UA78636C2 - Method and device of preparing expanded thermoplastic microspheres - Google Patents

Method and device of preparing expanded thermoplastic microspheres Download PDF

Info

Publication number
UA78636C2
UA78636C2 UAA200507214A UA2005007214A UA78636C2 UA 78636 C2 UA78636 C2 UA 78636C2 UA A200507214 A UAA200507214 A UA A200507214A UA 2005007214 A UA2005007214 A UA 2005007214A UA 78636 C2 UA78636 C2 UA 78636C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
scrapers
microspheres
fact
hollow body
feeding means
Prior art date
Application number
UAA200507214A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Akzo Nobel Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Akzo Nobel Nv filed Critical Akzo Nobel Nv
Publication of UA78636C2 publication Critical patent/UA78636C2/uk

Links

Classifications

    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00—Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/34—Auxiliary operations
    • B29C44/3461—Making or treating expandable particles
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00—Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/34—Auxiliary operations
    • B29C44/3415—Heating or cooling
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00—Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/34—Auxiliary operations
    • B29C44/3442—Mixing, kneading or conveying the foamable material
    • B29C44/3446—Feeding the blowing agent
    • B29C44/3449—Feeding the blowing agent through the screw
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00—Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/34—Auxiliary operations
    • B29C44/36—Feeding the material to be shaped
    • B29C44/38—Feeding the material to be shaped into a closed space, i.e. to make articles of definite length
    • B29C44/44—Feeding the material to be shaped into a closed space, i.e. to make articles of definite length in solid form
    • B29C44/445—Feeding the material to be shaped into a closed space, i.e. to make articles of definite length in solid form in the form of expandable granules, particles or beads

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)

