CZ285495A3 - Shaped building parts with open pores, process of their manufacture and use - Google Patents

Shaped building parts with open pores, process of their manufacture and use Download PDF

Info

Publication number
CZ285495A3
CZ285495A3 CZ952854A CZ285495A CZ285495A3 CZ 285495 A3 CZ285495 A3 CZ 285495A3 CZ 952854 A CZ952854 A CZ 952854A CZ 285495 A CZ285495 A CZ 285495A CZ 285495 A3 CZ285495 A3 CZ 285495A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
polyol
isocyanate
building
weight
granular material
Prior art date
Application number
CZ952854A
Other languages
English (en)
Inventor
Lothar Thiele
Hans Peter Kohlstadt
Klaus Marten
Werner Fahle
Rainer Tost
Dieter Schaffer
Original Assignee
Henkel Kommanditgessellschaft
Lausitzer Braunkohle Ag
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
Priority claimed from DE4320118A external-priority patent/DE4320118C2/de
Priority claimed from DE19934320269 external-priority patent/DE4320269A1/de
Priority claimed from PCT/EP1994/000835 external-priority patent/WO1994022554A1/de
Application filed by Henkel Kommanditgessellschaft, Lausitzer Braunkohle Ag filed Critical Henkel Kommanditgessellschaft
Publication of CZ285495A3 publication Critical patent/CZ285495A3/cs

Links

Classifications

    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08G—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00—Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • E—FIXED CONSTRUCTIONS
    • E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01C—CONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C11/00—Details of pavings
    • E01C11/22—Gutters; Kerbs ; Surface drainage of streets, roads or like traffic areas
    • E01C11/224—Surface drainage of streets
    • E01C11/225—Paving specially adapted for through-the-surfacing drainage, e.g. perforated, porous; Preformed paving elements comprising, or adapted to form, passageways for carrying off drainage
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B26/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing only organic binders, e.g. polymer or resin concrete
    • C04B26/02—Macromolecular compounds
    • C04B26/10—Macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C04B26/16—Polyurethanes
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08G—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00—Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06—Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/08—Processes
    • C08G18/0838—Manufacture of polymers in the presence of non-reactive compounds
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08G—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00—Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06—Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/28—Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the compounds used containing active hydrogen
    • C08G18/40—High-molecular-weight compounds
    • C08G18/48—Polyethers
    • C08G18/4804—Two or more polyethers of different physical or chemical nature
    • C08G18/4812—Mixtures of polyetherdiols with polyetherpolyols having at least three hydroxy groups
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/01—Use of inorganic substances as compounding ingredients characterized by their specific function
    • C08K3/013—Fillers, pigments or reinforcing additives
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/34—Silicon-containing compounds
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/34—Silicon-containing compounds
    • C08K3/36—Silica
    • E—FIXED CONSTRUCTIONS
    • E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01C—CONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C5/00—Pavings made of prefabricated single units
    • E01C5/20—Pavings made of prefabricated single units made of units of plastics, e.g. concrete with plastics, linoleum
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/30—Adapting or protecting infrastructure or their operation in transportation, e.g. on roads, waterways or railways
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/249921—Web or sheet containing structurally defined element or component
    • Y10T428/249953—Composite having voids in a component [e.g., porous, cellular, etc.]
    • Y10T428/249967—Inorganic matrix in void-containing component
    • Y10T428/249968—Of hydraulic-setting material
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/249921—Web or sheet containing structurally defined element or component
    • Y10T428/249953—Composite having voids in a component [e.g., porous, cellular, etc.]
    • Y10T428/249967—Inorganic matrix in void-containing component
    • Y10T428/249969—Of silicon-containing material [e.g., glass, etc.]

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Polyurethanes Or Polyureas (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)

Description

Oblast techniky
Vynález se týká tvarových dílů s otevřenými póry pro obor stavebnin na bázi duromerního (tvrdnoucího) polyurethanu jako pojivá pro zrnitý materiál, jakož i jeho výroby licím postupem a jeho použití jako stavebního materiálu.
Dosavadní stav techniky
V časopise ADAC Motorwelt jsou v sešitu 2 z r. 1993 popisovány na str. 6, 7 a 8 dlažební kameny, které propouštějí déšt. Zejména je tam také zmíněn filtrační kámen ze sestavených malých křemenných kaménků, který jako propustná houba nechá deštovou vodu prosakovat právě tam, kde spadne. Hodí se nejen pro parkoviště, ný.brž také pro cesty pro pěší a pro cyklistické stezky.
Bylo by zapotřebí vyvinout takový, pro vodu propustný kámen, nebo - obecněji vyjádřeno - tvarový díl tak, aby mohl být jednoduše vyráběn a pokládán a měl vysokou jakost jak co do jeho mechanických vlastností, tak i co do vztahu ke svému oko1í.
Podstata vynálezu
Podstatu vynálezu tvořítvarové díly s otevřenými póry pro obor stavebnin na bázi tvrditelného polyurethanu jako pojivá pro zrnitý materiál, tím, že mají objem pórů 30 až 50 % objemových a vysokou nastavitelnou propustnost pro vodu, přičemž se voda po sedmidenní době styku nemění buď vůbec nebo neznatelně.
Řešení v podstatě záleží ve volbě vhodné isokyanátové reaktivní pryskyřice jako pojivá pro zrnitý materiál, který se přes podíl prachu dá ještě dobře smáčet, takže se nakonec po vytvrzení isokyanátové reaktivní pryskyřice na tvrdý polyurethan získá tvarový díl s otevřenými póry, který má objem pórů 30 až 50 % objemových, a vysokou propustnost pro vodu, přičemž se voda po sedmidenní době styku nezmění bud vůbec nebo neznatelně.
Tvrditelný polyurethan vzniká tedy vytvrzením isokyanátové reaktivní pryskyřice. Tato pryskyřice sestává alespoň ze složek: polyol, pólyisokyanát, katalyzátor a thixotropní činidlo. Kromě toho mohou být také ještě přidány další přísady, například plniva, adsorpční prostředky, povrchově aktivní látky, pigmenty, ochranné prostředky proti vzplanutí, stabilizátory, atd.
V zásadě jsou všechny polyoly, které jsou již známy k výrobě polyurethanu, vhodné také pro vynález. V úvahu přicházejí jednak o sobě známé polyhydroxy-polyethery o rozsahu molekulové hmotnosti 60 až 10 000, s výhodou 70 až 6000, se dvěma až deseti hydroxylovými skupinami na molekulu. Takové polyhydroxypolyethery se známým způsobem získají alkoxylácí vhodných výchozích molekul, například vody, propylenglykolu, glycerolu, trimethylpropanu, sorbitu, třtinového cukru, atd.
Vhodné alkoxylační prostředky jsou zejména propylenoxid a případně také ethylenoxid. Další polyhydroxy-polyether je póly tetrahydrof uran .
Přicházejí však také v úvahu obvyklé polyester-polyoly s rozsahem molekulové hmotnosti 400 až 10 000, obsahují-li 2 až 6 hydroxylových skupin. Tak tomu je zejména v tom případě, že záleží na vynikající stabilitě proti působení světla a tepla. Vhodné polyester-polyoly jsou o sobě známé produkty přeměny přebytku vícemocných alkoholů již uvedeného typu, jako startovací molekula s vícesytnými kyselinami, jako například kyseliny jantarové, kyseliny adipové, kyseliny ftalové, kyseliny tereftalové nebo s různými směsmi takových kyselin. Lze také použít esterů a parciálních esterů nasycených nebo nenasycených mastných kyselin s polyhydroxysloučeninami, jakož i jejich ethoxylovaných nebo propoxylovaných derivátů. Výhodný je polyesterdiol hexandiolu a kyseliny adipové. Konečně lze také použít předpolymerů se skupinami OH, tedy oligomerů z polyisokyanátů a polyolú v silném přebytku, jakož i polyolú na bázi polyuhličitanů, polylaktonů a polybutandienů s koncovou hydroxylovou skupinou.
Jako pólyisokyanáty jsou vhodné všechny vícemocné aromatické a alifatické isokyanáty. S výhodou obsahují průměrně 2 až nejvýše 4 skupiny NCO. Jako vhodné isokyanáty mohou být uvedeny: 1,5-naftylendiisokyanát, 4,4 -difenylmethandiisokyanát, (MDI), hydrogenovaný MDI > xylylendiisokyanát (XDI), tetramethylxylylendiisokyanát (TMXDI), 4,4 -difenyldimethylmethandiisokyanát, di- a tetraalkyldifenylmethandiisokyanát, 4,4'-dibenzyldiisokyanát, 1,3-fenylendiisokyanát,
1,4-fenylendiisokyanát, isomery toluylendiisokyanátu (TDI), popřípadě ve směsi, l-methyl-2,4-diisokyanátcyklohexan, 1,6-diisokyanát-2,2,4-trimethylhexan, 1,6-diisokyanát-2,4,4-trimethylhexan, l-isokyanátmethyl-3-isokyanát-l,5,5-trimethylcyklohexan (IPDI), chlorované a hromované diisokyanáty, diisokyanáty obsahující fosfor, 4,4 -diisokyanátfenylperfluorethan, tetramethoxybutan-1,4-diisokyanát, butan-1,4-diisokyanát, hexan-1,6-diisokyanát (HDI), dicyklohexylmethandiisokyanát, cyklohexan-1,4-diisokyanát, ethylendiisokyanát, bis-isokyanátethylester kyseliny ftalové. Další důležité diisokyanáty jsou trimethylhexamethylendiisokyanát, 1,4-diisokyanátbutan, 1,12-diisokyanátdodekan a diisokyanát dimerní mastné kyseliny. Zájem vzbuzují trimerní isokyanáty a biurety isokyanátu, jakož i částečně maskované pólyisokyanáty, kte ré umožňují vytvoření polyurethanu samovolně se zesitujicich, například dimerní toluylendiisokyanát. Konečně může být také použito prepolymerů, tedy oligomerů s několika isokyanátovými skupinami. Získají se, jak známo, při velkém přebytku monomerníno polyisokyanátu v přítomnosti například diolenu. Obvykle se s výhodou užije aromatických isokyanátů.
S výhodou se používá polyolů a polyisokyanátů jako dvousložkové licí pryskyřice, přičemž se nizkomolekulární polyisokyanát a rovněž poměrně nizkomolekulární polyol smíchají teprve krátce před jejich použitím a polyisokyanát se použije v až 50% přebytku isokyanátů, vztaženo na polyol, s výhodou s 10 až 30% přebytkem.
Jako katalyzátorů se užije vysoce účinných terciárních aminů nebo amidinů a organokovových sloučenin, jakož i jejich směsi. Jako aminy přicházejí v úvahu jak acyklické tak i zejména cyklické sloučeniny. Konkrétně je možno vést: Tetra-. methylbutadiamin, 1,4-diaza-bicyklooktan (DABCO), 1,8-diaza-bicyklo-(5.4.0)-undecylen.
Jako organokovové sloučeniny přicházejí v úvahu jak sloučeniny železa, tak i zejména sloučeniny cínu. Konkrétní sloučeniny železa jsou: 1,3-dikarbonylové sloučeniny železa jako acetylacetonát železitý.
Jako katalyzátorů se užije zejména organických sloučenin cínu. Pod tím se rozumí sloučeniny, které obsahují jak cín, tak i organický zbytek, zejména sloučeniny, které mají jednu nebo několik vazeb Sn-C. K organickým sloučeninám v širším smyslu se počítají například také soli, jako kaprylan cínatý a stearan cínatý. K sloučeninám cínu v užším smyslu náležejí především sloučeniny čtyřmocného cínu obecného vzorce Rn+^SnX2_n, přičemž n je číslo od 0 do 2, R je skupina alkylová arylová, alkarylová a/nebo aralkylová, jež kromě atomů C (uhlíku) a H (vodíku) mohou také ještě obsahovat atomy 0 (kyslíku), zejména v podobě ketonových nebo esterových skupin, a konečně X znamená sloučeninu kyslíku, síry nebo dusíku. Skupiny R nebo X mohou být také spolu spojeny a pak společně s cínem vytvořit cyklickou sloučeninu. Takové sloučeniny jsou popsány v patentových spisech č. EP 491 258, EP 490 277, EP 423 643. Účelně obsahuje R nejméně 4 atomy uhlíku, zejména nejméně 8 atomů uhlíku. Horní mez leží zpravidla u 12 atomů uhlíku. S výhodou je n = 0 nebo 1, jakož i směs 1 a 0. S výhodou je X sloučenina kyslíku, tedy organický oxid, hydroxid, alkoholát cínu, beta-dikarboxylová sloučenina, karboxylát nebo sůl anor ganických kyselin. X může však být také sloučenina síry, tedy organický sirník cínu, thiolát nebo sůl thiokyseliny. U sloučenin Sn-S jsou zejména zajímavé estery kyseliny thioglykolové, například sloučeniny s následujícími zbytky:
- S - CH2 - CH2 - CO - 0 - (CH2)10 CH3 nebo
- S - CHO- CH_- CO - 0 - CH.- CH(C.Hc) - CH.- CH.- CH.- CH. .
2 25 2223
Takové sloučeniny splňují další pravidlo volby: molekulová hmotnost organické sloučeniny cínu má s výhodou být přes 250, zejména přes 600.
Přednostní skupinu sloučenin představují dialkylkarboxy láty cíničité (X = 0 - CO - R’''). Karboxylové kyseliny obsahuj 2, s výhodou nejméně 10, zejména pak 14 až 32 atomů uhlíku. Lze také užít dikarboxylových kyselin. Jako kyseliny lze výslovně uvést kyselinu adipovou, kyselinu maleinovou, kyselinu fumarovou, kyselinu malonovou, kyselinu jantarovou, kyselinu pimelovou, kyselinu tereftalovou, kyselinu fenyloctovou, kyselinu benzoovou, kyselinu propionovou, jakož i zejména kyselinu 2-ethylhexanovou, kaprylovou, kaprinovou, laurovou, myristovou, palmitovou a stearovou. Konkrétní sloučeniny jsou:
diacetát, maleát, bis-(2-ethylhexanoát) nebo dilaurát dibutylcínu nebo dioktylcínu, acetát tributylcínu, dilaurát bis(beta-methoxykarbonylethyl)cínu a dilaurát bis(beta-acetylethyl)c inu.
S výhodou je možno použít také oxidy, sulfidy a thioláty cínu. Z nich je možno uvést oxid bis-tributylcínu, oxid bis-trioktylcínu, bis(2-ethylhexylthiolát)dibutylcínu a dioktylcínu, didodecylthiolát dibutylcínu a dioktylcínu, didodecylthiolát bis(beta-methoxykarbonylethyl)cínu, bis(2-ethylhexylthiolát) bis(beta-acetylethyl)cínu, didodecylthiolát dibutylcínu a dioktylcínu, tris(2-ethylhexanoát kyseliny thioglykolové) butylcínu a oktylcínu, bis(2-ethylhexanoát kyseliny thioglykolové) dibutylcínu a dioktylcínu, 2-ethylhexanoát kyseliny thioglykolové trioktylcínu a také tris(thioethylenglykol-2-ethylhexanoát)butylcinu a oktylcínu, bis(thioethylenglykol-2-ethylhexanotá)dibutylcínu a dioktylcínu, (thioethylenglykol-2-ethylhexanoát)tributylcínu a trioktylcínu obecného vzorce Rn+iSn(SCH2CH20c0CaHl7)3_n .
kde R znamená alkyl o 4 až 8 atomech uhlíku, bis(thioethylenglykol-2-ethylhexanoát)nebo bis(2-ethylhexanoát kyseliny thioglykolové) bis(beta-methoxykarbonylethyl)cínu, bis(thioethylenglykol-2-ethylhexanoát) a bis(-2-ethylhexanoát kyseliny thioglykolové) bis(beta-acetylethyl)cinu.
Ze zbývajících skupin sloučenin cínu je možno uvést hydroxidtributylcínu, diethylát dibutylcínu, dibutylát dibutylcínu, dihexylát dihexylcínu, diacetylacetonát dibutylcínu, diethylacetylácetát dibutylcínu, bis(butyldichlorcín)oxid, bis(dibutylchlorcín)sulfid, dichlorid dibutylcínu a dioktylcínu a dithioacetát dibutylcínu a dioktylcínu.
Katalyzátor se s výhodou přidá k polyolu. Jeho množství se řídí podle jeho aktivity a reakčních podmínek. Je s výhodou v rozmezí 0,01 až 0,5 % hmotnostních, vztaženo na polyol.
Suspensní pomocné činidlo slouží především k tomu, aby stabilizovalo prach a plnivo v reaktivní isokyanát/polyolové pryskyřicí. K tomu je nejdříve velmi důležité jejich smočení. Kromě toho má být zabráněno usazování částic. S tím úzce souvisí thixotropní účinek reaktivní pryskyřice isokyanát/polyolové. Při míšení se zrnitým materiálem a při odlévání do forem má být co nejtekutější. Jakmile však vnější síly povolí, má být co nejviskoznější, aby ve formách nestékala dolů.
Konkrétní látky, které řeší tuto úlohu, jsou:
bentonity, tedy znečištěné hlíny, které vznikly zvětráním vulkanických tufů, zejména bentony, vysoce disperzní kyselina křemičitá, tedy kyselina křemičitá s obsahem přes 99,8 % hmotnostních SiC^, která byla vyrobena hydrolýzou chloridu křemičitého v kyslíkovodíkovém plamenu, zejména Aerosil, směs z kyseliny křemičité a polyethylenových vláken, zejména amorfní kyselina křemičitá a fibrilovaná polyethylenová vlákna (Sylothix-53), vytvrzený ricinový olej, samotný nebo společně s ethylen-bis-stearamidem, popřípadě bis(stearproy1-palmitoyl)ethylendiaminem (Hoechstův vosk-C).
Suspenzní činidlo se použije v množství až do 10 % hmotnostních, zejména 0,5 až 5 % hmotnostních, vztaženo na polyol. Se zvětšením podílu prachu ve směsi křemene a písku je také zapotřebí zvětšovat jeho množství. To vede k lepšímu smočení prachu, tak i k lepšímu vázání prachu v nevytvrzené, jakož i ve vytvrzené směsi z isokyanát/polyolové reaktivní pryskyřice a zrnitého materiálu. Proto se zlepší jak podíl prachu ve vzduchu tak i stabilita uskladnění tvarových dílů ve vodě. Suspenzní činidlo se rovněž s výhodou přidá do polyolu.
Kromě toho lze do reaktivní pryskyřice z isokyanátů a polyolu přidat ještě další přísady. K nim se počítají především plniva. Slouží nejen ke zvětšení objemu, nýbrž také ke zlepšení technických vlastností, zejména tekutosti. Jako plniva je možno užít uhličitany, zejména vápenec jako minerál nebo hornina, křída nebo/a povlečený uhličitan vápenatý a podvojné soli uhličitanu hořečnato/vápenatého, jako dolomit, sírany, jako síran barnatý nebo síran vápenatý, oxidy a hydroxidy, jako oxid hlinitý, hydráty oxidu hlinitého, křemičitany, jako kaolin, živec, wallostonit, slída, jíl, mastek, jakož i oxid křemičitý (křemenná moučka), influsoriová hlinka, grafit nebo skleněná vlákna. K polyolové složce se rovněž s výhodou přidávají plniva a to v množství až do 70 % hmotnostních, s výhodou 10 až 60 % hmotnostních, vztaženo na pryskyřičnou složku.
K polyolu se přidává také činidlo pro vázání vody, zejména hlinitokřemičitany alkalických kovů (pasta Zeolith-L). Jejich podíl činí až 10 % hmotnostních, s výhodou 1 až 5 % hmotnostních,vztaženo na polyol.
Polyol může také obsahovat zvláštní přísady, jako dispergační činidla, zahuštovadla nebo thixotropní činidla, jestliže suspenzní činidla mají v tomto směru neuspokojivé vlastnosti .
Jako další přísady přicházejí v úvahu: pigmenty, prostřed ky proti vzplanutí, stabilizátory, prostředky pro vyvolání přilnavosti, atd. Stabilizátory mají obvykle koncentraci větší než 0,1 % hmotnostních, vztaženo na polyurethan.
Přísady se do polyolu vmíchají známým způsobem. Takto se získá tak zvaná pryskyřice. Také do polyisokyanátu lze při dat přísady, není to však obvyklé, což znamená, že tvrdidlo sestává s výhodou z polyisokyanátu.
Reaktivní pryskyřice z isokyanátu a polyolu se používá jako organické pojivo místo obvyklých anorganických pojiv, například místo cementu. Příměsi, jakož i přísady jsou analogické těm, které jsou obvyklé ve stavebnictví.
Jako příměs slouží zrnité materiály, zejména nerosty. Jde přitom o drcené nebo nedrcené části horniny. Jejich chemické složení má kromě zrnité struktury podřadný význam. Může jít o látky jako oxid křemičitý, křemičitany, uhlí, vápenec nebo strusky. Přednost se dává oxidu křemičitému v podobě písku a štěrku. Zvláště vhodný je křemenný písek. Kromě toho mohou přijít v úvahu i rostlinné organické materiály jako řezanka ze slámy, sena nebo rákosu, jakož i dřevěné třísky.
Křeměnný písek sestává z více než 85 % hmotnostních z křemene a má zrnitost až do 6,3 mm, zejména až do 4 mm. Křemenný písek obsahuje až do 2, zejména až do 1 % hmotnostního jemný, křemen obsahující prach s průměrem menším než 0,2 mm, zejména s průměrem 0,06 až 0,1 mm. Podíl prachu se řídí podle způsobu praní a sušení křemenného písku. Průtočná rychlos vody 0 m /min.m až 3 m /min.m , odpovídající konkrétním podmínkám, se dosáhne přes rozdílná roztřídění zrn křemenného písku za respektování podílu jemného prachu.
S výhodou se použije směsi štěrku a písku, jejíž části mají maximální průměr 6,3, s výhodou 4 mm. Pro způsob podle vynálezu je rozhodující, že lze použít také zrnité materiály s průměrem pod 1 mm, a sice s hmotnostním podílem až do 10 % hmotnostních. Z toho může mít jedna polovina průměr menší než
0,2 mm. Je také možno použít směsi štěrku a písku s podílem prachu 5 % hmotnostních. Rozložení velikosti zrn se určí známým způsobem sítovou analýzou.
Velký podíl písku jemné a střední velikosti částic zmenšuje ovšem prolustnost pro vodu. Změnami tohoto podílu lze cíleně nastavit propustnost pro vodu. Tvarový díl ze směsi dvou frakcí písku s průměrem 0,20 až 1,0 a 1,0 až 2,0 mm je prakticky pro vodu nepropustný. Podíl prachu může být také již jako plnivo zapracován do reaktivní pryskyřice z isokyanátu a polyolu.
Při vhodném rozložení velikosti zrn je třeba tedy jen vyprat původní směs štěrku a písku, aby se odstranily například všechny organické a všdchny botnatelné součásti. Prosévání prachových podílů není za těchto okolností nutné. Vypraná směs štěrku a písku se usuší horkým vzduchem a nakonec se uloží do sil za obvyklých okolních podmínek. S výhodou se však směs štěrku a písku ještě před uskladněním smíchá s částí polyolu, zejména mí-li směs vysoký podíl prachu. Polyol může obsahovat také ještě další složky, jako plniva, suspenzní činidla a katalyzátor. Toto předběžné zpracování vede k úplnému smočení směsi štěrku, písku a prachu a tím k úplnému obalení jednotlivých částic. Tím se nejen zmenší podíl prachu ve vzduchu při výrobě tvarových dílů, nýbrž se také zvýší stabilita tvarových dílů oproti vodě při jejich uskladnění.
Hmotnostní poměr křemenný písek:polyurethanové pojivo činí s výhodou méně než 20 : 1, zejména stejně nebo méně než 16 : 1. Při zrnitosti mezi 1,6 a 4,0 mm jsou pro filtry s rychlostí průtoku vody od 0 m /min.m do 3 m /min.m zapotřebí stejné podíly hmotnosti křemenného písku a pojivá.
U písku se zrnitostí do 4 mm, avšak s 20 % hmotnostními částic pod 1,6 mm - vztaženo na celkové množství písku 11 se zmenší podíl pojivá pro stejný typ filtru na přibližně 10 % hmotnostních, vztaženo na celkové množství písku.
Jako přísada přicházejí v úvahu podobné výrobky, jako například u betonu, aby se dosáhlo určitých přídavných účinků, jako například pigmenty pro nabarvení, skleněná vlákna pro zesílení a ostrohranné materiály pro protismykovou úpravu.
Z reaktivní pryskyřice z isokyanátu a polyolu a ze zrni tých materiálů, jakož i případně z dalších přísad se vyrábějí tvarové díly s otevřenými póry v zásadě odléváním.
Za tím účelem se nejdříve obě složky reaktivní pryskyřice z isokyanátu a polyolu dávkují a smísí, totiž polyol společně s katalyzátorem, suspenzním činidlem a příúadnými přísadami jako první složka, a polyisokyanátem, jako druhá složka
Zpravidla se potom tyto reaktivní pryskyřice z isokyanátu a polyolu, jakož i zrnitý materiál a případně další přísady dávkují a mísí při teplotě místnosti, až jsou pevné složky smočeny pryskyřicí. Tato tvarová hmota se pak bez použití tlaku lije za střádání do formy o žádaných rozměrech. Při podlouhlých formách může být výhodné použití tlaku, například 15 N/cm . Kromě toho se za účelem zesílení může vložit rouno, pletivo nebo rohož ze skla nebo kovu. Je také možno nanést na povrch vrstvu dekorativního materiálu, například bílé křemenné oblázky. Je rovněž možno vložit vrstvu z granulovaného aktivního uhlí, aby se ve tvarovém dílu vytvořila blokovací vrstva. Formy se zpravidla nepředehřívaji. Jsou opatřeny separačním prostředkem, v obchodě obvyklým.
Pro vytvrzení se formy i s jejich obsahem zahřívají na 80 až 150 °C, což se může provádět například v peci s cirkulací vzduchu. Zahřívání může trvat až 2 hodiny, s výhodou až jednu hodinu, zejména až do 10 minut. Přitom začíná doba zahří vání pří plnění tvarované hmoty do forem a končí s jejím vyjmutím z formy.
Účelně se před vyjmutím z formy nechladí na 25 °C, s výhodou adi na 50 °C, zejména pak se vůbec nechladí, tj. vyjímání z formy se provádí prakticky při teplotě reakce. Vyjmutí z formy se provádí, když již není přítomen žádný tekutý isokyanát a tvarové díly jsou vytvrzeny do té míry, že s nimi lze bez obtíží manipulovat. K tomu patří nejen vyjmutí z formy, nýbrž také doprava, uskladnění a případně dodatečné opracování tvarových dílů. Tvrdost tvarových dílů vzrůstá ještě znatelně v průběhu jednoho dne. Tato doba dodatečného tvrdnutí závisí na teplotě uskladnění, na vlhkosti (vlhkost vzduchu, přítomnost vody) a na rozměrech tvarového dílu.
U forem jde o formy pro opakované používání. Není třeba je čistit pokaždé po jejich použití, nýbrž spíše až po přibližně 10 nebo dokonce 20 použitích.
Zařízení pro výrobu tvarových dílů je s výhodou upraveno pro kontinuální poloautomatický postup.
Takto vyrobené tvarové díly mají vynikající vlastnosti, které spočívají především na polyurethanovém pojivu a jeho rozložení v zrnitém materiálu.
Polyurethanové pojivo je prakticky inertní vůči vodě. Jakost vody se neovlivní ani po sedmidenní době styku. To platí nejen pro barvu, aroma, čirost a povrchové napětí vody, nýbrž především pro její obsah aminů. Tvarové díly se proto hodí jako adjustační prvky pro získávání pitné vody.
Polyurethanové pojivo je v zrnitém materiálu rozloženo tak, že vznikne soustava pórů. Objem pórů činí 30 až 50 % objemovýchm počítáno jako objem pórů, vztažený na objem tvarových dílů. V souhlasu s tím jsou tvarové díly přibližně o polovinu lehčí než podobně dimensované kompaktní tvarové díly s cementem jako pojivém. Také tepelná vodivost se v důsledku tvorby pórů sníží.
Soustava pórů je otevřená, tj. póry jsou prostupné. Propouštějí plyny a kapaliny, například kapalnou nebo plynnou vodu nebo polární tekutiny. Propustnost pro vodu je vysoká a to již při nepatrném nebo vůbec žádném tlaku, takže deštová voda může prosakovat bez hromadění, popřípadě tvoření kaluží.
Propustnost pro vodu může být cílené měněna vhodnou volbou velikosti zrn a rozložení velikosti zrn. To platí jak pokud jde celkově o objem pórů, tak i ohledně rozložení velikosti pórů po průřezu tvarového dílu. Takovou nesouměrnou soustavu pórů lze vytvořit, když se například na vrstvu ze středně zrnitého materiálu (1 až 3 mm) nanese druhá vrstva z hrubě zrnitého materiálu 4 až 10 mm. Vrstva s nízce zrnitým materiálem (0,3 až 1,0 mm) smí být jen velmi tenká, aby se propustnost nezredukovala prakticky na nulu.
Rovnoměrným rozložením pojivá PUR v zrnitém materiálu se dosáhne dobrých mechanických vlastností. Pevnost tvarových dílů je na organické pojivo podivuhodně příznivá. To platí jak pro pevnost v tlaku, tak i pevnost v tahu. Rázová houževnatost je mimořádně vysoká. Kdyby tyto hodnoty snad nestačily pro speciální obory použití, lze je ještě zvýšit zesilovacími prostředky. Vysoké hodnoty pevnosti mohou být volbou vhodných výchozích látek a přidáním stabilizátorů udržovány po léta konstantní. Tak se například hydrolytická stabilita dá podstatně zlepšit použitím polyether-polyolu namísto polyester-polyolu.
Na základě těchto cenných vlastností tvarových dílů s otevřenými póry jsou tyto díly vhodné i pro oblasti použití, ve kterých má být prostupující látka odstraněna bez tlaku, například voda prosakováním. Konkrétní oblasti použití, lze nalézt v oblasti stavebních materiálů, zejména v oboru zahradní a krajinné architektury v podobě desek pro pěšiny, obrub pro stromy, obrubníky, obklady pro terasy, výstaviště a sportoviště, například tenisové kurty nebo jako obklady, pro místa na sušení prádla (přičemž přichází v úvahu jak horní vrstvu tak i vrstva pod ní ležící a nejhořejší vrstva pak může být koberec nebo drn nebo struska), v oboru zemědělství v podobě podlahových krytin pro stáje a desek pro vsakovací jámy na močůvku, v oboru stavebnictví v podobě trubek a desek pro drenáž a ochranu sklepních prostor proti tlakové vodě, prodyšné vyzdívací kameny, desky pro malé čistírny vody, a pro důlní výstroj jako alternativa kamenů z hornin, jakož i v podobě plných kamenů jako náhrada za kameny z lehkého betonu a konečně v podobě dlažebních kamenů pro parkoviště, prostranství před domy a podlahy garáží.
Podle konkrétní oblasti použití se řídí nejen složení tvarových dílů a soustavy jejich pórů, nábrž také jejich geometrické rozměry. Tvarové díly s jednoduchými geometrickými rozměry jsou desky, prvky pro zdění a dlaždice. Lze však bez obtíží zhotovit také složitější tvary, například kameny tvaru L, duté kameny, trubky, žlaby pro květiny, tvarové kameny pro osazování svahů, a dokonce i stoly a lavice.
Desky a prvky pro zdění podle vynálezu mohou mít rozměry známých, minerálně pojených prvků pro zdění a stavebních dlaždic a desek, tedy například rozměry stavebních bloků, rovinných bloků, jakož i stavebních desek a stavebních panelů z průlinčitého betonu. Typický rozměr pro takovou stavební desku je například 740 x 240 x 75 mm (délka x výška x tlouštka).
Jako známé stavební díly mohou být také tvarové díly podle vynálezu vytvořeny na svých čelních a postranních plochách, například jako rovná plocha, s vybráními a/nebo s úpravou na péro a drážku. Rovněž tak mohou být vyztuženy rohožemi z betonářské oceli. Tvarové díly podle vynálezu mohou mít však také rozměry obvyklých neprůlinčitých stavebních kamenů a stavebních desek. Rozměry dlaždic pro pěšiny jsou pak například 40 x 40 x 5 cm nebo 60 x 40 x 5 cm. Výška desky může být stojinami zvýšena na dvojnásobek nebo trojnásobek. Jde pak o duté desky. Dlažební kameny mají typické rozměry 60, 80, 100, 120 a 140 mm do výšky, jakož i maximální délku 280 mm.
Rozměry tvarových dílů podle vynálezu mohou představovat také segmenty krokových ploch s rozmanitými průměry. Pokládají se prstencovité kolem nějaké rostliny a postupně se podle růstu rostliny opět oddalují.
Příklad provedení vynálezu
Vynález bude nyní vysvětlen na příkladu provedení.
Směs reaktivní pryskyřice z isokyanátu a polyolu se vyrobí z obou složek, totiž polyolu (pryskyřice) a polyisokyanátu (tvrdidlo). Pryskyřice je složena z 33 % hmotnostních polypropylendiolu a 10 % hmotnostních polyethertriolu, 10 % hmotnostních zeolitové pasty, 45 % křídy, 1,6 % pyrogenní kyseliny křemičité, jakož i z méně než 1 % dilaurátu dibutylc inu.
hmotnostní díly této pryskyřice se smísí s 1 hmotnostním dílem polyisokyanátu, a to difenylmethan-4,4-diisokyanátu s podílem funkčních skupin 2,7 při teplotě místnosti v dynamickém míchadle. Takto se obdrží reaktivní pryskyřice z isokyanátu a polyolu.
Z 1 hmotnostního dílu této reaktivní pryskyřice z isokyanátu a polyolu a 16 hmotnostních dílů směsi štěrku a písku se vyrobí pasta míšením při teplotě místnosti za setřásáni. Štěrkopísková směs obsahuje 95 % hmotnostních částic s průměrem 1 až 4 mm a 5 % hmotnostních částic s průměrem <1 mm.
Pasta se při teplotě místnosti za setřásání nalije do formy, která je opatřena vrstvou nastříkaného teflonu. Nakonec se použije definovaného tlaku.
Tvrzení se provádí při 140 °C asi 10 minut v peci s cirkulací vzduchu. Po ochlazení na teplotu místnosti se výrobek vyjme z formy.
Zastupuje:
- 17 -ir

Claims (1)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Tvarové díly s otevřenými póry pro obor stavebnin na bázi tvrditelného polyurethanu j&ko pojivá pro zrnitý materiál, vyznačující se tím, že mají objem pórů 30 až 50 % objemových a vysokou nastavitelnou propustnost pro vodu, přičemž se voda po sedmidenní době styku nemění buď vůbec nebo neznatelně.
    2. Tvarové díly podle nároku 1, vyznačuj íc í se t í m , že mají rozměry stejné jako jsou rozměry známých stavebních desek a stavebních kamenů.
    3. Způsob výroby tvarových dílů podle nároku 1 nebo 2,vyznačuj ící se tím, že se
    a) polyol a polyisokyanát smísí na reaktivní pryskyřici z isokyanátu a polyolu s až 50% přebytkem isokyanátových skupin, která obsahuje katalyzátor na bázi cínu a suspensní činidlo, jakož i stabilizátory,
    b) reaktivní pryskyřice z isokyanátu a polyolu se smísí se zrnitým materiálem o průměru až 6,3 mm v poměru : 20 až 1 : 1, přičemž reaktivní pryskyřice z isokyanátu a polyolu obsahuje až 70 % hmotnostních plniva, přičemž zrnitý materiál obsahuje až 10 % hmotnost-
    nich zrn s průměrem menším než 1 mm, c) tato plnicí hmota se za natřásání nalije do forem, d) zahřívá se na 80 až 150 °C po dobu až 2 hodiny a « e) výrobek se vyjme z formy. 4. Způsob podle nároku 3, vyznačuj íc í se
    t í m , že se zrnitý materiál předběžně zpracuje částí polyolu.
    5. Způsob podle nároku 3 nebo 4, vyznačuj í cí se tím, že se zahřívání provádí po dobu nejvýše 10 minut.
    6. Způsob podle kteréhokoliv z nároků 3, 4 nebo 5, vyznačující se tím, že se vyjímání z formy provádí bez ochlazení na 25 °C, s výhodou 50 °C a zejména bez jakéhokoliv ochlazení.
    7. Použití tvarových dílů s otevřenými póry podle alespoň jednoho z předcházejících nároků, jako stavební hmota.
    8. Použití podle nároku 7,vyznačuj ící se t í m , že tvarové díly jako stavivo dovolují prosakování vody.
    9. Použití podle nároku 7 nebo 8, k provádění stavebních kamenů a stavebních desek na půdu.
    Zastupuje:
CZ952854A 1993-06-18 1994-06-09 Shaped building parts with open pores, process of their manufacture and use CZ285495A3 (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4320118A DE4320118C2 (de) 1993-06-18 1993-06-18 Offenporige Formteile für den Baustoffbereich
DE19934320269 DE4320269A1 (de) 1993-06-18 1993-06-18 Isocyanat/Polyol-Reaktionsharz
PCT/EP1994/000835 WO1994022554A1 (de) 1993-04-02 1994-03-16 Filter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ285495A3 true CZ285495A3 (en) 1996-02-14

