Формований виріб, що вміщує зв’язувальний матеріал на основі ацетату целюлози і армуючі волокна природної целюлози та спосіб його одержання
Номер патенту: 42016
Опубліковано: 15.10.2001
Автори: Ведлєр Міхель, Карстенс Тіс, Шетцлє Йоахім, Колєр Роберт, Тубах Мартін
Формула / Реферат
1. Формованное изделие, содержащее связующий материал на основе ацетата целлюлозы и армирующие волокна природной целлюлозы, отличающееся тем, что формованное изделие имеет теплостойкость по Вика, по меньшей мере, 1б0°С и массовое отношение ацетата целлюлозы к природным целлюлозным, волокнам или природным волокнам, содержащим целлюлозу, 10 : 90 - 90 : 10, при этом ацетат целлюлозы имеет степень замещения 1,2-2,7.
2. Формованное изделие по п. 1, отличающееся тем, что. степень замещения ацетата целлюлозы составляет 1,8-2,6, преимущественно, 2,1-2,5.
3. Формованное изделие по .п. 1 или 2, отличающееся тем, что массовое отношение ацетата целлюлозы к природным целлюлозным волокнам или природным волокнам, содержащим целлюлозу, составляет 15:85-85:15, преимущественно, 25: 75 - 60: 40.
4. Формованное изделие по пп. 1-3, отличающееся тем, что оно имеет теплостойкость по Вика, по меньшей мере, 170°С, преимущественно, 180-200°С.
5. Формованное изделие по пп. 1-4, отличающееся тем, что степень полимеризации ацетата целлюлозы составляет 140-250, преимущественно, 170-250.
6. Формованное изделие по пп. 1-5, отличающееся тем, что природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, имеют длину волокон 0,2-100 мм, преимущественно, 3-30 мм, и средний диаметр поперечного сечения 8-100 мкм, преимущественно, 10-30 мкм.
7. Формованное изделие по пп. 1-6, отличающееся тем, что природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, представляют собой волокна капока, сизаля, джута, льна, кокоса, кенафа, абаки, луба шелковицы, пеньки, рами и/или хлопковых волокон.
8. Формованное изделие по пп. 1-7, отличающееся тем, что содержит неорганические материалы.
9. Формованное изделие по пункту 8, отличающееся тем, что неорганические материалы представляют собой карбонат кальция, сульфат кальция, диоксид кремния и/или алюмосиликат.
10. Формованное изделие по пп. 8-9, отличающееся тем, что неорганический материал содержится в количестве 5-50 мас.%, преимущественно, 10-20 мас.%.
11. Формованное изделие по пп. 1-10, отличающееся тем, что содержит краситель.
12. Формованное изделие по п. 11, отличающееся тем, что красителем является пигмент, в частности, белый пигмент.
13. Формованное изделие по. пп. 11;-12, отличающееся тем, что краситель содержится в количестве 0,1-1 мас. %.
14. Способ изготовления формованного изделия, содержащего связующий материал на основе ацетата целлюлозы и армирующие волокна природной целлюлозы, включающий смешивание ацетата целлюлозы с природными целлюлозными волокнами или природными волокнами, содержащими целлюлозу, с последующим формованием смеси при нагревании и давлении, отличающийся тем, что ацетат целлюлозы смешивают с природными целлюлозными волокнами или природными волокнами, содержащими целлюлозу, в массовом соотношении 10:90 - 90:10, преимущественно, 15:85 - 85:15, общее содержание влаги в смеси приводят, по меньшей мере, к 3 мас.% на общее количество ацетата целлюлозы в смеси и смесь формируют при температуре 220-280°С и давлении 30-150 бар, при этом формованное изделие имеет теплостойкость по Вика, по меньшей мере, 1б0°С, причем в качестве ацетата целлюлозы используют ацетат целлюлозы, имеющий степень замещения 1,2-2,7.
15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что степень полимеризации ацетата целлюлозы составляет 140-250, преимущественно, 170-250.
16. Способ по пп. 14-15, отличающийся тем, что в качестве природных целлюлозных волокон или природных волокон, содержащих целлюлозу, используют волокна капока, сизаля, джута, льна, кокоса, кенафа, абаки, луба шелковицы, пеньки, рами и/или хлопковых волокон.
17. Способ по пп. 14-16, отличающийся тем, что природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, имеют среднюю длину волокон 0,2-100 мм, преимущественно, 3-30 мм, и средний диаметр поперечного сечения 8-100 мкм, преимущественно, 10-30 мкм.
18. Способ по пп. 14-17, отличающийся тем, что в смесь вводят неорганические материалы.
19. Способ по п. 18, отличающийся тем, что в качестве неорганического материала используют карбонат кальция, сульфат кальция, диоксид кремния и/или алюмосиликат.
20. Способ по пп. 18-19, отличающийся тем, что неорганический материал вводят в смесь в количестве 5-50 мас.%, преимущественно 10-20 мас.%.
21 Способ по пп. 14-20, отличающийся тем, что в смесь вводят краситель.
22. Способ по п. 21, отличающийся тем, что в качестве красителя используют пигмент, в частности, белый пигмент.
23. Способ по пп, 21-22, отличающийся тем, что краситель используют в количестве 0,2-1 мас.%. 24. Способ по пп. 14-23, отличающийся тем, что исходные материалы смешивают при температуре окружающей среды.
25. Способ по пп. 14-24, отличающийся тем, что формование проводят при температуре 240-270°С и давлении 50-130 бар.
