RU2622654C2 - Heat-insulating material - Google Patents
Heat-insulating material Download PDFInfo
- Publication number
- RU2622654C2 RU2622654C2 RU2015128404A RU2015128404A RU2622654C2 RU 2622654 C2 RU2622654 C2 RU 2622654C2 RU 2015128404 A RU2015128404 A RU 2015128404A RU 2015128404 A RU2015128404 A RU 2015128404A RU 2622654 C2 RU2622654 C2 RU 2622654C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- insulating material
- waste paper
- fiber
- boric acid
- Prior art date
Links
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 title abstract description 20
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract description 24
- 239000010893 paper waste Substances 0.000 claims abstract description 18
- KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N boric acid Chemical compound OB(O)O KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 239000004327 boric acid Substances 0.000 claims abstract description 13
- 229910021538 borax Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000004328 sodium tetraborate Substances 0.000 claims abstract description 9
- 235000010339 sodium tetraborate Nutrition 0.000 claims abstract description 9
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 claims description 4
- 239000000123 paper Substances 0.000 claims description 3
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 claims description 2
- 239000012209 synthetic fiber Substances 0.000 claims description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract description 14
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 7
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 6
- 238000009413 insulation Methods 0.000 abstract description 5
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 4
- 230000035699 permeability Effects 0.000 abstract description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 12
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L zinc dichloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Zn+2] JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 229920000297 Rayon Polymers 0.000 description 1
- 230000002421 anti-septic effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000009882 destearinating Methods 0.000 description 1
- 210000004177 elastic tissue Anatomy 0.000 description 1
- 238000003958 fumigation Methods 0.000 description 1
- 210000004209 hair Anatomy 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000011087 paperboard Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 1
- 235000005074 zinc chloride Nutrition 0.000 description 1
- 239000011592 zinc chloride Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L97/00—Compositions of lignin-containing materials
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Paper (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Building Environments (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к производству теплоизоляционных материалов в виде матов, а именно сырьевой смеси, предназначенных для строительства, в частности для многослойных стеновых вертикальных и горизонтальных панелей, и для теплоизоляции различных сооружений.The invention relates to the production of heat-insulating materials in the form of mats, namely a raw material mixture intended for construction, in particular for multilayer wall vertical and horizontal panels, and for thermal insulation of various structures.
Известна композиция, применяемая в качестве теплоизоляционного материала, состоящая из борной кислоты 10-14; буры 6-10; хлорида цинка 0.1-0.5; бумажной макулатуры остальное [RU №2037294, МПК Е04В 1/78, опуб. 19.06.1995].Known composition used as a heat-insulating material, consisting of boric acid 10-14; Boers 6-10; zinc chloride 0.1-0.5; paper waste rest [RU No. 2037294, IPC EV04 / 78, publ. 06/19/1995].
Недостатком известного утеплителя является отсутствие стабильной формы готового изделия, необходимость создания ограждающих строительных конструкций, потеря теплоизоляционных свойств из-за усадки композиции.A disadvantage of the known insulation is the lack of a stable form of the finished product, the need to create building envelopes, the loss of thermal insulation properties due to shrinkage of the composition.
Наиболее близким к изобретению является композиция эковата-2, содержащая, мас. %, угарные отходы производства нетканых материалов, войлочных изделий и строительной пакли 20-30, измельченную картонно-бумажную макулатуру 50-60, борную кислоту 10, буру 10 [RU №2083524, МПК С04В 30/02, опуб. 10.07.1997].Closest to the invention is a composition of ecowool-2, containing, by weight. %, carbon monoxide waste from the production of nonwoven materials, felt products and construction tow 20-30, shredded paperboard waste paper 50-60, boric acid 10, borax 10 [RU No. 2083524, IPC С04В 30/02, publ. 07/10/1997].
Недостатком известной композиции является использование угарных отходов в виде хлопковых, вискозных, синтетических, шерстяных и льняных волосовин, которые следует смешивать в одинаковых пропорциях, а также низкая прочность на разрыв изготовленных из нее теплоизоляционных материалов.A disadvantage of the known composition is the use of carbon monoxide waste in the form of cotton, viscose, synthetic, woolen and linen hairs, which should be mixed in equal proportions, as well as low tensile strength of heat-insulating materials made from it.
Изобретение решает задачу создания транспортабельного теплоизоляционного материала в виде матов на основе измельченной макулатуры, экологически чистого, имеющего низкую усадку, биостойкого, обладающего повышенной прочностью, гигроскопичностью, огнестойкостью, паропроницаемостью, обладающего возможностью использования на горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностях.The invention solves the problem of creating a transportable heat-insulating material in the form of mats based on shredded waste paper, environmentally friendly, with low shrinkage, biostable, with high strength, hygroscopicity, fire resistance, vapor permeability, which can be used on horizontal, vertical and inclined surfaces.
Поставленная задача решается тем, что в теплоизоляционном материале на основе измельченной бумажной макулатуры, синтепонового волокна и добавок в качестве связующего компонента использовано синтепоновое волокно, например, при следующем соотношении компонентов (мас. %): борная кислота 2-3; бура 2-3; синтепоновое волокно 15-40, бумажная макулатура остальное.The problem is solved in that in a heat-insulating material based on shredded paper waste paper, sintepon fiber and additives, sintepon fiber is used as a binder component, for example, with the following ratio of components (wt.%): Boric acid 2-3; borax 2-3; sinteponovy fiber 15-40, paper waste the rest.
Технический результат заключается в создании формоустойчивой структуры теплоизоляционного материала в виде матов, повышении транспортной прочности, уменьшении усадки материала, создании возможности использования на горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностях.The technical result consists in creating a form-stable structure of a heat-insulating material in the form of mats, increasing transport strength, reducing shrinkage of the material, creating the possibility of use on horizontal, vertical and inclined surfaces.
Указанный технический результат достигается тем, что в теплоизоляционном материале, содержащим измельченную бумажную макулатуру, борную кислоту и буру, новым является то, что в качестве связующего материала используют синтепоновое волокно со средней длиной волокон 10-15 мм, при следующем соотношении компонентов, мас. %:The specified technical result is achieved in that in a heat-insulating material containing shredded paper waste paper, boric acid and borax, it is new that a synthetic winterizing fiber with an average fiber length of 10-15 mm is used as a binder, in the following ratio of components, wt. %:
Использование в качестве связующего материала синтепонового волокна позволяет повысить формоустойчивость материала, уменьшить усадку в процессе эксплуатации, увеличить механические показатели получаемого теплоизоляционного материала и повысить его транспортабельность. Материал на основе предлагаемого состава отличается высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами, хорошей упругостью и формостабильностью, позволяет создавать плитный материал в виде матов и использовать его на горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностях. Повышение прочности и формостабильности, снижение усадки достигается за счет волокон синтепона. В среднем длина волокон составляет 10-15 мм. Состав синтепонового волокна - 100% полиэфирное волокно. Синтепоновое волокно изготовлено термическим способом из полиэфирного волокна, которое имеет легкоплавкое покрытие и под воздействием высоких температур часть волокон плавятся и таким образом склеиваются.The use of synthetic winterizer as a binder material makes it possible to increase the shape stability of the material, reduce shrinkage during operation, increase the mechanical properties of the obtained heat-insulating material and increase its portability. The material based on the proposed composition is characterized by high heat and sound insulating properties, good elasticity and shape stability, allows you to create plate material in the form of mats and use it on horizontal, vertical and inclined surfaces. Increasing strength and form stability, reducing shrinkage is achieved due to synthetic winterizer fibers. The average fiber length is 10-15 mm. The composition of syntepon fiber is 100% polyester fiber. The sintepon fiber is thermally made from polyester fiber, which has a low-melting coating and, under the influence of high temperatures, part of the fibers melt and thus adhere.
Теплоизоляционные свойства и формоустойчивость теплоизоляционного материала зависят от соотношения компонентов в смеси.Thermal insulation properties and shape stability of a thermal insulation material depend on the ratio of components in the mixture.
При изготовлении теплоизоляционного материала с содержанием менее 15 мас. % синтепона происходит расслоение полученного материала, снижение прочности на разрыв и транспортабельности материала вследствие неполного связывания частиц измельченной макулатуры между собой. При добавлении более 40 мас. % синтепонового волокна не происходит значительного улучшения физико-механических показателей теплоизоляционного материала, однако его плотность и себестоимость значительно увеличивается.In the manufacture of thermal insulation material with a content of less than 15 wt. % sintepon there is a separation of the obtained material, a decrease in tensile strength and transportability of the material due to incomplete bonding of particles of crushed waste paper with each other. When adding more than 40 wt. % synthetic winterizer fiber does not significantly improve the physico-mechanical properties of the insulating material, but its density and cost significantly increase.
