KR20170086831A - 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치 - Google Patents

에어로겔 시트의 제조방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20170086831A
KR20170086831A KR1020160006339A KR20160006339A KR20170086831A KR 20170086831 A KR20170086831 A KR 20170086831A KR 1020160006339 A KR1020160006339 A KR 1020160006339A KR 20160006339 A KR20160006339 A KR 20160006339A KR 20170086831 A KR20170086831 A KR 20170086831A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
blanket
silica sol
drying
minutes
catalyst
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
KR1020160006339A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101774140B1 (ko
Inventor
김예훈
이제균
최정욱
Original Assignee
주식회사 엘지화학
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 to KR1020160006339A priority Critical patent/KR101774140B1/ko
Application filed by 주식회사 엘지화학 filed Critical 주식회사 엘지화학
Priority to EP16886628.3A priority patent/EP3260417B1/en
Priority to CN201680022624.0A priority patent/CN107531495B/zh
Priority to US15/564,641 priority patent/US10059597B2/en
Priority to PCT/KR2016/012405 priority patent/WO2017126785A1/ko
Priority to JP2018520553A priority patent/JP2018538224A/ja
Publication of KR20170086831A publication Critical patent/KR20170086831A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101774140B1 publication Critical patent/KR101774140B1/ko
Priority to JP2019216421A priority patent/JP7012060B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B33/00Silicon; Compounds thereof
    • C01B33/113Silicon oxides; Hydrates thereof
    • C01B33/12Silica; Hydrates thereof, e.g. lepidoic silicic acid
    • C01B33/14Colloidal silica, e.g. dispersions, gels, sols
    • C01B33/146After-treatment of sols
    • C01B33/149Coating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J13/00Colloid chemistry, e.g. the production of colloidal materials or their solutions, not otherwise provided for; Making microcapsules or microballoons
    • B01J13/0091Preparation of aerogels, e.g. xerogels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D1/00Processes for applying liquids or other fluent materials
    • B05D1/18Processes for applying liquids or other fluent materials performed by dipping
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D3/00Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials
    • B05D3/10Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials by other chemical means
    • B05D3/107Post-treatment of applied coatings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H37/00Article or web delivery apparatus incorporating devices for performing specified auxiliary operations
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B33/00Silicon; Compounds thereof
    • C01B33/113Silicon oxides; Hydrates thereof
    • C01B33/12Silica; Hydrates thereof, e.g. lepidoic silicic acid
    • C01B33/14Colloidal silica, e.g. dispersions, gels, sols
    • C01B33/141Preparation of hydrosols or aqueous dispersions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B33/00Silicon; Compounds thereof
    • C01B33/113Silicon oxides; Hydrates thereof
    • C01B33/12Silica; Hydrates thereof, e.g. lepidoic silicic acid
    • C01B33/14Colloidal silica, e.g. dispersions, gels, sols
    • C01B33/152Preparation of hydrogels
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B33/00Silicon; Compounds thereof
    • C01B33/113Silicon oxides; Hydrates thereof
    • C01B33/12Silica; Hydrates thereof, e.g. lepidoic silicic acid
    • C01B33/14Colloidal silica, e.g. dispersions, gels, sols
    • C01B33/157After-treatment of gels
    • C01B33/158Purification; Drying; Dehydrating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B33/00Silicon; Compounds thereof
    • C01B33/113Silicon oxides; Hydrates thereof
    • C01B33/12Silica; Hydrates thereof, e.g. lepidoic silicic acid
    • C01B33/14Colloidal silica, e.g. dispersions, gels, sols
    • C01B33/157After-treatment of gels
    • C01B33/158Purification; Drying; Dehydrating
    • C01B33/1585Dehydration into aerogels
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B33/00Silicon; Compounds thereof
    • C01B33/113Silicon oxides; Hydrates thereof
    • C01B33/12Silica; Hydrates thereof, e.g. lepidoic silicic acid
    • C01B33/14Colloidal silica, e.g. dispersions, gels, sols
    • C01B33/157After-treatment of gels
    • C01B33/159Coating or hydrophobisation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
    • B65H2301/40Type of handling process
    • B65H2301/44Moving, forwarding, guiding material
    • B65H2301/443Moving, forwarding, guiding material by acting on surface of handled material
    • B65H2301/4432Moving, forwarding, guiding material by acting on surface of handled material by means having an operating surface contacting only one face of the material, e.g. roller
    • B65H2301/44322Moving, forwarding, guiding material by acting on surface of handled material by means having an operating surface contacting only one face of the material, e.g. roller belt
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
    • B65H2301/50Auxiliary process performed during handling process
    • B65H2301/51Modifying a characteristic of handled material
    • B65H2301/516Securing handled material to another material
    • B65H2301/5161Binding processes
    • B65H2301/51614Binding processes involving heating element
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
    • B65H2301/50Auxiliary process performed during handling process
    • B65H2301/51Modifying a characteristic of handled material
    • B65H2301/516Securing handled material to another material
    • B65H2301/5162Coating, applying liquid or layer of any material to material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
    • B65H2301/50Auxiliary process performed during handling process
    • B65H2301/51Modifying a characteristic of handled material
    • B65H2301/517Drying material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2701/00Handled material; Storage means
    • B65H2701/10Handled articles or webs
    • B65H2701/17Nature of material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2701/00Handled material; Storage means
    • B65H2701/10Handled articles or webs
    • B65H2701/17Nature of material
    • B65H2701/171Physical features of handled article or web
    • B65H2701/1718Porous or permeable
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2701/00Handled material; Storage means
    • B65H2701/10Handled articles or webs
    • B65H2701/19Specific article or web

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Silicon Compounds (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

본 발명은 에어로겔 시트의 제조방법에 관한 것으로서, (a) 블랑켓을 실리카졸이 저장된 함침용기에 잠수시켜서 함침시키는 단계; 및 (b) 실리카 졸이 함침된 블랑켓의 표면에 겔화용 촉매를 분사하여 실리카 졸을 겔화시키는 단계를 포함할 수 있다.

Description

에어로겔 시트의 제조방법 및 장치{PREPARATION METHOD AND APPARATUS OF AEROGEL SHEET}
본 발명은 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치에 관한 것으로서, 특히 단열성과 내구성이 우수하고, 두께가 균일한 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치에 관한 것이다.
일반적으로 에어로겔은 현재까지 알려진 고체 중에서 90%이상, 최대 99% 정도의 높은 기공율을 갖는 고다공성 물질로서, 실리카 전구체 용액을 졸-겔 중합반응시켜 겔을 만든 후, 초임계조건 혹은 상압조건 하에서 건조함에 따라 얻을 수 있다. 즉, 에어로겔은 공기가 가득차 있는 기공 구조를 가지고 있다.
이와 같은 에어로겔은 내부 공간의 90~99%가 비어있는 독특한 기공구조로 인하여 가벼우면서도 단열성, 흡음성 등의 물성을 가지며, 그 중에서도 가장 큰 장점은 종래 스티로폼 등의 유기 단열재의 열전도도인 36mW/m.k보다 현저히 낮은 30mW/m.k 이하의 열전도율을 보이는 고단열성이다.
특허등록번호 제10-1105436호
종래기술에 따른 에어로겔은 시트의 두께가 균일하지 못하고, 단열성과 내구성이 떨어지는 문제가 있었다.
본 발명은 상기와 같은 문제를 해결하기 위해 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 단열성과 내구성이 우수하고, 특히 균일한 두께를 가지는 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치를 제공하는데 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 에어로겔 시트의 제조방법은 (a) 블랑켓을 실리카졸이 저장된 함침용기에 잠수시켜서 함침시키는 단계; 및 (b) 실리카 졸이 함침된 블랑켓의 표면에 겔화용 촉매를 분사하여 실리카 졸을 겔화시키는 단계를 포함할 수 있다.
상기 (a) 단계에서 실리카졸은 TEOS(tetraethly orthosilicate)와 에탄올을 혼합하여 제조할 수 있다.
상기 TEOS(tetraethly orthosilicate)는 가수분해된 것을 사용할 수 있다.
상기 (b) 단계에서 겔화용 촉매는 에탄올과 암모니아수(NH4OH)를 혼합하여 제조할 수 있다.
상기 (b) 단계는 상기 (a) 단계를 통과한 블랑켓을 일측에서 타측으로 이송하는 컨베이어벨트 내에서 이루어질 수 있다.
상기 컨베이어벨트에는 상기 블랑켓의 표면에 함침된 실리카 졸의 두께를 조절하는 제1 스크래퍼와, 상기 블랑켓의 표면에 분사된 겔화용 촉매의 두께를 조절하는 제2 스크래퍼로 마련된 스크래퍼가 구비될 수 있다.
상기 (b) 단계는 상기 블랑켓의 표면에 상기 겔화용 촉매를 0.035~0.012L/min 속도로 분사하고, 8~12분 동안 방치하여 실리카 졸을 겔화시킬 수 있다.
상기 (b) 단계 후, (c) 실리카 졸이 겔화된 블랑켓을 에이징하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 (c) 단계는 실리카 졸이 겔화된 블랑켓을 70℃의 고온에서 50분간 에이징할 수 있다.
상기 (c) 단계는 실리카 졸이 겔화된 블랑켓을 상온에서 10분간 방치한 후 에이징을 진행할 수 있다.
상기 (c) 단계 후, (d) 에이징된 블랑켓에 코팅액을 투입하여 개질하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 (d) 단계에서 코팅액은 에탄올과 암모니아수(NH4OH)을 혼합하여 제조될 수 있다.
상기 (d) 단계는 상기 코팅액을 상기 블랑켓(blanket)의 표면에 함침된 실리카 졸의 1.6배를 투입하고, 70℃의 고온에서 1시간 동안 에이징과 HMDS(Hexamethyldisilazane)하여 표면 개질할 수 있다.
상기 (d) 단계 후, (e) 표면이 개질된 블랑켓을 건조하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 (e) 단계는 표면 개질된 블랑켓을 28℃ 및 70bar의 환경에서 이산화탄소를 10분간 70L/min속도로 주입하여 건조하는 1차 건조단계, 1분 20분간 50℃로까지 승온시켜서 건조하는 2차 건조단계, 다시 50℃ 및 150bar의 환경에서 이산화탄소를 20분간 0.7L/min속도로 주입하여 건조하는 3차 건조단계, 및 20분간 휴식 후 20분간 이산화탄소를 0.7L/min속도로 주입하여 건조하는 4차 건조단계를 포함할 수 있다.
상기 (e) 단계에서 3차 건조는 이산화탄소를 주입함과 동시에 표면 개질된 블랑켓으로부터 발생한 에탄올을 회수할 수 있다.
상기 (e) 단계는 4차 건조 후, 2시간 동안 이산화탄소를 배출하는 5차 배출단계를 더 포함할 수 있다.
상기 (c), (d) 및 (e) 단계는 블랑켓을 수용하는 반응용기 내에서 이루어질 수 있다.
상기 (e) 단계에서 블랑켓은 상기 반응용기에 수용된 상태에서 초임계 건조가 이루어질 수 있다.
한편, 이와 같은 에어로겔 시트의 제조방법을 수행하기 위한 제조장치는 블랑켓이 롤 형태로 권취된 공급롤러; 저장된 실리카졸에 상기 공급롤러에 권취된 블랑켓을 잠수시켜서 함침시키는 함침용기; 상기 함침용기를 통과한 상기 블랑켓을 일측에서 타측으로 이송하는 컨베이어벨트; 상기 컨베이어벨트에 위치한 상기 블랑켓의 표면에 저장된 겔화용 촉매를 분사하여 실리카 졸을 겔화시키는 촉매 공급부재; 상기 컨베이어벨트에 의해 타측까지 이송된 상기 블랑켓을 롤 형태로 권취하여 회수하는 회수롤러; 및 상기 회수롤러에 의해 회수된 롤 형태의 블랑켓을 수용하고, 수용한 블랑켓을 에이징하고, 코팅액을 투입하여 표면개질하며, 고온으로 건조하는 반응용기를 포함할 수 있다.
본 발명은 하기와 같은 효과가 있다.
첫째: 본 발명은 에어로겔 시트의 제조방법을 이용함으로써 단열성과 내구성이 우수하고, 특히 두께가 균일한 에어로겔 시트를 제조할 수 있다.
둘째: 본 발명에 따른 에어로겔 시트의 제조방법에서 TEOS(tetraethly orthosilicate)와 에탄올을 혼합함으로써 고품질의 실리카졸을 얻을 수 있다.
셋째: 본 발명에 따른 에어로겔 시트의 제조방법에서 가수분해된 TEOS를 사용함으로써 고품질의 실리카졸을 얻을 수 있다.
넷째: 본 발명에 따른 에어로겔 시트의 제조방법에서 에탄올과 암모니아수(NH4OH)를 혼합함으로써 고품질의 겔화용 촉매를 얻을 수 있다.
다섯째: 본 발명에 따른 에어로겔 시트의 제조방법에서 블랑켓을 일측에서 타측으로 이송하는 컨베이어벨트를 사용함으로써 작업의 연속성과 공정의 단순화를 얻을 수 있다.
여섯째: 본 발명에 따른 에어로겔 시트의 제조방법에서 컨베이어벨트에 스크래퍼를 포함함으로써 실리카졸 또는 겔화용 촉매의 두께를 균일하게 조절할 수 있다.
일곱째: 본 발명에 따른 에어로겔 시트의 제조방법에서 실리카졸이 겔화된 블랑켓을 에이징하고, 표면 개질한 후 건조함으로써 고품질의 에어로겔 시트를 얻을 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 에어로겔 시트의 제조방법을 나타낸 순서도.
도 2는 본 발명에 따른 에어로겔 시트의 제조장치를 도시한 도면.
도 3은 본 발명에 따른 에어로겔 시트의 제조장치에 포함된 반응용기를 도시한 도면.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
본 발명에 따른 에어로겔 시트의 제조방법은 도 1에 도시되어 있는 것과 같이, (a) 블랑켓에 실리카졸을 함침하는 실리카졸 함침단계, (b)블랑켓에 겔화용 촉매를 투입하여 실리카졸을 겔화시키는 실리카졸 겔화단계, (c) 실리카 졸이 겔화된 블랑켓을 에이징하는 블랑켓 에이징단계, (d) 에이징된 블랑켓에 코팅액을 투입하여 표면을 개질하는 블랑켓 표면개질단계, 및 (e) 표면이 개질된 블랑켓을 건조하는 블랑켓 건조단계를 포함한다.
이하, 본 발명에 따른 에어로겔 시트의 제조방법을 보다 상세히 설명한다.
한편, 도 2는 본 발명의 (a) 실리카졸 함침단계와 (b) 실리카졸 겔화단계를 수행하는 에어로겔 제조장치(100)를 도시한 도면이다.
즉, 에어로겔 제조장치(100)는 도 2에 도시되어 있는 것과 같이 블랑켓(10)이 롤 형태로 권취된 공급롤러(110), 공급롤러(110)에 권취된 블랑켓(10)을 실리카졸에 잠수시켜서 함침시키는 함침용기(120), 함침용기(120)를 통과한 블랑켓(10)을 일측에서 타측으로 이송하는 컨베이어벨트(130), 컨베이어벨트(130)에 위치한 블랑켓(10)의 표면에 겔화용 촉매(30)를 분사하여 실리카 졸을 겔화시키는 촉매 공급부재(140), 및 컨베이어벨트(130)에 의해 타측까지 이송된 블랑켓(10)을 롤 형태로 권취하여 회수하는 회수롤러(150)를 포함한다.
이와 같은 에어로겔 제조장치(100)의 사용상태를 설명하면, 공급롤러(110)가 권취된 블랑켓(10)를 함침용기(120)를 통과시켜서 실리카졸(20)을 함침시키고, 컨베이어벨트(130)에 의해 실리카졸(20)이 함침된 블랑켓(10)을 이송하는 한편, 컨베이어벨트(130)에 의해 이송되는 블랑켓(10)의 표면에 촉매 공급부재(140)를 통해 겔화용 촉매를 분사하여 실리카졸(20)을 겔화시킨다. 그리고 켄베이어벨트(130)를 통과한 블랑켓(10)은 회수롤러(150)에 권취되면서 회수된다.
여기서 컨베이어벨트(120)에는 블랑켓(10)에 분사된 실리카 졸(20) 및 겔화용 촉매(30)의 두께를 균일하게 조절하는 스크래퍼(160)가 포함되며, 스크래퍼(160)는 블랑켓(10)의 표면에 분사된 실리카 졸(20)의 두께를 조절하는 제1 스크래퍼(161)와, 블랑켓(10)의 표면에 분사된 겔화용 촉매(30)의 두께를 조절하는 제2 스크래퍼(162)를 포함한다.
이하, 에어로겔 제조장치(100)를 통한 (a) 실리카 졸 함침단계와 (d) 실리카졸 겔화단계를 자세히 설명한다.
(a) 실리카졸 함침단계
(a) 실리카졸 함침단계는 블랑켓(10)을 실리카졸(20)이 저장된 함침용기(120)에 잠수시켜서 블랑켓(10)의 표면에 실리카졸(20)을 함침시킨다. 즉, (a) 실리카졸 함침단계는 공급롤러(110)에 롤 형태로 감겨진 블랑켓(10)의 선단이 점차 이동하면서 실리카졸(20)이 수용된 함침용기(120)의 내부를 통과한다. 이때 블랑켓(10)은 실리카졸(20)에 완전히 잠겨진 후 함침용기(120)를 통과하며, 이에 블랑켓(10)의 표면에 실리카졸(20)을 안정적으로 함침시킬 수 있다.
여기서 실리카졸(20)은 TEOS(tetraethly orthosilicate)와 에탄올을 혼합하여 제조한다. 즉, 실리카졸(20)은 반응조(미도시)에 TEOS 1.2kg과 에탄올 2.7kg을 포함하여 실리카 졸을 제조한다.
한편, TEOS는 물과의 반응성이 뛰어난 용매로, 가수분해된 것을 사용하며, 이에 반응성을 더욱 높일 수 있다. 즉, 가수분해된 TEOS와 에탄올을 혼합함에 따라 반응성이 우수한 실리카 졸을 얻을 수 있다.
(b) 실리카졸 겔화단계
(b) 실리카졸 겔화단계는 컨베이어벨트(130)에 의해 이송된 블랑켓(10)의 표면에 겔화용 촉매를 분사하여 실리카 졸을 겔화시킨다. 여기서 겔화용 촉매는 에탄올과 암모니아수(NH4OH)를 혼합하여 제조한다. 즉, 겔화용 촉매는 반응조(미도시)에 에탄올 0.5kg과 암모니아수(NH4OH) 30ml를 혼합하여 제조한다.
이에, (b) 실리카졸 겔화단계는 제조한 겔화용 촉매(30)를 촉매 공급부재(140)에 주입하여 저장한다. 그럼 다음, 컨베이어벨트(130)에 의해 촉매 공급부재(140)의 하부까지 블랑켓(10)이 이송되면 촉매 공급부재(140)를 통해 겔화용 촉매(30)를 블랑켓(10)의 표면에 분사하며, 이에 겔화용 촉매에 의해 실리카 졸을 점차 겔화시킬 수 있다.
여기서 촉매 공급부재(140)는 저장된 겔화용 촉매(30)의 설정된 속도로 분사하고, 설정된 시간 동안 방치하여 실리카 졸을 겔화시킨다. 즉, 촉매 공급부재(140)는 블랑켓(10)의 표면에 겔화용 촉매를 0.035~0.012L/min 속도로 분사하고, 8~12분 동안 방치하여 실리카 졸을 겔화시킨다.
특히, 촉매 공급부재(140)는 도 7에 도시되어 있는 것과 같이, 블랑켓(10)에 함침된 실리카 졸(20)의 밀도에 따라 겔화용 촉매(30)의 분사속도를 달리하여 실리카 졸의 겔화를 균일하게 조절할 수 있다. 즉, 실리카졸의 밀도가 증가할수록 겔화용 촉매의 분사속도를 감소시켜서 실리카졸의 안정된 겔화를 유도할 수 있다.
한편, 실리카 졸이 겔화된 블랑켓(10)은 회수롤러(150)에 의해 롤 형태로 권취되면서 회수되고, 회수된 블랑켓(10)은 에이징 단계, 표면개질 단계 및 건조단계를 거치면서 에어로겔 시트가 완성된다. 이때 반응용기(170)를 이용한다.
도 3은 본 발명에 따른 반응용기(170)를 도시한 도면이다.
즉, 반응용기(170)는 롤 형태로 회수된 블랑켓(10)을 밀폐되게 수용하는 수용공간(171)을 가지며, 일단에 구비되고 수용공간(171)와 연결되는 주입구(172)와, 타단에 구비되고 수용공간(171)와 연결되는 배출구(173)가 형성된다.
이하, 반응용기(170)를 이용한 (c) 블랑켓 에이징단계, (d) 블랑켓 표면개질단계, 및 (e) 블랑켓 건조단계를 설명한다.
(c) 블랑켓 에이징단계
(c) 블랑켓 에이징단계는 실리카 졸이 겔화된 블랑켓을 에이징한다. 즉, 반응용기(170)의 수용공간(171)에 (b) 단계에서 제조한 블랑켓(10)을 수용한 다음, 반응용기(170)를 70℃까지 가열한 상태로 50분간 에이징하여 블랑켓(10)의 조직을 균일화시킨다.
여기서 (c) 블랑켓 에이징단계는 반응용기(170)에서 에이징 하기 전에 상온(또는 25℃)에서 10분간 방치한다. 즉, (c) 블랑켓 에이징단계는 블랑켓(10)을 10분간 방치하여 에어로겔의 안정된 겔화를 유도한 후, 에이징을 진행하며, 이에 블랑켓(10)의 조직을 보다 균일화할 수 있다.
(d) 블랑켓 표면개질단계
(d) 블랑켓 표면개질단계는 에이징된 블랑켓(10)에 코팅액을 분사하여 표면을 개질한다. 즉, (d) 블랑켓 표면개질단계는 에탄올과 암모니아수(NH4OH)을 혼합하여 코팅액을 제조한다. 그런 다음 블랑켓(10)이 삽입된 반응용기(170)의 주입구(172)를 통해 코팅액을 수용공간(171)에 주입하여 블랑켓(10)의 표면을 개질한다. 이때 코팅액은 (a) 단계에서 블랑켓(blanket)의 표면에 함침된 실리카 졸의 1.6배를 분사하고, 반응용기(160)는 70℃의 고온에서 1시간 동안 에이징과 HMDS(Hexamethyldisilazane)하여 블랑켓(10)의 표면을 개질한다.
(e) 블랑켓 건조단계
(e) 블랑켓 건조단계는 표면이 개질된 블랑켓을 건조하여 실리카 겔 시트를 완성한다. 이때 (e) 블랑켓 건조단계는 반응용기(160)에 수용된 상태에서 초임계 건조가 이루어진다. 즉, (e) 블랑켓 건조단계는 표면 개질된 블랑켓을 28℃ 및 70bar의 환경에서 이산화탄소를 10분간 70L/min속도로 주입하여 건조하는 1차 건조단계, 1분 20분간 50℃로까지 승온시켜서 건조하는 2차 건조단계, 다시 50℃ 및 150bar의 환경에서 이산화탄소를 20분간 0.7L/min속도로 주입하여 건조하는 3차 건조단계, 및 20분간 휴식 후 20분간 이산화탄소를 0.7L/min속도로 주입하여 건조하는 4차 건조단계를 포함한다. 이와 같은 건조단계를 tngodgkas에 따라 블랑켓(10)의 건조률을 높일 수 있다.
한편, (e) 블랑켓 건조단계의 3차 건조는 이산화탄소와 블랑켓(10)의 화학반응에 의해 반응용기(170) 내에 에탄올이 발생될 수 있으며, 이 반응용기(170)에 발생한 에탄올은 배출구(173)를 통해 배출시켜서 회수한다.
그리고 (e) 블랑켓 건조단계는 4차 건조 후, 2시간 동안 이산화탄소를 배출하는 배출단계를 포함하며, 이에 블라켓(10)에 완만한 환경변화를 유도하여 블라켓(10)의 조직을 균일화한다.
이와 같은 본 발명에 따른 에어로겔 시트의 제조방법으로 에어로겔 시트를 제조함으로써 조직을 균일화할 수 있어 단열성과 내구성을 높일 수 있고, 특히 균일한 두께를 가질 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
100: 에어로겔 제조장치
110: 공급롤러
120: 함침용기
130: 컨베이어벨트
140: 촉매 공급부재
150: 회수롤러
160: 스크래퍼
170: 반응용기

Claims (20)

  1. (a) 블랑켓을 실리카졸이 저장된 함침용기에 잠수시켜서 함침시키는 단계; 및
    (b) 실리카 졸이 함침된 블랑켓의 표면에 겔화용 촉매를 분사하여 실리카 졸을 겔화시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 (a) 단계에서 실리카졸은 TEOS(tetraethly orthosilicate)와 에탄올을 혼합하여 제조하는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 TEOS(tetraethly orthosilicate)는 가수분해된 것을 사용하는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 (b) 단계에서 겔화용 촉매는 에탄올과 암모니아수(NH4OH)를 혼합하여 제조하는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 (b) 단계는 상기 (a) 단계를 통과한 블랑켓을 일측에서 타측으로 이송하는 컨베이어벨트 내에서 이루어지는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 컨베이어벨트에는 상기 블랑켓의 표면에 함침된 실리카 졸의 두께를 조절하는 제1 스크래퍼와, 상기 블랑켓의 표면에 분사된 겔화용 촉매의 두께를 조절하는 제2 스크래퍼로 마련된 스크래퍼가 포함되는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 (b) 단계는 상기 블랑켓의 표면에 상기 겔화용 촉매를 0.035~0.012L/min 속도로 분사하고, 8~12분 동안 방치하여 실리카 졸을 겔화시키는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 (b) 단계 후, (c) 실리카 졸이 겔화된 블랑켓을 에이징하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 (c) 단계는 실리카 졸이 겔화된 블랑켓을 70℃의 고온에서 50분간 에이징하는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  10. 청구항 8에 있어서,
    상기 (c) 단계는 실리카 졸이 겔화된 블랑켓을 상온에서 10분간 방치한 후 에이징을 진행하는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  11. 청구항 8에 있어서,
    상기 (c) 단계 후, (d) 에이징된 블랑켓에 코팅액을 투입하여 표면을 개질하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 (d) 단계에서 코팅액은 에탄올과 암모니아수(NH4OH)을 혼합하여 제조되는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  13. 청구항 11에 있어서,
    상기 (d) 단계는 상기 코팅액을 상기 블랑켓(blanket)의 표면에 함침된 실리카 졸의 1.6배를 투입하고, 70℃의 고온에서 1시간 동안 에이징과 HMDS(Hexamethyldisilazane)하여 표면 개질하는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  14. 청구항 11에 있어서,
    상기 (d) 단계 후, (e) 표면이 개질된 블랑켓을 건조하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 (e) 단계는 표면 개질된 블랑켓을 28℃ 및 70bar의 환경에서 이산화탄소를 10분간 70L/min속도로 주입하여 건조하는 1차 건조단계, 1분 20분간 50℃로까지 승온시켜서 건조하는 2차 건조단계, 다시 50℃ 및 150bar의 환경에서 이산화탄소를 20분간 0.7L/min속도로 주입하여 건조하는 3차 건조단계, 및 20분간 휴식 후 20분간 이산화탄소를 0.7L/min속도로 주입하여 건조하는 4차 건조단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 (e) 단계에서 3차 건조는 이산화탄소를 주입함과 동시에 표면 개질된 블랑켓으로부터 발생한 에탄올을 회수하는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  17. 청구항 15에 있어서,
    상기 (e) 단계는 4차 건조 후, 2시간 동안 이산화탄소를 배출하는 배출단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  18. 청구항 17에 있어서,
    상기 (c), (d) 및 (e) 단계는 블랑켓을 수용하는 반응용기 내에서 이루어지는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  19. 청구항 1에 있어서,
    상기 (e) 단계에서 블랑켓은 상기 반응용기에 수용된 상태에서 초임계 건조가 이루어지는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조방법.
  20. 블랑켓이 롤 형태로 권취된 공급롤러;
    저장된 실리카졸에 상기 공급롤러에 권취된 블랑켓을 잠수시켜서 함침시키는 함침용기;
    상기 함침용기를 통과한 상기 블랑켓을 일측에서 타측으로 이송하는 컨베이어벨트;
    상기 컨베이어벨트에 위치한 상기 블랑켓의 표면에 저장된 겔화용 촉매를 분사하여 실리카 졸을 겔화시키는 촉매 공급부재;
    상기 컨베이어벨트에 의해 타측까지 이송된 상기 블랑켓을 롤 형태로 권취하여 회수하는 회수롤러; 및
    상기 회수롤러에 의해 회수된 롤 형태의 블랑켓을 수용하고, 수용한 블랑켓을 에이징하고, 코팅액을 투입하여 표면개질하며, 고온으로 건조하는 반응용기를 포함하는 것을 특징으로 하는 에어로겔 시트의 제조장치.
KR1020160006339A 2016-01-19 2016-01-19 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치 Active KR101774140B1 (ko)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020160006339A KR101774140B1 (ko) 2016-01-19 2016-01-19 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치
CN201680022624.0A CN107531495B (zh) 2016-01-19 2016-10-31 气凝胶片的制造方法和制造装置
US15/564,641 US10059597B2 (en) 2016-01-19 2016-10-31 Method and apparatus for manufacturing aerogel sheet
PCT/KR2016/012405 WO2017126785A1 (ko) 2016-01-19 2016-10-31 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치
EP16886628.3A EP3260417B1 (en) 2016-01-19 2016-10-31 Method for producing aerogel sheet
JP2018520553A JP2018538224A (ja) 2016-01-19 2016-10-31 エアロゲルシートの製造方法及び装置
JP2019216421A JP7012060B2 (ja) 2016-01-19 2019-11-29 エアロゲルシートの製造方法及び装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020160006339A KR101774140B1 (ko) 2016-01-19 2016-01-19 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20170086831A true KR20170086831A (ko) 2017-07-27
KR101774140B1 KR101774140B1 (ko) 2017-09-01

Family

ID=59361904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020160006339A Active KR101774140B1 (ko) 2016-01-19 2016-01-19 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10059597B2 (ko)
EP (1) EP3260417B1 (ko)
JP (2) JP2018538224A (ko)
KR (1) KR101774140B1 (ko)
CN (1) CN107531495B (ko)
WO (1) WO2017126785A1 (ko)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200077262A (ko) * 2018-12-20 2020-06-30 주식회사 엘지화학 실리카 에어로겔 블랭킷의 제조방법
JP2020529959A (ja) * 2017-11-17 2020-10-15 エルジー・ケム・リミテッド 超臨界廃液を再使用したシリカエアロゲルブランケットの製造方法
KR20210028127A (ko) * 2019-09-03 2021-03-11 주식회사 엘지화학 에어로겔 블랭킷 제조장치 및 방법
KR20210028129A (ko) * 2019-09-03 2021-03-11 주식회사 엘지화학 에어로겔 블랭킷 및 이의 제조방법
KR20210080035A (ko) * 2019-12-20 2021-06-30 주식회사 엘지화학 에어로겔 블랭킷의 건조 방법 및 이를 이용한 에어로겔 블랭킷의 제조방법
CN114471738A (zh) * 2021-12-24 2022-05-13 上海大学材料基因组工程(萍乡)研究院 一种催化剂的自动浸渍吹扫设备
US11926529B2 (en) 2019-09-18 2024-03-12 Lg Chem, Ltd. Aerogel blanket and method for producing same
US12139410B2 (en) 2019-09-03 2024-11-12 Lg Chem, Ltd. Aerogel blanket

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101748532B1 (ko) 2016-01-19 2017-06-19 주식회사 엘지화학 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치
KR101774140B1 (ko) 2016-01-19 2017-09-01 주식회사 엘지화학 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치
KR102377622B1 (ko) * 2017-08-24 2022-03-24 주식회사 엘지화학 실리카 에어로겔 블랑켓 제조방법 및 이의 제조장치
US11866324B2 (en) 2018-11-27 2024-01-09 Lg Chem, Ltd. Method for manufacturing aerogel blanket
CN118084450A (zh) 2018-12-13 2024-05-28 株式会社Lg化学 用于二氧化硅湿凝胶毡的超临界干燥方法
CN109794206A (zh) * 2019-03-13 2019-05-24 深圳中凝科技有限公司 无内胆凝胶干燥装置及方法
KR102662908B1 (ko) 2019-04-16 2024-05-08 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 그의 제조 방법
KR102741956B1 (ko) 2020-11-09 2024-12-16 주식회사 엘지화학 에어로겔 블랭킷 제조방법
US12552673B2 (en) 2021-05-31 2026-02-17 Lg Chem, Ltd. Device and method for producing aerogel blanket
KR102737602B1 (ko) * 2021-05-31 2024-12-04 주식회사 엘지화학 에어로겔 블랭킷 제조장치 및 제조 방법
CN114481494A (zh) * 2021-12-28 2022-05-13 河南兴安新型建筑材料有限公司 一种新型的气凝胶毡生产方法及设备
CN114477949B (zh) * 2022-01-29 2023-02-14 巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司 一种凝胶毡的制备方法、制备凝胶毡的设备及气凝胶毡
CN114956099B (zh) * 2022-06-20 2023-09-22 巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司 一种凝胶材料表面缺陷处理装置及处理方法
US12565045B2 (en) 2023-03-15 2026-03-03 Brady Worldwide, Inc. Hydrophilic foam having improved fluid retention

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS603988B2 (ja) * 1980-10-29 1985-01-31 ロンシール工業株式会社 床敷体の製造方法
PL3120983T5 (pl) * 2003-06-24 2024-04-22 Aspen Aerogels, Inc. Ciągły arkusz materiału żelowego oraz ciągły arkusz materiału aerożelowego
AU2005204368A1 (en) * 2004-01-06 2005-07-28 Aspen Aerogels, Inc. Ormosil aerogels containing silicon bonded linear polymers
EP1714195A2 (en) * 2004-01-06 2006-10-25 Aspen Aerogels Inc. Ormosil aerogels containing silicon bonded polymethacrylate
US20060084707A1 (en) * 2004-10-15 2006-04-20 Aspen Aerogels, Inc. Methods for manufacture of aerogels
US20100155644A1 (en) * 2005-01-05 2010-06-24 Aspen Aerogels, Inc. Aerogels containing silicon bonded polymers
WO2008051029A1 (en) 2006-10-25 2008-05-02 Korea Institute Of Industrial Technology Aerogel sheet and method for preparing thereof
JP2010216144A (ja) * 2009-03-17 2010-09-30 Toray Ind Inc 繊維強化プラスチックシート
KR101047965B1 (ko) * 2009-06-11 2011-07-12 한국에너지기술연구원 에어로겔 매트, 이의 제조방법 및 제조장치
KR101193987B1 (ko) * 2010-01-11 2012-10-24 한국과학기술연구원 고단열 에어로젤 함침 섬유의 제조 방법
JP2011190136A (ja) * 2010-03-12 2011-09-29 Asahi Kagaku Kk エアロゲルシート製造装置
KR101147495B1 (ko) 2010-05-17 2012-05-21 주식회사 화인텍 소수성 실리카 에어로젤 복합체의 제조방법
KR101290046B1 (ko) * 2010-08-31 2013-07-30 한국기계연구원 다공성 세라믹스 기지상과 이를 충진하는 나노 에어로겔로 이루어진 복합체 제조 방법
FR2981341B1 (fr) * 2011-10-14 2018-02-16 Enersens Procede de fabrication de xerogels
JP2014035044A (ja) * 2012-08-09 2014-02-24 Panasonic Corp 断熱材及びその製造方法
CN103102135B (zh) * 2013-02-21 2014-08-27 吴会军 静电纺微纳纤维增强的气凝胶柔性绝热材料及其制备方法
EP2832690A1 (de) * 2013-08-02 2015-02-04 EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Verfahren zur Herstellung eines Aerogelmaterials
CN103496706A (zh) 2013-09-24 2014-01-08 北京艾若格科技发展有限公司 一种气凝胶复合材料的制备方法
KR101555573B1 (ko) * 2014-01-27 2015-09-25 주식회사 관평기술 에어로겔 복합재가 결착된 복합 단열재의 제조방법 및 그에 의한 복합 단열재
KR101558502B1 (ko) * 2014-01-27 2015-10-12 주식회사정양에스지 에어로겔 복합재가 부착된 복합 단열재의 제조방법 및 그에 의한 복합 단열재
US10160655B2 (en) 2014-05-15 2018-12-25 Tahoe Technologies, Ltd. Apparatus and method for manufacturing and packaging of high performance thermal insulator aerogels
EP3053952A1 (de) * 2015-02-04 2016-08-10 Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA Verfahren zur Herstellung eines Aerogelmaterials
CN105015140A (zh) * 2015-08-06 2015-11-04 青岛天和清原科技有限公司 一种可降解无纺布浸胶复合制备工艺及其材料
KR101774140B1 (ko) 2016-01-19 2017-09-01 주식회사 엘지화학 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020529959A (ja) * 2017-11-17 2020-10-15 エルジー・ケム・リミテッド 超臨界廃液を再使用したシリカエアロゲルブランケットの製造方法
US11891306B2 (en) 2017-11-17 2024-02-06 Lg Chem, Ltd. Method for producing silica aerogel blanket by reusing supercritical waste liquid
KR20200077262A (ko) * 2018-12-20 2020-06-30 주식회사 엘지화학 실리카 에어로겔 블랭킷의 제조방법
WO2021045356A1 (ko) * 2019-09-03 2021-03-11 주식회사 엘지화학 에어로겔 블랭킷 제조장치 및 방법
US12097478B2 (en) 2019-09-03 2024-09-24 Lg Chem, Ltd. Method for manufacturing aerogel blanket
US12186721B2 (en) 2019-09-03 2025-01-07 Lg Chem, Ltd. Aerogel blanket and method for manufacturing same
CN113226677A (zh) * 2019-09-03 2021-08-06 株式会社Lg化学 用于制备气凝胶毡的装置和方法
EP3882214A4 (en) * 2019-09-03 2022-01-26 LG Chem, Ltd. APPARATUS AND PROCESS FOR MAKING AN AIRGEL TOWEL
EP3901093A4 (en) * 2019-09-03 2022-02-23 LG Chem, Ltd. PROCESS FOR MAKING AN AIRGEL COVER
EP3901094A4 (en) * 2019-09-03 2022-02-23 LG Chem, Ltd. AIRGEL TOWEL AND METHOD OF MANUFACTURE THEREOF
US12139410B2 (en) 2019-09-03 2024-11-12 Lg Chem, Ltd. Aerogel blanket
EP4026802A4 (en) * 2019-09-03 2022-11-02 Lg Chem, Ltd. PROCESS FOR MAKING AN AIRGEL COVER
KR20210028127A (ko) * 2019-09-03 2021-03-11 주식회사 엘지화학 에어로겔 블랭킷 제조장치 및 방법
KR20210028129A (ko) * 2019-09-03 2021-03-11 주식회사 엘지화학 에어로겔 블랭킷 및 이의 제조방법
US12053753B2 (en) 2019-09-03 2024-08-06 Lg Chem, Ltd. Apparatus and method for preparing aerogel blanket
US11926529B2 (en) 2019-09-18 2024-03-12 Lg Chem, Ltd. Aerogel blanket and method for producing same
KR20210080035A (ko) * 2019-12-20 2021-06-30 주식회사 엘지화학 에어로겔 블랭킷의 건조 방법 및 이를 이용한 에어로겔 블랭킷의 제조방법
CN114471738A (zh) * 2021-12-24 2022-05-13 上海大学材料基因组工程(萍乡)研究院 一种催化剂的自动浸渍吹扫设备

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017126785A1 (ko) 2017-07-27
EP3260417B1 (en) 2019-03-27
JP2020063187A (ja) 2020-04-23
CN107531495A (zh) 2018-01-02
EP3260417A1 (en) 2017-12-27
JP2018538224A (ja) 2018-12-27
EP3260417A4 (en) 2018-03-28
JP7012060B2 (ja) 2022-01-27
CN107531495B (zh) 2018-12-28
US20180072578A1 (en) 2018-03-15
US10059597B2 (en) 2018-08-28
KR101774140B1 (ko) 2017-09-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101774140B1 (ko) 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치
KR101966358B1 (ko) 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치
KR101968648B1 (ko) 에어로겔 시트의 제조방법 및 장치
JP6647397B2 (ja) エアロゲルシートの製造方法および装置
EP3260416B1 (en) Method for producing aerogel sheet
KR102581268B1 (ko) 에어로겔 블랭킷 제조방법
CN117819557A (zh) 二氧化硅溶胶、使用它制造的二氧化硅气凝胶毡和制造二氧化硅气凝胶毡的方法
KR102604538B1 (ko) 실리카 에어로겔 블랭킷의 제조방법
JP7034207B2 (ja) エアロゲルシートの製造方法および製造機

Legal Events

Date Code Title Description
PA0109 Patent application

Patent event code: PA01091R01D

Comment text: Patent Application

Patent event date: 20160119

A201 Request for examination
A302 Request for accelerated examination
PA0201 Request for examination

Patent event code: PA02012R01D

Patent event date: 20161223

Comment text: Request for Examination of Application

Patent event code: PA02011R01I

Patent event date: 20160119

Comment text: Patent Application

PA0302 Request for accelerated examination

Patent event date: 20161223

Patent event code: PA03022R01D

Comment text: Request for Accelerated Examination

Patent event date: 20160119

Patent event code: PA03021R01I

Comment text: Patent Application

E902 Notification of reason for refusal
PE0902 Notice of grounds for rejection

Comment text: Notification of reason for refusal

Patent event date: 20170410

Patent event code: PE09021S01D

PG1501 Laying open of application
E701 Decision to grant or registration of patent right
PE0701 Decision of registration

Patent event code: PE07011S01D

Comment text: Decision to Grant Registration

Patent event date: 20170801

GRNT Written decision to grant
PR0701 Registration of establishment

Comment text: Registration of Establishment

Patent event date: 20170828

Patent event code: PR07011E01D

PR1002 Payment of registration fee

Payment date: 20170828

End annual number: 3

Start annual number: 1

PG1601 Publication of registration
PR1001 Payment of annual fee

Payment date: 20200618

Start annual number: 4

End annual number: 4

PR1001 Payment of annual fee

Payment date: 20210719

Start annual number: 5

End annual number: 5

PR1001 Payment of annual fee

Payment date: 20220725

Start annual number: 6

End annual number: 6

PR1001 Payment of annual fee

Payment date: 20230627

Start annual number: 7

End annual number: 7

PR1001 Payment of annual fee

Payment date: 20250623

Start annual number: 9

End annual number: 9