Текст
1 Формованное изделие, содержащее связующий материал на основе ацетата целлюлозы и армирующие волокна природной целлюлозы, отличающееся тем, что формованное изделие имеет теплостойкость по Вика, по меньшей мере, 160°С и массовое отношение ацетата целлюлозы к природным целлюлозным волокнам или природным волокнам, содержащим целлюлозу, 10 90 90 10, при этом ацетат целлюлозы имеет степень замещения 1,2-2,7 2 Формованное изделие по п 1, отличающееся тем, что степень замещения ацетата целлюлозы составляет 1,8-2,6, преимущественно, 2,1-2,5 3 Формованное изделие по п 1 или 2, отличающееся тем, что массовое отношение ацетата целлюлозы к природным целлюлозным волокнам или природным волокнам, содержащим целлюлозу, составляет 15 85-85 15, преимущественно, 25 7 5 - 6 0 40 4 Формованное изделие по пп 1-3, отличающееся тем, что оно имеет теплостойкость по Вика, по меньшей мере, 170°С, преимущественно, 180200°С 5 Формованное изделие по пп 1-4, отличающееся тем, что степень полимеризации ацетата целлюлозы составляет 140-250, преимущественно, 170-250 6 Формованное изделие по пп 1-5, отличающееся тем, что природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, имеют длину волокон 0,2-100 мм, преимущественно, 3-30 мм, и средний диаметр поперечного сечения 8-100 мкм, преимущественно, 10-30 мкм 7 Формованное изделие по пп 1-6, отличающееся тем, что природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, Зоя представляют собой волокна капока, сизаля, джута, льна, кокоса, кенафа, абаки, луба шелковицы, пеньки, рами и/или хлопковых волокон 8 Формованное изделие по пп 1-7, отличающееся тем, что содержит неорганические материалы 9 Формованное изделие по пункту 8, отличающееся тем, что неорганические материалы представляют собой карбонат кальция, сульфат кальция, диоксид кремния и/или алюмосиликат 10 Формованное изделие по пп 8,9, отличающееся тем, что неорганический материал содержится в количестве 5-50 мае %, преимущественно, 10-20 мас% 11 Формованное изделие по пп 1-10, отличающееся тем, что содержит краситель 12 Формованное изделие по п 11, отличающееся тем, что красителем является пигмент, в частности, белый пигмент 13 Формованное изделие по пп 11,12, отличающееся тем, что краситель содержится в количестве 0,1-1 мае % 14 Способ изготовления формованного изделия, содержащего связующий материал на основе ацетата целлюлозы и армирующие волокна природной целлюлозы, включающий смешивание ацетата целлюлозы с природными целлюлозными волокнами или природными волокнами, содержащими целлюлозу, с последующим формованием смеси при нагревании и давлении, отличающийся тем, что ацетат целлюлозы смешивают с природными целлюлозными волокнами или природными волокнами, содержащими целлюлозу, в массовом соотношении 10 9 0 - 9 0 10, преимущественно, 15 85 - 85 15, общее содержание влаги в смеси приводят, по меньшей мере, к 3 мае % на общее количество ацетата целлюлозы в смеси и смесь формируют при температуре 220-280°С и давлении 30-150 бар, при этом формованное изделие имеет теплостойкость по Вика, по меньшей мере, 160°С, причем в качестве ацетата целлюлозы используют ацетат целлюлозы, имеющий степень замещения 1,2-2,7 15 Способ по п 14, отличающийся тем, что степень полимеризации ацетата целлюлозы составляет 140-250, преимущественно, 170-250 16 Способ по пп 14,15, отличающийся тем, что в качестве природных целлюлозных волокон или природных волокон, содержащих целлюлозу, используют волокна капока, сизаля, джута, льна, о (О О 42016 кокоса, кенафа, абаки, луба шелковицы, пеньки, рами и/или хлопковых волокон 17 Способ по пп 14-16, отличающийся тем, что природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, имеют среднюю длину волокон 0,2-100 мм, преимущественно, 3-30 мм, и средний диаметр поперечного сечения 8-100 мкм, преимущественно, 10-30 мкм 18 Способ по пп 14-17, отличающийся тем, что в смесь вводят неорганические материалы 19 Способ по п 18, отличающийся тем, что в качестве неорганического материала используют карбонат кальция, сульфат кальция, диоксид кремния и/или алюмосиликат Изобретения относятся к формованным изделиям, содержащим связующий материал на основе ацетата целлюлозы в качестве связующего средства и армирующие волокна природной целлюлозы, соответственно, природным целлюлозосодержащим волокнам, способу изготовления формованных изделий и применению в специальных областях техники Независимо от синтетических материалов из термопластических или термореактивных полимеров во многих областях, например, в автомобильной, тароупаковочной, фурнитурной, электротехнической и электронной промышленности, а также в области строительства и т д , иногда используют синтетические материалы из термопластических или твердопластических полимеров, содержащих волокнистые структуры, или полимеры, содержащие волокна, или полимеры, армированные волокном Такие материалы часто производят в качестве полуфабрикатов, например, в форме тонкопленочных материалов, матирования, плит и т д Их используют немедленно или только после дальнейшей обработки или очистки и отделки, например, формованием, покрытием и т д В дополнение к волокнистым материалам, или вместо волокнистых материалов, эти полимерные материалы могут содержать приемлемые наполнители для придания им определенных свойств Разнообразие и выбор в применении этих связующих материалов, содержащих большое разнообразие полимеров, волокон и наполнителей, почти неограничены В рамках увеличивающихся знаний об окружающей среде и ограничительных законов способность материалов к рециркуляции или их безвредному для окружающей среды удалению играет все более важную роль В особенности, экологически совместимое удаление отходов приобретает все более решающую важность, поскольку рециркуляция ограничена из-за возросшего загрязнения и повреждения материала и в этом случае удаление становится неизбежным Оно может быть проведено сжиганием или образованием отложений Неограниченное образование отложений можно проводить на общественных участках Бесконечное удаление отходов, неограниченное во вре 20 Способ по пп 18,19, отличающийся тем, что неорганический материал вводят в смесь в количестве 5-50 мае %, преимущественно 10-20 мае % 21 Способ по пп 14-20, отличающийся тем, что в смесь вводят краситель 22 Способ по п 21, отличающийся тем, что в качестве красителя используют пигмент, в частности, белый пигмент 23 Способ по пп 21,22, отличающийся тем, что краситель используют в количестве 0,2-1 мае % 24 Способ по пп 14-23, отличающийся тем, что исходные материалы смешивают при температуре окружающей среды 25 Способ по пп 14-24, отличающийся тем, что формование проводят при температуре 240-270°С и давлении 50-130 бар мени, невозможно по пространственным причинам Особенно простой и преимущественной формой удаления является биологическое разрушение, которое может происходить, например, через компостирование Если ниже используется выражение "биологически разрушаемый", то следует понимать, что соответствующее вещество доступно для разрушения живыми организмами (организмы/микроорганизмы) и/или природными факторами окружающей среды, например, химическому разложению бактериями, грибками, особенно плесенью и дрожжами Синтетические материалы, которые обычно используются в качестве упаковочных, особенно полистирол, не являются биологически разрушаемыми В случае углеводов биологическое разрушение, например, главным образом, разрушение анаэробными бактериями, приводит к безвредным низшим жирным кислотам, спирту и диоксиду углерода Это называют термином гниение Промежуточные продукты гниения можно соединять с образованием безвредных новых полимерных продуктов и эта благоприятная гумификация используется при компостировании Этот процесс включает, в частности, биологическое разложение или превращение органических веществ, особенно органических отходов, древесины, листьев и других растительных материалов, бумаги и осадка сточных вод, которое протекает с выделением тепла (самопроизвольное разогревание) и приводит к образованию компоста - темного, рыхлого вещества с полезными компонентами из питательных солей (фосфата, азота и соединений калия) (см Rompp Chemie-Lexicon, 9-е издание, т 3,1990, стр 2312-2313) С точки зрения упомянутых возможностей биологического разложения определенных отходов природные продукты, следовательно, представляют все больший интерес для разработки материалов Они обладают многими преимуществами Как регенерирующееся сырье они вносят вклад в защиту ресурсов Они также весьма нетоксичны и могут быть сожжены без остатка Продукты их разложения совместимы с охраной окружающей среды Материалы из древесных стружек или природных волокон, таких как целлюлоза, хлопок, лу 42016 бяные волокна и шерсть, перерабатывались долгое время в известные продукты, такие как бумага, картон, войлоки, фибровые картоны и прессованная древесина Эти древесные стружки или природные волокна могут также служить для производства предварительно отформованных заготовок (формованных изделий) различными способами Существует также много новых разработок, в которых высокопрочные природные волокна, такие как лен, пенька, рами и т д , чьи механические свойства до некоторой степени сравнимы со свойствами синтетических высокоэффективных волокон, используют в качестве армирующих волокон в материалах со связующим или композиционных материалах Старые и новые материалы имеют тот общий признак, что они должны содержать синтетический полимер или синтетические полимеры в качестве связующих средств, чтобы достичь прочности, жесткости, хорошей формуемости или долговечности Однако, если требуется биологическая разрушаемость, то могут рассматриваться только природные связующие средства, такие как крахмал, резины и т д Однако, существует то неудобство, что они растворимы в воде Разработка замены синтетических биологически неразрушающихся полимеров в связанных материалах на биоразрушаемые полимеры еще не закончена Природные продукты, такие как целлюлоза, крахмал и т д , в качестве непосредственно формующихся веществ не пригодны для большинства целей или хуже синтетических полимеров в отношении изменчивости свойств и технологичности Биоразрушаемыми новыми полимерами, пригодными для композиционных материалов, являются, например, полигидроксибутираты, но они очень дороги В связанных и композиционных материалах отношение смешивания компонентов связывающего средства и компонентов армирования или наполнителя колеблется в широких пределах Часть полимерного связующего средства зависит только от свойств, требуемых для особых применений Для изолирующих материалов или специальных упаковочных материалов пригодны, например, мягкие тонкопленочные материалы с низким количеством полимерного связующего средства Однако, твердые и жесткие фибролитовые плиты также можно производить с низким содержанием связующего средства С другой стороны, для вязкопластичных и водостойких материалов и материалов, пригодных для термического формования, необходимы более высокие количества полимеров Если в конечном анализе свойства материалов определяются в значительной степени полимером, то требуются, возможно, только малые добавки, с целью модификации, наполнителя или армирующих материалов Формованные полуфабрикатные продукты, например, части автомобилей, такие как обшивка, например, обшивка двери, подшивка крыши и т д , в настоящее время производят в больших количествах из волокнистых покрытий со смолой в качестве связующего, содержащих стекловолокна, волокна с древесиной, повторно переработанный хлопок или лубяные волокна В качестве полимера используют, главным образом, фенольные смо лы Однако, это спорно с токсикологической и экологической точки зрения Следовательно, все больше используются также другие термореактивные материалы, такие как эпоксиды или ненасыщенные сложные полиэфиры Термореактивные связующие обладают тем преимуществом, что они не имеют тенденции деформироваться при температурах в автомобилях, которые до некоторой степени могут быть экстремальными Однако, имеются недостатки в использовании термореактивных связующих, такие как сложная обработка и высокая цена В частности, например, эпоксиды относительно дороги Другим недостатком является то, что рециркуляция термореактивных материалов трудна По этим причинам другие термопластические полимеры, армированные волокном, наиболее часто полипропилен, в настоящее время используются в большей степени Однако, эти полимеры имеют низкую термическую стабильность размеров В качестве альтернативы стекловолокнам используют природные волокна, такие как целлюлоза или древесные опилки Материалы для формованных изделий, известные до сих пор, содержат, как правило, по меньшей мере 20 масс % полимеров Вследствие относительно высокого количества полимера волокна покрываются оболочкой и связываются таким образом, что их биоразрушаемость больше невозможна В качестве изолирующего материала для термоизоляции зданий используют большие количества стекловолокон или минеральноволоконной облицовки, содержащих незначительное количество термореактивных материалов в качестве связующего, таких как фенольные или мочевинные смолы Из-за токсикологических заключений против использования минеральных волокон и неопределенности их удаления природноволоконная облицовка развивается все больше и предлагается на продажу В зависимости от способа получения эти волокна должны также быть упрочены подходящими полимерными связующими Например, для термического упрочнения используют легко плавящиеся синтетические связывающие волокна Однако, эти волокна противоречат требованию биологической разрушаемое™ Различные публикации, например, "Упаковка из регенерируемых сырьевых материалов" (Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen, Vogel Buchverlag, Wurzburg, 1st Edition, 1994, pp 146-148 and 374-380), "Регенерируемые и биоразрушаемые материалы в упаковочной области" (Nachwachsende und biobau-bare Matenalen im Verpackungsbereich, Roman Kovar Verlag, Munchen, 1st Edition, 1993, pp 120-126 and 463) и DE 39 14 022 A1, описывают сырьевой материал, который легко разрушается биологически компостированием и который основан на ацетате целлюлозы и эфирах лимонной кислоты, и его использование для производства, например, оберток или контейнеров для масляных источников света, вечных масляных свечей, составных масляных источников света, иных реализаций источников света для могил и орнаментов В дополнение к специальным материалам этот синтетический материал содержит сложные полиэфиры и, если необходимо, другие органические кислоты и/или эфиры кислот 42016 Эфир лимонной кислоты служит в качестве пластификатора, придающего ацетату целлюлозы способность перерабатываться термопластически, так что его можно формовать в формованное изделие Статья Вольфганга Аше "Конференция AVK синтетические материалы, армированные волокном - путь назад к природе" в журнале "Chemische Rundschau", N 39, 30 сентября 1994, с 3, описывает использование вышеуказанного синтетического материала на основе диацетата целлюлозы и эфиров лимонной кислоты, содержащего природные волокна, такие как рами, лен, сизаль или пенька, и описанного среди других в цитированной публикации "Упаковка из регенерируемых сырьевых материалов", для производства композиционных материалов Описанные формующиеся материалы на основе диацетата целлюлозы, эфиров лимонной кислоты и полиэфиров и, если необходимо, других органических кислот и/или эфиров кислот, а также природных волокон - рами, льна, сизаля или пеньки - могут быть переработаны в формованные изделия, легко разрушаемые биологически Из-за высокой цены биологического материала они относительно дороги Недостатком, в частности, является применение эфира лимонной кислоты в качестве пластификатора Во время переработки этих материалов этот пластификатор может улетучиваться при высоких температурах, которые могут приводиться к нежелательным парам или дымовым нагрузкам Пластификатор также может мигрировать при нормальной температуре к поверхности материала и испаряться, ухудшая окружающую среду Из-за включения низкомолекулярного пластификатора конечный продукт также испытывает потерю прочности Он имеет также довольно низкую точку размягчения, которая обусловлена пластификатором Наиболее близким к предлагаемому изобретению - формованному изделию - является формованное изделие, содержащее связующий материал на основе ацетата целлюлозы и армирующие природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу /Пат США 3 271 231 А, МПК1 С 08 L, опубл 06/09/1967/ При необходимости при его получении используют пластификатор в количестве 2-8 масс % Недостатком этого формованного изделия является то, что ацетат целлюлозы не пластифицирован целиком, а скорее только размягчен и связывает волокна целлюлозы в точках их контакта Этим способом изготовлены формованные листовые изделия с открытой структурой Кроме того, такие формованные изделия не могут быть биологически разрушены без каких-либо проблем и не проявляют желаемые механические свойства, особенно такие как прочность и термическая стабильность Известные способы производства формованных изделий на основе ацетата целлюлозы и армирующих волокон природной целлюлозы и, соответственно, произведенные формованные изделия требуют несомненно присутствия пластификатора Однако, это является недостатком с ряда точек зрения Пластификатор приводит, например, к более низкой термической стабильности под нагрузкой, в качестве меры которой можно ис пользовать, например, теплостойкость по Вика Термическая стабильность под нагрузкой известных материалов недостаточна для применений, например, в автомобильной промышленности, где желательны заметно более высокие теплостойкости по Вика С другой стороны, считается среди экспертов, что пластификаторы при термическом формовании ацетата целлюлозы абсолютно необходимы Чистые ацетаты целлюлозы едва ли могут быть расплавлены без разложения, так как их размягчение всегда сопровождается термическим разложением Например, монография "Целлюлоза и производные целлюлозы", т V, часть 3, разъясняет на странице 1364 " размягчение и разложение 2,5 ацетата целлюлозы происходит в интервале 235-270°С " Профессионал должен понимать, что во время термического формования ацетата целлюлозы всегда требуется пластификатор Наиболее близким к предлагаемому изобретению - способу - является способ изготовления формованного изделия, содержащего связующий материал на основе ацетата целлюлозы и армирующие природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, включающий смешивание ацетата целлюлозы с природными целлюлозными волокнами или природными волокнами, содержащими целлюлозу, с последующим формованием смеси при нагревания и давлении / Пат СССР № 1 509 475 А1, МПК4 С 08 L 1/12, опубл 23/09/1989/ Недостатком описанного способа является то, что произведенные данным способом формованные изделия имеют недостаточную термическую стабильность под нагрузкой Это ограничивает технологические возможности изделий, например, исключает применение таких изделий в автомобильной промышленности, где желательны заметно более высокие теплостойкости по Вика Кроме того, формованные изделия, изготовленные этим способом, не могут быть биологически разрушены без каких-либо проблем и не проявляют желаемые механические свойства, особенно такие как прочность и термическая стабильность В основу предлагаемых изобретений поставлена задача создания таких формованных изделий, которые бы не имели физических недостатков известных формованных изделий и могли бы быть биологически разрушены без каких-либо проблем и проявлять желаемые механические свойства, особенно такие как прочность и термическая стабильность, а также отвечать строгим производственным требованиям Особенно, при относительно высоких температурах они не должны давать паров или дымов и должны устранять необходимость включения пластификатора Эта задача решается путем создания определенных условий процесса, при которых смесь ацетата целлюлозы с природными целлюлозными волокнами или природными волокнами, содержащими целлюлозу, может быть перереботана в формованные изделия без добавления внешних пластификаторов Поставленная задача решается благодаря тому, что предлагаемое формованное изделие, как и известное, содержит связующий материал на основе ацетата целлюлозы и армирующие при 42016 родные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, а, согласно изобретению, формованное изделие имеет теплостойкость по Вика, по меньшей мере, приблизительно 160°С и массовое отношение ацетата целлюлозы к природным целлюлозным волокнам или природным волокнам, содержащим целлюлозу, приблизительно 10 9 0 - 9 0 10, при этом ацетат