Family

ID=25926864

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ952854A CZ285495A3 (en) 1993-06-18 1994-06-09 Shaped building parts with open pores, process of their manufacture and use
CZ953032A CZ303295A3 (en) 1993-06-18 1994-06-09 Reaction resin made of isocyanate and polyol and the use thereof

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ953032A CZ303295A3 (en) 1993-06-18 1994-06-09 Reaction resin made of isocyanate and polyol and the use thereof

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5648421A (cs)
KR (1) KR960703141A (cs)
CN (2) CN1043775C (cs)
AU (2) AU686195B2 (cs)
BG (1) BG100225A (cs)
CZ (2) CZ285495A3 (cs)
DE (1) DE59406784D1 (cs)
HU (2) HU216072B (cs)
PL (2) PL312250A1 (cs)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4310725A1 (de) * 1993-04-02 1994-10-06 Henkel Kgaa Filter
US5846461A (en) * 1996-11-26 1998-12-08 National Foam Cushion Manufacturing, Inc. Method of manufacturing carpet pads from a polyurethane foam composition
US6509392B1 (en) 2000-01-25 2003-01-21 H.A. International Llc Foundry binder and process
US6743756B2 (en) * 2001-01-26 2004-06-01 Benchmark Research And Technology, Inc. Suspensions of particles in non-aqueous solvents
US6846849B2 (en) 2001-10-24 2005-01-25 Temple-Inland Forest Products Corporation Saccharide-based resin for the preparation of foam
US6822042B2 (en) 2001-10-24 2004-11-23 Temple-Inland Forest Products Corporation Saccharide-based resin for the preparation of composite products
US6992134B2 (en) * 2002-10-29 2006-01-31 Tim Croley Polyurethane system and application thereof
CN1304321C (zh) * 2004-08-11 2007-03-14 吴逢明 透水地材的制备方法
US7627939B2 (en) 2004-12-21 2009-12-08 Endress + Hauser Flowtec Ag In-line measuring device with measuring tube and method for manufacture thereof
RU2370734C2 (ru) * 2004-12-21 2009-10-20 Эндресс+Хаузер Флоутек Аг Врезной измерительный прибор, способ изготовления измерительной трубы для него и применение врезного измерительного прибора
DE602006015037D1 (de) * 2005-03-01 2010-08-05 Basf Se Stabilisierung von polyol- oder polyurethanzusammensetzungen gegen thermische oxidation
US8464595B2 (en) * 2005-09-20 2013-06-18 Endress + Hauser Flowtec Ag Method for manufacturing a plastic, especially a polyurethane, as well as method for manufacturing, with such plastic, a liner for a measuring tube of an in-line measuring device
CN101696560B (zh) * 2005-12-26 2012-01-11 北京仁创科技集团有限公司 一种耐候性透水材料的用途
CN101665340B (zh) * 2005-12-26 2012-10-03 北京仁创科技集团有限公司 一种耐候性透水材料及其用途
CN1995257B (zh) * 2005-12-26 2010-12-15 北京仁创科技集团有限公司 一种耐候性透水粘结剂
CN100569690C (zh) * 2005-12-26 2009-12-16 北京仁创科技集团有限公司 一种耐候性透水材料及其用途
DE102006026311A1 (de) * 2006-06-02 2007-12-06 Endress + Hauser Flowtec Ag In-Line-Meßgerät mit einem innen mit Polyurethan ausgekleidetem Meßrohr und Verfahren zu dessen Herstellung
US7523675B2 (en) 2006-06-02 2009-04-28 Endress + Hauser Flowtec Ag In-line measuring device with measuring tube lined internally with polyurethane and method for manufacture thereof
MX2011013942A (es) 2009-06-24 2012-02-21 Basf Se Metodo para producir un material compuesto utilizando un sistema de mezcaldo.
WO2011084274A1 (en) 2009-12-21 2011-07-14 Reynolds Consumer Products, Inc. Composite pavement structure
JP5940091B2 (ja) 2010-12-29 2016-06-29 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアBasf Se 着色複合舗装構造
CN104086736A (zh) * 2014-07-22 2014-10-08 青岛新宇田化工有限公司 一种新型隧道吸音板材料及其制作方法
CA3081483A1 (en) * 2017-11-08 2019-05-16 Basf Se Vegetable oil as foam stabilizer in pu boots manufacturing
CN108516899B (zh) * 2018-06-25 2022-03-04 山东农业大学 一种基于生物基粘结剂的功能型缓控释肥核芯及其制备方法
CN109035997A (zh) * 2018-07-06 2018-12-18 北京大学 一种化石模型的制作方法
JP7566788B2 (ja) * 2019-05-21 2024-10-15 ディディピー スペシャルティ エレクトロニック マテリアルズ ユーエス,エルエルシー 二成分型界面材料、界面材料を含む系、及びその方法
EP3744702A1 (de) * 2019-05-28 2020-12-02 Sika Technology Ag Schlacke-haltiger polymerbeton und vergussmörtel
CN113501677B (zh) * 2021-08-03 2023-03-17 抚州市东乡区双陶科技有限公司 一种双陶材料及其制备方法
CN114891161B (zh) * 2022-05-26 2024-08-06 共享新材料(山东)有限公司 一种浆状复合材料及其制备方法和模具

