157640. lajstromszámú szabadalom • Javítoptt nyeresszilárdságú kerámiai tárgyak és ilyen tárgyak előállítására alkalmas masszák

157640 3 4 latiban történő kiégetése során, a tárgyak el­színeződését negatív irányba ne befolyásolják. A javasolt aidalékanyag finom eloszlású, tisz­ta állaipotiban levő, víziben oldhatatlan, teljes egészéiben mikron alatti szemcseméretű szer­ves anyag, amelynek finomeloszlású részecskéi legfeljjebb 1 mikron nagyságrendet érnek el, főtamegben pedig /M,4-glukán! ból állnak. A /5-1,4-glukán természetes anyagiból, pl. cellulóz tartalmú növényzetiből, legtöbb esetiben faanyag­ból, gyapotból, háncsból vagy levélrostokból származtatható le. Általában a holocellulóz típu­sú anyagokiból, pl. hócsalánból, leniből, kender­ből vagy gyapotból származó anyagok felelnek meg legjobban a fenti célra, megfelelőinek bizo­nyultak azonban a feldolgozott cellulóz tartalmú anyagok, mint pl. a . gyapothulladék, tisztított gyapot, fapép, mint fehérített szulfit- vagy szul­fátpép, valamint a cellulóz regenerált változatai, beleértve a műselymet és a cellulóz tartalmú fil­meket. Ha az alapanyag /M^glukán tartalma igen csekély, akkor a kísérő, vagy nem kívánt komponenseket, mint a pentozánokat, galakto­mannánokat és glukomannánokat eltávolítjuk, így végeredményben olyan termékhez jutunk, amely főtöímegben, célszerűen 90—99%-ban 8--1,4Hglukán!ból áll. A finomeloszlású anyag előállítása megköny­nyíttiető, ha a cellulóz nyersanyagot ismert mó­don kémiailag lebontjuk. így pl. a nyersanya­got savas vagy lúgos hidrolízisnek, esetleg enzi­matókus kezelésnek vetjük alá. A kívánt ter­mék előállítására a 2 978 446 számú amerikai szabadalom (Battista és munkatársai) megfelelő módszert ismertet, amely szerinti cellulózt forr­ponthőmétrsékleten (kb. 105 C°-on) 2,6 normál vizes sósavoldattal 1:5 percig főznek. Ez az eré­lyes hidrolízis olyan termékhez vezet, amely vizes közegben mechanikailag számottevő ener­gia befektetése nélkül könnyen aprítható. Ás­ványi savakkal vagy lúgokkal történő kevésbé erélyes kezelés során azonban olyan termék képződik, amelynek megfelelő szemeseméretűvé történő aprításához má;r számottevő, sőt jelen­tékeny energiabafektetés szükséges. A mechanikai aprítás ismert technológiával és berendezéssel folytatható le, erre a célra pl. háztartási keverőgépet, nyersanyag keverőgé­pet, bolygokeverős berendezést, golyósmaimoi, attritoirt, ultrahangos keverőket vagy nagy se­bességű nyíróberendezéseket használunk. Az aprításon kívül az anyagot szűk rések" soroza­tán is keresztül vezethetjük, miáltal nyíróhatás lép fel először a szűk réseken történő keresz­tülvezetás során, majd a különböző méretű részecskék összedörzsölésével kényszererő ha­tása alatt. A mechanikai aprítást előnyösen vizes közeg jelenlétében végezzük abból a célból, hogy a kisebb méretű részecskék előállításához szük­séges energiamennyiséget csökkentsük. A mechanikai aprítást előnyösen addig folytatjuk, míg a kiindulási anyag főtömegében 0,2 mik­ronnál kisebb részecskékből áll, vagy még elő­nyösébban a részecsikók legalább 90%-át kb. 0,2 mikronnál kisebb méretűre aprítjuk. A kü­lönböző méreteloszlású termékek felhasználha­tók, de leghatásosabbnak a legkisebb szemcse­méretű részecskék bizonyultak. Ha pl. a kiin­dulóanyagnak 10%-nál kisebb mennyisége van 0,2 mikron alatt, akkor rendszerint nagyobb mennyiségű aprított anyag felhasználása szük­séges ahhoz, hogy a találmány szerint kitű­zött műszaki hatást elérjük. A találmány szerinti felhasználási célra olyan ^-1,4-glukán vízoldhatatlan származékok is al­kalmazhatók, amelyeknek fizikai tulajdonságai és jellemzői a /j-l,4-glufcánnal teljes mértékben megegyeznek. Ezek közé a származékok közé tartoznak pl. az egy vagy több funkciós cso­portot, beleéirtve aldehid-, karboxil- és kevert aldiehid-karboxil-osoportdt tartalmazó szárma­zékok, egy vagy több —OR csoportot tartal­mazó éterszármazákok, amelyekben R szubszti­tuems alifás vagy helyettesített alifás gyök, egyenes vagy elágazó szénláncú, 1—12 szén­atomot tartalmazó gyökök, -anil-, arallkil- vagy helyettesített aralfcilgyökök, továbbá karfooxi­alkil-, hidroxialkil-, cianoalkil-, alkoxialkii-, aralkoxialfcil- vagy dialkilaminoalikil-gyökök, továbbá észternszárimazékok, mint szervetlen savak észterei, így a nitrátok, szulfátok, fosz­fátok vagy szerves savak észterei, mint a for­miátok, acetátok, propionátok, butirátiok, tio­cianátok, kevert acetát^propionátok, kevert acatát-butirátok, legfeljebb 18 vagy ennél több szénatomot tartalmazó egyéb alifás karibansav származékok, aril- vagy aralikilészterek, mim pl. benzoáitok, fenilacetátok, ftálatok és naíte­nátok. A felsorolt származékok elkészíthetők a /'­-1,4-glukán tartalmú anyag vízoldhatatlan ter­mékké való kémiai és mechanikai feldolgo­zása előtt, vagy pedig a finomeloszlású /J-1,4--glukán tartalmú anyagok akként is feldol­gozhatók, hogy vízoldhatatlan topoikámiai szár­mazékokat képzünk. Bármely módszert alkal­mazzuk, lényeges az, hogy a finomeloszlású 'ß­-1,4-glúkán vagy származékai vízoldhat atfenok legyenek és az előzőekben leírt fizikai jellem­zőkkel és tulajdonságokkal rendelkezzenek. A '/J-l,4-glukánt vagy a /?-l,4-glukán szár­mazékait a következőkben vízoldhatatlan szer­ves részecskéiknek nevezzük. A fentiekben leírt vízoldhatatlan, mikron alatti méretű részecskék számos ismert kerá­miai .massza előállításánál alkalmazhatók, olyan anyagok helyettesítésére, amelyeket az eddigiekben a massza képlékenységének növe­lése és/vagy nyersszilárdBágának növelése cél­jából alkalmaztak. A részecskékből rendszerint igen kis mennyiség felhasználsa szükséges, ál­talában a massza száraz súlyária számítva 0,1— 2%-ot alkalmazunk. Ez a kis mennyiségű víz-10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom