189276. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektromos vezető antisztatikus tulajdonságú és megnövelt szilárdságú műanyag alapú kompozíciók előállítására

1 . 189 276 2 nak, színezékeknek stb. a műgyantához keverésével a műgyanta megkeményítése után megnövelt szi­lárdságú és antisztatikus vagy elektromosan vezető tulajdonságú anyagot nyerünk. A fentiek alapján a találmány eljárás elektromo­san vezető, antisztatikus tulajdonságú és megnövelt szilárdságú kompozitok előállítására szintetikus műgyantából, koromból és/vagy grafitból, iniciáto­­rokból és/vagy egyéb térhálósitókból, töltő és/vagy vázanyagokból, színezékekből és egyéb adalék­anyagokból. A találmány értelmében úgy járunk el, hogy a komponensekhez azok megkeverése során vagy azt megelőzően a műgyanta súlyára számított 20-500%, célszerűen 50-300% mennyiségben há­romvegyértékű fémek oxidjait és/vagy hidroxidjait és/vagy oxid-hidroxidjait adagoljuk, és a kompozi­­tot megkeményedni hagyjuk. A háromvegyértékű fémek oxidjainak, hidroxid­­jaínak és oxid-hidroxidjainak szilárdságnövelő ha­tását a grafit és/vagy korom tartalmú műgyanta kötésű kompozitokra a következő kísérletsorozat eredményeivel bizonyítjuk. 1. A 100,0 sr poliésztergyanta 2,0 sr benzoil-peroxid 0,2 sr dietil-anilin C 100,0 sr poliésztergyanta 2,0 sr benzoil-peroxid 0.2 sr dietil-anilin 25.0 sr grafitpor 100,0 sr kvarcliszt B 100,0 sr poliésztergyanta 2.0 sr benzoil-peroxid 0,2 sr dietil-anilin 25.0 sr grafitpor D 100,0 sr poliésztergyanta 2.0 sr benzoil-peroxid 0,2 sr dietil-anilin 25.0 sr grafitpor 100,0 sr alumínium-oxid Összekeverés után a poliésztergyantát, ill. a kom­­pozitokat megkeményedni hagyjuk. A gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából legfontosabb fizi­kai tulajdonságok a következők : Felületi ellenállás (ohm) Fajlagos ellenállás (ohm x cm) Nyomó­szilárdság (N/mm2) A 2,5 x 10» 1,7 x ío16 145 B 4,3 x 105 1,4 x 10» 32 C 4,7 x 105 5,5 x 1012 28 D 4,0 x 105 1,1 x 10» 126 2. A 100,0 sr epoxigyanta 10,0 sr dietilén-triamin C 100,0 sr epoxigyanta 10.0 sr dietilén-triamin 25.0 sr grafitpor 100,0 sr kvarcliszt B 100,0 sr epoxigyanta 10.0 sr dietilén-triamin 25.0 sr grafitpor D 100,0 sr epoxigyanta 10.0 sr dietilén-triamin 25.0 sr grafitpor 100,0 sr gallium-hidro­­xid összekeverés után az epoxigyantát, ill. a kompozi­­tokat megkeményedni hagyjuk. A gyakorlati alkal­mazhatóság szempontjából legfontosabb fizikai tu­lajdonságok a következők: Felületi ellenállás (ohm) Fajlagos ellenállás (ohm x cm) Nyomó­szilárdság (N/mm2) A 5,7 x 1015 9,4 x 101<S 185 B 7,4 x io5 6,5x10» 40 C 7,0 x 105 2,1 x 1012 31 D 6,6 x 10s 4,3 x 10» 164 10 Az ismertetett kísérletsorozat eredményeiből lát­ható, hogy a műgyanta súlyára vonatkoztatott 25% grafit adagolásával az elektromos tulajdonságok alapvetően megváltoznak, és ezek a kompozitok 15 nemcsak az elektrosztatikus feltöltődés megakadá­lyozásához szükséges követelményeket elégítik ki, hanem már vezetőképes műanyagnak tekinthetők. Feltűnő azonban a grafit tartalmú műgyanták rendkívül nagymértékű, csaknem 80%-os nyomó- 20 szilárdság csökkenése. Kémiailag közömbös töltő­anyag (kvarcliszt) adagolásával a nyomószilárdság tovább romlik. A háromvegyértékű fémek oxidjá­­nak, ill. hidroxidjának a műgyanta-grafit kompozi­­tokhoz való keverésével azonban - a kedvező elekt- 25 romos tulajdonságok megváltozása nélkül - a mű­gyanták csaknem eredeti nyomószilárdsági értéke elérhető. Az eljárás legfőbb előnye, hogy egyszerű mód­szerrel antisztatikus, ill. vezetőképes tulajdonságú 30 és kiemelkedően nagy szilárdságú műgyanta alapú kompozitok állíthatók elő. További előny, hogy az eljárás alkalmazása külön műveletet (pl. előkeze­lést) nem igényel, a kompozit az alapanyagok egy­szerű összekeverése útján előállítható. Az olcsó há- 35 romvegyértékű fémek oxidjainak, hidroxidjainak és oxid-hidroxidjainak nagyobb mennyiségben va­ló felhasználásával a kompozit gyantatartalma és ezáltal alapanyagköltsége jelentősen csökkenthető. A találmány szerinti eljárással előállíthatok tűz- 40 és robbanásveszélyes ipari üzemek szikrabiztos padló- és falbevonataí, ill. burkolatai, egészségügyi létesítmények, finommechanikai, elektronikai üze­mek antisztatikus tulajdonságú épületszerkezeti be­vonatai, az elektromos ellenállás hőhatását haszno- 45 sító fűtési rendszerek, pl. padlófűtések, gépek, be­rendezések, műszerek, elektromosan vezető alkat­részei, antisztatikus, ill. vezetőképes tulajdonságú ún. gel-coat és top-coat rétegek. A találmány szerinti eljárás foganatosítására az 5Q alábbi kiviteli példákat ismertetjük: 1. példa 55 100,0 sr Polikon P-210 poliésztergyantában (gyártó: Nitrokémia Ipartelepek, Füzfőgyártelep) elkeverünk 2,0sr Finox B-50 iniciátort (gyártó: Finomvegyszer Szövetkezet, Budapest), 0,2 sr di­­etil-anilint, 12 sr lángkormot és 150sr korundot. A keveréket betonkeverő gépbe töltjük, 100 sr fi- 60 nomhomokot, továbbá 500 sr gyöngykavicsot ada­golunk hozzá, és a gépet 5 percig működtetjük. Beton aljzatra négyzethálós kiosztásban lum­enként rézszalagokat fektetünk, és azokat a met­széspontokban szegeccsel összeerősítjük. A rézsza-3

Next

/
Oldalképek
Tartalom