CZ20032701A3 - Plant invigorator - Google Patents

Plant invigorator Download PDF

Info

Publication number
CZ20032701A3
CZ20032701A3 CZ20032701A CZ20032701A CZ20032701A3 CZ 20032701 A3 CZ20032701 A3 CZ 20032701A3 CZ 20032701 A CZ20032701 A CZ 20032701A CZ 20032701 A CZ20032701 A CZ 20032701A CZ 20032701 A3 CZ20032701 A3 CZ 20032701A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
natural fiber
range
fibers
reinforcing material
plastic material
Prior art date
Application number
CZ20032701A
Other languages
English (en)
Inventor
110Cz:Nenalezen
Original Assignee
Brouard Rodney Walter
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Brouard Rodney Walter filed Critical Brouard Rodney Walter
Publication of CZ20032701A3 publication Critical patent/CZ20032701A3/cs

Links

Classifications

    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N47/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds containing a carbon atom not being member of a ring and having no bond to a carbon or hydrogen atom, e.g. derivatives of carbonic acid
    • A01N47/08—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic compounds containing a carbon atom not being member of a ring and having no bond to a carbon or hydrogen atom, e.g. derivatives of carbonic acid the carbon atom having one or more single bonds to nitrogen atoms
    • A01N47/28—Ureas or thioureas containing the groups >N—CO—N< or >N—CS—N<
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N25/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests
    • A01N25/30—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests characterised by the surfactants
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N61/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing substances of unknown or undetermined composition, e.g. substances characterised only by the mode of action

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)
  • Seasonings (AREA)
  • Coloring Foods And Improving Nutritive Qualities (AREA)
  • Confectionery (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Fertilizers (AREA)
  • Seeds, Soups, And Other Foods (AREA)
  • Preparation Of Fruits And Vegetables (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)
  • Medicines Containing Plant Substances (AREA)

Description

Rouna z přírodních vláken a způsob jejich výroby
Oblast techniky
Vynález se týká roun z přírodních vláken, obsahujících přírodní vlákna a ztužující materiál ve formě pásků nebo vláken s vlastnostmi pojivá, který má pojící vlastnosti při teplotě v rozmezí 120 °C až 150 °C, pro rounové netkané textilie. Vynález se dále týká způsobu výroby roun z přírodních vláken. Taková rouna se používají především v automobilovém průmyslu.
Dosavadní stav techniky
Textilní vlákenná rouna patří v oblasti automobilového průmyslu k často používanému konstrukčnímu materiálu se širokým spektrem vlastností. Textilní rouna vázaná fenolickou pryskyřicí se používají například mimo jiné již dlouho pro své tlumicí vlastnosti jako materiál pro nosné a obkládané díly (samotné nebo jako sendvičový materiál) v automobilovém průmyslu při výrobě osobních a nákladních automobilů. Jako cenově výhodné ploché zboží sloužil tento výrobek nejdříve výlučně pro polštářování. V novější době se ale tento materiál představil v řadě variant a je mnohostranně použitelný. Zejména výhodné jsou ale tvarové díly.
Textilní rouno je na trhu k dispozici jako vázané s fenolickou pryskyřicí s objemovou hmotností 50 až 1000 kg/cm3 při tloušťkách 5 až 30 mm. Dá se popsat jako tazvaná pórovitá kompozice, sestávající ze tří fází (bavlny, vytvrzené fenolické pryskyřice a vzduchu). Je to : 2:
konstrukční materiál, jehož profil vlastností se dá modifikovat v širokém rozmezí. Bavlna má formu vláken, fenolická pryskyřice existuje bodová nebo ve formě ploché sítě jako druh matrice.
Zvláštním výběrem rounové netkané textilie je možno řídit akustiku a pevnost sendvičových materiálů. Obzvláště výhodné materiály pro výrobu textilních netkaných roun jsou vlákenné materiály ztužené skleněnými vlákny nebo zesílené skleněnou mřížkou, zejména textilní rouna obsahující pojivá, s výhodou ta, která jsou z bavlněné směsné tkaniny. Tato rouna se slisovávají při zvýšené teplotě na požadovanou pevnost.
Zvláštní vlastnosti a výkonnost této naposledy jmenované skupiny výrobků se vysvětlují na základě chemické a morfologické struktury bavlny, stejně jako charakteru duroplastu vytvrzené fenolické pryskyřice, která se obvykle používá jako pojivo bavlny ve směsi s textilním rounem. Další ovlivňující veličiny jsou tvářitelnost, žehlivost bavlny, statická činnost vazných bodů a rovněž laminátový účinek a/nebo plášťový účinek molekul pojivá přilnutých podél vláken a tak také zkondensovaných.
Bavlna prochází výrobním procesem prakticky bez změny svých fyzikálně-chemických vlastností. Propůjčuje produktu zvláštní znaky kvality jako například schopnost absorbovat zvuk, dobré mechanické hodnoty pevnosti, rázovou houževnatost a netříštivost v chladu.
Zvlášť výhodná pojivá pro rounové netkané tkaniny jsou vybrána ze souboru fenolformaldehydových pryskyřic, epoxidových pryskyřic, polyesterových pryskyřic, polyamidových pryskyřic, polypropylenu, polyethylenu a/nebo kopolymerů ethylvinylacetátu. Fenolické pryskyřice mají po vytvrzení typické vlastnosti duroplastů, které se přenášejí na hotový produkt. Textilní rouno se vyrábí : 3:
z mykané bavlny a práškové fenolické pryskyřice obvykle suchou cestou. Vytvrzování se provádí buď v topném kanálu nebo přes nevytvrzený polotovar jako mezistupeň v listu. Pro díly, které se mají používat v prostoru vozidla, se používá vybraná textilie.
Ve spise WO 93/23596 Al se popisují formovatelné rounové netkané textilie, u nichž se 40 až 80 % hmotn. prvních termoplastických vláken a druhé termoplastické vlákno vnáší s malou teplotou tání do struktury rouna a směšují se intenzivně s vlákny. Potom se struktura rouna zahřeje na teplotu nad teplotou tání druhých vláken, ale pod teplotu tání prvních vláken, aby druhá vlákna zkapalnila za tvorby termoplastické pryskyřice. Struktura rouna textilních vláken se potom slisuje, aby pojivová pryskyřice mohla vtéci do dutiny, čímž se vytlačí vzduch a první vlákna se uzavřou. Po ochlazení má struktura snížený obsah vzduchu a nesmršťuje se při přetváření teplem. Přitom je žádoucí vnést do rounové netkané textilie dva druhy vláken, což v praxi často vede k tomu, že se dosáhne nehomogenního rozdělení vláken.
Pro vnášení ztužujících prostředků a pojiv je ve stavu techniky navrhováno také použití práškových termoplastických pojiv vedle ztužujících prostředků, zejména vláken. Toto vnášení práškových pojiv má ale při výrobě netkaných rounových textilií mimořádně velké nedostatky, neboť se zde často lisuje za použití tlaku vzduchu, při kterém se minimálně část pojivové pryskyřice vyfouká z lisu.
Pro vázání pojivové pryskyřice na ztužující vlákna byla ve stavu techniky navrhována takzvaná kompozitní vlákna, u nichž jádro vláken a vnějšího pláště mají rozdílné teploty tání. Tak je například možné vyrobit kompozitní vlákna, která mají jádro odolné vůči vysokým teplotám, které je obklopeno nízkotající, zejména termoplastickou, pojivovou pryskyřicí. Když se tato vlákna potom ’ 4 přidají do rounových netkaných textilií, rounová netkaná textilie se slisuje při teplotě, která leží nad teplotou tání nízkotajícího vlákenného materiálu, avšak pod teplotou tání jádra ztužujících vláken, čímž se dosáhne mimořádně pevného spojení s rounovou netkanou textilií. Výroba takových kompozitních vláken je ale mimořádně nákladná.
Podle patentu CZ 292 014 patří dále ke stavu techniky samolepící páskový nebo vlákenný ztužovací materiál s vlastnostmi pojivá pro rounové netkané textilie. Ten sestává z laminátů nejméně dvou nebo několika extrudovaných vrstev z nejméně jednoho plastového materiálu (A) odolného vůči vysokým teplotám a nejméně jednoho nízkotajícího plastového materiálu (B). Oba tyto materiály se liší teplotními vlastnostmi. Plastový materiál (A) je vybrán ze souboru materiálů odolných vůči vysokým teplotám a nízkotající plastový materiál (B) je pojivém.
Plastový materiál (A) odolný vůči vysokým teplotám je vybrán ze souboru polyethylentereftalátu, polybutylentereftalátu polyamidů a silně zesítěných polyolefinů, například polyethylenu a/nebo polypropylenu. Rozmezí teplot tání by mělo být nad 100 °C, zejména pak nad 150 °C, nejvýhodněji nad 300 °C.
Nízkotající plastové materiály (B) mají termoplastické vlastnosti. Jsou vybrány ze souboru nízkotajícího polyethylenu, nízkotlakého propylenu, polystyrenu, polyethylenmethakrylátů, ethylenvinylacetátu, styrenakrylonitrilu, jejich kopolymerů, stejně tak jako kopolymerů polyamidů a polyesterů. Rozmezí teplot tání by mělo být s výhodou v rozmezí 70 až 100 °C, zejména pak 70 až 80 °C. Tyto plasty jsou cenově výhodné.
Podstata vynálezu r
Úkolem vynálezu je vytvořit rouna z přírodních vláken, obsahující přírodní vlákna a ztužující materiály, u nichž bude chování plastových materiálů (A) a (B) při tání, jakož i jejich chování při tepelném tváření, přizpůsobeno těmto ztužujícím materiálům. Současně je úkolem vynálezu vytvořit způsob výroby těchto roun z přírodních vláken.
Uvedený úkol splňují rouna z přírodních vláken, obsahující přírodní vlákna a ztužující materiál ve formě pásků nebo vláken s vlastnostmi pojivá, který má pojící vlastnosti při teplotě v rozmezí 120 °C až 150 °C, pro rounové netkané textilie, podle vynálezu, jehož podstatou je, že ztužující materiál sestává z nejméně dvou nebo více současně vytlačených vrstev z nejméně jednoho plastového materiálu (A) odolného vůči vysokým teplotám a nejméně jednoho nízkotajícího plastového materiálu (B) a je vyroben současným vytlačováním vrstev do jedné fólie a následným rozřezáním nebo rozvlákněním na požadované míry prostřednictvím řezacích, lisovacích nebo rázových zařízení, přičemž ztužující materiál má šířku a výšku v rozmezí 20 až 500 pm a délku v rozmezí 2 až 50 mm.
Podle výhodného provedení je ztužující materiál ve formě vláken vyztužen skleněnými vlákny nebo skleněnými mřížkami a/nebo je bavlněným rounem.
Rouna z přírodních vláken s výhodou obsahují zejména bavlnu, jutu, lněné plátno a popřípadě plastová vlákna, jako jsou polybutylentereftaláty, polyethylen-tereftaláty, nylon 6, nylon 66, nylon 12, viskóza a rayon jako další textilní vlákna.
Rouna z přírodních vláken s výhodou obsahují 5 až 50 % hmotn., zejména 20 až 40 % hmotn., ztužujícího materiálu, vztaženo na rouno z přírodních vláken.
Plastový materiál (A) odolný vůči vysokým teplotám je s výhodou zvolen z polyethylentereftalárů, polybutylentereftalátů, polyamidů a vysoce zesíťovaných polyolefinů, jako polyethylenu a/nebo polypropylenu.
Nízkotající plastový materiál (B) má s výhodou termoplastické vlastnosti a je zvolen zejména z vysokotlakého polyethylenu, nízkotlakého polyethylenu, polypropylenu, polystyrenu, polymethylmethakrylátů, ethylen-viny láce tátů, styrenakrylonitrilu, jejich kopolymerů, jakož i kopolymerů polyamidů a polyesterů.
Oblast teplot tání plastových materiálů (A) odolných vůči vysokým teplotám je s výhodou nejméně o 50 °C, zejména o 100 °C, vyšší než oblast teplot tání nízkotajících plastových materiálů (B).
Rouna z přírodních vláken s výhodou obsahují ztužující materiál s šířkou a výškou v rozmezí 50 až 100 pm.
Rouna z přírodních vláken s výhodou obsahují ztužující materiál sestávající ze sledu tří vrstev (A)-(B)-(A) nebo (B)-(A)-(B).
Uvedený úkol dále splňuje způsob výroby roun z přírodních vláken podle vynálezu, přičemž podstatou vynálezu je, že materiál přírodních vláken se slisuje s pojícím ztužujícím materiálem ve formě pásků nebo vláken při teplotě převyšující oblast teplot tání nízkotajícího plastového materiálu (B), ale nižší, než je oblast rozkladu plastového materiálu (A) odolného vůči vysokým teplotám, přičemž ztužující materiál sestává z nejméně dvou nebo více současně vytlačených vrstev z nejméně jednoho plastového materiálu (A) odolného vůči vysokým teplotám a nejméně jednoho nízkotajícího plastového materiálu (B) a vyrobí se současným vytlačováním vrstev do jedné fólie a následným rozřezáním nebo rozvlákněním na požadované míry prostřednictvím řezacích, lisovacích nebo rázových zařízení, přičemž ztužující materiál má šířku a výšku v rozmezí 20 až 500 pm a délku v rozmezí 2 až 50 mm.
Slisování se s výhodou provádí při teplotě v rozmezí 120 °C až 250 °C, zejména při teplotě v rozmezí 180 °C až 250 °C.
Příklady provedení vynálezu
Rounové netkané textilie se používají pro výrobu tvarových dílů v automobilovém průmyslu, zejména pro akustické tlumení v oblasti kapoty motoru, čelní stěny (oboustranně), tunelu, dveří, střechy, nožního prostoru, čerpadel, A- až D-sloupků a větracího kanálu a jako, popřípadě, samonosné báze pro obložení interiéru, zejména pro kryt armatur, obložení tunelu, obložení dveří, obložení opěradel, a také jako díly s dvojí funkcí, zejména jako strop střechy, odkládací plato, vložky, rohož prostoru kufru nebo obložení podběhu kola.
Ztužující materiály podle vynálezu, které se mají používat u rounových netkaných textilií, mají mít takové chování plastových materiálů (A) a (B), které je při tání i při tepelném tváření sladěno s těmito ztužujícími materiály.
Teplotní vlastnosti různých materiálů pro ztužování rounových netkaných textilií se dají dobře definovat pomocí rozmezí tání plastových materiálů. Ve smyslu předloženého vynálezu je zejména výhodné, aby rozmezí teplot tání plastových materiálů (A) odolných vůči vysokým teplotám bylo nejméně o 50 °C, zejména pak o 100 °C, vyšší než rozmezí teplot tání nízkotajících materiálů.
Pro dosažení výrazného charakteru ztužení je ve smyslu předloženého vynálezu zejména výhodné, když se průměr a délka samolepících ztužujících materiálů nastaví zvlášť.
U rounových netkaných textilií, zejména vlákenných materiálů a bavlněných roun ztužených skelnými vlákny nebo skelnou mřížkou, je možné zčásti nebo úplně nahradit obvykle používaná pojivá z fenolických pryskyřic.
Rounové netkané textilie podle vynálezu převyšují zvláštními vlastnostmi, jako například vysokou tuhostí slisovaného rouna, plastové desky ze známých plastových materiálů, stejně jako polypropylenů ztužených skelnými vlákny nebo podobných materiálů, které mají podobnou hmotnost. Kromě toho akustické vlastnosti, které vyplývají z poréznosti a stavby vrstev materiálu, propůjčují materiálům zvlášť vhodnost pro použití v automobilovém průmyslu.
Druh a množství použitých samolepících páskových nebo vlákenných ztužujících materiálů se v podstatě určuje podle účelu použití rounové netkané textilie. Tak se obecně používá 5 až 50 % hmotn., zejména pak 20 až 40 % hmotn., samolepícího páskového a vlákenného ztužujícího materiálu, vztaženo na rounovou netkanou textilii. Pro případ, že se mají použít ještě další obvyklá pojivá v rounové netkané textilii, je však možné vhodně snížit množství samolepícího páskového nebo vlákenného ztužujícího materiálu.
Při způsobu výroby rounové netkané textilie se textilní vlákenné materiály vhodně kombinují se samolepícími páskovými a « *
vlákennými ztužujícími materiály a získají se slisováním při již výše uvedeném rozmezí teplot 120 až 250 °C, zejména pak 180 až 250°C, neboť až dosud ve stavu techniky používané rounové netkané textilie se lisují při takového teplotě. V tomto teplotním rozmezí síťují totiž určité materiály, takže vznikne obzvlášť pevné spojení.
Sendvičové materiály podle vynálezu se tak jak jsou mohou používat v oblasti automobilového průmyslu. Kromě toho je ale ve smyslu předloženého vynálezu také možné opatřit je dekoračními vrstvami, například kobercovými potahy.

Claims (11)

1. Rouna z přírodních vláken, obsahující přírodní vlákna a ztužující materiál ve formě pásků nebo vláken s vlastnostmi pojivá, který má pojící vlastnosti při teplotě v rozmezí 120 °C až 150 °C, pro rounové netkané textilie, vyznačující se tím, že ztužující materiál sestává z nejméně dvou nebo více současně vytlačených vrstev z nejméně jednoho plastového materiálu (A) odolného vůči vysokým teplotám a nejméně jednoho nízkotajícího plastového materiálu (B) a je vyroben současným vytlačováním vrstev do jedné fólie a následným rozřezáním nebo rozvlákněním na požadované míry prostřednictvím řezacích, lisovacích nebo rázových zařízení, přičemž ztužující materiál má šířku a výsku v rozmezí 20 až 500 pm a délku v rozmezí 2 až 50 mm.
2. Rouna z přírodních vláken podle nároku 1, vyznačující se tím, že ztužující materiál ve formě vláken je vyztužen skleněnými vlákny nebo skleněnými mřížkami a/nebo je bavlněným rounem.
3. Rouna z přírodních vláken podle nároku 1, vyznačující se tím, že obsahují zejména bavlnu, jutu, lněné plátno a popřípadě plastová vlákna, jako jsou polybutylentereftaláty, polyethylentereftaláty, nylon 6, nylon 66, nylon 12, viskóza a rayon jako další textilní vlákna.
4. Rouna z přírodních vláken podle nároku 3, vyznačující se tím, že obsahují 5 až 50 % hmotn., zejména 20 až 40 % hmotn., ztužujícího materiálu, vztaženo na rouno z přírodních vláken.
5. Rouna z přírodních vláken podle jednoho nebo několika z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že plastový materiál (A) odolný • » :11: ' vůči vysokým teplotám je zvolen z polyethylentereftalárů, polybutylentereftalátů, polyamidů a vysoce zesíťovaných polyolefinů, jako polyethylenu a/nebo polypropylenu.
6. Rouna z přírodních vláken podle jednoho nebo několika z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že nízkotající plastový materiál (B) má termoplastické vlastnosti a je zvolen zejména z vysokotlakého polyethylenu, nízkotlakého polyethylenu, polypropylenu, polystyrenu, polymethylmethakrylátů, ethylen-vinylacetátů, styrenakrylonitrilu, jejich kopolymerů, jakož i kopolymerů polyamidů a polyesterů.
7. Rouna z přírodních vláken podle jednoho nebo několika z nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že oblast teplot tání plastových materiálů (A) odolných vůči vysokým teplotám je nejméně o 50 °C, zejména o 100 °C, vyšší než oblast teplot tání nízkotajících plastových materiálů (B).
8. Rouna z přírodních vláken podle jednoho nebo několika z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že obsahují ztužující materiál s šířkou a výškou v rozmezí 50 až 100 pm.
9. Rouna z přírodních vláken podle jednoho nebo několika z nároků 1 až 8, vyznačující se tím, že obsahují ztužující materiál sestávající ze sledu tří vrstev (A)-(B)-(A) nebo (B)-(A)-(B).
10. Způsob výroby roun z přírodních vláken podle jednoho nebo více z nároků 1 až 9, vyznačující se tím, že materiál přírodních vláken se slisuje s pojícím ztužujícím materiálem ve formě pásků nebo vláken při teplotě převyšující oblast teplot tání nízkotajícího plastového materiálu (B), ale nižší, než je oblast rozkladu plastového materiálu (A) odolného vůči vysokým teplotám, přičemž ztužující materiál sestává z nejméně dvou nebo více současně vytlačených vrstev z nejméně jednoho plastového materiálu (A) odolného vůči vysokým teplotám a nejméně jednoho nízkotajícího plastového materiálu (B) a vyrobí se současným vytlačováním vrstev do jedné fólie a následným rozřezáním nebo rozvlákněním na požadované míry prostřednictvím řezacích, lisovacích nebo rázových zařízení, přičemž ztužující materiál má šířku a výšku v rozmezí 20 až 500 pm a délku v rozmezí 2 až 50 mm.
11. Způsob podle nároku 10, vyznačující se tím, že slisování se provádí při teplotě v rozmezí 120 °C až 250 °C, zejména při teplotě v rozmezí 180 °C až 250 °C.
CZ20032701A 2001-04-06 2001-04-06 Plant invigorator CZ20032701A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/GB2001/001584 WO2002080673A1 (en) 2001-04-06 2001-04-06 Plant invigorator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ20032701A3 true CZ20032701A3 (en) 2004-04-14

Family

ID=9907237

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20032701A CZ20032701A3 (en) 2001-04-06 2001-04-06 Plant invigorator

Country Status (26)

Country Link
US (2) US20040116292A1 (cs)
EP (1) EP1379128B1 (cs)
JP (1) JP4832711B2 (cs)
KR (1) KR100790623B1 (cs)
AP (1) AP1805A (cs)
AT (1) ATE416612T1 (cs)
AU (1) AU2001246694B2 (cs)
BR (1) BR0116963B1 (cs)
CA (1) CA2442877C (cs)
CY (1) CY1108791T1 (cs)
CZ (1) CZ20032701A3 (cs)
DE (1) DE60136966D1 (cs)
DK (1) DK1379128T3 (cs)
ES (1) ES2316439T3 (cs)
HR (1) HRP20030897B1 (cs)
HU (1) HUP0400603A2 (cs)
IL (2) IL158279A0 (cs)
MX (1) MXPA03009145A (cs)
NO (1) NO328874B1 (cs)
NZ (1) NZ528527A (cs)
PT (1) PT1379128E (cs)
RS (1) RS51741B (cs)
SI (1) SI1379128T1 (cs)
SK (1) SK287837B6 (cs)
UA (1) UA76462C2 (cs)
WO (1) WO2002080673A1 (cs)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050103708A1 (en) * 2002-02-07 2005-05-19 Fetterman Lewis M. Method for the treatment of animal waste and products made therefrom
CA2675941C (en) * 2007-01-25 2015-07-14 Centre National De La Recherche Scientifique Phytosanitary formulations
US20100197786A1 (en) * 2008-11-27 2010-08-05 Hanan Elraz Insect-repellent formulations
US8975214B2 (en) * 2010-02-23 2015-03-10 Innovative Chemical Services Pty Ltd Emulsion adjuvant for herbicides
JP5998398B2 (ja) 2010-11-04 2016-09-28 マロン バイオ イノベイションズ インコーポレイテッド 成長促進剤および抗真菌剤としてアントラキノン誘導体を含む組成物

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4066786A (en) * 1973-02-22 1978-01-03 Imperial Chemical Industries Limited Process for combating fungi
GB1462043A (en) * 1973-02-22 1977-01-19 Ici Ltd Process for combating fungi
JPS5555102A (en) * 1978-10-18 1980-04-22 Nakano Vinegar Co Ltd Agent for controlling blight of plant
NO151026C (no) * 1982-11-26 1985-01-30 Saetersmoen A S Insekticid og akaricid blanding inneholdende gelatin, og anvendelse av blandingen til aa bekjempe insekter og midd
DE3445853A1 (de) * 1984-12-15 1986-06-19 Bayer Ag, 5090 Leverkusen Selektiv-fungizide mittel
FR2588722B3 (fr) * 1985-10-17 1988-01-15 Demont Alain Procede de preparation insecticide a partir de specialites destinees a d'autres usages
US5549729A (en) * 1988-09-09 1996-08-27 Yamashita; Thomas T. Method and composition for promoting and controlling growth of plants
ES2016692A6 (es) * 1989-04-12 1990-11-16 Lainco S A Una composicion pesticida ecologica que no contamina ell medio ambiente, procedimiento para su obtencion y empleo de la misma para combatir parasitos daninos para las plantas.
JP3717538B2 (ja) * 1994-09-26 2005-11-16 花王株式会社 農薬用効力増強剤組成物及び農薬組成物
US6103763A (en) * 1996-03-20 2000-08-15 H & I Agritech, Inc. Methods of killing insects
GB9613753D0 (en) * 1996-07-01 1996-09-04 Broekaert Willem F Plant protection method
US6028117A (en) * 1996-12-18 2000-02-22 S. C. Johnson & Son, Inc. Microemulsion insect control compositions
JP3738430B2 (ja) 1997-03-07 2006-01-25 独立行政法人理化学研究所 殺虫殺ダニ組成物及び殺虫殺ダニ方法
US5958104A (en) * 1997-09-11 1999-09-28 Nonomura; Arthur M. Methods and compositions for enhancing plant growth
JP3545661B2 (ja) * 1998-11-06 2004-07-21 花王株式会社 植物活力剤
MY123201A (en) 1998-11-06 2006-05-31 Kao Corp Plant-activating agent
JP2002201101A (ja) * 2000-10-23 2002-07-16 Takeda Chem Ind Ltd スルホンアニリド誘導体を含有する農園芸用殺微生物組成物

Also Published As

Publication number Publication date
HUP0400603A2 (en) 2004-12-28
NO20034295D0 (no) 2003-09-26
CA2442877A1 (en) 2002-10-17
EP1379128A1 (en) 2004-01-14
NO20034295L (no) 2003-11-21
US20100130360A1 (en) 2010-05-27
JP4832711B2 (ja) 2011-12-07
PL362842A1 (en) 2004-11-02
HK1062129A1 (en) 2004-10-21
WO2002080673A1 (en) 2002-10-17
IL158279A0 (en) 2004-05-12
US8163310B2 (en) 2012-04-24
ATE416612T1 (de) 2008-12-15
HRP20030897A2 (en) 2005-10-31
NO328874B1 (no) 2010-06-07
UA76462C2 (en) 2006-08-15
SK13592003A3 (sk) 2004-03-02
KR20030096303A (ko) 2003-12-24
PT1379128E (pt) 2009-02-17
SI1379128T1 (sl) 2009-04-30
IL158279A (en) 2007-09-20
EP1379128B1 (en) 2008-12-10
US20040116292A1 (en) 2004-06-17
AP1805A (en) 2007-12-11
BR0116963B1 (pt) 2012-10-02
AP2003002872A0 (en) 2003-09-30
CA2442877C (en) 2011-01-18
DK1379128T3 (da) 2009-03-16
WO2002080673A8 (en) 2003-12-18
ES2316439T3 (es) 2009-04-16
MXPA03009145A (es) 2004-02-17
YU78003A (sh) 2006-05-25
RS51741B (sr) 2011-10-31
KR100790623B1 (ko) 2007-12-31
SK287837B6 (sk) 2011-12-05
JP2004531509A (ja) 2004-10-14
BR0116963A (pt) 2004-08-03
HRP20030897B1 (hr) 2012-03-31
DE60136966D1 (de) 2009-01-22
CY1108791T1 (el) 2014-04-09
NZ528527A (en) 2005-07-29
AU2001246694B2 (en) 2007-08-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5709925A (en) Multi-layered panel having a core including natural fibers and method of producing the same
US6702914B2 (en) Method for fabricating non-fiberglass sound absorbing moldable thermoplastic structure
US6274219B1 (en) Multilayer formed part and method of manufacturing same
US5866235A (en) All synthetic fiber interior trim substrate
CN101065526B (zh) 含天然纤维的复合热塑性片材
KR101916988B1 (ko) 다중층 복합 재료로 이루어진 물품 및 이의 제조 방법
JP5990251B2 (ja) 断熱及び遮音用の成形された多層ライニング
US20040234744A1 (en) Vehicle interior trim component of basalt fibers and thermoplastic binder and method of manufacturing the same
US20170144388A1 (en) Moulded Product for Automotive Panels
KR100586013B1 (ko) 자동차 내장 기재용 열가소성 펠트 적층물
Vasile et al. Automotive industry a high potential market for nonwovens sound insulation
US5922626A (en) Self-adhering reinforcing material for nonwoven textile fabrics
CZ295564B6 (cs) Rouna z přírodních vláken a způsob jejich výroby
KR101601861B1 (ko) 차량 내장재 기재용 펠트 적층물 및 그 제조방법
EP2298541A1 (en) Moulded automotive part
DE10250023A1 (de) Formteil aus Vliesstoff enthaltender Polyurethanmatrix
JP2006198964A (ja) 車両用成形天井材及びその製造方法
JP2004292646A (ja) 強化繊維シートの製造方法、強化繊維シートおよびその用途
CN215551528U (zh) 汽车内饰复合板材
US20240116269A1 (en) Nonwoven laminate
KR101866290B1 (ko) 차량용 커버링 셀프 및 그 제조방법
JPH1161615A (ja) 吸音材及びその製造方法