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA987421A (en) * 1970-07-10 1976-04-13 Joseph L. Goodrich Resilient oil-extended polyurethane surfaces
US3869421A (en) * 1970-07-10 1975-03-04 Chevron Res Resilient oil-extended polyurethane surfaces
FR2123056A1 (en) * 1970-10-12 1972-09-08 Bourdin & Chausse Floor and road surfaces - containing bitumen, fillers and polyurethane
DE2359611C3 (de) * 1973-11-30 1981-09-17 Bayer Ag, 5090 Leverkusen Verfahren zur Herstellung von durch Harze auf Isocyanatbasis gebundenen Füllstoffen
US4005035A (en) * 1974-12-24 1977-01-25 Tecnik International Corporation Composition for reinforced and filled high density rigid polyurethane foam products and method of making same
JPS60372B2 (ja) * 1976-02-21 1985-01-08 株式会社アイジ−技術研究所 難燃性発泡体の製造方法
DE2756399A1 (de) * 1977-12-17 1979-06-28 Basf Ag Verfahren zur herstellung von verbundkoerpern
JPS5729704A (en) * 1980-07-28 1982-02-17 Asahi Denka Kogyo Kk Sealing under coating and paving composition for surface of asphalt concrete
US4381352A (en) * 1981-08-12 1983-04-26 Basf Wyandotte Corporation Process for reinforced reaction injection molding of polyurethanes
DE3339174C3 (de) * 1983-10-28 1995-06-01 Schuiling Metall Chemie B V Kalthärtbares Bindemittel auf Polyurethan-Basis für Gießereizwecke
US5089645A (en) * 1989-09-11 1992-02-18 Air Products And Chemicals, Inc. Hydroxyl-containing organotin catalysts for making polyurethanes
EP0423643B1 (en) * 1989-10-20 1994-07-27 Air Products And Chemicals, Inc. Cationic electrodepositable compositions containing heterocyclic diorganotin catalysts
DE4023005A1 (de) * 1990-07-19 1992-01-23 Henkel Kgaa Thixotrope polyurethansysteme
EP0468608A1 (de) * 1990-07-24 1992-01-29 Lausitzer Braunkohle Ag Entwässerungselement für den Brunnenausbau und Verfahren zu seiner Herstellung
US5204440A (en) * 1990-12-12 1993-04-20 Air Products And Chemicals, Inc. Polyurethane rim elastomers obtained with hydroxyl-containing heterocyclic organotin catalysts
FR2673210A1 (fr) * 1991-02-25 1992-08-28 Robert Michel Bouche porage pour revetement de sol souple.
CZ209093A3 (en) * 1991-04-09 1994-04-13 Bayer Ag Liquid-pervious element and use thereof

Also Published As

Publication number Publication date
AU7184394A (en) 1995-01-17
AU686195B2 (en) 1998-02-05
BG100225A (en) 1996-09-30
HU9503610D0 (en) 1996-02-28
AU7000194A (en) 1995-01-17
CN1125453A (zh) 1996-06-26
KR960703141A (ko) 1996-06-19
CN1125454A (zh) 1996-06-26
CZ303295A3 (en) 1996-03-13
PL312249A1 (en) 1996-04-01
PL175074B1 (pl) 1998-10-30
HU216072B (hu) 1999-04-28
HUT73865A (en) 1996-10-28
CN1043775C (zh) 1999-06-23
HUT73348A (en) 1996-07-29
HU9503608D0 (en) 1996-02-28
DE59406784D1 (en) 1998-10-01
US5648421A (en) 1997-07-15
PL312250A1 (en) 1996-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5648421A (en) Isocyanate/polyol casting resin
CA2785025C (en) Composite pavement structures
CA2874094C (en) Magnetic floor surface
US20090095820A1 (en) Method for Fixing Traffic Routes
EP0703933A1 (de) Offenporige formteile für den baustoffbereich
CH618719A5 (cs)
JP2004515584A (ja) 断熱用の石複合スラブ
KR100283045B1 (ko) 필터
JP2004522614A (ja) 石材複合スラブ
KR101564242B1 (ko) 비스코스 연질 변성우레탄 도막방수재와 그 제조방법 및 이를 이용한 방수공법
KR102081403B1 (ko) 도로 포장 시스템, 특히 개기공 아스팔트의 복구 방법
DE4320118C2 (de) Offenporige Formteile für den Baustoffbereich
JP7602468B2 (ja) ポリウレタン/尿素セメント質ハイブリッド系を製造するための多成分系組成物
JPH0649410A (ja) ポリイソシアネート用の硬化剤としてアルキルチオ置換の芳香族ジアミンを含有する被覆および継目封止組成物
DE3932406A1 (de) Schnellabbindende daemmasse
EP2370636A1 (de) RECYCLING VON STRAßENBELÄGEN
DE102009031291A1 (de) Substratanordnung zur Begrünung
JPH05280011A (ja) 舗装工事における砂の固定方法
JPH0593405A (ja) 軽石およびしらすを用いた常温式舗装工法
CS201673B1 (cs) Objemově stálé stavební a správkové hmoty s drenážním účinkem