Сделай стартовой

Сделай избранной

Технологии и изобретения. Новые строительные материалы и изделия.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ


- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Тесла – генератор тока. (Будущий поедатель водорода)
Летающая электростанция
Тесла – компрессор

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ И КОМПОЗИЦИИ ОБЛАДАЮЩИЕ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМИ, АНТИКОРРОЗИОННЫМИ, ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМИ, РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ И СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2214375

ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Имя изобретателя: Кузьмин И.И.; Вотинцев В.С.; Умеркин Г.Х.; Гусев Д.А.; Филиппов А.В. 
Имя патентообладателя: Кузьмин Иван Иванович; Вотинцев Виктор Семенович
Адрес для переписки: 127434, Москва, И-434, а/я 54, АООТ "Моспатент"
Дата начала действия патента: 2001.09.10 

Изобретение относится к тепло- и гидроизоляционным материалам, защищающим, например, стальные трубы. Предлагается пенополимерминеральная композиция, в состав которой входят полиизоцианат (компонент "Б"), смесь простых полиэфиров, вспенивающий агент, катализатор, стабилизатор (компонент "А"), а также минеральный наполнитель (компонент "С") при следующем соотношении компонентов, мас. ч: компонент А 25-29, компонент Б 40-49, компонент С 80-112. Достигается получение изделий с улучшенными теплофизическими показателями.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к тепло- и гидроизоляционным материалам, защищающим, например, стальные (чугунные) трубы от тепловых потерь.

Известна композиция для тепло- и гидроизоляции трубопроводов, включающая полиизоцианат, содержащий сорбированную воду, диэтиленгликоль, триэтаноламин, кремнийорганическую жидкость, ацетон и минеральный наполнитель (SU 695965 А, 08.11.1979).

Недостатком материалов на названной основе является высокая плотность, приводящая к высоким тепловым потерям. Последний недостаток частично решается в известном составе при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

Полиизоцианат - 110-150

Диэтиленгликоль - 30-45

Триэтаноламин - 1-1,9

Кремнийорганическая жидкость - 1-1,4

Ацетон - 10-15

Минеральный наполнитель - 100-170

(RU 2057097 C1, 27.03.1996).

Однако известное техническое решение также не позволяет получить требуемого качества, т. к. наличие в ней ацетона ведет к спонтанному вспениванию композиции, что не позволяет получить материал с равномерной структурой.

Состав, предлагаемый композицией (RU 2121466 С1, 10.11.1998), позволяет получить равномерную структуру и хороший предел прочности при сжатии, но также не обеспечивает необходимый уровень потерь тепла, что является непременным требованием при бесканальной прокладке теплоизолированных трубопроводов.

Техническим результатом предлагаемой пенополимерминеральной композиции является получение изделий с улучшенными теплофизическими показателями.

Достигается это тем, что в состав предлагаемой композиции входят компоненты, весовое соотношение которых позволяет получать трехслойную систему, состоящую из двух уплотненных корковых слоев (на трубе и периферии теплоизоляции) и равномерную структуру серединного теплоизоляционного слоя, при этом конструкция в целом имеет хороший предел прочности при сжатии, а серединный теплоизоляционный имеет объемную массу, не превышающую 70 кг/м3, что позволяет обеспечить необходимый уровень потерь тепла и получать изделия с теплопроводностью не более 0,037 Вт/м·К.

Для этого предлагается композиция, состоящая из полиизоцианата (компонент "Б"), простых полиэфиров, вспенивающего агента, катализатора, стабилизатора (компонент "А") и минерального наполнителя (компонент "С") при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

Компонент "А"- смесь(простые полиэфиры, вспенивающий агент, катализатор, стабилизатор) - 25-29

Компонент "Б" (полиизоцианат) - 40-49

Минеральный наполнитель (компонент С) - 95-112

Технические характеристики получаемых при этом образцов из предлагаемых композиционных материалов представлены в таблице 1.

Для получения теплоизоляционного состава перечисленные компоненты могут быть смешаны при различных весовых соотношениях компонентов, позволяющих достигать технические результаты данного изобретения, что подтверждается примерами, приведенными в таблице 1, которые даны в сравнении с теплоизоляционными композициями с другими объемными массами.

Соотношение компонентов, приведенных в таблице 2, принято: в теплоизоляционном составе 1 (компонент "А" - 25 мас.ч., компонент "Б" - 40 мас.ч., компонент "С" - 80 мас.ч.), в теплоизоляционном составе 2 (компонент "А" - 27 мас.ч., компонент "Б" - 42 мас.ч., компонент "С" - 85 мас.ч.), в теплоизоляционном составе 3 (компонент "А" - 28 мас.ч., компонент "Б" - 47 мас.ч., компонент "С"-90 мас.ч.), в составе 4 (компонент "А" - 30 мас.ч., компонент "Б" - 60 мас.ч., компонент "С" - 110 мас.ч.), в составе 5 (компонент "А" - 40 мас.ч., компонент "Б" - 70 мас.ч., компонент "С" - 140 мас.ч.)

Компонент "А" состоит из:

простых полиэфиров не менее 75% - отвердитель;

вспенивающего агента не менее 17% - мягкий фреон;

катализатора не менее 5% - триэтаноламин;

стабилизатора не менее 3% - кремнийорганическая жидкость.

Компонент "Б", используемый в качестве связующего, состоит из полиизоцианата - 100%.

Компонент "С", используемый в качестве наполнителя, может состоять, например, из андезитовой муки, доломитовой муки, кварцевого песка - остальное.

Для получения названных составов в промышленном масштабе возможно использование выпускаемых отечественной и зарубежной промышленностью смесителей объемного и пропеллерного типа.

Сравнение заявленных составов с известными показывает, что они отвечают условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень". Поскольку для реализации указанных составов возможно использование широко применяемого смесительного оборудования, они соответствуют условию "промышленная применяемость".

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Пенополимерминеральная композиция для теплогидроизоляции, включающая компонент Б, представляющий собой полиизоцианат, компонент А, представляющий собой смесь простых полиэфиров, вспенивающий агент, катализатор, стабилизатор и компонент С, представляющий собой минеральный наполнитель, отличающаяся тем, что содержит указанные компоненты при следующем соотношении, мас. ч.:

Компонент А - 25-29

Компонент Б - 40-49

Компонент С - 80-112п

Версия для печати
Дата публикации 18.01.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
О корректности методик измерения тепловой эффективности гидродинамических теплогенераторов
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer