FR2483398A1 - Procede de production d'un materiau d'isolation et ce materiau - Google Patents
Procede de production d'un materiau d'isolation et ce materiau Download PDFInfo
- Publication number
- FR2483398A1 FR2483398A1 FR8110790A FR8110790A FR2483398A1 FR 2483398 A1 FR2483398 A1 FR 2483398A1 FR 8110790 A FR8110790 A FR 8110790A FR 8110790 A FR8110790 A FR 8110790A FR 2483398 A1 FR2483398 A1 FR 2483398A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- mixture
- elastomer
- inorganic fibers
- material according
- silicone resin
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims abstract description 33
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 7
- 230000008569 process Effects 0.000 title claims description 4
- 238000002955 isolation Methods 0.000 title 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 36
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 claims abstract description 31
- 239000000806 elastomer Substances 0.000 claims abstract description 22
- 229920002050 silicone resin Polymers 0.000 claims abstract description 13
- 239000012784 inorganic fiber Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 23
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 14
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 13
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims description 13
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims description 9
- 239000005060 rubber Substances 0.000 claims description 9
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 229920005989 resin Polymers 0.000 claims description 7
- 239000011347 resin Substances 0.000 claims description 7
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 claims description 5
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 claims description 4
- 239000010445 mica Substances 0.000 claims description 4
- 229910052618 mica group Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 3
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 claims description 3
- 239000010455 vermiculite Substances 0.000 claims description 3
- 229910052902 vermiculite Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 235000019354 vermiculite Nutrition 0.000 claims description 3
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 claims description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims description 2
- 239000004005 microsphere Substances 0.000 claims description 2
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 claims 2
- MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N butadiene-styrene rubber Chemical compound C=CC=C.C=CC1=CC=CC=C1 MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 abstract description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 2
- 238000013007 heat curing Methods 0.000 abstract 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 abstract 1
- 239000010425 asbestos Substances 0.000 description 11
- 229910052895 riebeckite Inorganic materials 0.000 description 11
- 239000000047 product Substances 0.000 description 10
- YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Toluene Chemical compound CC1=CC=CC=C1 YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 5
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 5
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 4
- -1 wire Substances 0.000 description 4
- UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N Benzene Chemical compound C1=CC=CC=C1 UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N Dichloromethane Chemical compound ClCCl YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000005062 Polybutadiene Substances 0.000 description 3
- 229920002857 polybutadiene Polymers 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1 PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L barium sulfate Chemical compound [Ba+2].[O-]S([O-])(=O)=O TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L calcium sulfate Chemical compound [Ca+2].[O-]S([O-])(=O)=O OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 2
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 2
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 2
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 2
- 229920001084 poly(chloroprene) Polymers 0.000 description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 1
- 239000005046 Chlorosilane Substances 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- YKTSYUJCYHOUJP-UHFFFAOYSA-N [O--].[Al+3].[Al+3].[O-][Si]([O-])([O-])[O-] Chemical compound [O--].[Al+3].[Al+3].[O-][Si]([O-])([O-])[O-] YKTSYUJCYHOUJP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229920005549 butyl rubber Polymers 0.000 description 1
- BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Chemical compound [O-2].[Ca+2] BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000292 calcium oxide Substances 0.000 description 1
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Inorganic materials [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000378 calcium silicate Substances 0.000 description 1
- 229910052918 calcium silicate Inorganic materials 0.000 description 1
- OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N calcium;dioxido(oxo)silane Chemical compound [Ca+2].[O-][Si]([O-])=O OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 description 1
- KOPOQZFJUQMUML-UHFFFAOYSA-N chlorosilane Chemical class Cl[SiH3] KOPOQZFJUQMUML-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 description 1
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N magnesium oxide Inorganic materials [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N magnesium;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[Mg+2] AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 150000002825 nitriles Chemical class 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920001343 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000004810 polytetrafluoroethylene Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 239000012779 reinforcing material Substances 0.000 description 1
- 150000004760 silicates Chemical class 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 229920002379 silicone rubber Polymers 0.000 description 1
- 239000004945 silicone rubber Substances 0.000 description 1
- 229920003048 styrene butadiene rubber Polymers 0.000 description 1
- 229920002803 thermoplastic polyurethane Polymers 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N titanium oxide Inorganic materials [Ti]=O OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003981 vehicle Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K7/00—Use of ingredients characterised by shape
- C08K7/02—Fibres or whiskers
- C08K7/04—Fibres or whiskers inorganic
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/01—Use of inorganic substances as compounding ingredients characterized by their specific function
- C08K3/013—Fillers, pigments or reinforcing additives
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/34—Silicon-containing compounds
- C08K3/36—Silica
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L21/00—Compositions of unspecified rubbers
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L83/00—Compositions of macromolecular compounds obtained by reactions forming in the main chain of the macromolecule a linkage containing silicon with or without sulfur, nitrogen, oxygen or carbon only; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L83/04—Polysiloxanes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L9/00—Compositions of homopolymers or copolymers of conjugated diene hydrocarbons
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L9/00—Compositions of homopolymers or copolymers of conjugated diene hydrocarbons
- C08L9/06—Copolymers with styrene
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/18—Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
- C08K3/20—Oxides; Hydroxides
- C08K3/22—Oxides; Hydroxides of metals
- C08K2003/2237—Oxides; Hydroxides of metals of titanium
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
- Reinforced Plastic Materials (AREA)
Abstract
L'INVENTION CONCERNE UN MATERIAU POUVANT DURCIR A LA CHALEUR, ET SON PROCEDE DE PRODUCTION. CE MATERIAU EST PRODUIT SOUS LA FORME D'UNE PATE QUI PEUT ETRE MOULEE OU EXTRUDEE ET CONSTITUEE D'UN MELANGE DE FIBRES INORGANIQUES, D'ELASTOMERE, DE RESINE DE SILICONE ET DE DIVERSES CHARGES FACULTATIVES, TOUTES CES MATIERES ETANT MELANGEES DANS UN SOLVANT CONVENABLE. LE MELANGE, UNE FOIS DURCI PAR ECHAUFFEMENT, CONSTITUE UN MATERIAU SOLIDE QUI PRESENTE D'EXCELLENTES PROPRIETES PHYSIQUES ET DES CARACTERISTIQUES D'ISOLATION THERMIQUE SUPERIEURES. DOMAINE D'APPLICATION: FABRICATION DE PANNEAUX D'ISOLATION THERMIQUE.
Description
Il existe un besoin important et toujours croissant en matériaux mis en
forme, présentant de bonnes propriétés d'isolation thermique tout en possédant une longévité et une résistance suffisantes, à des températures variables y compris des températures élevées. Jusqu'à présent, on a utilisé de la fibre d'amiante dans un grand nombre de ces produits en raison des excellentes propriétés présentées par l'amiante aux températures élevées et de la possibilité de l'amiante de se combiner relativement aisément avec d'autres matériaux tels que des fils métalliques, des élastomères et d'autres polymères. Plus récemment, il est apparu une demande en matériaux isolants ne contenant pas d'amiante ou n'en contenant pratiquement pas, notamment en raison des risques que fait encourir la poussière d'amiante
pour la santé.
Malheureusement, les produits de remplacement
équivalents à l'amiante ne sont pas apparus dans l'industrie.
Les fibres de verre ne supportent pas des applications impliquant des températures élevées. Les fibres de céramique présentent une bonne tenue aux températures élevées, mais sont difficiles à manipuler et sont utilisées principalement
sous la forme en vrac.
- Le brevet des Etats-Unis d'Amérique NI 3 395 071 décrit la préparation de feuilles composites contenant de
l'amiante et des résines de silicone. Le brevet des- Etats-
Unis d'Amérique NO 3 835 054 et le brevet précité décrivent l'utilisation de fibres de céramique pour la fabrication de
panneaux d'isolation thermique.
