BE451724A - - Google Patents

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BE451724A
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    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Procède de fabrication de corpsisolants faits de fibres inorganiques 
 EMI1.1 
 imprégnées d'un liant organique é1ctr:tquennt i solant. 



   L'invention concerne un procédé de fabrication de corps isolants faits de fibres   inorganiques   imprégnées d'un liant organi- 
 EMI1.2 
 que isolante plus particulièr-anent des plaques pressées de matière isolante contenant des ti ssus de verre. 



   Dans le procédé'connu   où-   des fibres inorganiques, notamment des fibres de verre, imprégnées d'un liant organique, sont pressées en forme de petites plaques, de bandes et d'autres corps servant 
 EMI1.3 
 à 1'isolennt, on 'Emploie, parmi beaucoup d'autres matières, des produits de condensation du phénol et de la formaldéhyde, c3est-â.-dire un groupe de résines synthétiques susceptibles de durcir sous l'effet de la pression et de la chaleur.

   Pour obtenir une forte résistance à la pression en même temps qu'une résistance élevée à la chaleur et un bon isolement électrique,* on doit utiliser, suivant une proposi- 
 EMI1.4 
 tion non encore ubli ée, une résine phénoli que qui sert habituelle- ment d'adhésif   mastic).,   en l'additionnant de charges inorganiques, comme par exemple de quartz moulu, de craie siliceuse - etc. par contre, l'invention prévoit l'imprégnation des fibres avec une résine synthétique durcissable sous pression et à chaud, 
 EMI1.5 
 autre que le produit de condensation du phénol et de la fonnaldébyde, avec addition de charges inorganiques. 



   En effet, des travaux plus poussés dans ce domaine ont   montré'que de bons résultats s'obtiennent aussi en employant comme liant organique additionné de charges, non seulement les produits    
 EMI1.6 
 de condensation de phénol et de :roD11<üdéde susnentionnes, c'est-à- dire un groupe étroitement limité de matières synthétiques, mais aussi les autres représentants de la catégorie de résines synthéti- 
 EMI1.7 
 ques suscepti'bT-es-le durcir sous l'action de la pression et de la chaleur. On a constaté aussi qu'en enployant des liants organiques autres que les produits de condensation du phénol et de la formal-   déhyde,   on peut ajouter des charges inorganiques tout aussi bien et avec les   mnes   avantages qu'en cas d'enploi des produits de condensation cités. 



   L'invention est particulièrement avantageuse pour la production de plaques isolantes pressées à base de tissus de verre. Des pièces découpées dans de telles plaques s'enploient, par exenple, 
 EMI1.8 
 comme lamelles isolantes pour des collecteurs ditsttcomprimés''v Ce sont surtout les corps à base de fibres de verre imprégnées, employés pour de tels   coll-ecteurs,   qui doiventprésenter, en plus de bonnes 
 EMI1.9 
 qualités d'3. solenent ,et d'une forte résistance à la chaleur, une riz .¯-.#--' 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 résistance   extraordinairanent   élevée à la pression. En effet, l'assemblage, par pression, des collecteurs s'effectue en comprimant leurs éléments sous une pression atteignant, pour les lamelles, jus- 
 EMI2.1 
 qu'à 1000kg/cm2. 



   Comme résines synthétiques du genre préconisé suivant l'invention, se sont avérés avantageux les produits de condensation de l'urée, comme par exemple les résines à base de   carbamide,   parmi lesquelles aussi bien celles qui sont solubles dans l'alcool que celles, surtout, qui sont solubles dans l'eau et s'obtiennent 
 EMI2.2 
 à l'état d'anulsion. L'avantage de ce groupe de résine réside en ce que précisénent les produits à base d'urée nécessitante au cours de la f ab n cati o n, 1 ' aâéi ti o n de quantités considérables de matières inorganiques. Dece fait, leschargesà introduire dansle mélange servant à imprégner les fibres de verre peuvent s'introduire déjà au cours de la fabrication des matières synthétiques, soit à la place des matières inorganiques incorporées habituellement, soit en plus de celles-ci.

   Dans certains cas, les quantités de matières inor-   ganiques   normalement contenues dans les résines synthétiques à base d'urée sont déjà suffisantes. Tous ces avantages qui résultent de 1-,Emploi de résines synthétiques à base d'urée rodent possible une réalisation sensiblanent plus rapide, meilleure et plus économique du procédé suivant l'invention. 



   Dans le cas d'emploi d'Émulsions solubles dans 1 -1 eau, l'élimination de l'alcool comme dissolvant de la résine constitue, en tant qu' économi e d'une matière   première   précieuse, un avantage qui s'accentue encore par la plus grande facilité de la fabrication, d'une part par suite de l'évaporation beaucoup moindre du dissol- 
 EMI2.3 
 vant et, d'autre part, par suite de la plus grande sécurité-e en raison de l'absence de danger d'incendie. Mais, avant tout, 1-1,emploi de produits à base d'urée qui sont solubles dans l'eau et   s'obtien-   
 EMI2.4 
 nent sous forme d'anulsione p ermet de presser les corps isolants avec une vitesse de durcissaient sensiblenent accrue et à l'état parti culièrenent irréprochable, et de les retirer ensuite du moule sans difficulté et sans dommage. 



   Enfin, l'emploi des résines artificielles à base d'urée, 
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 solubles dans l'eau, qui s'obtiennent à l'état d'énulAon, permet encore de simplifier la :t'abri cation, quand ces résines sont enployées, pour l'imprégnation, à l'état m:n.'e d'oniulsions. on évite ainsi la redissolution, dans des dissolvants quelconques, des résines solidifiés, à laquelle on doit, par   ailleurs,   procéder pour utiliser la résine synthétique comme agent d'imprégnation. 



   Si l'on choi si t, pour l'imprégnation de fibres, parmi les matières synthétiques qui durcissent sous l'effet de la pression et de la chaleur, les espèces solubles dans l'eau,   l'addition   de charges inorganiques judicieusement choisies donne aussi la possibilité   d'accroître   encore la résistance à la pression des corps 
 EMI2.6 
 isolants fabriqués confbjmanent à l'invention. En effet, suivant une des caractéristiques de l'invention, il est prévu d'employer comme charges, des matières inorganiques susceptibles de faire prise à l'eau. De cette façon on accélère encore le durcissement de la mas-   @e,   ce qui favorise à la fois la qualité des corps isolants et la facilite de leur fabrication. 
 EMI2.7 
 



  L'invention 'aplique avantageuS811ent aussi aux tissus durcis c,?,est-à-cUre aux produits fibreux organiques liés par des résines synthéti-ques.

Claims (1)

  1. REVENDICATIONS 1.- Procédé de fabrication de corpsisolants de fibres inorganiques imprégnées d'un liant organique électriquement isolante plus particulièrement de plaques pressées de matière isolante con- t'enant des ti ssus de verre, caractérise en ce qu'on imprègne les fibres d'une résine synthéti que, durci ssabl e sous pression et à chaud, autre que le produit de condensation du phénol et de la for- maldéhyde, additionnée de charges inorganiques.
    2.- Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la résine synthétique Employée est un produit de condensation de l'urée, soluble dans l'alcool.
    3.- Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la résine synthétique employée est un produit de condensation de l'urée, obtenu sous forme d'émulsion et soluble dans l'eau.
    4. - Procédé suivant les revendications 1 et 3, caracté- ri.-sé en ce l'on emploie une résine synthétique à base de carbami de.
    5. - Procédé suivant les revendications 1,, 3 et 4, caractérisé en ce que la charge inorganique est incorporée à la résine, au moins en partie, au cours de la fabrication de celle-ci.
    6.- Procédé suivant les revendications 1 et 3 à 5, carac- térisé en ce qu'on ' ,Emploie, commecharges inorganiques nécessaires à la fabrication ae la'résine synthétique, au moins en partie les charges prévues pour l'imprégnation des fibres.
    7.- Procédé suivant la revendications 1 avec emploi d'une résine synthétique soluble dans l'eau, et suivant les revendications 3 à 6, caractérisé en ce que l'on ajoute un liant inorganique fai- sant prise à l'eau.
    8.- Procédé de fabrication de corps isolants, en sub- stance comme ci-dessus décrit.
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