PL B1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych

Podobne dokumenty
(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie:

PL B1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na osłony przewodów elektrycznych

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 16/16

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 05/12

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL

(54) Tworzywo oraz sposób wytwarzania tworzywa na okładziny wałów maszyn papierniczych. (72) Twórcy wynalazku:

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 02/10

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

PL B1. Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzących do kompozytów cementowych

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 20/17

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 15/06

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL BUP 07/06

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 17/16. MAGDALENA PIASECKA, Kielce, PL WUP 04/17

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową, o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 04/18

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

Otrzymywanie wyrobów z kompozytów polimerowych metodą Vacuum Casting

PL B1. Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu niskoudarowego i zmodyfikowany polistyren niskoudarowy

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 23/15. WŁODZIMIERZ OCHOŃSKI, Kraków, PL

PL B1. Kompozycja polistyrenowa o ograniczonej palności i sposób wytwarzania kompozycji polistyrenowej o ograniczonej palności

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 13/17

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego,Warszawa,PL BUP 07/03

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B BUP 14/16

PL B1. Proteza ścięgna zginacza palca ręki oraz zastosowanie protezy ścięgna zginacza palca ręki. GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk, PL

PL B1. CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, PL

PL B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

Prof. dr hab. inż. Grażyna Janowska Instytut Technologii Polimerów i Barwników tel , e mail:

(19) PL (11) (13)B1

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 22/13

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 25/09. ANDRZEJ KOLONKO, Wrocław, PL ANNA KOLONKO, Wrocław, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 24/14

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, PL BUP 10/13

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) Prefabrykat betonowy ogniotrwały i sposób wytwarzania prefabrykatu betonowego ogniotrwałego.

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 01/17. TOMASZ GARBACZ, Lublin, PL ANETA TOR-ŚWIĄTEK, Lublin, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. Sposób kątowego wyciskania liniowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/09

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 21/12

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat.

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11)

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie:

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/17. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L 23/06 C08L 23/12 C08J 9/06 C08K 5/20

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

PL B1. Przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach o podwyższonej sprawności

PL B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1. Sposób otrzymywania akrylowych materiałów kompozytowych zawierających hydrożele

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 04/15

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/15

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Zestaw surowcowy przeznaczony do otrzymywania autoklawizowanych wyrobów wapienno-piaskowych

PL B1. Sposób otrzymywania mieszanki spożywczej z kiełków roślin zawierającej organiczne związki selenu

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. Sposób wytwarzania klejów samoprzylepnych, zwłaszcza do łączenia ze sobą niskoenergetycznych materiałów

PL B1. Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego BUP 17/12

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 19/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 01/17. TOMASZ GARBACZ, Lublin, PL ANETA TOR-ŚWIĄTEK, Lublin, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 25/16. AGNIESZKA WOSZUK, Lublin, PL WOJCIECH FRANUS, Prawiedniki, PL

Transkrypt:

PL 223297 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223297 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398214 (22) Data zgłoszenia: 23.02.2012 (51) Int.Cl. H01B 3/46 (2006.01) H01B 7/29 (2006.01) C08K 13/02 (2006.01) C08J 5/00 (2006.01) (54) Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (43) Zgłoszenie ogłoszono: 02.09.2013 BUP 18/13 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.10.2016 WUP 10/16 (73) Uprawniony z patentu: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, PL (72) Twórca(y) wynalazku: JAN DUL, Piastów, PL RAFAŁ ANYSZKA, Brzeziny, PL ZBIGNIEW PĘDZICH, Kraków, PL DARIUSZ BIELIŃSKI, Zgierz, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Jolanta Woźniak rzecz. pat. Patrycja Rosół

2 PL 223 297 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, mających zastosowanie w przemyśle kablowym, jako osłony przewodów elektrycznych. Stosowanie w przemyśle kablowym kompozytów silikonowych, ulegających ceramizacji w czasie pożaru, jest ogólnie znane. Wytworzenie ognioodpornych kabli energetycznych umożliwia zasilanie instalacji i urządzeń w budynkach oraz obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, a także powoduje zwiększenie bezpieczeństwa podczas pożaru. y te składają się z napełnionych krzemionką pirogeniczną elastomerów silikonowych, zdolnych pod wpływem nadtlenków organicznych do wulkanizacji w wysokotemperaturowym procesie ogrzewania. Powstająca pod wpływem wysokiej temperatury zewnętrzna warstwa ceramiczna osłony kabla działa, jak bardzo dobra izolacja termiczna, opóźniająca szybkość termicznej degradacji fazy polimerowej kompozytu. Wpływa to korzystnie na zachowanie ciągłości właściwości fizycznych osłony i wykształcenie się czerepu ceramicznego o dobrych właściwościach mechanicznych oraz wydłuża zachowanie użytkowych funkcji przewodów elektrycznych, poddawanych w czasie pożaru działaniu wysokich temperatur. Znany jest sposób wytwarzania ognioodpornych kompozytów silikonowych, opisany w publikacji J. Mansouri i in, Formation of Strong Ceramified ash from Silicone-based Compositions (Journal of Materials Science 40, 2005. 5741 5749) oraz w wielu opisach patentowych. Na przykład znany z opisu patentowego US 6239378 utwardzalny kompozyt silikonowy zawiera: 30 90% wagowych zdolnego do sieciowania termicznego polimeru siloksanowego, zawierającego co najmniej 2 grupy winylowe na cząsteczkę, 1 65% wagowych napełniacza w postaci krzemionki oraz 5 70% wagowych wollastonitu o średniej wielkości cząstek, od 2 do 30 m. Z kolei w artykule Z. Pędzich, J. Dul Optimalisation of the ceramic chase for ceramizable silicone rubber based composites (Advances in Science snd Technology, Vol. 68, 2010, 162 167), ujawniono sposób wytwarzania kompozytów ceramizujących, które oprócz napełniaczy mineralnych zawierają również niskotopliwe szkła (topniki), będące promotorami powstawania ciągłej fazy ceramicznej na powierzchni kompozytu, w warunkach występowania podwyższonej temperatury i/lub bezpośredniego działania ognia. Także z amerykańskiego opisu patentowego US 7652090 znana jest ognioodporna kompozycja zawierająca polimer silikonowy i mikę, a ponadto szkło, o temperaturze mięknięcia poniżej 1050ºC, korzystnie 300 800ºC, przy czym stosuje się od 0,3% do 8% wagowych szkła w stosunku do całkowitej masy kompozycji. y silikonowe zawierające duże ilości napełniaczy mineralnych, jak opisano w publikacji pt. Wpływ modyfikacji powierzchni napełniaczy mineralnych na właściwości kompozytów silikonowych R. Anyszka, D. M. Bieliński, O. Dobrowolski (Inżynieria Materiałowa, nr 4, 2011, 301 304), odznaczają się niedostatecznymi właściwościami mechanicznymi i stwarzają problemy przy przetwórstwie, z uwagi na słabe właściwości reologiczne. Aby poprawić wytrzymałość kompozytów, napełniacze poddaje się modyfikacji silanami, w wyniku czego wzrasta wielkość oddziaływań na granicy faz polimer napełniacz, a mieszanka lepiej się wytłacza. Ponieważ silanizacja napełniaczy mineralnych wpływa również na zmniejszenie energii ich powierzchni, może to zakłócać lub uniemożliwiać proces ceramizacji kompozytów silikonowych. Nieoczekiwanie stwierdzono, że takie ograniczenia nie występują, jeśli modyfikacji poddana zostanie powierzchnia cząstek topnika, będącego niskotopliwym szkłem, wchodzącego w skład kompozycji, z której wytwarza się ceramizujące kompozyty silikonowe. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, składających się z elastomerów metylowinylosilikonowych o stopniu polimeryzacji od 1 500 do 2 000 i średniej wagowo masie cząsteczkowej od 550 000 do 750 000, pirogenicznej krzemionki, aktywnej ceramicznie fazy mineralnej, zawierającej minerały i/lub związki nieorganiczne oraz topnika, będącego niskotopliwym szkłem, charakteryzuje się według wynalazku tym, że do kompozycji zawierającej elastomery metylowinylosilikonowe w ilości 100 części wagowych, pirogeniczną krzemionkę w ilości 40 42 części wagowych, aktywną ceramiczną fazę mineralną w ilości 30 40 części wagowych, wprowadza się topnik będący niskotopliwym szkłem z układu SiO 2 -Na 2 O-CaO-MgO- -Al 2 O 3 lub SiO 2 -Na 2 O-CaO-MgO-Al 2 O 3 -B 2 O 3 o średniej wielkości cząstek 3 do 40 m, a korzystnie 3 20 m, w ilości 10 50 części wagowych, po czym składniki kompozycji homogenizuje się i miesza ze środkiem sieciującym, korzystnie nadtlenkiem bis(2,4-dichlorobenzoilu) w ilości 1,2% wagowych, a następnie mieszaninę sieciuje się w podwyższonej temperaturze, przy czym do wytwarzania

