмульгатора (ОП-10), буферного раствора тринатрийфосфата (ТНФ) и загущающего высокофункционального латекса типа БСМК (ТУ 38.40390.87). Присутствие в связующем дополнительных веществ с гидрофильными свойствами отрицательно влияет на физико-механические показатели плит, в частности на прочность и водостойкость.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ изготовления плит из подсолнечной лузги, включающий обработку частиц лузги связующим на основе карбамидоформальдегидной смолы, модифицированной латексной композицией, содержащей бутадиенстирольный метакрилатный латекс, формирование ковра, холодную подпрессовку и последующее горячее прессование (RU, патент 2196045, кл. В 27 N 3/02, С 08 L 97/02, 2003).

Существенным недостатком данного отвердителя является следующее: при гидролизе хлорида аммония образуется гидроксид аммония и хлористый водород, который в настоящее время признан канцерогенным для человека. Образующиеся при гидролизе гидроксид аммония и хлористый водород в условиях высокотемпературного (140-170°С) отверждения переходят в парогазовые фазы в виде аммиака и хлористого водорода, концентрация которых снижается в результате удаления вместе с парогазовой средой через кромки прессуемого плитного материала. Последнее обстоятельство отрицательно влияет на равномерность отверждаемой смолы и тем самым снижает прочностные свойства конечного плитного материала.

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение физико-механических показателей прессованных плит, а также улучшение их экологических свойств.

Для решения этой задачи в способе изготовления плит из подсолнечной лузги, включающем обработку частиц лузги связующим, содержащим карбамидоформальдегидную смолу, аэросил и бутадиенстирольный метакрилатный латекс, формирование ковра и горячее прессование, согласно изобретению связующее в качестве отвердителя содержит кремнефтористый аммоний при следующем соотношении компонентов, % мас.:

карбамидоформальдегидная смола - 82,8-93,4

кремнефтористый аммоний - 0,6-1,2

бутадиенстирольный метакрилатный латекс (БСМК) - 4,0-12,0

аэросил - 2,0-4,0

Получаемый эффект от использования в качестве отвердителя кремнефтористого аммония можно пояснить следующим. Кремнефтористый аммоний [(NН4)2SiF6] является аммониевой солью кремнефтористой кислоты, которая хорошо растворима в воде и подобно хлористому аммонию подвергается гидролизу с образованием кислой среды, необходимой для отверждения карбамидоформальдегидной смолы. При этом предлагаемый в данной композиции отвердитель обладает комплексным действием. Кремнефтористая кислота, по силе приближаясь к серной, способна при меньших концентрациях отвердителя давать необходимую для отверждения смолы кислую среду, а также, обладая инсектицидными свойствами, обеспечивает ими и плитные материалы из подсолнечной лузги, которые привлекают грызунов в силу специфического характера подсолнечной лузги, как наполнителя для данных плитных материалов. Катион аммония содержится в данном соединении вдвое большем количестве, чем в хлориде аммония, который является отвердителем для смолы в прототипе. Данная особенность кремнефтористого аммония является преимуществом, так как при гидролизе образуется большее количество слабого основания - гидроксида аммония, легко разлагающегося с образованием аммиака, который является активным акцептором свободного формальдегида, и повышает экологические показатели плитных материалов и расширяет области их применения.

Согласно ТУ 38.40380-87 в состав сополимера БСМК входят звенья, мас.%: бутадиена - 25, стирола - 20, метилметакрилата - 20, метакриловой кислоты - 35 (по сухому остатку). С одной стороны, присутствие алифатических звеньев бутадиена повышает адгезию связующего к восковой поверхности частиц лузги, в состав которой входят жирные кислоты с алифатической цепочкой. С другой стороны, высокое содержание звеньев метакриловой кислоты обеспечивает совмещение латекса со смолой на химическом уровне посредством взаимодействия карбоксильных групп латекса с метилольными, аминными и иминными группами смолы с образованием трехмерной "сшитой" структуры. Равномерное распределение латексных мицелл по всему объему смолы обеспечивает более упорядоченную структуру сшитого полимера за счет выравнивания Мс (молекулярной массы цепи между узлами "сшивки") и снижения числа структурных дефектов сетки. Причем отмеченный эффект проявляется при содержании данного латекса в смоле от 5 до 10 мас.%.

Важную роль в данной композиции играет активный наполнитель - аэросил, который представляет собой специальным образом приготовленный мелкодисперсный оксид кремния с развитой гидроксилированной поверхностью. Заполняя микронеровности склеиваемых частиц, он тем самым увеличивает полезную поверхность склеивания и адгезию композиции в целом. Обладая развитой гидроксилированной поверхностью и контактными микропорами, аэросил способен к хемосорбции остаточного формальдегида, снижая тем самым токсичность изготавливаемых плит. Однако использование нового отвердителя - кремнефтористого аммония снижает интервал необходимого количества аэросила в силу указанных причин.

Способ осуществляется следующим образом. Для получения связующего используют готовый бутадиенстирольный метакрилатный латекс - БСМК по ТУ 38.40380-87. В латекс при непрерывном перемешивании добавляют расчетные количества аэросила (ТУ 14-922-77), карбамидоформальдегидной смолы и отвердителя (20%-ного раствора кремнефтористого аммония). При постоянном перемешивании лузгу подсушивают в сушилке до влажности 2-4% и смешивают в смесителе со связующим. Расход связующего 12% по сухому остатку от массы абсолютно сухой лузги.

Из смеси формируют ковер с помощью деревянной рамки. После подпрессовки в холодном прессе прессуют в горячем прессе при температуре 150°С, давлении 17,5 МПа, продолжительностью 0,6 мин/мм. В соответствии с этой технологией были изготовлены плиты толщиной 12 мм с различным составом связующего. Составы связующего приведены в таблице 1.

Таблица 1 Содержание компонентов, мас.% по примеруКомпоненты123456 (прототип)     Карбамидоформальдегидная смола86,896,693,487,282,877,6Хлористый аммоний1,2-----Кремнефтористый аммоний-0,40,60,81,21,4Бутадиенстирольный метакрилатный латекс (БСМК)8,02,04,08,012,016,0Аэросил4,01,02,03,04,05,0

Свойства полученных плит представлены в таблице 2.

Таблица 2ПоказателиПримеры123456 (прототип)     Предел прочности при статическом изгибе, МПа9,28,79,810,910,27,6Разбухание по толщине, %      за 2 часа14,316,512,010,311,815,9за 24 часа23,225,621,419,220,924,9Плотность, кг/м732729726732735717Содержание свободного формальдегида, мг/100 г плиты9,211,88,78,28,510,7

Как следует из представленных в таблице 2 данных, свойства плит, изготовленных по предлагаемому способу, превосходят свойства контрольных образцов.

Похожие патенты RU2252866C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 2004
  • Глазков С.С.
  • Левыкин Е.Н.
  • Снычева Е.В.
RU2252867C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТ ИЗ ПОДСОЛНЕЧНОЙ ЛУЗГИ 2000
  • Глазков С.С.
RU2196045C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТ ИЗ ПОДСОЛНЕЧНОЙ ЛУЗГИ 1991
  • Глазков С.С.
  • Семенова Л.К.
  • Воскерчян Г.А.
RU2014216C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 2000
  • Глазков С.С.
RU2176186C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 1992
  • Глазков С.С.
  • Бельчинская Л.И.
  • Семенова Л.К.
  • Кермин А.Г.
RU2074090C1
КЛЕЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 2016
  • Панов Николай Геннадьевич
  • Питухин Александр Васильевич
  • Колесников Геннадий Николаевич
  • Васильев Сергей Борисович
RU2642568C2
КОНСТРУКЦИОННЫЙ ПЛИТНЫЙ МАТЕРИАЛ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ЧАСТИЦ, ПРОПИТАННЫХ КЛЕЕМ 2008
  • Угрюмов Сергей Алексеевич
  • Цветков Вячеслав Ефимович
RU2398676C2
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 2014
  • Росляков Юрий Федорович
  • Литвяк Владимир Владимирович
  • Гончар Виктория Викторовна
  • Вершинина Ольга Львовна
  • Дубоделова Екатерина Владимировна
  • Пенкин Антон Анатольевич
  • Соловьева Тамара Владимировна
  • Оспанкулова Гульназым Хамитовна
RU2561445C1
Древесная плита 2022
  • Разиньков Егор Михайлович
  • Поздняков Евгений Владиславович
  • Сафаров Кобилджон Шарифович
  • Горовенко Диана Юрьевна
RU2784506C1
Способ получения древесно-стружечных плит 1989
  • Кумс Улдис Вилевич
  • Буйле Ария Яновна
  • Михайлова Стефания Игно
  • Макаров Сергей Васильевич
SU1770151A1

Реферат патента 2005 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТ ИЗ ПОДСОЛНЕЧНОЙ ЛУЗГИ

Изобретение относится к производству плитных материалов типа древесностружечных и может быть использовано в деревообрабатывающей и строительной промышленности. Способ включает обработку частиц лузги связующим, содержащим карбамидоформальдегидную смолу, хлористый аммоний, аэросил, бутадиенстирольный метакрилатный латекс, формирование ковра, холодную подпрессовку и горячее прессование. Связующее вместо хлорида аммония содержит кремнефтористый аммоний при следующем соотношении компонентов, % мас.: карбамидоформальдегидная смола - 82,8-93,4, кремнефтористый аммоний - 0,6-1,2, бутадиенстирольный метакрилатный латекс (БСМК) - 4,0-12,0, аэросил - 2,0-4,0. Предлагаемое техническое решение позволяет повысить физико-механические показатели плит. 2 табл.

Формула изобретения RU 2 252 866 C1

Способ изготовления плит из подсолнечной лузги, включающий обработку частиц лузги связующим, содержащим карбамидоформальдегидную смолу, бутадиен-стирольный метакрилатный латекс и аэросил, формирование ковра, холодную подпрессовку и горячее прессование, отличающийся тем, что связующее в качестве отвердителя содержит кремнефтористый аммоний при следующем соотношении компонентов, мас.%:

карбамидоформальдегидная смола 82,8-93,4

кремнефтористый аммоний 0,6-1,2

бутадиен-стирольный метакрилатный

латекс (БСМК) 4,0-12,0

аэросил 2,0-4,0

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2252866C1

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТ ИЗ ПОДСОЛНЕЧНОЙ ЛУЗГИ 2000
  • Глазков С.С.
RU2196045C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТ ИЗ ПОДСОЛНЕЧНОЙ ЛУЗГИ 1991
  • Глазков С.С.
  • Семенова Л.К.
  • Воскерчян Г.А.
RU2014216C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ЛУЗГИ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА 1972
SU414097A1

RU 2 252 866 C1

Авторы

Глазков С.С.

Левыкин Е.Н.

Снычева Е.В.

Даты

2005-05-27Публикация

2004-01-30Подача