L'invention concerne un produit d'isolation thermique obtenu-à partir d'une pâte façonnable qui contient des fibres céramiques et d'autres fibres inorganiques, un élastomère, une résine de silicone et des charges facultatives, ainsi que- suffisamment de solvants pour permettre au mélange d'être moulé ou façonné au cours d'une opération particulière. Après qu'il a été façonné suivant la forme souhaitée, le matériau est soumis à une cuisson pour former un solide non poreux présentant des propriétés d'isolation thermique étonnamment supérieures. La nature du mélange non cuit, lui permettant d'être façonné tout en conservant sa forme, permet la réalisation de produits extrêmement divers, d'une manière économique, sans soulever les problèmes associés à la manipulation des fibres céramiques. L'invention consiste à utiliser un élastomère au moins partiellement dissous et une résine de silicone pour former une matrice de liaison de fibres inorganiques et d'autres charges solides. La quantité de solvant utilisé est suffisante pour donner au mélange la consistance d'une pâte pouvant être façonnée par moulage, extrusion, mise en feuille ou de toute autre manière, afin de prendre- la forme et/ou l'épaisseur souhaitées, la masse façonnée étant ensuite cuite
pour former un solide, comme décrit plus en détail ci-après.
Le produit final, après évaporation du solvant, comprend généralement d'environ 25 à 65 % de fibres inorganiques dont au moins la plus grande partie est constituée de fibre céramique, environ 5 à 40 % d'élastomère, environ 2,5 à 35 % de résine de silicone et de 0 à environ 55 % de charges solides., La composition décrite dans le présent mémoire peut être exempte d'amiante, si cela est souhaité, et il est préférable que la plus grande partie des fibres inorganiques soit des fibres céramiques, c'est-à-dire des fibres d'oxyde métallique polycristallin ayant une température de fusion élevée, généralement supérieure à 16501C. Ces fibres sont constituées d'oxyde d'aluminium ou d'oxyde de calcium et de silice, ainsi que de petites quantités d'autres oxydes de métaux tels que le fer, le titane et le magnésium. Des fibres céramiques de divers types sont disponibles dans le commerce et vendues sous les noms commerciaux "Cerafiber", "Fiberfax", "Kaowool" et autres. D'autres fibres qui conviennent seules et en mélange avec les fibres céramiques, comprennent des fibres d'amiante, divers types de fibres de verre, modifiées
ou non, des fibres de carbone et autres.
Le type de caoutchouc ou d'élastomère utilisé n'est pas critique pourvu que l'élastomère puisse être partiellement dissous dans le solvant utilisé et qu'il possède la viscosité et/ou les caractéristiques d'écoulement appropriées pour pouvoir être manipulé. Des caoutchoucs styrène-butadiène et des néoprènes sont particulièrement préférés, bien que d'autres matières telles que du butyl caoutchouc, du polybutadiène, des nitriles, des'silicones et des fluorocarbures, ainsi que des mélanges de ces matières, puissent être utilisées. Divers autres polymères élastiques conviennent également et comprennent, par exemple, des résines de styrène et d'uréthanne,, ainsi que de l'oxyde de
polyéthylène.-
Dans certaines applications, notamment lorsqu'un durcissement rapide ou partiel de l'élastomère est souhaité
pendant le traitement, des accélérateurs classiques peuvent.
être incorporés à l'élastomère. Par exemple, si la matière contenant un solvant est mise sous forme d'une feuille par application d'une masse de matière sur un tambour rotatif, il est souhaitable que la matière soit partiellement durcie afin que la feuille conserve sa forme lorsqu'elle est retirée du tambour. L'élastomère apparaît comme assumant au moins deux fonctions dans la composition. Avant le durcissement, l'élastomère assure la cohésivité nécessaire- à la liaison des
ingrédients solides en un mélange-uniforme et il permet à la.
matière d'être façonnée comme souhaité. Une fois le matériau durci et en particulier lorsque ce matériau est exposé à des températures élevées, il semble que le caoutchouc se décompose ou se dégrade au moins partiellement, alors que les autres composants provenant de l'élastomère dégradé entrent, pour une certaine part, dans la structure et l'intégrité du
produit final.
La résine de silicone utilisée dans la composition selon l'invention est l'une quelconque d'un certain nombre de résines disponibles dans le commerce, se présentant essentiellement sous la forme d'une chaine ramifiée tridimensionnelle résultant d'un mélange de chlorosilanes contenant des monomères di- et trifonctionnels ou des mélanges de ces monomères. Du caoutchouc siliconé peut remplacer la totalité ou une partie de la résine de silicone, sans toutefois l'équivaloir totalement. La fonction de la résine dans le mélange-est principalement de constituer un liant solide pour le mélange lors du durcissement. Aux températures élevées, en-particulier, une partie de la résine proche des surfaces du corps peut se décomposer en silicates, ce qui élève encore plus la propriété d'isolation-et rend la
surface plus résistante à la chaleur et à l'oxydation.
Outre les composants indiqués ci-dessus, il est généralement souhaitable d'incorporer des charges solides ou des mélanges de ces charges dans la composition, lesdites charges étant généralement ajoutées sous forme de particules, de grains ou de poudre afin de se mélanger plus uniformément avec les'autres composants et de former une structure et un corps supplémentaires. Dans certains cas, _ le choix particulier des charges dépend des propriétés -que l'on souhaité pour l'article final. Des charges particulièrement convenables comprennent- de l'oxyde de titane et du mica, ainsi que des mélanges de ces matières. D'autres charges utiles comprennent du sulfate de baryum, du sulfate de calcium, du-silicate de calcium, du silicate d'aluminium, de l'oxyde de magnésium, de la vermiculite, de la silice à diatomées, des microsphères de verre, du graphite et du polytétrafiuoréthylène. Ces deux derniers composants sont particulièrement avantageux pour la production de garnitures telles que des garnitures de tiges de vanne, o un. certain
pouvoir lubrifiant est souhaitable.
Comme mentionné précédemment, les divers composants du matériau isolant sont d'abord mélangés avec suffisamment de solvants, jusqu'à ce que le mélange ait la consistance d'une pâte. Selon l'élastomère utilisé, des solvants convenables comprennent du toluène, du naphta, du benzène, du chlorure de méthylène et autres. En général, le mélange initial, ayant la consistance souhaitée, contient d'environ 40 à 60 % de solvant, sur la base -du poids des
autres matières.
Lors de la préparation de la pâte, l'élastomère est d'abord mélangé avec suffisamment de solvant pour dissoudre le caoutchouc. En général, le caoutchouc constitue d'environ 10 à 25 % du mélange. La fibre inorganique est ensuite ajoutée et mélangée jusqu'à ce que l'on obtienne un mélange sensiblement uniforme. La résine, ainsi que d'autres
charges, sont ajoutées et l'action de mélange est poursuivie.
Lorsqu'un mélange sensiblement uniforme est obtenu, d'autres matières telles que de la fibre de verre hachée, peuvent être incorporées dans le mélange. La fibre de verre hachée est
particulièrement souhaitable comme matière de renforcement.
Le rapport de la quantité de caoutchouc à celle de silicone dans le liant et le rapport de la quantité. totale de fibres à la quantité totale de liant dans le mélange peuvent varier sensiblement, selon le procédé utilisé pour produire la pâte. En général, des résultats optimaux sont obtenus lorsqu'on utilise environ 0,5 à 8 parties de caoutchouc pour une partie de silicone, et de 1,25 à 2,50 parties du total de fibres pour une partie du total de liant. A la fin de l'opération de mélange, le mélange obtenu est pratiquement uni et analogue à une pâte, et il peut alors être façonné suivant toute forme souhaitée, par exemple en feuilles, en rubans, en tubes, en cylindres ou en formes plus complexes. Un avantage important de l'invention est que le matériau non durci peut être façonné par des procédés classiques tels que la formation de feuilles, l'extrusion, le, moulage et autres, de manière à prendre pratiquement toute dimension, toute forme ou toute configuration, et le matériau peut être aisément coupé, - courbé ou plié, suivant la forme finale souhaitée pour le produit. On fait ensuite durcir par chauffage le matériau façonné. La température du matériau est- de préférence augmentée progressivement pendant une certaine période de temps jusqu'à ce que le solvant soit évaporé et que le caoutchouc et la résine soient durcis. Le temps et les températures demandés dépendent de l'épaisseur-et de la forme de l'article. En général, les températures du four peuvent être portées de moins de 930C jusqu'à 2600C ou plus pendant une période d'environ i à 6 heures pour effectuer le
24833,9&
6- durcissement. Les conditions optimales de durcissement peuvent être aisément déterminées par l'homme de l'art. Dans certains cas, lorsqu'il est demandé au produit un certain
degré de flexibilité, le mélange peut n'être que partielle-
ment durci. Le produit durci final, comprenant une matrice de fibres et de charges dans le liant de caoutchouc et de silicone, présente un poids spécifique de l'ordre de 480 à 800 kg/m3 et des propriétés thermiques supérieures à celles d'autres produits comparables, y compris ceux contenant de grandes quantités d'amiante, comme le montrent de manière
évidente les exemples suivants.
EXEMPLE 1
Les compositions suivantes (pourcentages en poids) sont préparées par mélange réalisé dans un mélangeur à lames du type "Sigma":
1 2 3
Fibre de céramique ("Kaowool") 33,86 21,58 18,9 Caoutchouc butadiènestyrène 8,89 --- 9,67
Caoutchouc néoprène --- 8,04 ---
Résine de silicone ("DC-4-4136") 10,87 6,93 3,44 Bioxyde de titane 5,59 3, 56 3,12 Mica 3X 5,59 3,56 3,12 Fibre de verre --- 6,47 5,67 Toluène 35,21 49,85 56,08 Après mélange complet, chacune des compositions ci-dessus présente la consistance d'une pâte et est extrudée sous forme de feuilles. Ces dernières sont ensuite durcies dans un four à des températures partant de 995C et arrivant à
232 C sur une période de quatre heures.
EXEMPLE 2-
On prépare, conformément au procédé de l'exemple
1, des feuilles à partir des compositions suivantes (pourcen--
tages, eu poids)..
i 2 3 Fibre céramique ("Kaowool") 21,26 18,56 16,53 Caoutchouc butadiènestyrène 7,89 6,92 6,16 Résine de silicone ("DC-4-43136") 6,81 5,96 5,31 Vermiculite expansée 6,99.. ---
Silice à diatomées -- 12,25 -
Microbulles --- --- 10,91 Bioxyde de titane --.2,73 Mica --- --- 2,72 Fibre de verre 6,38 5,57 4,96 Toluène 50,65 50,74 50,68 j Lors de mesures effectuées sur les échantillons indiqués ci-dessus ainsi que sur d'autres échantillons ayant des compositions différentes, le produit a montré une propriété importante, à savoir sa conductibilité thermique extrêmement faible. A des températures moyennes de 93 à 482 C, la conductibilité thermique est essentiellement linéaire et s'étend d'environ 0,104-à 0,156 W/m. C. Ainsi, à
des températures inférieures à environ 482 C, la conducti-
bilité thermique est inférieure à 0,173 W/mo C. A titre de comparaison, une feuille d'amiante présente, sur la même plage de températures, une conductibilité thermique de l'ordre
de 0,156 à 0,242 W/m. C.
Pour démontrer encore plus la valeur isolante, la chute de température à travers une feuille de 3,2 mm d'épaisseur, constituée du matériau selon l'invention, a été mesurée à diverses- températures et les résultats sont
regroupés ci-dessous.
Température ( C) sur un Chute de température ( C) premier È8té de la feuille à travers la feuille
315 203
425 280
540 352
815 577
Le produit selon l'invention- est particuliè-
rement utile comme matériau de protection thermique, par exemple pour la réalisation de panneaux d'isolation du
- 2483398
*8 compartiment moteur et des tuyaux d'échappement dans des véhicules de transport, pour des applications à des chaudières., pour des appareils domestiques et industriels, ainsi que pour de nombreuses autres applications telles que des garnitures ou des joints. Il va de soi que de nombreuses modifications peuvent. être apportées au procédé et aux matériaux décrits
sans sortir du cadre de l'invention.
Claims (10)
1. Procédé de production d'un matériau d'isolation, caractérisé en ce qu'il consiste à préparer un mélange analogue à une pâte comprenant un élastomère, une résine de silicone et des fibres inorganiques, avec un solvant, à façonner le mélange suivant une-certaine forme, et à chauffer le mélange jusqu'à l'évaporation du solvant et le durcissement au moins partiel de l'élastomère et du caoutchouc.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le mélange analogue à une pâte est extrudé, mis
sous forme d'une feuille ou moulé.
3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les fibres inorganiques comprennent de la fibre céramique ou un mélange de fibre céramique et de fibre de verre, des charges solides pouvant être notamment
introduites, sous forme de particules, dans le mélange.
