CZ39996A3 - Composition of mineral fibers - Google Patents

Composition of mineral fibers Download PDF

Info

Publication number
CZ39996A3
CZ39996A3 CZ96399A CZ39996A CZ39996A3 CZ 39996 A3 CZ39996 A3 CZ 39996A3 CZ 96399 A CZ96399 A CZ 96399A CZ 39996 A CZ39996 A CZ 39996A CZ 39996 A3 CZ39996 A3 CZ 39996A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
composition
cao
mgo
mineral
weight percent
Prior art date
Application number
CZ96399A
Other languages
English (en)
Inventor
Jean Luc Bernard
Meringo Alain De
Elisabeth Rouyer
Hans Furtak
Original Assignee
Saint Gobain Isover
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 DE4421120A external-priority patent/DE4421120A1/de
Priority claimed from DE1995103170 external-priority patent/DE19503170A1/de
Application filed by Saint Gobain Isover filed Critical Saint Gobain Isover
Publication of CZ39996A3 publication Critical patent/CZ39996A3/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C13/00Fibre or filament compositions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2213/00Glass fibres or filaments
    • C03C2213/02Biodegradable glass fibres

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Chemical Or Physical Treatment Of Fibers (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Artificial Filaments (AREA)
  • Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)
  • Inorganic Fibers (AREA)
  • Paper (AREA)

Description

Kompozice minerálních vláken /
Oblast techniky
Vynález se týká kompozice biologicky degradovatelná.
“U
CO· cn
O<|
c) 935 minerálních vláken, která je
Dosavadní stav techniky
Stav techniky popisuje některé kompozice minerálních vláken, které jsou biologicky degradovatelné.
Biologická degradovatelnost kompozice minerálních vláken má velký význam, protože různé studie zdůrazňují, že některá minerální vlákna velmi malých průměrů v rozsahu méně než 3 mikrometry mohou být karcinogenní, zatímco biologicky degradovatelná minerální vlákna karcinogennost nevykazuj i.
Stěžejní význam má však nejen biologická degradovatelnost, ale také mechanické a tepelné vlastnosti minerálních vláken nebo výrobků z nich vyrobených, odolnost minerálních vláken a zpracovatelnost kompozice minerálních vláken.
Minerální vlákna jsou například používána ve velkém rozsahu k izolačním účelům. Pro tato uplatnění je nutná dostatečná odolnost proti vlhku.
Kompozice minerálních vláken musí také dovolovat zpracování známými postupy výroby minerálních vláken o malém průměru, například odstředivým postupem, zejména vnitřním odstředivým postupem - tento postup je popsán například v US-PS 4 203 745.
Vynález vychází z toho, že je třeba vytvořit novou kompozici minerálních vláken, která je charakteristická biologickou degradovatelností, má dobrou stabilitu ve vlhku nebo odolnost proti vlhku a je snadno zpracovatelná.
Vynález se opírá o zjištění, že tento problém může být řešen kompozicí pro minerální vlákna, která obsahuje značné množství alkalických oxidů a oxidů alkalických zemin, a případně oxid fosforu.
Podstata vynálezu
Předmětem vynálezu je kompozice minerálních vláken, která je biologicky degradovatelná, vyznačující se následujícími složkami v hmotnostních procentech:
SiO 45 až 60
AI O méně než 2
3
CaO 7 v az 18
MgO 4 10
Na2O 7 20
K2O 0 4
B 0 1 12
2 3
P 0 0 4
2 5
jiné 0 5
Na 0 + K 0 2 2 7 24
CaO + MgO více než 15,5 a až 25
BaO 0 5
TiO 2 0 4
0 1,5
FeA 0 az 3.
Kompozice minerálních vláken podle vynálezu je zpracovatelná odstředivým způsobem. Získaná vlákna mají dobrou odolnost proti vlhku. Je dost překvapující, že kompozice minerálních vláken vykazuje biologickou degradovatelnost. Střední průměr vláken je s výhodou 10 mikrometrů nebo méně a zejména je v rozsahu 2,5 až 5 mikrometrů.
Kompozice minerálních vláken podle vynálezu mají s výhodou následující složky v hmotnostních procentech:
Sio2 A12O3 CaO 50 až 58 méně než 2
10 18
MgO 4 8
Na2O 10 18
K2O 0 2
B 0 3 12
2 3
ΡΛ 0,5 v az 4
jiné 0 2
Na 0 + K 0 2 2 10 v az 21
CaO + MgO 16 24
BaO 0 4
TiO 2 0 3
Cr O 0 1
2 3
Fe 0 0 2 .
2 3 Kompozice minerálních vláken podle vynále
zejména následující složky v hmotnostních procentech
SiO_ 2 50 57
AI 0 0,5 1,5
2 3
CaO 11 16
MgO 4,5 6
Na 0 2 12 17
K2o 0,5 1
ΒΛ 5 11
P 0 1 3
2 S
jiné 0,5 1,0
Na 0 + K O 2 2 11 17
CaO + MgO 16 v az 22
BaO 0 3
TiO 2 0 2
Cr O 0 0,5
2 3
Pe2O3 0 v az 1,5
Kompozice minerálních vláken podle vynálezu obsahuje S výhodou méně než 55% oxidu křemičitého.
Je také zvlášú výhodné, že kompozice obsahují více než 5 hmotnostních procent, zejména více než 6 hmotnostních procent, oxidu horečnatého.
S výhodou se přidává oxid barnatý výměnou za oxid vápenatý.
Biologická degradovatelnost může být zvýšena přidáním oxidu fosforečného. Kompozice podle vynálezu tedy s výhodou obsahují alespoň 0,5 hmotnostních procent P2Os.
Je výhodné přidání oxidu titanu, oxidu chrómu a/nebo oxidu železa pro snížení korozivních vlastností taveniny.
Odolnost proti vlhku kompozic minerálních vláken podle vynálezu byla stanovena standardní metodou známou jako metoda DGG. Podle metody DGG se 10 g jemně mletého minerálu o velkosti zrn přibližně v rozsahu 360 až 400 mikrometrů se udržuje ve 100 ml vody na teplotě varu po dobu pěti hodin. Po rychlém ochlazení materiálu se roztok filtruje a určitý objem filtrátu se odpaří do sucha. Hmotnost takto získaného suchého materiálu umožňuje, aby bylo vypočteno množství minerálu rozpuštěného ve vodě. Toto množství je stanoveno v miligramech na gram testovaného minerálu.
Biologická degradovatelnost kompozic minerálu podle vynálezu byla zkoušena zavedením lg minerálního prášku, jak byl popsán pro metodu DGG, do fyziologického roztoku o složení níže uvedeném a hodnotě pH 7,4:
NaCl NH Cl
NaHCO3
NaH PO H O
4 2 (Na, citrát) 2HO
2 glycin
H SO
4
CaCl
6,78
0,535
2,268
0,166
0,059
0,450
0,049
0,022
Podmínky dynamického testu byly vybrány tak, jak je popisuje Scholze a Conradt. Rychlost toku byla 300 ml/den. Doba trvání testu byla 14 dní. Výsledky jsou uvedeny jako procenta SiOa v roztoku x 100 po 14 dnech.
provedeni vynálezu
Příklad 1
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení v hmotnostních procentech:
0,5
CaO 15
MgO 4,0
Na 0 16,2
0,8
ΒΛ 5,5
1,5
jiné 0,5.
Tato minerální kompozice může být zpracovávána
odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena
hodnota 32 mg/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti
vyplynula hodnota 615.
Příklad 2
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení
v hmotnostních procentech:
SiOa 54,5
Α1Λ 0,5
CaO 15
MgO 4,0
Na20 16,2
k2o 0,8
B3 5,5
P 0 2 5 3,0
jiné 0,5.
Tato minerální kompozice může být zpracovávána odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena hodnota 32 mg/g.
z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti vyplynula hodnota 690.
Příklad 3
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení v hmotnostních procentech:
Sio2 56
A12O3 0,5
CaO 13
MgO 6
Na2O 16,2
KaO 0,8
B 0 2 3 5,5
P 0 2 5 1,5
jiné 0,5.
Tato minerální kompozice může být zpracovávána odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena hodnota 32 mg/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti vyplynula hodnota 615.
Příklad 4
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení v hmotnostních procentech:
SiO2 ai2o3
54,5
0,5
CaO 13
MgO 6
Na 0 2 16,2
K 0 2 0,8
B 0 2 3 5,5
P 0 3
2 5
jiné 0,5.
Tato minerální kompozice může být zpracovávána
odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena
hodnota 32 mg/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti
vyplynula hodnota 690.
Příklad 5
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení
v hmotnostních procentech:
SiOa 56
A1A 0,5
CaO 16
MgO 6
řía2O 13,2
κ2ο 0,8
B 0 2 3 5,5
P 0 2 S jiné 1,5 0,5.
Tato minerální kompozice může být zpracovávána odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena hodnota 22 mg/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti vyplynula hodnota 585.
Příklad 6
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení v hmotnostních procentech:
Sio2 54,5
AlaO3 0,5
CaO 16
MgO 6
Na2O 13,2
Ka0 0,8
BA 5,5
P2°S 3
jiné 0,5.
Tato minerální kompozice může být zpracovávána odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena hodnota 22 mg/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti vyplynula hodnota 660.
Příklad 7
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení v hmotnostních procentech:
SiO_
54,5
CaO 16
MgO 6
Na 0 2 13,2
K 0 2 0,8
BA 6,5
P 0 1,5
2 5
jiné 0,5.
Tato minerální kompozice může být zpracovávána
odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena
hodnota 17 mg/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti
vyplynula hodnota 570.
Příklad 8
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení
v hmotnostních procentech:
Si°a 53
1
CaO 16
MgO 6
Na20 13,2
k2o 0,8
BA 6,5
P 0 2 5 3
jiné 0,5.
Tato minerální kompozice může být zpracovávána odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena hodnota 17 mg/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti vyplynula hodnota 645.
Příklad 9
Byla vyráběna kortqoozice v následujícím složení v hmotnostních procentech:
Sio2 50,5
A12O3 1,5
CaO 16
MgO 8
Na2o 12,2
k2o 0,8
BA 6,5
4
jiné 0,5.
Tato minerální kompozice může být zpracovávána odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena hodnota 7 mg/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti vyplynula hodnota 660.
Příklad 10
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení v hmotnostních procentech:
SiO2 ai203
50,5
1,5
CaO 18
MgO 6
Na2O 10,7
K2O 0,8
BA 8
2 5 4
jiné 0,5.
Tato minerální kompozice může být zpracovávána
odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena
hodnota 7 mg/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti
vyplynula hodnota 660.
Příklad 11
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení
v hmotnostních procentech:
SiO, 2 55
Al 0 2 3 1
CaO 11
MgO 5
Na3O 14,2
κ2ο 0,8
BA 11,5
P 0 2 5 1
jiné 0,5.
Tato minerální kompozice může být zpracovávána odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena hodnota 31 mg/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnost! vyplynula hodnota 600.
Příklad 12
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení v hmotnostních procentech:
Sio2 56,5
ai2o3 0,5
CaO 11
MgO 5
Na20 14,2
K2O 0,8
BA 10,5
1
jiné 0,5
Tato minerální kompozice může být zpracovávána odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena hodnota 36 mg/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnost! vyplynula hodnota 620.
Příklad 13
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení v hmotnostních procentech:
Sio2
58,0
0,5
CaO 13,0
MgO 7,0
NaaO + K2O 13,5
B2O3 8,0.
Tato minerální kompozice může být zpracovávána odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena hodnota 21 mg/g.
z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti vyplynula hodnota 515.
Příklad 14
Byla vyráběna konqoozice v následujícím složení v hmotnostních procentech:
SiO_
AI O 2
Fe2O3
CaO
MgO
Na O + K O
2
57,0
0,5
1,0
13,0
7,0
13,5
8,0.
Tato minerální kompozice může být zpracovávána odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena hodnota 22 mg/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti vyplynula hodnota 480.
Příklad 15
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení v hmotnostních procentech:
SiO2 58,0
AlaO3 0,5
CaO 9,5
MgO 7,0
NaaO + K2O 17,0
B O 8,0.
3 9
Tato minerální kompozice může být zpracovávána odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena hodnota 36 mg/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti vyplynula hodnota 550.
Příklad 16
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení v hmotnostních procentech:
Sio2
A1A
CaO
MgO
Na, O + K O
2
58,0
0,5
13,0
7,0
17,0
4,5.
Tato minerální kompozice může být zpracovávána odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena hodnota 27 rag/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti vyplynula hodnota 515.
Příklad 17
Byla vyráběna kompozice v následujícím složení v hmotnostních procentech:
Sio2 57,5
ai2o3 0,5
CaO 13,5
MgO 6,5
Na2O + K2O 17,0
4,5
Cr2O3 0,5
Tato minerální kompozice může být zpracovávána odstředivým postupem.
Při použití výše popsané metody DGG byla stanovena hodnota 25 mg/g.
Z výše popsaného testu biologické degradovatelnosti vyplynula hodnota 490.

Claims (6)

  1. NÁROKY
    1. Kompozice minerálních vláken, která je biologicky degradovatelná, vyznačující se tím, že obsahuje následující složky v hmotnostních procentech:
    SiOa 45 až 60
    Al O méně než 2 2 2 3 -llíjd
    CaO 7 až 18 ;--—--
    MgO 4 až 10 JA13IMISVIA UrijAC ΰ,·,Λ'3'íld Na2o 7 až 20 avy o k2o 0 až 4 B 0 1 až 12 9 6 II Z L 2 3 0 až 4 2 5 jiné 0 až 5 OljOQ i Na 0 + κ 0 7 až 24 1 2 2 i ΐ í; o I ú CaO + MgO více než 15,5 a až 25 1 BaO 0 až 5 'f'2 TiO 2 0 až 4 Cr 0 0 až 1,5 2 3 Fe2O3 0 až 3.
  2. 2. Kompozice minerálních vláken podle nároku 1, vyznačující se tím, že obsahuje následující složky v hmotnostních procentech:
    SiO,
    Al O
    CaO
    MgO
    Na O 2
    50 až 58 méně než 2 10 až 18
    4 až 8 10 až 18
    K 0 2 0 v az 2 3 12 0,5 4 jiné 0 2 Na 0 + K 0 2 2 10 21 CaO + MgO 16 24 BaO 0 4 TiO2 0 3 Cr2O3 0 1 Fe2O3 0 2
  3. 3. Kompozice minerálních, vláken podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že obsahuje následující složky v hmotnostních procentech:
    sioa 50 57 0,5 1 CaO 11 16 MgO 4,5 6 Na2O 12 17 k2o 0,5 1 B O 5 11 2 a P 0 1 3 2 5 jiné 0,5 1 Na 0 + K 0 11 17 2 2 CaO + MgO 16 22 BaO 0 3 TiO2 0 2 CrA 0 0 FeA 0 1
  4. 4. Kompozice minerálních vláken podle kteréhokoliv z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že obsah oxidu křemičitého je menší než 55 hmotnostních procent.
  5. 5. Kompozice minerálních vláken podle kteréhokoliv z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že obsah oxidu hořečnatého je větší než 5 hmotnostních procent.
  6. 6. Kompozice minerálních vláken podle kteréhokoliv z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že obsah oxidu hořečnatého je větší než 6 hmotnostních procent.
CZ96399A 1994-06-19 1995-06-19 Composition of mineral fibers CZ39996A3 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4421120A DE4421120A1 (de) 1994-06-19 1994-06-19 Mineralfaserzusammensetzungen
DE1995103170 DE19503170A1 (de) 1995-02-01 1995-02-01 Mineralfaserzusammensetzungen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ39996A3 true CZ39996A3 (en) 1997-04-16

Family

ID=25937496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ96399A CZ39996A3 (en) 1994-06-19 1995-06-19 Composition of mineral fibers

Country Status (23)