Description

Опис винаходу
Даний винахід відноситься до способу і розширювального пристрою для приготування розширених 2 термопластичних мікросфер.
Термічно розширювані мікросфери відомі в даній галузі техніки і детально описані, наприклад, в патенті
США Мо3615972 і європейських патентах МоМо486080, 566367 і 1067151, наведених тут як посилання. У таких мікросферах герметизується в термопластичній оболонці реактивне паливо. При нагріванні реактивне паливо випаровується з підвищенням внутрішнього тиску, і одночасно розм'якшується оболонка, що приводить до 70 значного розширення мікросфер із збільшенням їх діаметра звичайно приблизно в 2-5 разів.
Термопластичні мікросфери, як попередньо розширені, так і не розширені, можуть бути використані в різних галузях. Прикладами застосування розширених мікросфер є смоли на основі розчинників, подібні до поліефіру, для сухих кульок і системи на водній основі, подібні до фарб, для вологих кульок.
Повне розширення термопластичних мікросфер може привести до проблем їх агломерації через більш високі 72 температури, що вимагаються для повного розширення, а також до тонких термопластичних оболонок, що утворюються при повному розширенні. Є необхідність в способі і розширювальному пристрої для приготування розширених термопластичних мікросфер, в яких ступенем розширення можна управляти для забезпечення можливості отримання розширених мікросфер різної щільності. Є також необхідність в способі і розширювальному пристрої для розширення термопластичних мікросфер, який був би простим і вимагав мало площі, був порівняно недорогим і простим для користувачів в тому місці, де мають використовуватися розширені мікросфери, для скорочення об'ємів транспортних перевезень і витрат.
У Європейському патенті 0348372 розкритий спосіб для приготування розширених термопластичних мікросфер, в якому їх розширення відбувається на конвеєрній стрічці. Спосіб працює добре, але вимагає досить багато місця і є порівняно дорогим. с
У патентах США Мо4722943 і Мо5342689 описані способи розширення мікросфер, в яких мікросфери Ге) змішуються з покриттям, що створює поверхневий бар'єр, для запобігання агломерації під час операції сушіння.
Однак кількість такого допоміжного засобу, наприклад, тальку, дуже велика, що впливає на можливість швидкого охолоджування. Це викликає труднощі при управлінні ступенем розширення мікросфер.
Метою даного винаходу є створення способу приготування розширених термопластичних мікросфер, які о можуть бути виготовлені на малогабаритному обладнанні що не створює проблем із запиленісю і «95 агломерацією, де ступенем розширення мікросфер можна більш легко управляти, ніж раніше, і при цьому також є можливість безперервно виробляти продукт у вигляді розширених мікросфер з дуже вузьким діапазоном о розподілу їх за щільністю. Іншою метою даного винаходу є створення розширювального пристрою для Ге) приготування розширених термопластичних мікросфер, прийнятного для здійснення вищезазначеного способу.
Зо Згідно з даним винаходом виявилося, що можна досягти вищезазначених цілей способом і розширювальним - пристроєм для приготування розширених термопластичних мікросфер. Спосіб згідно з винаходом містить операцію завантаження терморозширюваних мікросфер в розширювальний пристрій, що містить обертовий подавальний засіб, оточений порожнистим тілом, і один або декілька скреперів, що запобігають утворенню шарів « мікросфер в розширювальному пристрої, операції транспортування мікросфер через розширювальний пристрій З 50 при одночасному підвищенні температури мікросфер для досягнення їх розширення, і операції вивантаження с мікросфер. Один або декілька скреперів розташовані відповідним чином між зовнішнім радіусом подавального
Із» засобу і внутрішньою поверхнею порожнистого тіла. Результуючий напрям подачі мікросфер в розширювальний пристрій відповідно перпендикулярний обертальному руху подавального засобу.
Винахід також відноситься до розширювального пристрою для приготування розширених мікросфер, що містить обертовий подавальний засіб, оточений порожнистим тілом, і один або декілька скреперів, розташованих і між зовнішнім радіусом подавального засобу і внутрішньою поверхнею порожнистого тіла. о Спосіб і розширювальний пристрій забезпечують безперервне виробництво розширених термопластичних мікросфер.
Ме Один або декілька скреперів або поверхневий шар одного або декількох скреперів виготовлені відповідним со 20 чином з полімерного матеріалу, переважно термостійкого полімерного матеріалу. Полімерним матеріалом є переважно фторопласт, такий як політетрафталат, полівініліденфторид, сополімер політетрафторетилену і щи фторованого вінілового ефіру або еластомерний сополімер тетрафторетилену і гексафторпропілену. Якщо полімерним матеріалом є термопласт, то температура розплавлення .полімерного матеріалу відповідно приблизно вище за 2002С, переважно вище за 25090. 59 Переважно один або декілька скреперів перебувають щонайменше частково в контакті з внутрішньою
ГФ) поверхнею порожнистого тіла. Один або декілька скреперів відповідно мають деяку гнучкість і тому, коли вони т притискаються до внутрішньої поверхні порожнистого тіла, то виникає щільний контакт між ними і внутрішньою поверхнею порожнистого тіла.
Порожнисте тіло відповідно забезпечене одним або декількома нагрівниками. Нагрівниками відповідно є 60 нагрівники в сорочці. Сам подавальний засіб також відповідно забезпечений одним або декількома нагрівниками.
Терморозширювані мікросфери відповідно транспортуються до входу в розширювальний пристрій за допомогою черв'ячного транспортера, який може бути забезпечений нагрівниками.
Терморозширювані мікросфери відповідно попередньо змішуються перед їх введенням в розширювальний пристрій з наповнювачем, що перешкоджає агломерації мікросфер. Наповнювач використовується відповідно у бо вигляді дрібних частинок діаметром в діапазоні від близько 1х109 до близько 1х10м, переважно від близько
1х1038 до близько 3Зх10?м. Прикладами наповнювачів є такі неорганічні сполуки як алюмінієвий порошок, карбонат магнію, фосфати магнію, гідрат оксиду магнію, доломіт, карбонат кальцію, фосфати кальцію, сульфат кальцію, тальк, каолін, оксиди кремнію, оксиди заліза, оксид титану, оксиди алюмінію і гідрати оксидів алюмінію, оксид цинку, гідротальцит, слюда, барити, скляні кульки, летюча зола, дрібний пісок, мінеральні волокна і взагалі армовані волокна, воластоніт, польовий шпат, діатомова земля, перліти, вермикуліти, порожнисті кварцові і керамічні кульки. Також можуть бути використані органічні сполуки, особливо полімери з досить високою температурою розм'якшення і целюлоза, деревне борошно, газова сажа, вуглецеві волокна і графітові волокна. Переважним наповнювачем є оксид кремнію, такий як діоксид кремнію. Наповнювач може 70 використовуватися в своєму чистому вигляді, або його поверхня може бути оброблена різним чином для посилення властивостей, що перешкоджають агломерації. Один спосіб обробки поверхні наповнювача полягає в тому, щоб зробити її гідрофобною. Вагове співвідношення між наповнювачем, що додається, і мікросферами залежить від використовуваного наповнювача, але воно складає відповідно від близько 1:1000 до близько 5:21, переважно від близько 1:500 до близько 1:1, навіть більш переважно від близько 1:100 до близько 1:3 і 75 найбільш переважно від близько 1:25 до близько 1:5.
Спосіб і розширювальний пристрій відповідно до винаходу можуть бути застосовані до всіх відомих видів розширюваних термопластичних мікросфер, наприклад, до таких, які продаються під торговою маркою Ехрапсеї|.
Прийнятні мікросфери можуть мати термопластичну оболонку, виготовлену з полімерів або сополімерів, що отримуються полімеризацією різних мономерів з етиленовим ненасиченим зв'язком, таких як акрилонітрил, 2о метакрилонітрил, А-хлоракрилонітрил, А-етоксіакрилонітрил, фумаронітрил, кротонітрил, акрилові ефіри, такі як метакрилат або етилакрилат, метакрилові ефіри, такі як метилметакрилат, ізоборнілметакрилат або етилметакрилат, галогеніди вінілу, такі як вінілхлорид, галогеніди вінілідену, такі як вініліденхлорид, вінілпіридин, вінілові ефіри, такі як вінілацетат, стироли, такі як стирол, галоїдозаміщені стироли або
А-метилстирол, або дієни, такі як бутадієн, ізопрен і хлоропрен. Також можуть бути використані будь-які Га суміші вищезазначених мономерів. Іноді може бути бажано, щоб мономери для полімерної оболонки також містили поперечно-зв'язані багатофункціональні мономери, такі як один або більше дивінілбензолів, і9) етиленглікольді(мет)акрилат, діетиленглікольді(мет)акрилат, триетиленглікольді(мет)акрилат, пропіленглікольді(мет)акрилат, 1,4-бутандіолді(мет)акрилат, 1,6-гександі(мет)акрилат, глицеролді(мет)акрилат, 1,3-бутаніолді(мет)акрилат, неопентилглікольді(мет)акрилат, 1,10-декандіолді(мет)акрилат, (Те) пентаеритритатри(мет)акрилат, пентаеритритатетра(мет)акрилат, пентаеритритагекса(мет)акрилат, диметилол трициклодекан ді(мет)акрилат, триалілформаль три(мет)акрилат, алілметакрилат, триметилолпропан о три(мет)акрилат, триметилопропан триакрилат, трибутандіол ді(мет)акрилат, поліетиленглікюль Мо200 «о ді(мет)акрилат, поліетиленгліколь Мо400 ді(мет)акрилат, поліетиленгліколь МобО0О ді(мет)акрилат,
З-акрилоїлоксигліколь моноакрилат, триакрилформаль- або триалілізоціанат, триалілізоціанурат і т.д. Якщо такі со поперечно-зв'язані мономери присутні, то вони переважно складають від близько 0,1 до близько 1905 мас, рч- найбільш переважно від близько 0,2 до близько 0,595 мас, від загальної кількості мономерів для полімерної оболонки. Переважно полімерна оболонка складає від близько 60 до близько 9595 мас, найбільш переважно від близько 75 до 8595 мас, від всієї маси мікросфери. «
Реактивне паливо в мікросфері звичайно є рідиною з температурою кипіння не вище за температуру 70 розм'якшення термопластичної полімерної оболонки. Реактивне паливо, також зване газоутворюючим агентом - с або піноутворюючим агентом, може бути вуглеводнем, таким як н-пентан, ізопентан, неопентан, бутан, ізобутан, ц гексан, ізогексан, неогексан, гептан, ізогептан, октан і ізооктан або їх суміш. Також можуть бути використані "» й інші типи вуглеводнів, такі як петролейний ефір, і хлоровані або фторовані вуглеводні, такі як хлористий метил, хлористий метилен, дихлоретан, дихлоретилен, трихлоретан, трихлоретилен, трихлорфторметан і т.д. Реактивне паливо відповідно складає від близько 5 до близько 4095 мас, від маси мікросфери. -І Температура, при якій починається розширення мікросфер, називається Т оч, а температура, при якій досягається максимальне розширення, називається Т макс, при цьому обидві температури визначаються при со швидкості росту температури 202 на хвилину. Терморозширювані мікросфери, що використовуються в даному
Ге») винаході, відповідно мають Тплоч, від близько 20 до близько 2002С, переважно від близько 40 до близько 1802С, сю 50 найбільш переважно від близько 60 до близько 15020. Терморозширювані мікросфери, що використовуються в даному винаході, відповідно мають Туак від близько 50 до близько 3002С, переважно від близько 100 до
І) близько 2502, найбільш переважно від близько 140 до близько 2002С. Об'ємно-зважений середній розмір терморозширюваних мікросфер згідно з винаходом складає відповідно від близько 1 до 500мкм, переважно від близько З до близько 100мкм, найбільш переважно від близько 5 до близько 50мкм. Нагріванням до температури 255 вище за Тлоц звичайно можна розширити мікросфери відносно їх діаметра від близько 2 до близько 7 разів,
ГФ) переважно від близько 4 до близько 7 разів.
Щільність вивантажуваних мікросфер контролюється за допомогою вибору прийнятної температури де нагрівання і/або проміжку часу, протягом якого мікросфери присутні в розширювальному пристрої. Температура в розширювальному пристрої відповідно вище за Тпоу, переважно на 5-1502С, найбільш переважно на 20-50260 бо вище за Трпоч. Середній час перебування мікросфер в розширювальному пристрої складає від близько 5 до близько 200сек., переважно від близько 10 до близько 100сек., найбільш переважно від близько 30 до близько
ЗОсек.
У способі згідно з винаходом можуть використовуватися як вологі, так і сухі терморозширювані мікросфери.
Однак спосіб згідно з винаходом особливо підходить для терморозширюваних мікросфер, що мають низький бо вміст вологи. Відповідно терморозширювані мікросфери мають вміст твердих сухих речовин приблизно більше
5095 мас, переважно приблизно більше 8095 мас, найбільш переважно приблизно більше 9795 мас.
Швидкість обертання подавального засобу відповідно від близько 1 до близько 100 обертів за хвилину, переважно від близько 5 до близько 90 обертів за хвилину, найбільш переважно від близько 40 до близько 80 обертів за хвилину.
Один або декілька скреперів встановлені відповідно на подавальному засобі і виступають в радіальному напрямі за межі зовнішнього радіуса подавального засобу у бік внутрішньої поверхні порожнистого тіла. Крім того, один або декілька скреперів відповідно розташовані поздовжньо в напрямку подачі. Один або декілька скреперів монтуються відповідним чином, щоб вони окремо або разом здійснювали очищення від приблизно 1 до 76 приблизно 10095 поздовжньої довжини внутрішньої поверхні порожнистого тіла, переважно від близько 10 до близько 10095, найбільш переважно від близько 20 до близько 9595. Скрепери окремо можуть мати різну довжину. Наприклад, може бути поєднання одного або декількох довгих скреперів і одного або декількох коротких скреперів. Переважно один або два скрепери, що виконують зішкрібання від близько 70 до близько 100965 поздовжньої довжини внутрішньої поверхні порожнистого тіла, використовуються спільно з 1-5, переважно 75. 3 2-4 скреперами, що здійснюють зішкрібання від близько 10 до близько 4095 поздовжньої довжини внутрішньої поверхні порожнистого тіла. Якщо використовується дуже багато довгих скреперів, виникає ризик, що мікросфери заб'ють подавальний черв'як, особливо якщо його крок малий. Тому довжину скреперів регулюють, щоб вона максимально залежала від інших параметрів процесу, таких як габарити розширювального пристрою, швидкість обертання, тип мікросфер, вміст наповнювача і т.д.
У деяких випадках, наприклад, при співвідношенні маси наповнювача, що додається, і маси мікросфер від близько 1:100 до близько 1:10, скрепери здійснюють зішкрібання від близько 20 до близько 6095 поздовжньої довжини внутрішньої поверхні порожнистого тіла. У інших випадках, наприклад, при співвідношенні маси наповнювача, що додається, і маси мікросфер від близько 1:10 до близько 1:3, скрепери здійснюють зішкрібання від близько 50 до близько 10095 поздовжньої довжини внутрішньої поверхні порожнистого тіла. сч
Число скреперів, що монтуються на подавальному засобі, відповідно від 1 до 6, переважно від 2 до 4.
Зішкрібальний рух може бути здійснений на будь-якій частині внутрішньої поверхні порожнистого тіла. і)
Відповідно один або декілька скреперів встановлені на подавальному засобі, починаючи від впускного боку розширювального пристрою, тобто там, де додаються нерозширені мікросфери, і далі.
У переважному варіанті реалізації даного винаходу подавальний засіб має форму черв'яка. Черв'як Ге зо відповідно має відношення кроку черв'яка до діаметра черв'яка від близько 0,05 до близько 1,5, переважно від близько 0,15 до близько 0,5. Крок черв'яка відповідно менший на початку черв'яка, тобто біля впускного і отвору, ніж в кінці черв'яка. Крок черв'яка може поступово збільшуватися вздовж черв'яка. Або ж крок черв'яка Ге може збільшуватися ступінчасто так, щоб одна ділянка черв'яка мала інший крок черв'яка, ніж в іншій ділянці черв'яка. со
В іншому переважному варіанті винаходу подавальний засіб має вигляд однієї або декількох лопаток, ї- відповідно виступаючих з центрального стержня. Лопатки розташовані так, щоб кут А між їх площиною і напрямом подачі становив О0е«А«90г2, переважно від близько 102до близько 602.
Способом і розширювальним пристроєм відповідно до винаходу забезпечується більш легке розширення терморозширюваних мікросфер, при цьому потрібне малогабаритне обладнання і зменшуються витрати на « транспортування розширених мікросфер. Ступінь розширення мікросфер також може більш легко шщ с контролюватися, ніж раніше. й Короткий опис креслень «» Фіг.1 зображає варіант реалізації даного винаходу, в якому подавальним засобом є черв'як.
Фіг.2 зображає подавальний засіб черв'ячного типу.
Фіг.3 зображає подавальний засіб лопаткового типу. -І Докладний опис креслень
На Фіг.1 показаний варіант реалізації способу, в якому нерозширені термопластичні мікросфери бо перекачуються з накопичувального резервуара 1 в бункер 2 і фільтруються через фільтр 3. Після цього б мікросфери подаються в перший черв'ячний живильник 4 і переносяться до впускного отвору 5 5р розширювального пристрою 6, що містить нагрівальний засіб 7 і черв'як 8 з встановленими на ньому скреперами о 9. Впускний отвір 5 забезпечено вібратором 10, і черв'як відповідним чином сполучений з двигуном 11.
Ф Розширені мікросфери відповідно виводяться через випускний отвір 12, забезпечений вібратором 13, і потім відкачуються.
На Фіг.2 показаний черв'як 8 діаметром 4 із змонтованим скрепером 9. Одна частина А черв'яка має крок р, | інша частина В черв'яка має інший крок р».
На Фіг.3 показаний варіант реалізації подавального засобу у вигляді лопаток 14, що відходять від іФ) центрального осердя 15. Лопатки забезпечені скреперами 16. Кожна лопатка утворює кут А з напрямом подачі. ко Різні лопатки можуть мати кути А різної величини. Подавальний засіб, показаний на Фіг.3, може замінити черв'ячний подавальний засіб, як на Фіг.1. во Переваги даного винаходу будуть далі описані з використанням наступних прикладів, які однак не повинні тлумачитися, як такі, що обмежують об'єм винаходу.
Приклади
Приклад 1
Розширювальний пристрій, що містить порожнисте тіло відповідно до даного винаходу і має черв'ячний 65 подавальний засіб, використовується для розширення термопластичних розширюваних мікросфер. Черв'як має довжину 2200мм і діаметр 205мм. Черв'як розділений на три секції рівної довжини, при цьому кожна з них має свій крок в 40, 50, бОомм, починаючи від впускного отвору. Черв'як має чотири змонтованих на ньому скрепери, один з яких має довжину, що становить 90956 довжини внутрішньої поверхні порожнистого тіла, а кожен з трьох інших скреперів має довжину, що становить 2596 довжини внутрішньої поверхні порожнистого тіла. Швидкість
Обертання черв'яка становить 54 обертів за хвилину. Мікросфери типу Ехрапсе!| 9 461 ру, що мають об'ємно-зважений середній розмір 12мкм, Тпоч-9990 і Туако-1402С, заздалегідь змішуються з гідрофобним діоксидом кремнію у співвідношенні 85 частин мас. мікросфер і 15 частин мас. діоксиду кремнію. Потім така суміш мікросфер і діоксиду кремнію завантажується в розширювальний пристрій. Час перебування мікросфер в розширювальному пристрої становить босек. 70 Може бути отримано 14 кг/годину розширених мікросфер рівної щільності. Не спостерігається ніякої істотної агломерації мікросфер в черв'якові.

Claims (24)

Формула винаходу
1. Спосіб приготування розширених термопластичних мікросфер, що включає операцію завантаження терморозширюваних мікросфер в розширювальний пристрій (6), що містить обертовий подавальний засіб (8, 14), оточений порожнистим тілом, і один або декілька скреперів (9, 16), що запобігають утворенню шарів мікросфер в розширювальному пристрої, встановлених на подавальному засобі (8, 14) і розміщених між зовнішнім радіусом подавального засобу (8, 14) і внутрішньою поверхнею порожнистого тіла, операцію транспортування мікросфер через розширювальний пристрій при одночасному підвищенні температури мікросфер для досягнення їх розширення і операцію вивантаження мікросфер.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що один або декілька скреперів відходять радіально за межі зовнішнього радіуса подавального засобу в напрямку до внутрішньої поверхні порожнистого тіла. с
З. Спосіб за одним з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що один або декілька скреперів окремо або спільно здійснюють зішкрібання від близько 20 до близько 95 95 поздовжньої довжини внутрішньої поверхні порожнистого о тіла.
4. Спосіб за одним з пп. 1-3, який відрізняється тим, що один або два скрепери здійснюють зішкрібання від 70 до 100 95 поздовжньої довжини внутрішньої поверхні порожнистого тіла і від 2 до 4 скреперів здійснюють «о Зішкрібання від 10 до 40 95 поздовжньої довжини внутрішньої поверхні порожнистого тіла.
5. Спосіб за одним з пп. 1-4, який відрізняється тим, що один або декілька скреперів встановлюють на Ше подавальному засобі, починаючи від впускного боку розширювального пристрою, і відходять від нього. Ге)
6. Спосіб за одним з пп. 1-5, який відрізняється тим, що один або декілька скреперів або поверхневий шар одного або декількох скреперів виготовляють з фторопласту. со
7. Спосіб за одним з пп. 1-6, який відрізняється тим, що порожнисте тіло забезпечують одним або декількома ча нагрівниками (7).
8. Спосіб за одним з пп. 1-7, який відрізняється тим, що подавальний засіб забезпечують одним або декількома нагрівниками (7).
9. Спосіб за одним з пп. 1-8, який відрізняється тим, що терморозширювані мікросфери перед надходженням « 420 В розширювальний пристрій (6) попередньо змішують з наповнювачем, що перешкоджає агломерації мікросфер. 8 с
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що як наповнювач використовують діоксид кремнію. й
11. Спосіб за одним з пп. 9-10, який відрізняється тим, що відношення ваги наповнювача, що додається, до и"? ваги мікросфер складає від близько 1:100 до близько 1:3.
12. Спосіб за одним з пп. 1-11, який відрізняється тим, що терморозширювані мікросфери мають вміст твердих речовин більше 97 95 мас. -І
13. Спосіб за одним з пп. 1-12, який відрізняється тим, що подавальний засіб має форму черв'яка (8).
14. Спосіб за одним з пп. 1-13, який відрізняється тим, що подавальний засіб має форму однієї або декількох бо лопаток (14), що виступають з центрального стержня (15). Ге»!
15. Розширювальний пристрій для приготування розширених термопластичних мікросфер, що містить Обертовий подавальний засіб (8), оточений порожнистим тілом, і один або декілька скреперів (9, 16), о встановлених на подавальному засобі (8, 14) між зовнішнім радіусом подавального засобу (8, 14) і внутрішньою Ф поверхнею порожнистого тіла.
16. Розширювальний пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що один або декілька скреперів встановлені на подавальному засобі і відходять радіально за межі зовнішнього радіуса подавального засобу у бік Внутрішньої поверхні порожнистого тіла.
17. Розширювальний пристрій за одним з пунктів 15, 16, який відрізняється тим, що один або декілька Ф) скреперів окремо або спільно пристосовані здійснювати зішкрібання від 20 до 95 95 поздовжньої довжини ко внутрішньої поверхні порожнистого тіла.
18. Розширювальний пристрій за одним з пп. 15-17, який відрізняється тим, що один або два скрепери здатні бо здійснювати зішкрібання від 70 до 100 95 поздовжньої довжини внутрішньої поверхні порожнистого тіла, і 2-4 скрепери здатні здійснювати зішкрібання від 10 до 4095 поздовжньої довжини внутрішньої поверхні порожнистого тіла.
19. Розширювальний пристрій за одним з пп. 15-18, який відрізняється тим, що один або декілька скреперів встановлені на подавальному засобі, починаючи від впускного боку розширювального пристрою, і відходять від 65 нього.
20. Розширювальний пристрій за одним з пп. 15-19, який відрізняється тим, що один або декілька скреперів або поверхневий шар одного або декількох скреперів виготовлені з фторопласту.
21. Розширювальний пристрій за одним з пп. 15-20, який відрізняється тим, що порожнисте тіло забезпечене одним або декількома нагрівниками (7).
22. Розширювальний пристрій за одним з пп. 15-21, який відрізняється тим, що подавальний засіб забезпечений одним або декількома нагрівниками (7).
23. Розширювальний пристрій за одним з пп. 15-22, який відрізняється тим, що подавальний засіб має форму черв'яка (8).
24. Розширювальний пристрій за одним з пп. 15-22, який відрізняється тим, що подавальний засіб має форму 7/о однієї або декількох лопаток (14), що виступають від центрального стержня (15). с щі 6) (Се) (зе) (Се) (ее) і - -
с . и? -І (ее) (о) о) 70 4) іме) 60 б5
UAA200507214A 2002-12-20 2003-12-18 Method and device of preparing expanded thermoplastic microspheres UA78636C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP02445192 2002-12-20
PCT/SE2003/002043 WO2004056549A1 (en) 2002-12-20 2003-12-18 Method and device for pre- expanding thermoplastic microspheres

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA78636C2 true UA78636C2 (en) 2007-04-10

Family

ID=32668935

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA200507214A UA78636C2 (en) 2002-12-20 2003-12-18 Method and device of preparing expanded thermoplastic microspheres

Country Status (21)

Country Link
EP (1) EP1572432B1 (uk)
JP (1) JP4474285B2 (uk)
KR (1) KR100764379B1 (uk)
CN (1) CN100429061C (uk)
AT (1) ATE470549T1 (uk)
AU (1) AU2003288874B2 (uk)
BR (1) BRPI0317486B1 (uk)
CA (1) CA2510024C (uk)
DE (1) DE60332955D1 (uk)
DK (1) DK1572432T3 (uk)
EC (1) ECSP055882A (uk)
ES (1) ES2347143T3 (uk)
MX (1) MXPA05005875A (uk)
NO (1) NO20053527L (uk)
PL (1) PL207926B1 (uk)
PT (1) PT1572432E (uk)
RU (1) RU2301739C2 (uk)
SI (1) SI1572432T1 (uk)
UA (1) UA78636C2 (uk)
WO (1) WO2004056549A1 (uk)
ZA (1) ZA200504161B (uk)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6866906B2 (en) 2000-01-26 2005-03-15 International Paper Company Cut resistant paper and paper articles and method for making same
US7786181B2 (en) 2005-12-21 2010-08-31 Akzo Nobel N.V. Chemical composition and process
US7956096B2 (en) 2006-02-10 2011-06-07 Akzo Nobel N.V. Microspheres
US8388809B2 (en) 2006-02-10 2013-03-05 Akzo Nobel N.V. Microspheres
CN104032622A (zh) 2008-08-28 2014-09-10 国际纸业公司 可膨胀的微球及其制造和使用方法
US9333685B2 (en) 2012-04-19 2016-05-10 AkzoNobel Chemicals International B.V. Apparatus and system for expanding expandable polymeric microspheres
US9150452B2 (en) 2012-04-19 2015-10-06 Construction Research & Technology, Gmbh Method for manufacturing a cementitious composition
EP2841246B1 (en) 2012-04-27 2016-07-27 Compagnie Gervais Danone Article comprising foamed polylactic acid and process of making the same
CN104334268B (zh) 2012-05-30 2017-03-01 阿克佐诺贝尔化学国际公司 微球
US9718939B2 (en) 2012-09-07 2017-08-01 Akzo Nobel Chemicals International B.V. Method and a device for preparation of expanded thermoplastic microspheres
CN103029257B (zh) * 2012-12-21 2014-11-26 杭州富阳东山塑料机械有限公司 一种用于发料机的刮刀稳料装置
BR112015029127B1 (pt) * 2013-06-12 2021-10-13 Akzo Nobel Chemicals International B.V. Método para a preparação de microesferas termoplásticas expandidas, e dispositivo para a expansão de microesferas termoplásticas termicamente expansíveis não expandidas
WO2015082579A1 (en) 2013-12-06 2015-06-11 Construction Research & Technology Gmbh Method of manufacturing cementitious compositions
JP6553722B2 (ja) * 2014-12-11 2019-07-31 アクゾ ノーベル ケミカルズ インターナショナル ベスローテン フエンノートシャップAkzo Nobel Chemicals International B.V. 熱膨張性熱可塑性マイクロスフェアを膨張した熱可塑性マイクロスフェアに膨張させるための装置及び方法
KR102216453B1 (ko) 2016-07-14 2021-02-17 누리온 케미칼즈 인터내셔널 비.브이. 열팽창성 열가소성 마이크로스피어 및 이의 제조 방법
CN110198821A (zh) * 2016-11-11 2019-09-03 生活实验公司 使可膨胀性聚合物微球膨胀的方法
US11332595B2 (en) 2017-09-04 2022-05-17 Nouryon Chemicals International B.V. Thermally expandable microspheres prepared from bio-based monomers
KR102224767B1 (ko) 2017-11-21 2021-03-08 누리온 케미칼즈 인터내셔널 비.브이. 생물-기반 단량체로부터 제조된 열팽창성 마이크로스피어
DK3880744T3 (da) 2018-11-13 2023-02-13 Nouryon Chemicals Int Bv Termisk ekspanderbare cellulosebaserede mikrosfærer
EP3914384B1 (en) 2019-01-25 2024-12-11 Nouryon Chemicals International B.V. Dialcohol cellulose-based spherical capsules
CN110715538A (zh) * 2019-11-15 2020-01-21 快思瑞科技(上海)有限公司 可膨胀微球干燥系统和方法
CN110860260A (zh) * 2019-12-23 2020-03-06 快思瑞科技(上海)有限公司 超轻质材料连续制备系统和方法
JP7539996B2 (ja) 2020-04-03 2024-08-26 ヌーリオン ケミカルズ インターナショナル ベスローテン フェノーツハップ バイオベースモノマーから調製された熱膨張性マイクロスフェア
JP7539482B2 (ja) 2020-04-03 2024-08-23 ヌーリオン ケミカルズ インターナショナル ベスローテン フェノーツハップ バイオベースモノマーから調製された熱膨張性マイクロスフェア
JP7689985B2 (ja) 2020-05-20 2025-06-09 ヌーリオン ケミカルズ インターナショナル ベスローテン フェノーツハップ 低い膨張温度を有する熱膨張性セルロース系マイクロスフェア
CN111688097B (zh) * 2020-06-29 2021-09-10 鹤山市盛世光华隔热材料有限公司 一种提高发泡塑料材料质量的方法
EP4294557A1 (en) 2021-02-22 2023-12-27 Nouryon Chemicals International B.V. Thermally expandable cellulose-based microspheres
EP4534196A1 (en) 2023-10-06 2025-04-09 Nouryon Chemicals International B.V. Biodegradable core-shell microspheres
WO2025114075A1 (en) 2023-11-27 2025-06-05 Nouryon Chemicals International B.V. Device and method for pre-expanding thermally expandable microspheres
EP4635618A1 (en) 2024-04-18 2025-10-22 Nouryon Chemicals International B.V. Lignin-based expandable microspheres
EP4635620A1 (en) 2024-04-18 2025-10-22 Nouryon Chemicals International B.V. Lignin-based expandable microspheres