4. Matériau d'isolation thermique, caractérisé en ce qu'il comprend un mélange d'environ 25 à 65 % de fibres inorganiques, d'environ 5 à 40 % d'élastomère, d'environ 2,5 à 35 % de résine de silicone, et de 0 à environ 55 % de
charges solides en particules.
5. Matériau selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'il est mélangé à un solvant dudit élastomère et de la résine de silicone, le mélange ayant la
consistance d'une pâte.
6. Matériau selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'élastomère et la résine de silicone sont au moins partiellement durcis, ledit matériau formant un
corps sensiblement solide.
7. Matériau selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'élastomère et la résine de silicone sont durcis, le matériau formant un corps solide dans lequel
l'élastomère et la résine sont en partie dégradés thermique-
ment.
8. Matériau selon la revendication 4, caractérisé en ce que la plus grande partie des fibres inorganiques est constituée de fibre céramique, les fibres inorganiques pouvant notamment comprendre de la fibre de céramique et de la fibre de verre, l'élastomère pouvant comprendre, en particulier, du caoutchouc butadiéne-styrène et les charges solides en particules pouvant notamment comprendre du bioxyde de titane et du mica.
9. Matériau selon la revendication 4, caractérisé en ce que la conductibilité thermique est inférieure à 0,173 W/m.0C à des températures inférieures à
4820C.
10. Matériau selon la revendication 4, caractérisé en ce que les charges solides en particules comprennent de la vermiculite, des microsphères ou de la
silice à diatomées.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US06/155,583 US4357436A (en) | 1980-06-02 | 1980-06-02 | Composite insulating material and process |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| FR2483398A1 true FR2483398A1 (fr) | 1981-12-04 |
| FR2483398B1 FR2483398B1 (fr) | 1986-09-26 |
Family
ID=22556004
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| FR8110790A Expired FR2483398B1 (fr) | 1980-06-02 | 1981-06-01 | Procede de production d'un materiau d'isolation et ce materiau |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4357436A (fr) |
| JP (1) | JPS5718217A (fr) |
| CA (1) | CA1160388A (fr) |
| DE (1) | DE3121221A1 (fr) |
| FR (1) | FR2483398B1 (fr) |
| GB (1) | GB2076833B (fr) |
| IT (1) | IT1171264B (fr) |
Families Citing this family (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4719251A (en) * | 1985-08-19 | 1988-01-12 | Dow Corning Corporation | Silicone water base fire barriers |
| TW309766U (en) * | 1993-12-15 | 1997-07-01 | Mti Inc | Improved structure of a magnetic pad |
| AU687973B2 (en) * | 1993-12-17 | 1998-03-05 | Hitco Carbon Composites, Inc. | Silicone composite materials having high temperature resistance |
| US8017531B2 (en) * | 2001-09-18 | 2011-09-13 | Elkcorp | Composite material |
| US6827892B2 (en) * | 2001-11-09 | 2004-12-07 | Ford Global Technologies, Llc | Method of preparing thin-walled articles |
| US7563733B2 (en) * | 2002-01-29 | 2009-07-21 | Elkcorp | Composite material |
| US8030229B2 (en) * | 2002-01-29 | 2011-10-04 | Elkcorp. | Composite material |
| US20040229052A1 (en) * | 2003-01-29 | 2004-11-18 | Elkcorp | Composite material |
| US7312274B2 (en) * | 2003-11-24 | 2007-12-25 | General Electric Company | Composition and method for use with ceramic matrix composite T-sections |
| US20050215152A1 (en) * | 2004-03-23 | 2005-09-29 | Elkcorp | Fire resistant composite material and fabrics therefrom |