PL 223 297 B1 3 kompozytu używa się topnika, którego cząstki mają powierzchnię zmodyfikowaną małocząsteczkowymi związkami krzemoorganicznymi, korzystnie z grupy metylosilanów i/lub winylosilanów. Korzystnie, sieciowanie kompozytu prowadzi się w temperaturze 130 C. Modyfikacji powierzchni cząstek topnika używanego w sposobie wytwarzania kompozytu dokonuje się przez wprowadzenie cząstek topnika do roztworu, zawierającego małocząsteczkowe związki krzemoorganiczne w ilości od 1 do 30 g na 100 g topnika w rozpuszczalniku stanowiącym mieszaninę acetonu i promotora hydrolizy w postaci słabego kwasu lub słabej zasady, korzystnie kwasu octowego, przy czym roztwór zawiera 10 do 100 ml rozpuszczalnika na 1 g topnika, a zawartość promotora hydrolizy wynosi od 0,001 do 1 ml na 1 g małocząsteczkowych związków krzemoorganicznych, po czym zawiesinę cząstek topnika w roztworze miesza się przez czas potrzebny do adsorpcji małocząsteczkowych związków krzemoorganicznych na powierzchni cząstek topnika, korzystnie przez 2 godziny, odsącza cząstki topnika, przepłukuje je i suszy, korzystnie próżniowo. Wprowadzenie do kompozytów silikonowych napełnionych fazą ceramiczną topników, które zostały uprzednio poddane modyfikacji przedstawionym powyżej sposobem, wywiera korzystny wpływ na właściwości mechaniczne kompozytów, a jednocześnie nie wpływa negatywnie na ich stabilność termiczną, przez co nie zakłóca procesu ceramizacji. Pod wpływem wysokiej temperatury lub bezpośredniej ekspozycji na działanie ognia, na powierzchni kompozytów wytworzonych według wynalazku, tworzy się ciągła i odporna mechanicznie warstwa ceramiczna. Sposób według wynalazku ilustrują bliżej poniższe przykłady. P r z y k ł a d 1 Do 100 części wagowych elastomeru dimetylowinylosilikonowego o stopniu polimeryzacji 1 500, średniej wagowo masie cząsteczkowej 680 000 i molowej zawartości grup winylowych 0,07%, wprowadzono 40 części wagowych pirogenicznej krzemionki, o powierzchni właściwej 200 m 2 /g i mieszano przez 50 minut za pomocą mikromieszarki laboratoryjnej, pracującej z prędkością obrotową rot o- rów 60 obr./min, przy temperaturze komory mieszania utrzymywanej na poziomie 150 C. Otrzymaną fazę polimerową ochłodzono do temperatury 30 C, po czym dodano 30 części wagowych miki o średniej wielkości cząstek 50 m oraz 10 części wagowych dwutlenku tytanu o średniej wielkości cząstek 45 m. Następnie do tak sporządzonej mieszanki wprowadzono 20 części wagowych uprzednio zmodyfikowanego proszkowego topnika w postaci fazy szklistej z układu SiO 2 -Na 2 O-CaO-MgO-Al 2 O 3 - -B 2 O 3, charakteryzującej się średnią wielkością cząstek 20 m i temperaturą mięknięcia 420 C. Modyfikację topnika przeprowadzono w następujący sposób: sporządzono roztwór 5 g winylotrimetoksysilanu w 500 ml acetonu, do którego dodano 1 ml wody dejonizowanej oraz 0,5 ml kwasu octowego, celem umożliwienia hydrolizy grup metoksylowych do silanolowych. Roztwór odstawiono na 1 godzinę, po czym zalano nim topnik i poddano mieszaniu przy użyciu wysokoobrotowego mieszadła mechanicznego przez 2 godziny. Po wymieszaniu odsączono zmodyfikowany proszek i pięciokrotnie przepłukano go acetonem, w celu usunięcia nadmiaru silanu, wody i kwasu octowego. Uzyskany produkt poddano suszeniu w suszarce próżniowej w temperaturze 80 C przez 2 godziny, celem usunięcia acetonu. Po homogenizacji składników kompozyt zmieszano z 1,2% wagowymi nadtlenku bis(2,4-dichlorobenzoilu) i poddano sieciowaniu przez okres 15 minut, w temperaturze 130 C. Następnie dokonano pomiarów jego właściwości mechanicznych. Równocześnie dla celów porównawczych, przeprowadzono identyczne badania dla kompozytu z użyciem 20 części wagowych niemodyfikowanego topnika. Wyniki badań przedstawiono w poniższej tabeli 1. Badane wielkości T a b e l a 1 niezmodyfikowany topnik zmodyfikowany topnik 1 2 3 Naprężenie przy zerwaniu [MPa] 5,3 6,8 Odporność na rozdzieranie [N/mm] 4,2 5,6 Wydłużenie przy zerwaniu [%] 303 375 Względna zmiana wysokości próbki [%] 89,57 92,38

4 PL 223 297 B1 cd. tabeli 1 1 2 3 Względna zmiana średnicy próbki [%] 124,09 139,20 Odporność na ściskanie fazy ceramicznej powstałej w wyniku ceramizacji (podczas wygrzewania od 20 do 1000 o C) [N] 23,8 92,2 Zastosowanie 20 części wagowych zmodyfikowanego topnika na 100 części wagowych elastomerów metylowinylosilikonowych, nie wpływa negatywnie na odporność kompozytu po ceramizacji na ściskanie oraz pozwala zachować zmiany wymiarów próbek w granicach zapewniających integralność materiału w następstwie działania wysokiej temperatury lub ognia. P r z y k ł a d 2 Do 100 części wagowych elastomeru dimetylowinylosilikonowego o stopniu polimeryzacji 1 500, średniej wagowo masie cząsteczkowej 680 000 i molowej zawartości grup winylowych 0,07%. wprowadzono 42 części wagowe pirogenicznej krzemionki, o powierzchni właściwej 200 m 2 /g i mieszano przez 50 minut za pomocą mikromieszarki laboratoryjnej, pracującej z prędkością obrotową rotorów 60 obr./min, przy temperaturze komory mieszania utrzymywanej na poziomie 150 C. Otrzymaną fazę polimerową ochłodzono do temperatury 30 C, po czym dodano 23 części wagowe miki o średniej wielkości cząstek 50 m oraz 8 części wagowych dwutlenku tytanu o średniej wielkości cząstek 45 m. Następnie do tak sporządzonej mieszanki wprowadzono 45 części wagowych uprzednio zmodyfikowanego proszkowego topnika w postaci fazy szklistej z układu SiO 2 -Na 2 O-CaO-MgO-Al 2 O 3, charakteryzującego się średnią wielkością cząstek 20 m i temperaturą mięknięcia 450 C. Modyfikację topnika przeprowadzono jak w przykładzie 1. Po homogenizacji składników kompozyt zmieszano z 1,2% wagowymi nadtlenku bis(2,4-dichlorobenzoilu) i poddano sieciowaniu przez okres 15 minut, w temperaturze 130 C. Następnie dokonano pomiarów jego właściwości mechanicznych. Równocześnie dla celów porównawczych, przeprowadzono identyczne badania dla kompozytu z użyciem 45 części wagowych niemodyfikowanego topnika. Wyniki badań przedstawiono w poniższej tabeli 2. Badane wielkości T a b e l a 2 niezmodyfikowany topnik zmodyfikowany topnik Naprężenie przy zerwaniu [MPa] 5,0 5,5 Odporność na rozdzieranie [N/mm] 4,9 5,3 Wydłużenie przy zerwaniu [%] 335 366 Względna zmiana wysokości próbki [%] 85,43 92,12 Względna zmiana średnicy próbki [%] 135,21 143,23 Odporność na ściskanie fazy ceramicznej powstałej w wyniku ceramizacji (podczas wygrzewania od 20 do 1000 o C) [N] 43,2 65,3 Zastosowanie silanizowanego topnika w ilości 45 części wagowych na 100 części wagowych elastomerów metylowinylosilikonowych, nie wpływa negatywnie na odporność kompozytu po ceramizacji na ściskanie oraz pozwala zachować zmiany wymiarów próbek w granicach zapewniających integralność materiału w następstwie działania wysokiej temperatury lub ognia. Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych par a- metrach wytrzymałościowych, składających się z elastomerów metylowinylosilikonowych o stopniu polimeryzacji od 1 500 do 2 000 i średniej wagowo masie cząsteczkowej od 550 000 do 750 000,

PL 223 297 B1 5 pirogenicznej krzemionki, aktywnej ceramicznie fazy mineralnej zawierającej minerały i/lub związki nieorganiczne oraz topnika będącego niskotopliwym szkłem, znamienny tym, że do kompozycji zawierającej elastomery metylowinylosilikonowe w ilości 100 części wagowych, pirogeniczną krzemionkę w ilości 40 42 części wagowych, aktywną ceramiczną fazę mineralną w ilości 30 40 części wagowych, wprowadza się topnik będący niskotopliwym szkłem z układu SiO 2 -Na 2 O-CaO-MgO-Al 2 O 3 lub SiO 2 -Na 2 O-CaO-MgO-Al 2 O 3 -B 2 O 3 średniej wielkości cząstek 3 40 m, a korzystnie 3 20 m w ilości 10 50 części wagowych, po czym składniki kompozycji homogenizuje się i miesza ze środkiem sieciującym, korzystnie nadtlenkiem bis(2,4-dichlorobenzoilu) w ilości 1,2% wagowych, a następnie mieszaninę sieciuje się w podwyższonej temperaturze, przy czym do wytwarzania kompozytu używa się topnika, którego cząstki mają powierzchnię zmodyfikowaną małocząsteczkowymi związkami krzemoorganicznymi, korzystnie z grupy metylosilanów i/lub winylosilanów. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że modyfikacji cząstek topnika używanego do wytwarzania kompozytu dokonuje się przez wprowadzenie cząstek topnika do roztworu zawierającego małocząsteczkowe związki krzemoorganiczne w ilości od 1 do 30 g na 100 g topnika, w rozpuszczalniku stanowiącym mieszaninę acetonu i promotora hydrolizy w postaci słabego kwasu lub słabej zasady, korzystnie kwasu octowego, przy czym roztwór zawiera 10 do 100 ml rozpuszczalnika na 1 g topnika, a zawartość promotora hydrolizy wynosi od 0,001 do 1 ml na 1 g małocząsteczkowych związków krzemoorganicznych, po czym zawiesinę cząstek topnika w roztworze miesza się korzystnie przez 2 godziny, odsącza cząstki topnika, przepłukuje je i suszy, korzystnie próżniowo. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że sieciowanie kompozytu prowadzi się w temperaturze 130 C.

6 PL 223 297 B1 Departament Wydawnictw UPRP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)