целлюлозы имеет степень замещения, приблизительно, 1,2-2,7 Особенностью предлагаемого формованного изделия является и то, что степень замещения ацетата целлюлозы составляет, приблизительно, 1,8-2,6, преимущественно, 2,1-2,5 Особенностью предлагаемого формованного изделия является и то, что массовое отношение ацетата целлюлозы к природным целлюлозным волокнам или природным волокнам, содержащим целлюлозу, составляет приблизительно 15 8585 15, преимущественно, 25 75 - 60 40 Особенностью предлагаемого формованного изделия является и то, что оно имеет теплостойкость по Вика, по меньшей мере, приблизительно 170°С, преимущественно, 180-200°С Особенностью предлагаемого формованного изделия является и то, что степень полимеризации ацетата целлюлозы составляет приблизительно 140-250, преимущественно, приблизительно 170-250 Особенностью предлагаемого формованного изделия является и то, что природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, имеют длину волокон приблизительно 0,2-100 мм, преимущественно 3-30 мм, и средний диаметр поперечного сечения приблизительно 8-100 мкм, преимущественно, приблизительно 10-30 мкм Особенностью предлагаемого формованного изделия является и то, что природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, представляют собой волокна капока, сизаля, джута, льна, кокоса, кенафа, абаки, луба шелковицы, пеньки, рами и/или хлопковых волокон Особенностью предлагаемого формованного изделия является и то, что оно содержит неорганические материалы Особенностью предлагаемого формованного изделия является и то, что неорганические материалы представляют собой карбонат кальция, сульфат кальция, диоксид кремния и/или алюмосиликат Особенностью предлагаемого формованного изделия является и то, что неорганический материал содержится в количестве приблизительно 5-50 мае %, преимущественно, 10-20 мае % Особенностью предлагаемого формованного изделия является и то, что оно содержит краситель Особенностью предлагаемого формованного изделия является и то, что красителем является пигмент, в частности, белый пигмент Особенностью предлагаемого формованного изделия является и то, что краситель содержится в количестве приблизительно 0,1-1 мае % Согласно изобретению эта задача решается и тем, что ацетат целлюлозы имеет степень за мещения (СЗ) приблизительно 1 2-2 7, формованное изделие имеет теплостойкость по Вика по меньшей мере 160°С и массовое отношение ацетата целлюлозы к природным целлюлозным волокнам или природным волокнам, содержащим целлюлозу, около 10 90 - 90 10 Поставленная задача решается также благодаря тому, что предлагаемый способ изготовления формованного изделия, содержащего связующий материал на основе ацетата целлюлозы и армирующие природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, как и известный, включает смешивание ацетата целлюлозы с природными целлюлозными волокнами или природными волокнами, содержащими целлюлозу, с последующим формованием смеси при нагревании и давлении, а, согласно изобретению, ацетат целлюлозы смешивают с природными целлюлозными волокнами или природными волокнами, содержащими целлюлозу, в массовом соотношении приблизительно 10 90 - 90 10, преимущественно, приблизительно 15 85 - 85 15, общее содержание влаги в смеси приводят, по меньшей мере, к 3 мае % на общее количество ацетата целлюлозы в смеси и смесь формируют при температуре 220-280°С и давлении приблизительно 30-150 бар, при этом формованное изделие имеет теплостойкость по Вика, по меньшей мере, приблизительно 160°С, причем в качестве ацетата целлюлозы используют ацетат целлюлозы, имеющий степень замещения приблизительно 1,2-2,7 Особенностью предлагаемого способа является и то, что степень полимеризации ацетата целлюлозы составляет 140-250, преимущественно, приблизительно 170-250 Особенностью предлагаемого способа является и то, что в качестве природных целлюлозных волокон или природных волокон, содержащих целлюлозу, используют волокна капока, сизаля, джута, льна, кокоса, кенафа, абаки, луба шелковицы, пеньки, рами и/или хлопковых волокон Особенностью предлагаемого способа является и то, что природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, имеют среднюю длину волокон приблизительно 0,2-100 мм, преимущественно 3-30 мм, и средний диаметр поперечного сечения приблизительно 8-100 мкм, преимущественно, приблизительно 10-30 мкм Особенностью предлагаемого способа является и то, что в смесь вводят неорганические материалы Особенностью предлагаемого способа является и то, что в качестве неорганического материала используют карбонат кальция, сульфат кальция, диоксид кремния и/или алюмосиликат Особенностью предлагаемого способа является и то, что неорганический материал вводят в смесь в количестве приблизительно 5-50 мае %, преимущественно приблизительно 10-20 мае % Особенностью предлагаемого способа является и то, что в смесь вводят краситель Особенностью предлагаемого способа является и то, что в качестве красителя используют пигмент, в частности, белый пигмент Особенностью предлагаемого способа является и то, что краситель используют в количестве приблизительно 0,2-1 мае % 42016 Особенностью предлагаемого способа является и то, что исходные материалы смешивают при температуре окружающей среды Особенностью предлагаемого способа является и то, что формование проводят при температуре приблизительно 240-270°С и давлении приблизительно 50-130 бар В изобретении под термином "формованные изделия" понимают жесткие формованные изделия предпочтительно с гладкой поверхностью Ацетат целлюлозы, используемый в качестве связующего, предпочтительно образует матрицу, в которую погружены армирующие волокна независимо от видимых поверхностей и кромок отрезания Идея изобретения основана, в частности, на том факте, что при поддержании определенных условий процесса по отношению к степени замещения ацетата целлюлозы, содержанию влаги, температуре и давлению, смесь ацетата целлюлозы с природными целлюлозными волокнами или природными волокнами, содержащими целлюлозу, может быть перереботана в формованные изделия без добавления внешних пластификаторов Эти условия будут разъяснены ниже более подробно при описании способа по настоящему изобретению Допускается, что вода, присутствующая в исходном материале вследствие минимального содержания влаги, действует в качестве "временного пластификатора" Во время способа производства вода улетучивается в значительной степени, так что пластифицирующее действие затем прекращается В частности, не используя полностью или в значительной степени внешние пластификаторы, согласно изобретению получают формованные изделия с высокой теплостойкостью по Вика, которая ранее не могла быть достигнута Этот фактор также оказывает благоприятное влияние на модуль упругости при растяжении, прочность при изгибе и модуль при изгибе Добавление малых количеств обычных пластификаторов по существу не исключается кругом изобретения, пока производимые формованные изделия имеют теплостойкость по Вика по меньшей мере 160°С Формованные изделия, согласно изобретению, содержат ацетат целлюлозы в качестве связующего Ацетат целлюлозы известен давно и в промышленном масштабе, в основном, используется для производства волокнообразующих материалов, являющихся нитями или прядомыми волокнами, а также для производства пленок Волокнообразующий ацетат целлюлозы используют в больших количествах для производства сигаретных фильтров и, в небольших количествах, для текстильных материалов Известно также, как показано выше, что ацетат целлюлозы разрушается биологически и его биологическое разложение может ускоряться при снижении ацетильного числа В качестве материала для получения композиционного материала чистый ацетат целлюлозы не использовался до сих пор, так как полагали, что он имеет серьезный недостаток в том, что не может перерабатываться термопластически и в дальнейших операциях переработки дает продукты с нежелательными свойствами Как крайне удивительным должен рассматриваться тот факт, что в рамках изобретения чистый ацетат целлюлозы, без включения дополнительно пластификатора с последующими недостатками, может перерабатываться термопластически Относительно его степени замещения должны соблюдаться определенные условия Найдено, что степень замещения должна быть меньше 3, а именно в интервале приблизительно 1 2-2 7 Степень замещения между приблизительно 1 8-2 5 является предпочтительной Если степень замещения больше 2 7, происходят крупные ухудшения термопластической технологичности Степень замещения ниже 1 2 значит, что формованные изделия могут поглощать влагу до высокой степени и в этом случае они больше не стабильны по размеру Степень полимеризации (СП) ацетата целлюлозы составляет предпочтительно от приблизительно 140 до 270, особенно между приблизительно 170 и 250 Если степень полимеризации находится между приблизительно 140 и 270, получают особенно полезные свойства, такие как, в частности, высокая механическая прочность и одновременно хорошая технологичность при формовании Другими важными компонентами формованных изделий согласно изобретению являются армирующие природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, которые в терминах определений, разъясненных выше, понимают как "биологически разрушаемые" В индивидуальных случаях можно также говорить об обширном биологическом разрушении, которое должно по возможности приводить к таким продуктам разложения, которые, как считают, не вредят окружающей среде Согласно изобретению природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, используют с особым преимуществом в форме капока, сизаля, джута, льна, кокоса, кенафа, абака, луба шелковицы, пеньки, рами и/или хлопковых волокон Волокна предпочтительно имеют среднюю длину приблизительно 0 2-100 мм, особенно 3-30 мм и средний диаметр поперечного сечения приблизительно 8100 мкм, особенно приблизительно 10-30 мкм Массовое отношение ацетата целлюлозы к армирующему природному целлюлозному волокну или природному волокну, содержащему целлюлозу, не является решающим Оно находится между приблизительно 10 90 и 90 10, особенно между приблизительно 15 85 и 85 15, особенно предпочтительно между приблизительно 25 75 и 60 40 По способу изготовления формованных изделий согласно изобретению, который будет описан далее более подробно, эти изделия достигают требуемой термической стабильности, для измерения которой применяют метод определения теплостойкости по Вика Ее определяют согласно DIN 53 460 (декабрь 1976) Теплостойкость определяют по этому методу посредством стального штифта с круговым поперечным сечением 1 мм2 и длиной по меньшей мере 3 мм, который проникает в образец изделия с силой 50 Н на 1 мм глубины по вертикали При этом осуществляют нагревание со скоростью нагрева 120 К/мин Теплостойкость по Вика для большинства полимеров заметно ниже температуры перехода в жидкое состояние В рамках изобретения эта теплостойкость составля 42016 ет по меньшей мере приблизительно 160°С, предпочтительно по меньшей мере приблизительно 170°С, особенно приблизительно 180-200°С Может быть полезным включать в формованные изделия согласно изобретению дополнительно неорганические материалы, улучшающие механические свойства Эти материалы не способны разрушаться биологически, но являются по меньшей мере инертными и экологически безвредными Предпочтительными примерами таких неорганических материалов являются карбонат кальция, сульфат кальция, диоксид кремния и алюмосиликаты, такие как, например, каолин Неорганический материал присутствует предпочтительно в формованных изделиях в количествах приблизительно 5-50 масс %, особенно приблизительно 10-20 масс % Помимо этих неорганических материалов формованные изделия согласно изобретению могут также содержать окрашивающие средства в форме красителей и/или особенно окрашенных пигментов Эти формованные изделия согласно изобретению белые, предпочтителен белый пигмент в форме диоксида титана Другими возможными окрашенными пигментами являются, например, оксиды железа Для достижения желаемой окраски формованного изделия достаточно 02-1 масс % окрашивающего средства В формованные изделия согласно изобретению можно вводить дополнительные вещества для модификации, для улучшения технологичности и для достижения определенных свойств материала, если значительно не ограничивается их биологическая разрушаемость и экологическая безопасность Типичными возможными вспомогательными средствами и добавками являются смазки, адгезивы, гидрофобные и гидрофильные средства, огнезащитные средства, биоциды, родентициды, ароматические вещества и т д Дополнительно также возможно включение природных и биологически разрушаемых наполнителей, которые накапливаются при переработке или повторной переработке текстильных обрезков из природных волокон, при повторной переработке шерсти и хлопка, а также как бумажные отходы и т д Формованные изделия согласно изобретению изготавливаются по способу изобретения, описанному ниже, в котором исходные материалы перерабатывают в связанный материал, в котором ацетатцеллюлозная часть выполняет функцию связующего и, в основном, образует расплавленную фазу Способ изготовления формованных изделий согласно изобретению заключается в том, что ацетат целлюлозы смешивают с природными целлюлозными волокнами или природными волокнами, содержащими целлюлозу, в массовом отношении приблизительно 10 90 - 90 10, общее содержание влаги приводят к по меньшей мере приблизительно 3 масс % в расчете на полное количество ацетата целлюлозы в смеси и смесь формуют при температуре приблизительно 220280°С и давлении приблизительно 30-150 бар Массовое отношение ацетата целлюлозы к природным целлюлозным волокнам или природным волокнам, содержащим целлюлозу, составляет приблизительно 15 85 - 85 15, особенно 25 75 60 40 Если отношение падает ниже низшего предела 10 90, количество ацетата целлюлозы недос таточно, чтобы достаточно компактно удерживать целлюлозные волокна в композиционном материале Если превышен верхний предел 90 10, целевая армирующая функция целлюлозных волокон в значительной степени теряется Исходные материалы предпочтительно смешивают при температуре окружающей среды и затем воздействуют условиями способа Формование проводят предпочтительно при температуре приблизительно 240-270°С и давлении 50-130 бар Соблюдение интервала давления 30-150 бар существенно для изобретения и объясняется следующим образом давление ниже приблизительно 30 бар приводит к тому, что ацетат целлюлозы не может течь достаточно хорошо и, следовательно, не присутствует гомогенно в формованном изделии, в то время как превышение давления приблизительно в 150 бар является недостатком, поскольку требует очень высоких технических затрат Для того чтобы достаточно расплавить ацетат целлюлозы, во время формования требуется достижение минимальной температуры приблизительно в 220°С При превышении верхнего предела в 280°С ацетат целлюлозы термически повреждается Ацетат целлюлозы может быть смешан с отдельными компонентами армирования или другими добавками в любой форме Существенно, что все соответствующие формы использования, известные и испытанные в других областях, могут быть применены Подходящими формами использования являются, например, порошок, измельченная масса или гранулят, но особенно также волокна различной длины и поперечного сечения или также ленты целлюлоз ноацетатной пленки Также возможно использование связующих в форме плоских структур, таких как пленки или волокнистые тонкопленочные материалы Наконец, в индивидуальных случаях связующее можно также вводить из жидкой фазы, из растворов или дисперсий Для смешивания исходных материалов формованного изделия согласно изобретению пригодны, в принципе, все известные способы получения композиционных материалов Вследствие особых свойств компонентов композиционного материала некоторые способы смешивания особенно предпочтительны Следовательно, возможны обычные способы смешивания полимеров, такие как, например, с применением экструдеров, плавильных решеток, месильных машин или валковых мельниц Так как термическая и механическая загрузка компонентов связывающих материалов может проводиться уже до формования, особенно полезны способы смешивания, в которых ацетат целлюлозы, действующий в качестве связующего, не подвергается значительному термическому воздействию Для получения предварительно отформованных заготовок или для получения профилей с особыми свойствами особенно хорошо подходит пропитка растворами или дисперсиями или также соединение компонентов в листовую форму, такую как пленки и/или волокнистый тонкопленочный материал, ламинированием или по многослойному способу или по способу штабелирования пленок Особенно полезно, принимая во внимание свойства материала согласно изобретению, добавление ацетата целлюлозы к измельченному 42016 армирующему материалу в форме порошков или волокон, например, способами смешивания и диспергирования на станциях смешивания волокон или в рамках одного из различных способов образования тонких пленок Особенно пригодно механическое образование тонких пленок на кардочесальных машинах, аэродинамическое и гидродинамическое образование тонких пленок или бумажный способ После процесса смешивания в зависимости от примененного способа смешивания доступны исходные материалы с различными свойствами Например, при смешивании в экструдере или по способу штабелирования пленок получают жесткие и твердые продукты Они могут быть гранулированы для последующей переработки или также могут быть непосредственно сформованы в листы, профили или отделочные части Путем смешивания волокон или способами образования тонкопленочных материалов получают рыхлые или твердые облицовочные материалы, которые в каждом случае уже можно использовать как таковые, например, для целей изоляции или в качестве полуфабрикатных продуктов, или они могут быть далее переработаны, давая целевые продукты Кроме биологической разрушаемое™ важным полезным свойством формованных изделий является то, что они действительно, в принципе, представляют собой термопластики, а также имеют преимущества, которые могут быть найдены для них, но термопластичность придается только специальными условиями технологии Напротив, продукты, полученные при обычных условиях, при использовании практически не проявляют термопластичности и, следовательно, обладают превосходной термической стабильностью при нагрузке Связывающие материалы согласно изобретению при специфических условиях переработки имеют обязательно хорошие формовочные свойства, в особенности температуры формования и давление формования должны быть приспособлены к требованиям состава частиц Конечно, во время переработки материала влага также уместна Например, общее содержание влаги в исходном материале должно быть по меньшей мере приблизительно 3 масс % в расчете на полное количество ацетата целлюлозы в исходной смеси Это количество может быть потенциально приблизительно 20 масс %, а регулярно получают особенно хорошие величины в интервале 3-5 масс % В общем, природные целлюлозные волокна или природные волокна, содержащие целлюлозу, уже имеют необходимое содержание влаги для того, чтобы удовлетворять при смешивании требованиям общего содержания влаги Например, в условиях нормального климата, согласно DIN 50 014, 20°С и окружающая влажность 65%, лен содержит 8-10% воды Ацетат целлюлозы также содержит в зависимости от степени замещения и специфических климатических условий определенное равновесное содержание влаги Желаемого общего содержания влаги можно достичь кондиционированием исходных материалов, предпочтительно уже в смешанной форме, например, в виде волокнистых тонкопленочных материалов, в климатической камере с подходящей температурой и окружающей влажностью Альтернативно, например, волокнистым тонкопленочным материалам можно придать желаемое содержание влаги, обрызгивая их водой перед формованием Как легко видеть, формованные изделия согласно изобретению вследствие их специальных термических и механических свойств можно использовать для улучшения в разнообразных применениях Их применяют, в частности, в автомобилях, например, в качестве боковых и дверных панелей и для обшивки крыши, в качестве упаковочных материалов, изолирующих материалов или в качестве фурнитурных изделий Важным является использование формованных изделий согласно изобретению также в качестве полуфабрикатных продуктов любого типа, таких как тонкопленочные материалы, облицовочные материалы, плиты/листы и пленки Изобретение поясняется при помощи примеров и графика зависимости силы, требуемой для изгиба образца, как тангенса 5, от температуры для примеров 1, 2 и 12 осуществления способа Ссылки в