CZ301526B6 - Mikropórézní tepelne izolacní teleso a zpusob jeho prípravy - Google Patents

Mikropórézní tepelne izolacní teleso a zpusob jeho prípravy Download PDF

Info

Publication number
CZ301526B6
CZ301526B6 CZ20012213A CZ20012213A CZ301526B6 CZ 301526 B6 CZ301526 B6 CZ 301526B6 CZ 20012213 A CZ20012213 A CZ 20012213A CZ 20012213 A CZ20012213 A CZ 20012213A CZ 301526 B6 CZ301526 B6 CZ 301526B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
core
weight
coating
mica
microporous
Prior art date
Application number
CZ20012213A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ20012213A3 (cs
Inventor
Anton@Octavian
Opsommer@Ann
Original Assignee
Promat International N.V.
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 DE19859084A external-priority patent/DE19859084C1/de
Application filed by Promat International N.V. filed Critical Promat International N.V.
Publication of CZ20012213A3 publication Critical patent/CZ20012213A3/cs
Publication of CZ301526B6 publication Critical patent/CZ301526B6/cs

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B3/00Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form
    • B32B3/02Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form characterised by features of form at particular places, e.g. in edge regions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/04Arrangements using dry fillers, e.g. using slag wool which is added to the object to be insulated by pouring, spreading, spraying or the like
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B14/00Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B14/02Granular materials, e.g. microballoons
    • C04B14/04Silica-rich materials; Silicates
    • C04B14/043Alkaline-earth metal silicates, e.g. wollastonite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B30/00Compositions for artificial stone, not containing binders
    • C04B30/02Compositions for artificial stone, not containing binders containing fibrous materials
    • YGENERAL 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/23Sheet including cover or casing
    • YGENERAL 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/23Sheet including cover or casing
    • Y10T428/232Encased layer derived from inorganic settable ingredient
    • YGENERAL 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/23Sheet including cover or casing
    • Y10T428/239Complete cover or casing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Inorganic Insulating Materials (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

Mikropórézní tepelne izolacní teleso sestává z jádra ze stlaceného tepelne izolacního materiálu, obsahujícího od 30 do 90 % hmotnostních jemného práškového oxidu kovu a další prísady, pricemž jedna nebo obe povrchové plochy jádra jsou opatreny povlakem ze žáruvzdorného materiálu, který je na obou plochách stejný nebo odlišný a alespon jedna strana sestává z predem vyrobeného plátku slídy, a který je pripojen k jádru, nebo jádro a povlak jsou spojeny do plastového plátku a zpusob prípravy tohoto mikropórézního tepelne izolacního telesa.

Description

Oblast techniky 5
Vynález se týká mikropórézního tepelně izolačního tělesa, sestávajícího z jádra ze stlačeného tepelně izolačního materiálu, obsahujícího od 30 do 90 % hmotnostních jemného práškového oxidu kovu a další přísady, přičemž jedna nebo obě povrchové plochy jádra jsou opatřeny povlakem ze žáruvzdorného materiálu.
i o Vynález se rovněž týká způsobu přípravy tohoto mikropórézního tepelně izolačního tělesa.
Dosavadní stav techniky
Tepelně izolační tělesa jsou popsána například v patentovém spise EP-A 0 618 399, přičemž však alespoň jedna povrchová plocha vytvořeného tělesa ie opatřena kanálkovými póry, které mají plochu základny pórů o velikosti od 0,01 do 8 mm a hloubku průniku od 5 do 100 % v závislosti na tloušťce vytvořeného kusu, přičemž povrchová plocha vytvořeného kusu obsahuje od 0,004 do 10 kanálkových pórů na 1 cm2.
Taková tepelně izolační tělesa jsou vyrobena suchým stlačováním a následným slinováním při teplotách od 500 do 900 °C, přičemž kanálkové póry jsou vytvořeny vrtáním, prorážením nebo frézováním a s výhodou rovněž vytlačováním řezníkem. V důsledku těchto opatření je možno odvádět páru, výbušně unikající během rychlého ohřívání, takže je možno zabránit rozpadu tepelně izolačního tělesa.
Nevýhody tohoto tepelně izolačního tělesa spočívají ve velice složitém výrobním procesu a ve zhoršení tepelně izolačních vlastností v důsledku přivádění plynů do pórů.
Jiný způsob výroby mikropórézního tělesa byl popsán v patentovém spise EP-A 0 623 567, při kterém jsou oxidy, hydroxidy a uhlovodíky kovů z druhé hlavní skupiny periodické soustavy stlačeny dohromady společně s pyrogenicky vyrobeným SÍO2 a případně AI2O3 a dále s kal id lem a organickými vlákny, načež jsou slinovány při teplotách, přesahujících 700 °C.
Tento způsob je nejenom velíce složitý, ale trpí dále rovněž nedostatkem, který spočívá v tom, že opětovné ochlazení tohoto velmi dobře izolujícího materiálu zabírá velmi dlouhou dobu.
Tepelně izolační tělesa, vyrobená s pomocí vysoce žáruvzdorných lepidel a suspenze, a rovněž koloidního roztoku oxidu křemičitého a jílu, byla popsána v patentovém spise DE-C 40 20 771.
V tomto patentovém spise je popsán rovněž další známý stav techniky, týkající se výroby a složení tepelně izolačních těles.
Nedostatek všech tepelně izolačních těles, obsahujících organické složky a zejména organický vláknitý materiál, spočívá v tom, že uvedené organické složky shoří při velmi vysokých teplotách, což rovněž způsobuje nežádoucí vyvíjení plynů.
V patentovém spise DE41 06 727 jsou popsána tepelně izolační tělesa, která jsou opatřena povlakem z plastového materiálu, přičemž jsou použity zvláštní smrštitelné plastové materiály.
Rovněž tato tepelně izolační tělesa stále obsahují organický materiál, takže ztrácejí svou rozměrovou stabilitu, pokud jsou příliš a rychle ohřátá.
V patentovém spise DE-C 42 02 569 jsou popsány formy pro lisování tepelně izolačních těles, určených zejména pro elektrické sálavě ohřívače, jako jsou například varné desky.
-1CL JUlOZb B6
V patentovém spise EP-A 686 732 jsou popsány za sucha lisované tepelně izolační desky, sestávající z různých vnitřních a vnějších materiálů, přičemž uvedené materiály mají stabilizační otvory, které uvnitř obsahují vnější materiály.
Rovněž tyto desky mohou být vyráběny pouze velice složitým způsobem, přičemž ani jejich mechanická stabilita, ani jejich izolační vlastnosti nejsou optimální.
Shora uvedené tepelně izolační desky mají ještě další nevýhodu, která spočívá v tom, že je velice io obtížné zabránit poškození vnějších vrstev během řezání a dalších zpracovatelských kroků, pokud nejsou používány velice nákladné nástroje, jako jsou například laserové řezné nástroje, přičemž však tyto řezné nástroje mohou způsobit zeskelnění čerstvě provedených řezných okrajů.
Způsob výroby primárních krystalů xonotlitového typu, které jsou zplstěny a vzájemně spolu spleteny, stejně jako jej ich využití je známo z patentového spisu DE 36 21 705.
Částice bublinkovitého tvaru, které jsou dosud známy, a které mají nízkou hustotu, byly již rovněž použity pro výrobu lehkých tepelně izolačních těles. Avšak dokonce i ve stlačeném stavu nemají xonotlitové krystaly dobré tepelně izolační vlastnosti jako za sucha slisované oxidy kovů.
Jiný pokus o vyřešení problémů v oblasti výroby tepelně izolačních desek za účelem získání jejich optimálních vlastností byl popsán v patentovém spise EP 0 829 346, kde byly obtíže a nedostatky známého stavu techniky opět popsány.
Závažný problém při výrobě tepelně izolačních těles prostřednictvím suchého stlačování nebo lisování jednotlivých složek spočívá v tom, že tyto materiály mají snahu se smršťovat a opět expandovat po stlačení tak, že velice vysoké tlaky musejí být použity za účelem dosažení výsledků pro určité použití.
Přestože pevnost v ohybu u uvedených tepelně izolačních desek může být zlepšena prostřednictvím přidání vláknitého materiálu, tak vysoké množství vláken může způsobit štěpení materiálu na vrstvy a zhoršení soudržnosti stlačené Či slisované směsi během kritického kroku vyjímání z formy.
V žádném případě však tepelně izolační desky nesmějí obsahovat organické nebo hořlavé či vznětlivé složky, které mohou vést k vyvíjení částečně rovněž toxických plynů během zahřívání na vysoké teploty. A konečně musí být možno zpracovávat hotová tepelně izolační tělesa velice snadno a bez jakýchkoliv problémů, takže musí být například možno tato tělesa řezat, štípat nebo vrtat bez jakýchkoliv problémů a bez vytváření nežádoucího prachu.
V mnoha případech je rovněž nutno, aby tepelně izolační tělesa byla dobrými elektrickými izolátory. Existují však i taková použití, kde je vyžadováno, aby alespoň jedna z povrchových ploch byla elektricky vodivá z důvodů možnosti rozptylovat elektrostatické náboje.
Podstata vynálezu
Veškeré shora uvedené problémy byly vyřešeny tím, že v souladu s předmětem tohoto vynálezu bylo vyvinuto mikropórézní tepelně izolační těleso, sestávající z jádra ze stlačeného tepelně izo50 lačního materiálu, obsahujícího od 30 do 90% hmotnostních jemného práškového oxidu kovu a další přísady, přičemž jedna nebo obě povrchové plochy jádra jsou opatřeny povlakem ze žáruvzdorného materiálu. Povlak je na obou plochách stejný nebo odlišný a alespoň jedna strana sestává z předem vyrobeného plátku slídy, přičemž povlak je připojen k jádru, nebo jádro a povlak jsou spojeny do plastového plátku.
-2CZ 301526 B6
Povlak s výhodou sestává z předem vyrobeného plátku slídy na obou stranách.
Další přísady s výhodou sestávají z až 30 % hmotnostních kalidla, z až 10 % hmotnostních vláknitého materiálu a až 15 % hmotnostních anorganického pojivá.
Jádro s výhodou obsahuje 2 až 45 % hmotnostních, zejména 5 a 15 % hmotnostních, xonotlitu.
U výhodného provedení má jádro tloušťku od 3 do 10 mm, zejména od 5 do 7 mm.
ίο V souladu s dalším aspektem tohoto vynálezu byl dále rovněž vyvinut způsob přípravy mikropórézního tepelně izolačního tělesa, sestávajícího z jádra ze stlačeného tepelně izolačního materiálu, obsahujícího od 30 do 90 % hmotnostních jemného práškového oxidu kovu a další přísady, přičemž jedna nebo dvě povrchové plochy jádra jsou opatřeny povlakem ze žáruvzdorného materiálu, přičemž alespoň jeden povlak sestává ze slídy. Podstata způsobu spočívá v tom, že se pře15 dem vyrobí plátek slídy, který se připojí k jádru.
Povlak s výhodou sestává z předem vyrobeného plátku slídy na obou stranách.
Další přísady s výhodou sestávají z až 30 % hmotnostních kalidla, z až 10 % hmotnostních vlák20 nitého materiálu a až 15 % hmotnostních anorganického pojivá.
Jádro s výhodou obsahuje 2 až 45 % hmotnostních, zejména 5 až 15 % hmotnostních, xonotlitu.
Jádro má s výhodou tloušťku od 3 do 10 mm, zejména od 5 do 7 mm.
Povlak se s výhodou připojí k jádru, nebo jádro a povlak se spojí do plastového plátku.
Mikropórézní tepelně izolační těleso podle tohoto vynálezu tedy sestává ze stlačeného tepelně izolačního materiálu, obsahujícího od 30 do 90 % hmotnostních jemného práškového oxidu kovu, do 30 % hmotnostních kalidla, do 10 % hmotnostních anorganického vláknitého materiálu a do 15 % hmotnostních anorganického pojivá, přičemž těleso dále obsahuje od 2 do 45 % hmotnostních, s výhodou od 5 do 15% hmotnostních xonotlitu. Tepelně izolační těleso je předmětem patentové přihlášky DE 198 59 084.9.
Mikropórézní tepelně izolační těleso je s výhodou opatřeno povlakem ze žáruvzdorného materiálu, a to na jedné nebo na obou svých povrchových plochách. Obzvláště výhodné jsou povlaky, které jsou stejné nebo odlišné, a které sestávají z nahrubo stlačeného xonotlitu, z předem vyrobeného plátku slídy nebo plátku grafitu.
S použitím povlaků z xonotlitu a/nebo ze slídy je možno vyrábět velmi dobré elektrické izolátory. S použitím grafitu je možno vyrábět takové povlaky, které mají vodivost, umožňující alespoň rozptylování elektrických nábojů. Takže pro určitá uplatnění může být výhodné vytvářet na jedné straně povlak z xonotlitu a/nebo ze slídy a na druhé straně povlak z grafitu.
Bylo zjištěno, že pokrývání pórézních tepelně izolačních těles předem vyrobenými plátky slídy výrazně zlepšuje vlastností tepelně izolačních těles, a to dvěma rozdílnými způsoby, to znamená, jak z hlediska tepelné vodivosti, tak i z hlediska mechanických vlastností, a to zejména z hlediska pevnosti v ohybu.
so To bylo za prvé zjištěno prostřednictvím interních zkušebních testů mikropórézních tepelně izolačních těles podle patentové přihlášky DE 198 59 084,9. Avšak kromě toho bylo dále zjištěno, že povlaky z předem vyrobených plátků slídy výrazně zlepšují rovněž i jiná mikropórézní tepelně izolační tělesa.
-3JU13Z0 DO
Předmětem tohoto vynálezu je tedy mikroporézní tepelně izolační těleso, sestávající z jádra ze stlačeného tepelně izolačního materiálu, obsahujícího od 30 do 90% hmotnostních jemného práškového oxidu kovu a další přísady, přičemž jedna nebo obě jeho povrchové plochy jsou opatřeny povlakem ze žáruvzdorného materiálu, a přičemž povlaky jsou stejné nebo odlišné a alespoň jedna strana sestává z předem vyrobeného plátku slídy.
U výhodného provedení sestávají povlaky z předem vyrobených plátků slídy na obou stranách.
Jádro dále s výhodou obsahuje do 30 % hmotnostních kalidla, do 10 % hmotnostních vláknitého io materiálu a do 15 % hmotnostních anorganického pojivá, přičemž anorganický vláknitý materiál je obzvláště doporučován.
Zlepšené mechanické vlastnosti jsou zejména patrné u tepelně izolačních těles, které mají rozdílnou pružnost v důsledku jejich tloušťky. Takže jsou obzvláště doporučována tepelně izolační tělesa, která mají tloušťku od 3 do 10 mm, s výhodou pak od 5 do 7 mm.
Kromě toho se jako obzvláště účinná prokázala tepelně izolační tělesa, jejichž povlak je přilepen k jádru. Jako lepidla je možno použít jak anorganických lepidel, jako je například vodní sklo, tak i organických lepidel, jako je například polyvinylacetát Pri ohřívání hotového mikropórézního tepelně izolačního tělesa pak nízký obsah zpracované organické látky prakticky nikterak neovlivňuje vlastnosti uvedeného materiálu,
V principu je možné místo jejich slepení spojit jádro a plátky slídy teplem dohromady za účelem vytvoření fólie, zejména smrštěné fólie. Takové mikropórézní tepelně izolační těleso má zlepšené tepelně izolační vlastnosti, lepší mechanickou stabilitu a rovněž lepší pevnost v ohybu, než mají výrobky například podle patentového spisu EP-A 0 829 346.
Příklady provedení vynálezu
Předmět tohoto vynálezu bude dále podrobněji objasněn na následujících příkladech a srovnávacích vzorcích.
Příklad 1
Směs 63 % hmotnostních pyrogenní kyseliny křemičité, 30 % hmotnostních rutilu neboli oxidu titaničitého, 2 % hmotnostních silikátových vláken o délce 6 mm a 5 % hmotnostních syntetického xonotlitu byla za sucha míchána v nuceném mixeru a poté za sucha stlačována v kovové formě, přičemž použitý tlak měl velikost mezi 0,9 a 7,0 MPa, Byly tak získány desky, které měly hustotu od 300 do 560 kg/m3. Pevnost v ohybu měla velikost od 0,1 do 0,8 MPa jako funkce hustoty. Příslušné hodnoty jsou znázorněny na obr, 1.
Dále byly stanoveny hodnoty lambda (tepelná vodivost ve W/(m °K)) jako funkce teploty s využitím izolační horké desky podle normy DIN 52 612.
Shora uvedené desky byly potaženy vrstvou nebo plátkem slídy o tloušťce 0,1 mm na obou stranách, která byla přilepena pomocí komerčního organického lepidla na bázi PVA (polyvinylacetátu). Plátky slídy jsou komerčním výrobkem firmy Cogebi company, Belgie.