Пример 1. Теплоизоляционный материал изготавливается следующим образом.Example 1. Thermal insulation material is made as follows.
Для обеспечения вышеуказанных свойств теплоизоляционного материала используется бумажная макулатура любой категории, в том числе и некондиционные бумажные отходы. Макулатура распушается на тонкие и эластичные волокна и имеет свойства хлопковой ваты, имеющей высокую гигроскопичность и прочность. Затем в барабан подают тонкоизмельченные добавки, а именно борную кислоту и буру, взятые при определенном массовом соотношении компонентов. После этого компоненты перемешиваются. Далее в смесительную установку подается синтепоновое волокно и перемешивается с макулатурной массой. Полученная масса дополнительно прочесывается, что способствует эффективному скреплению волокон. Результатом этих операций является формирование полотна теплоизоляционного материала, характеристики и свойства которого фиксируются после температурной обработки, осуществляемой в печи. Процесс термической обработки способствует оплавлению волокон, что приводит к их переплетению и укреплению структуры материала.To ensure the above properties of the insulating material, paper waste of any category is used, including substandard paper waste. Waste paper is fluffed into thin and elastic fibers and has the properties of cotton wool, which has high hygroscopicity and strength. Then finely ground additives are fed into the drum, namely boric acid and borax, taken at a certain mass ratio of the components. After that, the components are mixed. Next, a sintepon fiber is fed into the mixing plant and mixed with the pulp. The resulting mass is additionally combed, which contributes to the effective bonding of the fibers. The result of these operations is the formation of a web of heat-insulating material, the characteristics and properties of which are recorded after the heat treatment carried out in the furnace. The heat treatment process contributes to the melting of the fibers, which leads to their interweaving and strengthening the structure of the material.
Введение в состав при перемешивании борной кислоты придает теплоизоляционному материалу гигроскопичность, повышает температуру его самовоспламенения. Подача в состав буры позволяет повысить температуру его самовоспламенения и придает материалу антисептические и фумигационные свойства. Включение в состав синтепонового волокна позволяет создать плитный материал в виде матов стабильной формы, значительно уменьшить усадку материала при использовании на вертикальных и наклонных поверхностях.Introduction to the composition with stirring of boric acid gives the heat-insulating material hygroscopicity, increases its autoignition temperature. The filing of the borax allows you to increase the temperature of its ignition and gives the material antiseptic and fumigation properties. The inclusion of synthetic winter fiber in the composition allows you to create a slab material in the form of mats of a stable shape, significantly reduce the shrinkage of the material when used on vertical and inclined surfaces.
Соотношение компонентов теплоизоляционного материала, состав 1, масс. %: измельченной макулатуры - 81; синтепонового волокна - 15, борной кислоты - 2; буры - 2.The ratio of the components of the insulating material, composition 1, mass. %: shredded waste paper - 81; syntepon fiber - 15, boric acid - 2; Boers - 2.
На поддоне формируется ковер высотой 50 мм. Тепловая обработка производится при температуре 210°С и продолжительности 10 мин.A carpet 50 mm high is formed on the pallet. Heat treatment is carried out at a temperature of 210 ° C and a duration of 10 minutes
Примеры 2. Способ изготовления теплоизоляционного материала и режим термообработки принимается аналогично примеру 1.Examples 2. A method of manufacturing a heat-insulating material and a heat treatment mode is adopted analogously to example 1.
Соотношение компонентов (состав 2), масс. %: измельченной макулатуры - 70; синтепонового волокна - 25, борной кислоты - 3; буры - 2.The ratio of components (composition 2), mass. %: shredded waste paper - 70; sinteponovy fiber - 25, boric acid - 3; Boers - 2.
Пример 3. Способ изготовления теплоизоляционного материала и режим термообработки принимается аналогично примеру 1.Example 3. A method of manufacturing a heat-insulating material and a heat treatment mode is adopted analogously to example 1.
Соотношение компонентов (состав 3), масс. %: измельченной макулатуры - 55; синтепонового волокна - 40, борной кислоты - 2; буры - 3.The ratio of components (composition 3), mass. %: shredded waste paper - 55; syntepon fiber - 40, boric acid - 2; Boers - 3.
Использование для изготовления теплоизоляционного материала синтепонового волокна позволяет повысить формоустойчивость, снизить усадку, увеличить прочность.The use of syntepon fiber for the manufacture of heat-insulating material makes it possible to increase form stability, reduce shrinkage, and increase strength.
Claims (2)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015128404A RU2622654C2 (en) | 2015-07-13 | 2015-07-13 | Heat-insulating material |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015128404A RU2622654C2 (en) | 2015-07-13 | 2015-07-13 | Heat-insulating material |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2015128404A RU2015128404A (en) | 2017-01-16 |
| RU2622654C2 true RU2622654C2 (en) | 2017-06-19 |
Family
ID=58449759
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015128404A RU2622654C2 (en) | 2015-07-13 | 2015-07-13 | Heat-insulating material |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2622654C2 (en) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2037294C1 (en) * | 1994-11-04 | 1995-06-19 | Елисеев Александр Дмитриевич | Heat insulating material and method for its production |
| RU2083524C1 (en) * | 1995-09-25 | 1997-07-10 | Вячеслав Тихонович Данковцев | Raw mix "ecovata-2" |
-
2015
- 2015-07-13 RU RU2015128404A patent/RU2622654C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2037294C1 (en) * | 1994-11-04 | 1995-06-19 | Елисеев Александр Дмитриевич | Heat insulating material and method for its production |
| RU2083524C1 (en) * | 1995-09-25 | 1997-07-10 | Вячеслав Тихонович Данковцев | Raw mix "ecovata-2" |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2015128404A (en) | 2017-01-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN102167895B (en) | Preparation method of waste wool/polylactic acid ecological composite material | |
| KR101754907B1 (en) | Functional cellulose composite fiber panel and preparation method thereof | |
| RU2012123466A (en) | NONWOVEN FIBER PRODUCT CONTAINING FIBER REUSED MATERIAL | |
| CN105040439B (en) | A kind of preparation method of raising composite carpet | |
| CN101575768A (en) | Preparation method of raw bamboo fiber needled-punched felt | |
| CN102689345B (en) | Fireproof plant fiber furniture board | |
| CN107415356B (en) | A kind of fireproof heat insulating heat-barrier material and its application | |
| CN106637669A (en) | High-weight flame-retardant non-glue cotton non-woven fabric and preparation method thereof | |
| CN103668987A (en) | Preparation method of flame retardant PP (polypropylene) non-woven fabric | |
| RU2296838C2 (en) | Ecologically appropriative isolation material and production method | |
| CN104911812B (en) | A kind of high-elastic fireblocking nonwoven cloth of honeycomb structure and preparation method thereof | |
| CN102285160A (en) | Sound-absorbing and noise-reducing material and manufacturing method thereof | |
| CN111519347A (en) | Polyester fiberboard based on hemp straw waste and production process thereof | |
| Kuqo et al. | Flexible insulation mats from Zostera marina seagrass | |
| CN103194936B (en) | Method for preparing black sound-absorption flame retardant paper by using gum dipping method | |
| RU2622654C2 (en) | Heat-insulating material | |
| CN103112208B (en) | Environment-friendly fiber/non-woven fabric composite board for home decoration and preparation method thereof | |
| CN102995296B (en) | Method for preparing hot-pressing type raw bamboo fiber reinforced composite material | |
| US20070202771A1 (en) | Fiber insulation blanket and method of manufacture | |
| RU109767U1 (en) | VOLUME ECOLOGICAL HEAT AND SOUND INSULATION HEATER | |
| CN102672770B (en) | Impregnation rolling process of plant treatment fire-proof plate | |
| CN103101243B (en) | A kind of indoor decoration environment friendly multi-layer plate and preparation method thereof | |
| RU111557U1 (en) | INSULATION MATERIAL | |
| CN104972545A (en) | Production technology for flame retarding straw artificial board | |
| RU2556548C1 (en) | Raw mix for manufacturing heat-insulating layer |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| HZ9A | Changing address for correspondence with an applicant | ||
| HE9A | Changing address for correspondence with an applicant | ||
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180714 |