примерах даются на таблицы 1-3 в связи с признаками, существенными для изобретения Примеры 1-10 Использовали волокна ацетата целлюлозы, степень замещения (СЗ) и количество которых приведены в таблице 1 Волокна льна длиной 10 мм и волокна ацетата целлюлозы длиной 5 мм и калибра 3 денье перерабатывали в волокнистый тонкопленочный материал на установке мокрого способа Использовали два типа ацетата целлюлозы, которые отличаются СЗ СЗ 2 2 (Примеры 1-5) и СЗ 2 5 (Примеры 6-10) Количество волокон льна изменяется от 15 до 85 масс % Эти тонкопленочные материалы формуются в ряд листов гидравлическим прессом с образованием листов толщиной приблизительно 2 5 мм Условия прессования 260°С, 1 мин и 120 бар Тонкопленочные материалы перед формованием кондиционировали до общего содержания влаги приблизительно 4 масс % Механические свойства перечислены в таблице 1 Примеры 11-15. Использовали волокна ацетата целлюлозы, степень замещения (СЗ) и количество которых приведены в таблице 2 Все прессованные листы содержали 50 масс % волокна Механические свойства формованных изделий, полученных соответственно, приведены также в таблице 2 Пример 13 соответствует примеру 8, но тонкопленочный материал не был изготовлен на установке мокрого способа, а мокрым способом на кардочесальной машине с использованием длины волокон льна и ацетата целлюлозы 50 мм Примеры 14 и 15 соответствуют примеру 8, использовали волокна джута и бумаги (СТМР) вместо льна Сравнительные примеры 1 и 2 Для сравнения был получен материал, целлюлозоацетатный прессованный лист с Bioceta, с применением ацетата целлюлозы, способного к экструзионному литью, с высокой долей пластификатора, производство на установку мокрого способа, с использованием 50% льна и полипропилена, с применением способа штабелирования пленок, в котором формовали многослойную конструкцию из нескольких слоев льносодержащего тонкопленочного материала и пленку полипро 42016 пилена Доля льна была 50 масс % Механические данные приведены в таблице 2 Измеренная теплостойкость по Вика является мерой термической стабильности при нагрузке Примеры 16-18. Использовали волокна ацетата целлюлозы, степень замещения (СЗ) и количество которых приведены в таблице 1 Прессованные листы из чистого ацетата целлюлозы в Примере 16 и прессованные листы с 50-75 масс % льна в Примерах 17 и 18 закапывали на 45 дней и 29°С во влажную почву в соответствии с тестом закапывания в почву по DIN 53 933 Записывают измерение механических свойств и потери массы При добавлении льна потеря массы возрастает Это значит, что биологическое разрушение протекает более быстро Пример 19. Материалы сравнительного примера 1 (СА Bioceta), сравнительного примера 2 (полипропилен) и Примера 12 в соответствии с изобреПример Целлюлозоацетатное волокно, СЗ Доля волокна, % тением подвергали динамическому механическому термоанализу В этом измерении образец в форме узкой пластины плотно закрепляют с одного конца, в то время как другой способный двигаться конец посредством мотора заставляют вибрировать с частотой 1 Гц и амплитудой 30 мкм Силу, требуемую для изгиба образца, измеряли и получали как тангенс 5 Во время измерения образец помещали в термическую камеру, которую нагревали с постоянной скоростью нагрева 2°С/мин С размягчением образца происходит рост тангенса 5 Графики тангенса 5 от температуры приведены на рисунке 1 На основе этих данных могут быть определены температуры размягчения в °С, перечисленные в таблице 4 Найдено, что материал согласно изобретению при 176°С имеет самую высокую температуру размягчения Сокращение СА обозначает во всех таблицах ацетат целлюлозы Предел проч- Удлинение, Модуль упности при ругости при % рас тяж., рас тяж., 2 2 Н/мм Н/мм Таблица 1 Прочность Модуль упПрочна изгиб, ругости ность при 2 Н/мм при изгибе, ударе, 2 2 Н/мн мДж/мм 1 2 3 4 5 22 22 22 22 22 15 25 50 75 85 27 30 43 52 44 28 24 20 21 25 1300 1800 3300 3400 3300 54 51 64 63 73 2320 2600 4300 4300 6700 47 70 121 183 148 6 7 8 9 10 25 25 25 25 25 15 25 50 75 85 27 30 43 52 44 27 19 22 20 20 1380 1500 2800 3900 3600 50 50 72 80 70 2300 2300 3800 5400 3700 45 62 158 11 2 122 Таблица 2 Пример (Доля волокна или наполнителя - 50% масс ) Целлю- Волокно Предел УдлиМодуль Прочность Модуль лозоили прочности нение, упругости при изгибе, упругости 2 ацетатнаполпри при Н/мм при изги% ное нитель растярастябе, волокно, жении, жении, Н/мм2 2 2 СЗ Н/мм Н/мм Прочность при ударе, мДж/мм2 Теплостойкость по Вика, °С 11 22 лен 43 20 3300 64 4300 121 191 12 13 25 25 лен очесы льна 45 31 22 14 2800 3200 72 87 3800 5600 156 143 195 14 15 Сравнит Примеры 25 25 ДЖУГ бумага 33 42 15 25 2700 2550 55 73 64[SIC] 4650 3650 48 55 1 СА Биоцета лен 43 25 2500 44 3400 175 125 2 полипропилен лен 52 55 2000 82 4700 36 0 130 42016 Таблица 3 Изменение удли- Потеря массы, % нения при разрыве, % Пример Доля льна, % Изменение предела прочности при растяжении, % Изменение модуля упругости при растяжении, % 16 0 127 92 0 150 0,5 17 50 59 52 0 142 7 18 75 48 39 0 150 15 Таблица 4 Температура размягчения, °С Пример Сравнит Пример 1 65 Сравнит Пример 2 130 Пример 12 176 .60.54.43.42.ЗБ U .30о тс і» ее ы .16 .12 .ОБ 176.00 "С 0.00 "Г" АО БО "Г ВО J0O 120 140 ~~Г" 160 Тираж 50 екз Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м Ужгород, вул Гагаріна, 101 (03122) 3-72-89 (03122) 2-57-03 10 160 —р200 £20
ДивитисяДодаткова інформація
Назва патенту англійськоюMolded product containing binding material based on cellulose acetate and reinforcing fibers of natural cellulose, and a method for producing thereof
Автори англійськоюKARSTENS TIES, SCHATZLE JOACHIM, KOHLER ROBERT, WEDLER MICH, TUBACH MARTIN
Назва патенту російськоюФормованное изделие, содержащее связующий материал на основании ацетата целлюлозы и армирующие волокна природной целлюлозы и способ его получения
Автори російськоюКарстенс Тис, Шетцле Йоахим, Колер Роберт, Ведлер Михель, Тубах Мартин
МПК / Мітки
МПК: C08L 1/00, C08L 101/00, C08K 3/26, B60R 13/02, B65D 65/46, C08K 3/20, C08L 97/00, B27N 3/00, C08L 99/00, C08J 5/04, B60R 13/04
Мітки: ацетату, одержання, волокна, вміщує, спосіб, виріб, формований, армуючі, матеріал, зв'язувальний, природної, основі, целюлози
Код посилання
<a href="https://ua.patents.su/10-42016-formovanijj-virib-shho-vmishhueh-zvyazuvalnijj-material-na-osnovi-acetatu-celyulozi-i-armuyuchi-volokna-prirodno-celyulozi-ta-sposib-jjogo-oderzhannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Формований виріб, що вміщує зв’язувальний матеріал на основі ацетату целюлози і армуючі волокна природної целюлози та спосіб його одержання</a>
Попередній патент: Дисковий носій запису і пристрій для запису та/або зчитування інформації
Наступний патент: Просочувальний склад для одержання протикорозійного паперу
Випадковий патент: Спосіб збільшення антидромної функції сенсорних пептидергічних периваскулярних волокон і реактивності мікросудин