Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка сывороточного протеина в России
  • Исследование рынка кормовых отходов кукурузы в России
  • Исследование рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
  • Исследование рынка восковидной кукурузы в России
  • Анализ рынка сорбиновой кислоты в России
  • Исследование рынка силиконовых герметиков в России
  • Исследование рынка синтетических каучуков в России
  • Анализ рынка силиконовых ЛКМ в России
  • Исследование рынка рынка силиконовых эмульсий в России
  • Анализ рынка цитрата кальция в России
    Все отчеты
    ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ
  • Другая продукция
  • Литье под давлением, ротоформование
  • Пленки, листы
  • Профили
  • Тканные и нетканные материалы
  • Индустрия искож
  • Вспененные пластики
  • Трубы
      Экспорт статей (rss)
    1. ФРУКТОЗА ВРЕДНЕЕ САХАРА
    2. МОЩНЕЙШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ
    3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА
    4. ЗАЩИТА СОЕВЫХ ПОСЕВОВ
    5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории [Аk

    Технологии

    КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СК: силиконовый герметик для стеклопакетов


    Разработана рецептура, технология кремнийорганического герметика для стеклопакетов. Организовано опытно-промышленное производство данного герметика.


     

    В настоящее время за рубежом и в России для остекления зданий и сооружений широко используются стеклопакеты. В производстве стеклопакетов в качестве второго герметизирующего слоя используют тиоколовые, полиуретановые или силиконовые герметики. Главным преимуществом силиконовых герметиков по сравнению с вышеназванными является их безопасность для окружающей среды, нетоксичность, кроме того, они не требуют существенных вложений в оборудование для нанесения, что немаловажно для малых и средних предприятий – производителей стеклопакетов. В настоящее время мировой рынок потребления силиконовых герметиков для стеклопакетов оценивается в 1617 тыс. т в год, что составляет 10% рынка всех герметиков для вторичной герметизации. Российский рынок - 400450 т в год, что составляет 3% рынка всех герметиков для вторичной герметизации. Причем в России в промышленном масштабе силиконовые герметики, используемые в производстве стеклопакетов, не производятся.
    На ОАО «Казанский завод синтетического каучука» разработана рецептура, технология, организовано опытно-промышленное производство и готовится к запуску промышленное производство силиконового герметика для вторичной герметизации стеклопакетов. Разработанный герметик – однокомпонентный, черного цвета, тиксотропный, нейтрального отверждения. Разработано три марки герметика А, Б и С, отличающиеся друг от друга по твердости и плотности. В таблице 1 представлены свойства герметиков, предназначенных для использования в производстве стеклопакетов.


    Таблица 1. Физико-механические показатели герметика, используемого в производстве стеклопакетов

    Наименование показателейАБС
    Жизнеспособность, мин.432133
    σ, МПа2,692,512,01
    L, %353356520
    Твердость по Шору А, усл.ед.374224,5
    Текучесть, мм000
    Плотность, г/см31,171,191,05


    Применяемые в производстве стеклопакетов герметики должны иметь адгезионную способность и прочность, обеспечивающие требуемые характеристики стеклопакетов, изложенные в ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения».
    Суть метода определения адгезии состоит в растяжении заданной нагрузкой двух склеенных герметиком пластин из стекла и алюминиевого профиля, определения характера и величины усилия при разрушении слоя герметика. В соответствии с ГОСТ 24866-99 напряжение на гранях образца должно быть 0,3±0,05 МПа в течение не менее 10 минут. Образец считается выдержавшим испытание, если после испытания не произошел разрыв или произошел, но когезионно, т.е. по материалу. Для определения адгезии зарубежных аналогов проведено их испытание по методике, изложенной в ГОСТ 24866-99. Полученные данные представлены в таблице 2. Из данных таблицы 2 видно, что зарубежные образцы выдерживают до разрушения нагрузки от 9 (Penosyl Neutral ME 30590) до 11 кг (JH-308, Tekasyl, Daw Corning 3540), в то время как разработанный нами герметик, не содержащий адгезива – 3,5 кг, причем характер разрушения – адгезионный. Поэтому, для увеличения адгезионных свойств разработанного герметика в его рецептуру необходимо было ввести адгезив, который обеспечивал бы адгезию герметика, как к стеклу, так и к алюминиевому профилю, используемых в производстве стеклопакетов.