Country Link
EP (1) EP0714382B1 (cs)
JP (1) JPH08511762A (cs)
KR (1) KR960703819A (cs)
CN (1) CN1040202C (cs)
AT (1) ATE165587T1 (cs)
AU (1) AU690301B2 (cs)
BR (1) BR9505495A (cs)
CA (1) CA2168845A1 (cs)
CZ (1) CZ39996A3 (cs)
DE (1) DE69502255T2 (cs)
DK (1) DK0714382T3 (cs)
ES (1) ES2115387T3 (cs)
FI (1) FI960638A0 (cs)
HR (1) HRP950325A2 (cs)
HU (1) HU213521B (cs)
MX (1) MX9600598A (cs)
NO (1) NO960633D0 (cs)
NZ (1) NZ289114A (cs)
PL (1) PL312963A1 (cs)
SK (1) SK20596A3 (cs)
TW (1) TW296364B (cs)
WO (1) WO1995035265A1 (cs)
YU (1) YU40395A (cs)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK0621858T3 (da) 1992-01-17 2002-04-15 Morgan Crucible Co Anvendelse af uorganiske fibre, der er opløselige i saltopløsning, som isoleringsmateriale
US6077798A (en) * 1996-08-02 2000-06-20 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. Biosoluble, high temperature mineral wools
US5932347A (en) * 1996-10-31 1999-08-03 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. Mineral fiber compositions
FR2758322B1 (fr) * 1997-01-14 1999-02-12 Saint Gobain Isover Composition de laine minerale artificielle
GB2341607B (en) 1998-09-15 2000-07-19 Morgan Crucible Co Bonded fibrous materials
JP4066138B2 (ja) 1999-09-10 2008-03-26 ザ・モーガン・クルーシブル・カンパニー・ピーエルシー 高温耐性塩類液可溶性繊維
DE10020335A1 (de) * 2000-04-26 2001-10-31 Pfleiderer Daemmstofftechnik Glasfaser mit verbesserter biologischer Abbaubarkeit
AU2001288718A1 (en) * 2000-09-06 2002-03-22 Ppg Industries Ohio, Inc. Glass fiber forming compositions
GB2383793B (en) 2002-01-04 2003-11-19 Morgan Crucible Co Saline soluble inorganic fibres
FR2905695B1 (fr) 2006-09-13 2008-10-24 Saint Gobain Isover Sa Compositions pour laines minerales
KR101223675B1 (ko) 2009-11-27 2013-01-17 주식회사 케이씨씨 염용해성 세라믹 섬유 조성물
GB201703057D0 (en) 2017-02-24 2017-04-12 Knauf Insulation Doo Skofja Loka Mineral wool
CN117964230A (zh) * 2024-01-05 2024-05-03 西南科技大学 一种废液固化处理的硼铝硅酸盐玻璃及其制备方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE418961C (sv) * 1979-05-09 1987-03-23 Partek Ab Fiberglassammansettning
DE3917045A1 (de) * 1989-05-25 1990-11-29 Bayer Ag Toxikologisch unbedenkliche glasfasern
AU630484B2 (en) * 1989-08-11 1992-10-29 Isover Saint-Gobain Glass fibres capable of decomposing in a physiological medium
JPH05228455A (ja) * 1992-02-21 1993-09-07 Tohoku Electric Power Co Inc 水管内などにおける生物の付着防止方法
FR2690438A1 (fr) * 1992-04-23 1993-10-29 Saint Gobain Isover Fibres minérales susceptibles de se dissoudre en milieu physiologique.
IS4283A (is) * 1994-05-17 1995-11-18 Isover Saint-Gobain Samsetning glerullartrefja
HUT74721A (en) * 1994-05-28 1997-02-28 Saint Gobain Isover Glass-fiber compositions
DE4418726A1 (de) * 1994-05-28 1995-11-30 Gruenzweig & Hartmann Glasfaserzusammensetzungen
DE69500553T2 (de) * 1994-05-28 1998-03-05 Saint Gobain Isover Glasfaserzusammensetzungen

Also Published As

Publication number Publication date
CA2168845A1 (en) 1995-12-28
HU9600271D0 (en) 1996-04-29
HUT74717A (en) 1997-02-28
CN1131410A (zh) 1996-09-18
WO1995035265A1 (en) 1995-12-28
HU213521B (en) 1997-07-28
MX9600598A (es) 1997-06-28
ES2115387T3 (es) 1998-06-16
PL312963A1 (en) 1996-05-27
DK0714382T3 (da) 1998-10-07
FI960638L (fi) 1996-02-13
FI960638A7 (fi) 1996-02-13
JPH08511762A (ja) 1996-12-10
KR960703819A (ko) 1996-08-31
EP0714382A1 (en) 1996-06-05
HRP950325A2 (en) 1997-08-31
BR9505495A (pt) 1996-08-20
DE69502255D1 (de) 1998-06-04
AU690301B2 (en) 1998-04-23
NO960633L (no) 1996-02-16
FI960638A0 (fi) 1996-02-13
SK20596A3 (en) 1996-11-06
YU40395A (sh) 1997-12-05
CN1040202C (zh) 1998-10-14
AU2885995A (en) 1996-01-15
NO960633D0 (no) 1996-02-16
TW296364B (cs) 1997-01-21
ATE165587T1 (de) 1998-05-15
NZ289114A (en) 1998-01-26
EP0714382B1 (en) 1998-04-29
DE69502255T2 (de) 1998-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ40196A3 (en) Glass fiber composition
CZ40496A3 (en) Glass fiber composition
CZ40296A3 (en) Glass fiber composition
US5658836A (en) Mineral fibers and their compositions
CZ39996A3 (en) Composition of mineral fibers
JP2002513730A (ja) 人工ミネラルウール
KR100732868B1 (ko) 생분해성 광물면 조성물
SI1048625T1 (en) Biosoluble composition of glass fibres for the production of glass wools and the like
CZ293198A3 (cs) Kompozice umělé minerální vlny a produkt pro tepelnou a/nebo akustickou izolaci
HUP0002499A2 (hu) Ásványgyapot készítmény
CZ298887B6 (cs) Minerální vlna schopná rozpouštení ve fyziologickém médiu a produkt pro tepelnou a/nebo akustickou izolaci