| US20050215149A1 (en) * | 2004-03-23 | 2005-09-29 | Elkcorp | Fire resistant composite material and fabrics therefrom |
| US8822355B2 (en) * | 2004-03-23 | 2014-09-02 | Elkcorp | Fire resistant composite material and fabrics made therefrom |
| US7361617B2 (en) * | 2004-03-23 | 2008-04-22 | Elkcorp | Fire resistant composite material and fabrics therefrom |
| US20050215150A1 (en) * | 2004-03-23 | 2005-09-29 | Elkcorp | Fire resistant composite material and fabrics therefrom |
| ES1058165Y (es) * | 2004-08-05 | 2005-02-16 | Eika S Coop | Calefactor radiante para coccion, con una base aislante de moldeo. |
| US8445101B2 (en) | 2007-03-21 | 2013-05-21 | Ashtech Industries, Llc | Sound attenuation building material and system |
| WO2008116188A1 (fr) | 2007-03-21 | 2008-09-25 | Ash Tech Industries, L.L.C. | Matériaux utilitaires intégrant une matrice de microparticules |
| US20090239429A1 (en) | 2007-03-21 | 2009-09-24 | Kipp Michael D | Sound Attenuation Building Material And System |
| WO2010054029A2 (fr) | 2008-11-04 | 2010-05-14 | Ashtech Industries, L.L.C. | Matériaux utilitaires incorporant une matrice de microparticules comportant un système de prise |
| DE102011056637B4 (de) * | 2011-12-19 | 2016-09-08 | Institut Für Verbundwerkstoffe Gmbh | Verfahren zur Fertigung eines Kunststoffbauteils |
| BR112015021929A8 (pt) * | 2013-03-08 | 2019-11-26 | 3M Innovative Properties Co | composição e fita de vedação flexível |
| WO2020065785A1 (fr) * | 2018-09-26 | 2020-04-02 | 住友ベークライト株式会社 | Pâte isolante |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1219023A (en) * | 1967-08-08 | 1971-01-13 | Saint Gobain | Sound insulating products made of mineral fibres and thermoplastic materials |
| US4104322A (en) * | 1975-07-24 | 1978-08-01 | Phillips Petroleum Company | Rubber compositions containing polysiloxane elastomers and butadiene-styrene copolymers |
| FR2401948A1 (fr) * | 1977-09-02 | 1979-03-30 | Nizard Alain | Un materiau non toxique substituable a l'amiante enduit |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3021292A (en) * | 1954-08-16 | 1962-02-13 | Gen Electric | Hydrocarbon rubber-vinyl containing organopolysiloxane composition and method of making same |
| US2884388A (en) * | 1955-10-21 | 1959-04-28 | Dow Corning | Coating compositions containing organosiloxanes |
| US3121069A (en) * | 1956-04-25 | 1964-02-11 | Delaware Res & Dev Corp | Composition of styrene-butadiene copolymer and polyorganosiloxane |
| US3395071A (en) * | 1962-09-13 | 1968-07-30 | Wacker Chemie Gmbh | Method of preparing asbestos sheets from aqueous slurries containing silicone resin emulsions |
| GB1323297A (en) * | 1970-02-04 | 1973-07-11 | Secr Defence | Synthetic rubbers |
| US3799234A (en) * | 1971-02-22 | 1974-03-26 | Welding Engineers | Countercurrent vapor stripping in screw devolatilizer |
| DE2162233A1 (de) * | 1971-12-15 | 1973-06-28 | Josef Dipl Ing Ambrus | Verfahren zur kontinuierlichen herstellung von elastischen folien oder bahnen aus irreversibel vernetzten elastomeren |
| US3835054A (en) * | 1972-07-10 | 1974-09-10 | Nalco Chemical Co | Method for preparation of thermal insulation board |
| JPS4937819A (fr) * | 1972-08-15 | 1974-04-08 | ||
| US4031059A (en) * | 1974-01-21 | 1977-06-21 | Martin Marietta Corporation | Low density ablator compositions |
| US4041010A (en) * | 1975-10-06 | 1977-08-09 | General Electric Company | Solvent resistant room temperature vulcanizable silicone rubber compositions |
| GB1604415A (en) * | 1977-07-27 | 1981-12-09 | Raychem Ltd | Polymeric blends |
| JPS54139648A (en) * | 1978-04-21 | 1979-10-30 | Toray Silicone Co Ltd | Rubber composition |
| JPS54139649A (en) * | 1978-04-21 | 1979-10-30 | Toray Silicone Co Ltd | Compunded rubber composition |
-
1980
- 1980-06-02 US US06/155,583 patent/US4357436A/en not_active Expired - Lifetime
-
1981
- 1981-05-20 CA CA000377950A patent/CA1160388A/fr not_active Expired
- 1981-05-27 DE DE19813121221 patent/DE3121221A1/de active Granted
- 1981-05-29 IT IT48579/81A patent/IT1171264B/it active
- 1981-05-29 GB GB8116405A patent/GB2076833B/en not_active Expired
- 1981-06-01 JP JP8259581A patent/JPS5718217A/ja active Pending
- 1981-06-01 FR FR8110790A patent/FR2483398B1/fr not_active Expired
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1219023A (en) * | 1967-08-08 | 1971-01-13 | Saint Gobain | Sound insulating products made of mineral fibres and thermoplastic materials |
| US4104322A (en) * | 1975-07-24 | 1978-08-01 | Phillips Petroleum Company | Rubber compositions containing polysiloxane elastomers and butadiene-styrene copolymers |
| FR2401948A1 (fr) * | 1977-09-02 | 1979-03-30 | Nizard Alain | Un materiau non toxique substituable a l'amiante enduit |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE3121221A1 (de) | 1982-03-11 |
| GB2076833A (en) | 1981-12-09 |
| CA1160388A (fr) | 1984-01-10 |
| GB2076833B (en) | 1983-11-16 |
| IT8148579A1 (it) | 1982-11-29 |
| US4357436A (en) | 1982-11-02 |
| IT1171264B (it) | 1987-06-10 |
| JPS5718217A (en) | 1982-01-30 |
| DE3121221C2 (fr) | 1989-12-28 |
| FR2483398B1 (fr) | 1986-09-26 |
| IT8148579A0 (it) | 1981-05-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| FR2483398A1 (fr) | Procede de production d'un materiau d'isolation et ce materiau | |
| US2644804A (en) | Packing composition containing polytrifluorochloroe thylene and an inorganic antifriction agent | |
| EP1258465B1 (fr) | Composition de beton a poudres reactives et preparation d'une piece a partir de celle-ci | |
| JPS61204271A (ja) | シリコーン侵入型重合体網状構造を含む繊維強化可塑性物質 | |
| JPH01158043A (ja) | シリコーン侵人型重合体網状構造を含む熱可塑性樹脂のボイド制御 | |
| FR2565238A1 (fr) | Composition de revetement et procede pour proteger un substrat d'un environnement albatif ou erosif ou les deux | |
| CN1313361A (zh) | 一种耐高温耐磨耗聚酰亚胺密封材料及其制备方法和用途 | |
| FR2523141A1 (fr) | Composition de resine thermodurcissable pour moulage par injection et article forme en utilisant la composition | |
| CH623842A5 (en) | Arc-resistant composition | |
| CN102181111A (zh) | 含填充材料的氟树脂片材的制造方法及含填充材料的氟树脂片材 | |
| CH518993A (fr) | Procédé de fabrication d'un produit moulé durci non poreux et résistant | |
| FR2669920A1 (fr) | Procede de fabrication de materiaux refractaires et leurs applications en fonderie d'alliages corrosifs. | |
| FR2631024A1 (fr) | Materiau composite refractaire et son procede de fabrication | |
| JPH0465260B2 (fr) | ||
| JPS59121107A (ja) | 炭素電極棒の製造方法 | |
| JPS62105623A (ja) | ポリテトラフルオロエチレンをベ−スとする成形体の製造方法 | |
| WO2007048208A2 (fr) | Composition resistante au feu | |
| WO2003087008A2 (fr) | Resines geopolymeriques liquides pretes a l'emploi et procede d'obtention | |
| EP0494015B1 (fr) | Matériaux isolants thermiques à haute température et leur procédé de fabrication | |
| JPS6044340B2 (ja) | 炭素繊維含有弗素樹脂製品 | |
| JP3315688B2 (ja) | 充填剤含有ポリテトラフルオロエチレン組成物およびその成形品 | |
| JP2003128475A (ja) | 炭素質多孔体およびその製造方法 | |
| FR2529880A1 (fr) | Procede pour la fabrication de matieres fibreuses en forme de pate, matieres fibreuses fabriquees selon ce procede et leur utilisation | |
| JPH03228886A (ja) | 炭素質成型断熱材用コーティング剤 | |
| FR2553424A1 (fr) | Composition phenolique stable a la chaleur |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| ST | Notification of lapse |