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH535413A (de) * 1971-07-01 1973-03-31 Luwa Ag Vorrichtung zum Trocknen eines fliessfähigen Stoffes
US3804378A (en) * 1971-12-16 1974-04-16 Mac Millan Bloedel Containers Method and apparatus for producing an expanded polymer material
JPS55137928A (en) * 1979-04-16 1980-10-28 Kanegafuchi Chem Ind Co Ltd Method and apparatus for preliminarily foaming particle of foamable thermoplastic resin
US4379106A (en) * 1981-01-09 1983-04-05 Bussey Harry Jun Method of expanding heat expandable thermoplastic elements with steam and a horizontal expander with a feed near the bottom for expanding the heat expandable element
US4722943A (en) * 1987-03-19 1988-02-02 Pierce & Stevens Corporation Composition and process for drying and expanding microspheres
US5228775A (en) * 1989-05-04 1993-07-20 Blentech Corporation Reversing blender agitators
US5180752A (en) * 1990-03-08 1993-01-19 Pierce & Stevens Corporation Process for making dry microspheres
WO1992020465A1 (en) * 1991-05-24 1992-11-26 Pierce & Stevens Corporation Process for drying microspheres
RU2017621C1 (ru) * 1991-10-22 1994-08-15 Андрей Владимирович Митинов Шнековый экструдер
FR2699089B1 (fr) * 1992-12-14 1995-06-16 Flurial Sa Dispositif de filtrage auto-nettoyant pour fluides renfermant des particules solides.
CN1505557A (zh) * 2001-03-29 2004-06-16 金东熙 制造发泡的热塑树脂小球的设备和方法

Also Published As

Publication number Publication date
ES2347143T3 (es) 2010-10-26
BR0317486A (pt) 2005-11-16
BRPI0317486B1 (pt) 2016-08-23
PL207926B1 (pl) 2011-02-28
RU2301739C2 (ru) 2007-06-27
JP4474285B2 (ja) 2010-06-02
ATE470549T1 (de) 2010-06-15
KR20050086905A (ko) 2005-08-30
EP1572432B1 (en) 2010-06-09
CA2510024C (en) 2008-12-02
SI1572432T1 (sl) 2010-10-29
CA2510024A1 (en) 2004-07-08
AU2003288874A1 (en) 2004-07-14
CN100429061C (zh) 2008-10-29
KR100764379B1 (ko) 2007-10-08
WO2004056549A1 (en) 2004-07-08
MXPA05005875A (es) 2005-08-29
DK1572432T3 (da) 2010-10-11
PL375898A1 (en) 2005-12-12
RU2005122926A (ru) 2006-02-27
DE60332955D1 (de) 2010-07-22
AU2003288874B2 (en) 2006-09-14
PT1572432E (pt) 2010-09-03
JP2006511360A (ja) 2006-04-06
ZA200504161B (en) 2006-08-30
NO20053527L (no) 2005-09-20
NO20053527D0 (no) 2005-07-18
ECSP055882A (es) 2005-09-20
CN1729087A (zh) 2006-02-01
EP1572432A1 (en) 2005-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2301739C2 (ru) Устройство и способ для приготовления расширенных термопластичных микросфер
US7192989B2 (en) Method and expansion device for preparing expanded thermoplastic microspheres
WO2005049698A1 (ja) 熱膨張した微小球、その製造方法、熱膨張性微小球および用途
EP3230224B1 (en) Apparatus and method for expanding thermally expandable thermoplastic microspheres to expanded thermoplastic microspheres
WO2016091847A1 (en) Apparatus and method for expanding thermally expandable thermoplastic microspheres to expanded thermoplastic microspheres
EP2892702B1 (en) A method and a device for preparation of expanded thermoplastic microspheres
CN115297960A (zh) 由生物基单体制备的可热膨胀微球
PT1711397E (pt) Dispositivo de células de combustível de submarino, especialmente para um segmento de um submarino passível de ser instalado posteriormente
CN112533746B (zh) 用于生产膨胀的微球体的装置
JP2006213930A (ja) 熱膨張性微小球の製造方法
EP4584014B1 (en) Device and method for pre-expanding thermally expandable microspheres
TW201632257A (zh) 用於將熱可膨脹的熱塑性微球體膨脹成經膨脹的熱塑性微球體之裝置及方法