    Таблица 2. Адгезионные свойства зарубежных герметиков, используемых в качестве второго герметизирующего слоя в производстве стеклопакетов.

    Марка герметика

    Нагрузка, кгХарактер разрушения
    Лабораторный образец-3,03,5Образец не разрушился.Разрушение образца через 3 мин.15 с., характер разрушения – адгезионный.
    J Н-308 Китай3,54,06,07,08,09,011,0Образец не разрушился при выдержке под нагрузкой в течение 1 часа
    PenosilHeutralME 305903,54,06,07,08,09,0  Образец не разрушился  Разрушение образца на 14 мин., характер разрушения - когезионный
    TEKASIL11,0Разрушение образца на 5 минуте, характер - когезионный
    Dow Corning 354011,0Разрушение образца на 22 минуте, характер - когезионный

     


    Выбор типа адгезива и его количества индивидуален для каждого состава композиционного материала и субстратов, на которые он наносится. В качестве адгезивов апробировались вещества, содержащие в своем составе не менее 2-х функциональных групп [2]:

    АГМ-9 – Ύ – аминопропилтриэтоксисилан  – H2N–CH2CH2CH2–Si(OC2H5)3,
    3- глицидоксипропилтриметоксисилан (GLYМО) –  O-H2C–CH–CH2–O–CH2CH2CH2Si(OCH3)3
    винилтриметоксисилан (VТNO)                            – H2C=CH–Si(OCH3)3
    Dynasylan 1189 ( вторичный амин)                        –HRNR’Si(OCH3)3

    В таблице 3 приведены данные по адгезии герметика марки «Б» в зависимости от используемого адгезива, его количества и прикладываемой нагрузки на грани образца.
    Из данных таблицы 3 видно, что адгезивы VTNO и Dynasylan 1189 при дозировке 1,0% и нагрузке 3 кг, заложенной в ГОСТ 24866-99, не обеспечивают требуемую адгезионную способность.
    Адгезив GLYMO при дозировке 0,3% и нагрузках 3-6 кг обеспечивает уровень свойств требуемых ГОСТ 24866-99, но уровню зарубежных аналогов не соответствует: при нагрузке 7 кг он разрушается на 45 минуте, характер разрушения – смешанный, при дозировке 0,8% образец разрушается на 20й минуте при нагрузке 11 кг, характер разрушения – адгезионный, что недопустимо по ГОСТ 24866-99.
    Адгезионная прочность на уровне зарубежных аналогов обеспечивает адгезив АГМ-9. Образцы, содержание 0,8% АГМ-9, при нагрузке 11 кг разрушаются на 20-й минуте, характер разрушения – когезионный, в то время как зарубежные аналоги при нагрузке 11 кг TEKASIL разрушается на 5-й минуте, Dow Corning 3540 – 22 минуте, а ME 30590 – на 14-й минуте, но при нагрузке 9 кг (Таблица 4). При увеличении дозировки адгезива АГМ-9 до 1%, образец не разрушается в течение 1 часа при нагрузке 11 кг, т.е. его адгезионные свойства аналогичны герметику JH – 308.

    Таблица 4. Сравнительные испытания по адгезии при нагрузке 0,3 МПа

    Марка герметика

    Нагрузка, кгХарактер разрушения
    Лабораторный образец-3,03,5Образец не разрушился.Разрушение образца через 3 мин.15 с., характер разрушения – адгезионный.
    J Н-308 Китай3,54,06,07,08,09,011,0Образец не разрушился при выдержке под нагрузкой в течение 1 часа
    PenosilHeutralME 305903,54,06,07,08,09,0  Образец не разрушился  Разрушение образца на 14 мин., характер разрушения - когезионный
    TEKASIL11,0Разрушение образца на 5 минуте, характер - когезионный
    Dow Corning 354011,0Разрушение образца на 22 минуте, характер - когезионный

    Из проведенного исследования следует, что адгезионная прочность на уровне зарубежных аналогов герметику, используемому в качестве вторичного герметизирующего  слоя  в производстве стеклопакетов, придает АГМ-9 (g-аминопропилтриэтоксисилан), взятый в количестве 0,8% .
    Введение адгезива АГМ-9 в количестве 1,0 % в рецептуру герметиков не приводит к изменению их физико-механических показателей.
    Таким образом, на основе проведенных исследований разработан герметик, используемый в качестве второго герметизирующего слоя в производстве стеклопакетов, обладающий адгезионной способностью и прочностью на уровне зарубежных аналогов, что подтверждено испытаниями, проведенными потребителями.

    Экспериментальная часть

    Испытания на адгезионную прочность проводили по ГОСТ 24866-99.

    Литература
    1. ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения».
    2. Г.В. Моцарев, М.В. Соболевский, В.Р.Розенберг «Карбофункциональные органосиланы и органосилоксаны», М., «Химия», 1990 г.


     
    Таблица 3. Зависимость адгезии герметика для вторичной герметизации стеклопакетов от типа адгезива и его количества

    Тип адгезива

    Нагрузка, кгДозировка адгезива, % (масс)
    0,30,50,81,0
    Время до разрушения, минХарактер разрушенияВремя до разрушения, минХарактер разрушенияВремя до разрушения, минХарактер разрушенияВремя до разрушения, минХарактер разрушения
    Без адгезива3,0Образец не разрушился
    3,5Разрушение образца через 3 мин 15 сек, характер разрушения - адгезионный
    Dynasilan 11893,08 мин 30 секадгезион8 мин 50 секадгезион2 мин 50 секадгезион3 секадгезион
    VTHO3,06 мин 20 секкогезион4 мин 22 секкогезион4 мин 61 секкогезион4 мин 41 секкогезион
    АГМ-93,0н/р-н/р-н/р-н/р-
    3,515 минкогезионн/р-н/р---
    4,0--н/р-н/р---
    5,012 минадгезион------
    6,0--н/р-н/р-н/р-
    7,0--разрушилось стекло-н/р---
    9,0----н/р-н/р-
    11,0----20 минкогезионн/р-
    GLYMO 3,0н/р-н/р-н/р-н/р-
    3,5н/р-н/р-н/р-н/р-
    4,0--н/р-----
    6,0--н/р-----
    7,0--45 минсмешанное----
    11,0----2 минадгезион--

    • - н/р – нет разрушения


     

    Ф.М. Палютин, В.А.Бабурина, А.С. Ромахин, Л.З. Закирова, Н.А. Казанцева, И.А. Дубков, В.Я. Калмыкова, Г.Ш. Хасбиуллина


    www.kzck.ru

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА ПОЛИУРЕТАНА НА КЗСК
  • РОССИЙСКИЕ САПФИРЫ В ДИСПЛЕЯХ APPLE
  • АВТОНОМНЫЙ УЗЕЛ ВПРЫСКА ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
  • ПОЛИАМИДЫ ULTRAMID ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
  • ВПЕРЕДИ ПЕРЕХОД К ПОДЗЕМНЫМ КАБЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ
  • РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ BASF COATINGS в АВТОПРОМЕ
  • СТЕКЛОСОТОПЛАСТЫ на ОСНОВЕ КВАРЦЕВОЙ ТКАНИ
  • МОБИЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ FARO
  • СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОКОН
  • СИСТЕМА HYCAP НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
  • Кондиционирование пресс-форм
  • КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «ПОЛИЭТИЛЕНПЛАСТИК»
  • HAITIAN INTERNATIONAL: электрические серии Zhafir VENUS и Zhafir MERCURY
  • НКНХ ВЫБРАЛ ТЕХНОЛОГИЮ BASELL
  • ТОНКОПЛЁНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ BENEQ
  • СМЕСИТЕЛИ DEGA ДЛЯ ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ШИН
  • ЧИПЫ из УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКОК
  • ТЕХНОЛОГИЯ INEOS на НКНХ
  • ОПОРЫ ЛЭП из СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
  • ПЭНД для IBC-контейнеров
  • ВАКУУМНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ СЕРИИ ASPIROPLAST AS
  • ДЖИНСЫ LEVI'S ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ БУТЫЛОК
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТПА СЕРИИ ECOPOWER
  • СУШИЛКИ ДЛЯ ПОЛИМЕРОВ DEGA
  • АРАМИДНОЕ НАНОВОЛОКНО
  • ТЕХНОЛОГИЯ (S-FIT) - впрыскивание мягкого пенопласта
  • ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПОЛИСТИРОЛА
  • ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ CYBERTECH серии SERVO
  • СМЕСИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТПА И ЭКСТРУДЕРОВ
  • Все статьи
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved