RU2017123042A - Устройство и способ для расширения термически расширяемых термопластических микросфер до расширенных термопластических микросфер - Google Patents
Устройство и способ для расширения термически расширяемых термопластических микросфер до расширенных термопластических микросфер Download PDFInfo
- Publication number
- RU2017123042A RU2017123042A RU2017123042A RU2017123042A RU2017123042A RU 2017123042 A RU2017123042 A RU 2017123042A RU 2017123042 A RU2017123042 A RU 2017123042A RU 2017123042 A RU2017123042 A RU 2017123042A RU 2017123042 A RU2017123042 A RU 2017123042A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- exhaust pipe
- thermally expandable
- suspension
- thermoplastic microspheres
- expandable thermoplastic
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J13/00—Colloid chemistry, e.g. the production of colloidal materials or their solutions, not otherwise provided for; Making microcapsules or microballoons
- B01J13/02—Making microcapsules or microballoons
- B01J13/20—After-treatment of capsule walls, e.g. hardening
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J9/00—Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
- C08J9/22—After-treatment of expandable particles; Forming foamed products
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/08—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles
- B01J8/087—Heating or cooling the reactor
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C35/00—Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
- B29C35/02—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
- B29C35/08—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
- B29C35/0805—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using electromagnetic radiation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C44/00—Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
- B29C44/34—Auxiliary operations
- B29C44/3415—Heating or cooling
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B20/00—Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
- C04B20/02—Treatment
- C04B20/04—Heat treatment
- C04B20/06—Expanding clay, perlite, vermiculite or like granular materials
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B20/00—Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
- C04B20/02—Treatment
- C04B20/04—Heat treatment
- C04B20/06—Expanding clay, perlite, vermiculite or like granular materials
- C04B20/068—Selection of ingredients added before or during the thermal treatment, e.g. expansion promoting agents or particle-coating materials
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J9/00—Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
- C08J9/22—After-treatment of expandable particles; Forming foamed products
- C08J9/228—Forming foamed products
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2208/00—Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
- B01J2208/06—Details of tube reactors containing solid particles
- B01J2208/065—Heating or cooling the reactor
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J2203/00—Foams characterized by the expanding agent
- C08J2203/22—Expandable microspheres, e.g. Expancel®
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
- Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
- Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
Claims (25)
1. Устройство для расширения термически расширяемых термопластических микросфер, содержащее:
- нагревательную зону (4), способную выдерживать давление, составляющее, по меньшей мере, 4 бар, причем данная нагревательная зона (4) имеет впускную трубу (10) и выпускную трубу (8),
- насос (1), для подачи суспензии термически расширяемых термопластических микросфер в нагревательную зону (4) и способный создавать давление, составляющее, по меньшей мере, 4 бар в нагревательной зоне (4);
- средство для нагревания суспензии термически расширяемых термопластических микросфер в нагревательной зоне (4) до температуры, составляющей, по меньшей мере, 60°C, без непосредственного контакта суспензии с какой-либо текучей теплопередающей средой; и причем
- выпускная труба (8) прикреплена к распределительной трубе (12) между впуском (13) и выпуском (14) распределительной трубы (12).
2. Устройство по п. 1, в котором выпускная труба (8) имеет постоянный внутренний диаметр.
3. Устройство по любому из предшествующих пунктов, в котором выпускная труба (8) увеличивается во внутреннем диаметре таким образом, что концевая секция до отверстия выпускной трубы (8) увеличивается во внутреннем диаметре до, по меньшей мере, двукратного внутреннего диаметра выпускной трубы (8).
4. Устройство по любому из предшествующих пунктов, в котором распределительная труба (12) содержит внутри себя, по меньшей мере, один смешивающий/разделительный элемент (15) или их сочетания ниже по потоку от прикрепления выпускной трубы (8) к распределительной трубе (12).
5. Устройство по п. 3, в котором, по меньшей мере, одного из перемешивающих/разделительных элементов (15) выбран вращающийся смеситель, статический смеситель, вращающийся нож, разделяющий поток блок или сито.
6. Устройство по любому из предшествующих пунктов, в котором средство для нагревания суспензии представляет собой, по меньшей мере, один электрический нагревательный элемент, теплообменник или источник электромагнитного излучения.
7. Устройство по любому из предшествующих пунктов дополнительно включающее демпфер пульсаций (2), расположенный между насосом (1) и нагревательной зоной (4).
8. Способ расширения термически расширяемых термопластических микросфер включающий следующие стадии:
- введение суспензии термически расширяемых термопластических микросфер в нагревательную зону (4),
- нагревание суспензии термически расширяемых термопластических микросфер в нагревательной зоне (4) до температуры, составляющей, по меньшей мере, 60°C, и создание давления, составляющего, по меньшей мере, 4 бар, причем данное нагревание достигается без какого-либо непосредственного контакта суспензии с какой-либо текучей теплопередающей средой,
- поддержание давления внутри нагревательной зоны (4) таким образом, что термически расширяемые термопластические микросферы расширяются не полностью; и
- выведение суспензии из нагревательной зоны (4) через выпускную трубу (8) и затем через распределительную трубу (12), причем выпускная труба (8) прикрепляется к распределительной трубе (12) между впуском (13) и выпуском (14) распределительной трубы (12) в зону с пониженным давлением для полного расширения термически расширяемых термопластических микросфер.
9. Способ по п. 8, в котором используют выпускную трубу (8), имеющую постоянный внутренний диаметр.
10. Способ по любому из пп. 8-9, в котором используют выпускную трубу (8), которая увеличивается во внутреннем диаметре таким образом, что концевая секция до отверстия выпускной трубы (8) увеличивается во внутреннем диаметре до, по меньшей мере, двукратного внутреннего диаметра выпускной трубы (8).
11. Способ по любому из пп. 8-10, в котором распределительная труба (12) содержит внутри себя, по меньшей мере, один перемешивающий/разделительный элемент (15) или их сочетания ниже по потоку от прикрепления выпускной трубы (8) к распределительной трубе (12).
12. Способ по любому из пп. 8-11, дополнительно включающий добавление охлаждающей среды через впуск (13), причем охлаждающая среда представляет собой любое из газа, жидкости или частиц, или любые их сочетания, выбранные из воздуха, воды, газообразного азота, частиц мела, частиц карбоната кальция, частиц диоксида кремния, частиц глины и частиц TiO2.
13. Способ по любому из пп. 8-12, в котором в нагревательной зоне (4) поддерживается давление, составляющее от 4 до 50 бар.
14. Способ по любому из пп. 8-13, в котором суспензия расширяющихся микросфер нагревается в нагревательной зоне до температуры, составляющей от, по меньшей мере, 60 до 250°C.
15. Способ по любому из пп. 8-14, в котором содержание термически расширяемых термопластических микросфер в суспензии термически расширяемых термопластических микросфер составляет от 5 до 50 мас.%.
16. Способ по любому из пп. 8-15, в котором жидкий носитель в суспензии термически расширяемых термопластических микросфер представляет собой жидкость на водной основе или жидкость на масляной основе.
17. Способ по любому из пп. 8-16, в котором нагревание суспензии термически расширяемых термопластических микросфер осуществляется посредством, по меньшей мере, одного из электрического нагревательного элемента, теплообменника или источника электромагнитного излучения.
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201462090650P | 2014-12-11 | 2014-12-11 | |
| US62/090,650 | 2014-12-11 | ||
| EP15152251 | 2015-01-23 | ||
| EP15152251.3 | 2015-01-23 | ||
| PCT/EP2015/078914 WO2016091847A1 (en) | 2014-12-11 | 2015-12-08 | Apparatus and method for expanding thermally expandable thermoplastic microspheres to expanded thermoplastic microspheres |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2017123042A true RU2017123042A (ru) | 2019-01-11 |
| RU2017123042A3 RU2017123042A3 (ru) | 2019-06-04 |
| RU2696709C2 RU2696709C2 (ru) | 2019-08-05 |
Family
ID=54834830
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2017123042A RU2696709C2 (ru) | 2014-12-11 | 2015-12-08 | Устройство и способ для расширения термически расширяемых термопластических микросфер до расширенных термопластических микросфер |
Country Status (15)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP3230224B1 (ru) |
| JP (1) | JP6553722B2 (ru) |
| KR (1) | KR101987122B1 (ru) |
| CN (1) | CN107001680B (ru) |
| AU (1) | AU2015359536B2 (ru) |
| BR (1) | BR112017011964B1 (ru) |
| CA (1) | CA2969302C (ru) |
| CO (1) | CO2017006236A2 (ru) |
| ES (1) | ES2704527T3 (ru) |
| MX (1) | MX376878B (ru) |
| PH (1) | PH12017501048A1 (ru) |
| PL (1) | PL3230224T3 (ru) |
| PT (1) | PT3230224T (ru) |
| RU (1) | RU2696709C2 (ru) |
| TR (1) | TR201900046T4 (ru) |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2019192936A1 (en) * | 2018-04-05 | 2019-10-10 | Nouryon Chemicals International B.V. | Device for preparation of expanded microspheres |
| CN108948724B (zh) * | 2018-08-22 | 2020-11-06 | 清华大学 | 一种高力学损耗因子热塑性聚氨酯泡沫的制备方法 |
| CN110056879A (zh) * | 2019-04-25 | 2019-07-26 | 梅丽中 | 一种用于焚烧处置有机废液的生物质颗粒及专用设备 |
| CN110028995A (zh) * | 2019-04-25 | 2019-07-19 | 梅丽中 | 一种用于焚烧处置有机废液的碱性生物质颗粒及专用设备 |
| CN118325592A (zh) * | 2019-04-26 | 2024-07-12 | 科维亚解决方案公司 | 暂时封堵油井或气井炮眼的炮眼球形封堵剂和方法 |
| CN110172260B (zh) * | 2019-06-24 | 2021-05-28 | 四川大学 | 一种轻质电磁屏蔽密封材料及其制备方法和应用 |
| CN110900938A (zh) * | 2019-12-02 | 2020-03-24 | 快思瑞科技(上海)有限公司 | 一种热可膨胀微球的反应釜式发泡装置及发泡方法 |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4340407A (en) * | 1981-02-11 | 1982-07-20 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Method of forming cavitated objects of controlled dimension |
| SE452471B (sv) * | 1982-11-26 | 1987-11-30 | Casco Nobel Ab | Forfarande for expandering av termoplastiska mikrosferer |
| US4778829A (en) * | 1985-07-12 | 1988-10-18 | Kanegafuchi Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha | Process for preparing pre-expanded particles of thermoplastic resin |
| JP2927933B2 (ja) * | 1990-11-09 | 1999-07-28 | 松本油脂製薬株式会社 | 中空微粒子組成物 |
| CA2107157C (en) * | 1992-09-29 | 1998-02-03 | Thomas N. Hall, Iii | Continuous process for expanding thermoplastic minipellets |
| RU2004121964A (ru) * | 2001-12-17 | 2005-06-10 | Сасоль Кемикал Индастриз Лимитед (Za) | Способ приготовления сенсибилизированного взрывчатого вещества |
| JP2004137293A (ja) * | 2002-08-23 | 2004-05-13 | Sekisui Chem Co Ltd | 熱膨張済みマイクロカプセルの製造方法及び製造装置 |
| CA2510024C (en) * | 2002-12-20 | 2008-12-02 | Akzo Nobel N.V. | Method and device for pre-expanding thermoplastic microspheres |
| JP4099077B2 (ja) * | 2003-02-03 | 2008-06-11 | 積水化学工業株式会社 | 熱膨張済みマイクロカプセルの製造装置及び熱膨張済みマイクロカプセルの製造方法 |
| JP2005254213A (ja) * | 2004-03-15 | 2005-09-22 | Sekisui Chem Co Ltd | 熱膨張済みマイクロカプセルの製造方法、および熱膨張済みマイクロカプセルの製造装置 |
| CN101263183B (zh) * | 2005-09-16 | 2011-09-07 | 松本油脂制药株式会社 | 已热膨胀的微球及其制造方法 |
| JP2007191614A (ja) * | 2006-01-20 | 2007-08-02 | Sanyo Chem Ind Ltd | 中空樹脂粒子の製造方法 |
-
2015
- 2015-12-08 MX MX2017007369A patent/MX376878B/es active IP Right Grant
- 2015-12-08 ES ES15805492T patent/ES2704527T3/es active Active
- 2015-12-08 EP EP15805492.4A patent/EP3230224B1/en active Active
- 2015-12-08 AU AU2015359536A patent/AU2015359536B2/en active Active
- 2015-12-08 PL PL15805492T patent/PL3230224T3/pl unknown
