ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ИЗДЕЛИЕ Российский патент 2007 года по МПК C04B35/80 C04B38/00 C04B28/10 

Описание патента на изобретение RU2298538C2

Теплоизоляционное изделие относится к области производства стройматериалов, в частности теплоизоляционных изделий на основе огнеупорных волокон.

Теплоизоляционные изделия на основе минеральных огнеупорных волокон известны, например, из В.Н.Вельсовский. Минераловатные утеплители. М.: Стройиздат, 1963 г.; SU №937429, 1980 г.; SU №740732, 1978 г.; RU 2203251, 2003 г.; US 4257812, 1981 г.; RU 2135434, 1999 г.

Наиболее близким техническим решением по существенным признакам и достигаемому техническому результату является способ изготовления высокотемпературного теплоизоляционного изделия из смеси компонентов, содержащих минеральное волокно, каустический магнезит, сернокислый магний или гидрохлорид магния, а в качестве активирующей спекание добавки использован силикат натрия при соотношении Na2O:SiO2, равном 1:2-1:4 (DE 2123393 от 03.02.1972 г.).

Изделие, полученное из этой смеси, не имеет достаточной механической прочности при температурах 850-900°С, вследствие использования в качестве огнеупорной связки силиката натрия, а содержание волокна в смеси не позволяет достичь оптимально низкой теплопроводности, свойственной высокопористым волокнистым структурам.

Изобретение направлено на получение теплоизоляционных изделий с повышенными эксплуатационными характеристиками.

Технический результат, который создается изобретением, состоит в повышении механической прочности и снижении коэффициента теплопроводности изделий.

Поставленная цель достигается тем, что теплоизоляционное изделие получают из смеси, содержащей базальтовое волокно, высокотемпературное связующее на основе каустического магнезита и сернокислого магния, полимерную дисперсию из стирол-акрилового сополимера при следующем соотношении компонентов на сухой вес, мас.%:

Базальтовое волокно78-91Каустический магнезит3-16Сернокислый магний1-4Стирол-акриловыйсополимер2-5

Содержание высокотемпературного волокна ниже 78% повышает теплопроводность композиции, а выше 91% приводит к отрыву волокна в поверхностных слоях при транспортировке.

При содержании каустического магнезита ниже 3% приводит к неудовлетворительной прочности изделия, а выше 16% - к повышению теплопроводности материала изделия.

При содержании сернокислого магния ниже 1% происходит быстрое затвердевание гидравлического вяжущего, а при превышении содержания сернокислого магния свыше 4% происходит медленное схватывание вяжущего с выделением избытка соли в виде налета кристаллов на поверхности.

Введение стирол-акрилового сополимера на сухой вес ниже 2% снижает сопротивление материала ударным нагрузкам и требует введения стабилизаторов против преждевременной коаугуляции, а при содержании сополимера выше 5% происходит снижение прочностных характеристик.

Экспериментальные исследования показали, что оптимальные характеристики теплоизоляционного изделия формируются при использовании каустического магнезита с плотностью 3,1-3,3 г/см3 и средней величиной частиц 5-10 мкм и стирол-акрилового сополимера товарной марки «Рузин 14». «Рузин 14» представляет собой водную сополимерную не содержащую пластификаторов эмульсию на основе стирола и эфиров акриловой кислоты с плотностью 1,04 г/см3, рН 5-8 при содержании нелетучих 49±1%, при размере частиц 0,15 мкм с минимальной температурой пленкообразования 24°С.

Пример осуществления предлагаемого технического решения.

Исходные дозированные сырьевые компоненты:

Распущенное базальтовое волокно длиной 20-80 мкм и диаметром 7-14 мкм, каустический магнезит с плотностью 3,17 г/см3, раствор сернокислого магния в воде с концентрацией 18%, стирол-акриловый сополимер «Рузин 14» в виде 50%-ной водной дисперсии.

Каустический магнезит, раствор сернокислого магния и стирол-акриловый сополимер смешивают до гомогенного состояния в высокоскоростном роторном смесителе с числом оборотов 2500 в течение 2-3 мин и вводят в гомогенную смесь базальтовые волокна. Совместное смешивание проводят в течение 1-1,5 мин.

Приготовленную смесь заливают в специальную пресс-форму, уплотняют посредством фильтрования под разряжением, осуществляют сухое воздушное твердение при температуре 100-120°С.

Дозирование исходных компонентов производят таким образом, чтобы их содержание на сухой вес соответствовало доверительным интервалом, представленным в табл.1.

Сравнительные эксплуатационные характеристики теплоизоляционных изделий, представленные в табл.2, показывают, что свойства теплоизоляционных изделий по предложенному техническому решению существенно выше, чем прототипа, что позволяет использовать эти изделия в условиях повышенных механических нагрузок и, при необходимости, для теплоизоляции аппаратов, подверженных влиянию нестационарных тепловых нагрузок.

Таблица 1
Составы смесей
Номер составаСодержание компонентов мас.%Базальтовое волокноКаустический магнезитСернокислый магнийСтирол-акриловый сополимер178161,05,0284,59,52,53,53913,04,02,0Таблица 2
Свойства теплоизоляционных изделий.
ПоказателиСоставы123ПрототипКоэффициент теплопроводности, Вт/м.к при температуре °С250,120,120,10-6000,160,130,120,12Предел прочности при сжатии, МПа1,81,31,00,5Линейная термическая усадка, % при 900°С0,150,120,080,4Термостойкость при 900°С>50>50>50>11

Похожие патенты RU2298538C2

название год авторы номер документа
СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ВОЛОКНИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ 2006
  • Красный Борис Лазаревич
  • Тарасовский Вадим Павлович
RU2304565C1
Состав для напыляемой теплоизоляции 1977
  • Скориков Владлен Николаевич
  • Хрипливый Николай Васильевич
  • Лесников Михаил Никифорович
  • Торгашов Вячеслав Викторович
SU699481A1
Огнестойкая теплоизоляционная композиция 2021
  • Прищеп Александр Александрович
  • Прозорова Олеся Геннадьевна
RU2777311C1
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 1996
  • Маленьких А.Н.
  • Лисай В.Э.
RU2100310C1
СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 2007
  • Красный Борис Лазаревич
  • Тарасовский Вадим Павлович
  • Маринина Татьяна Сергеевна
RU2352538C1
Способ получения огнестойкой теплоизоляционной композиции 2021
  • Прищеп Александр Александрович
  • Прозорова Олеся Геннадьевна
RU2777310C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ОГНЕСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА 2012
  • Гордон Елена Петровна
  • Демченко Людмила Васильевна
  • Касымов Нодирхон Темурович
  • Коротченко Алла Витальевна
  • Левченко Надежда Илларионовна
  • Семенов Олег Борисович
  • Угновенок Татьяна Сергеевна
RU2504529C1
Способ получения пористой спеченной магнезии, шихты для получения грубокерамического огнеупорного изделия с зернистым материалом из спеченной магнезии, изделия такого рода, а также способы их получения, футеровки промышленной печи и промышленная печь 2018
  • Клишат Ханс-Юрген
  • Плуммер Роберт
  • Велльмер Карстен
  • Вирзинг Хольгер
RU2752414C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ 1993
  • Дмитриева Н.А.
  • Миркин Е.С.
RU2084420C1
ОГНЕУПОРНАЯ ТОРКРЕТ-МАССА 2010
  • Коростелёв Сергей Павлович
  • Дунаев Владимир Валериевич
  • Сырескин Сергей Николаевич
  • Реан Ашот Александрович
  • Одегов Сергей Юрьевич
  • Аксельрод Лев Моисеевич
  • Таратухин Григорий Владимирович
  • Ненашев Евгений Николаевич
  • Поспелова Елена Ивановна
  • Илянкин Алексей Викторович
RU2424213C1

Реферат патента 2007 года ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ИЗДЕЛИЕ

Изобретение относится к производству стройматериалов, содержащих керамические волокна и предназначенных для изготовления теплоизоляционных изделий. Теплоизоляционное изделие получают из смеси, включающей, мас.%: базальтовое волокно 78-91, каустический магнезит 3-16, сернокислый магний 1-4, стирол-акриловый сополимер 2-5 на сухое вещество. Достигаемый технический результат: повышение механической прочности, снижение коэффициента теплопроводности. 3 з.п. ф-лы, 2 табл.

Формула изобретения RU 2 298 538 C2

1. Теплоизоляционное изделие, полученное из сырьевой смеси, содержащей минеральное волокно, каустический магнезит, серно-кислый магний, отличающееся тем, что дополнительно содержит полимерную дисперсию стирол-акрилового сополимера и в качестве минерального волокна - базальтовое волокно при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Базальтовое волокно78-91Каустический магнезит3-16Серно-кислый магний1-4Стирол-акриловыйСополимер2-5

2. Теплоизоляционное изделие по п.1, отличающееся тем, что содержит каустический магнезит с плотностью 3,1-3,3 г/см3.3. Теплоизоляционное изделие по п.2, отличающееся тем, что содержит каустический магнезит с величиной частиц 5-10 мкм.4. Теплоизоляционное изделие по п.1, отличающееся тем, что содержит стирол-акриловый сополимер товарной марки «Рузин 14».

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2298538C2

СПОСОБ ОЧИСТКИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ОТ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 1997
  • Семенов В.В.
  • Булавин В.Г.
  • Бурков Ю.Г.
RU2123393C1
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 1992
  • Сергеев Владимир Петрович[Ua]
  • Чувашов Юрий Николаевич[Ua]
  • Ротач Виталий Анатольевич[Ua]
  • Гулько Лариса Петровна[Ua]
  • Тутаков Олег Васильевич[Ua]
  • Божко Василий Иванович[Ua]
  • Евгеньев Виктор Николаевич[Ua]
RU2081095C1
ФУТЕРОВОЧНОЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ИЗДЕЛИЕ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1998
  • Бегляров Э.М.
  • Иванов И.А.
  • Матросов В.И.
  • Забазнов А.И.
  • Першин В.А.
  • Аршин В.П.
RU2135434C1
Композиция для изготовления огнеупорного теплоизоляционного материала 1977
  • Сорин Михаил Наумович
  • Гаоду Анатолий Николаевич
  • Питак Николай Васильевич
  • Макаренко Анатолий Алексеевич
  • Федосеев Петр Николаевич
  • Тищенко Александр Федорович
SU724484A1
Устройство для контроля температуры нагрева заготовок перед штамповкой 1986
  • Бочаров Юрий Александрович
  • Фадеев Юрий Николаевич
  • Гуляев Иван Григорьевич
  • Конюхов Николай Евгеньевич
  • Андреев Александр Павлович
  • Мишанин Николай Дмитриевич
  • Перевертов Валерий Петрович
  • Нелюбин Виктор Федорович
SU1323152A2
ДЕФОРМИРУЕМЫЙ МОЛИБДЕН-РЕНИЕВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИБОРОВ 0
SU263888A1

RU 2 298 538 C2

Авторы

Красный Борис Лазаревич

Тарасовский Вадим Павлович

Маринина Татьяна Сергеевна

Даты

2007-05-10Публикация

2005-08-11Подача