- 2015-12-08 KR KR1020177018750A patent/KR101987122B1/ko active Active
- 2015-12-08 CA CA2969302A patent/CA2969302C/en active Active
- 2015-12-08 RU RU2017123042A patent/RU2696709C2/ru active
- 2015-12-08 CN CN201580066520.5A patent/CN107001680B/zh active Active
- 2015-12-08 PT PT15805492T patent/PT3230224T/pt unknown
- 2015-12-08 BR BR112017011964-1A patent/BR112017011964B1/pt active IP Right Grant
- 2015-12-08 TR TR2019/00046T patent/TR201900046T4/tr unknown
- 2015-12-08 JP JP2017530080A patent/JP6553722B2/ja active Active
-
2017
- 2017-06-06 PH PH12017501048A patent/PH12017501048A1/en unknown
- 2017-06-23 CO CONC2017/0006236A patent/CO2017006236A2/es unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CA2969302A1 (en) | 2016-06-16 |
| MX2017007369A (es) | 2018-04-24 |
| TR201900046T4 (tr) | 2019-01-21 |
| JP2018501089A (ja) | 2018-01-18 |
| PL3230224T3 (pl) | 2019-05-31 |
| RU2696709C2 (ru) | 2019-08-05 |
| RU2017123042A3 (ru) | 2019-06-04 |
| BR112017011964B1 (pt) | 2022-04-19 |
| EP3230224B1 (en) | 2018-10-17 |
| CO2017006236A2 (es) | 2017-09-11 |
| AU2015359536B2 (en) | 2019-05-16 |
| KR20170094315A (ko) | 2017-08-17 |
| PH12017501048A1 (en) | 2017-11-27 |
| ES2704527T3 (es) | 2019-03-18 |
| CA2969302C (en) | 2023-02-28 |
| MX376878B (es) | 2025-03-07 |
| CN107001680B (zh) | 2020-03-20 |
| PT3230224T (pt) | 2019-01-24 |
| CN107001680A (zh) | 2017-08-01 |
| JP6553722B2 (ja) | 2019-07-31 |
| KR101987122B1 (ko) | 2019-06-10 |
| BR112017011964A2 (pt) | 2017-12-26 |
| AU2015359536A1 (en) | 2017-07-13 |
| EP3230224A1 (en) | 2017-10-18 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2017123042A (ru) | Устройство и способ для расширения термически расширяемых термопластических микросфер до расширенных термопластических микросфер | |
| RU2015156251A (ru) | Способ и устройство для полученния вспененных микросфер | |
| WO2008013947A3 (en) | Counter flow cooling drier with integrated heat recovery | |
| MX2019000174A (es) | Aparato y metodos para calentar agua con refrigerante y material de cambio de fase. | |
| GB2588728A8 (en) | Ribbed tubeless heat exchanger for fliud heating systems including a rib component and methods of manufacture thereof | |
| RU2014112336A (ru) | Система трубопроводов для теплообменников | |
| MX2018000911A (es) | Condensador, sistema de refrigeracion y metodo de funcionamiento. | |
| MX378178B (es) | Sistema de refrigeracion con control de presion. | |
| RU2013145883A (ru) | Способ сушки влажного полимерного порошка и пригодное для этого устройство | |
| FI20145942A7 (fi) | Säiliö jäteveden energian talteen ottamiseksi | |
| CL2018003386A1 (es) | Sistema combinado de calefacción y refrigeración. | |
| EA201592161A1 (ru) | Устройство и способ кондиционирования природного газа для транспортировки | |
| MX2018015300A (es) | Sistema de calentamiento. | |
| EA201791952A1 (ru) | Способ очистки в рабочем режиме охладителя выходящего потока реактора mto | |
| CN105276661A (zh) | 一种暖气散热器 | |
| MY193834A (en) | Passive chilled panel | |
| PL409212A1 (pl) | Komora kriogeniczna | |
| RU2020136083A (ru) | Устройство для получения вспененных микросфер | |
| PL405936A1 (pl) | Układ urządzeń do odzysku ciepła odpadowego | |
| PL410349A1 (pl) | Rekuperator | |
| RU2005127469A (ru) | Способ и устройство для приготовления помады | |
| CN205642095U (zh) | 一种可调式化工反应换热器 | |
| CN204006669U (zh) | 一种保温加热器 | |
| GB2550781A (en) | Refrigeration heat reclaim | |
| ATE496270T1 (de) | Bithermaler wärmetauscher und seine herstellung |