Takto získané desky byly zkušebně testovány na pevnost v ohybu a na tepelnou vodivost. Výsledky těchto zkušebních testů jsou uvedeny v následujících tabulkách, přičemž jsou rovněž znázorněny na obr. 1 a na obr. 2.
-4CZ 301526 B6
Srovnávací vzorek Sendvič opatřený plátkem slídy o tloušťce 0,1 mm
Hustota (kg/m3) Pevnost v ohybu (MPa) Hustota (kg/m3) Pevnost v ohybu (MPa)
300 0,10 298 0,43
387 0,19 379 0,80
382 0,23 412 1,10
344 0,10
424 0,25
560 0,80
Srovnávací vzorek Sendvič opatřený plátkem slídy o tloušťce 0,1 mm
Teplota (°C) λ (W/ (m °K)) Teplota (°C) λ (W/(m °K))
20 0,026 220 0,025
200 0,028 620 0,034
600 0,040 400 0,028
800 0,048

Claims (11)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Mikropórézní tepelně izolační těleso, sestávající z jádra ze stlačeného tepelně izolačního materiálu, obsahujícího od 30 do 90 % hmotnostních jemného práškového oxidu kovu a další přísady, přičemž jedna nebo obě povrchové plochy jádra jsou opatřeny povlakem ze žáruvzdorného materiálu, vyznačující se tím, že povlak je na obou plochách stejný nebo io odlišný a alespoň jedna strana sestává z předem vyrobeného plátku slídy, přičemž povlak je připojen k jádru, nebo jádro a povlak jsou spojeny do plastového plátku.
  2. 2. Mikropórézní tepelně izolační těleso podle nároku 1, vyznačující se tím, že ís povlak sestává z předem vyrobeného plátku slídy na obou stranách.
  3. 3. Mikropórézní tepelně izolační těleso podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že další přísady sestávají z až 30% hmotnostních kalidla, z až 10% hmotnostních vláknitého materiálu a až 15 % hmotnostních anorganického pojivá.
  4. 4. Mikropórézní tepelně izolační těleso podle kteréhokoliv z nároků laž3, vyznačující se tím, že jádro obsahuje 2až 45 % hmotnostních, zejména
  5. 5 až 15 % hmotnostních, xonotlitu.
    25 5. Mikropórézní tepelně izolační těleso podle kteréhokoliv z nároků laž4, vyznačující se tím, že jádro má tloušťku od 3 do 10 mm, zejména od 5 do 7 mm.
  6. 6. Způsob přípravy mikropórézního tepelně izolačního tělesa, sestávajícího z jádra ze stlačeného tepelně izolačního materiálu obsahujícího od 30 do 90 % hmotnostních jemného práško30 vého oxidu kovu a další přísady, přičemž jedna nebo obě povrchové plochy jádra jsou opatřeny povlakem ze žáruvzdorného materiálu, a přičemž alespoň jeden povlak sestává ze slídy, vyznačující se tím, že se předem vyrobí plátek slídy, který se připojí k jádru.
  7. 7. Způsob podle nároku 6, vyznačující se tím, že povlak sestává z předem vyrobe35 ného plátku slídy na obou stranách.
  8. 8. Způsob podle nároku 6 nebo 7, vyznačující se tím, že další přísady sestávají z až 30 % hmotnostních kalidla, z až 10 % hmotnostních vláknitého materiálu, a z až 15 % hmotnostních anorganického pojivá.
  9. 9. Způsob podle kteréhokoliv z nároků 6až8, vyznačující se tím, že jádro obsahuje 2 až 45 % hmotnostních, zejména 5 až 15 % hmotnostních, xonotlitu.
  10. 10. Způsob podle kteréhokoliv z nároků 6až9, vyznačující se tím, že jádro má
    45 tloušťku od 3 do 10 mm, zejména od 5 do 7 mm.
  11. 11. Způsob podle kteréhokoliv z nároků 6 až 10, vyznačující se tím, že povlak se připojí k jádru, nebo jádro a povlak se spojí do plastového plátku.
CZ20012213A 1998-12-19 1999-12-16 Mikropórézní tepelne izolacní teleso a zpusob jeho prípravy CZ301526B6 (cs)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19859084A DE19859084C1 (de) 1998-12-19 1998-12-19 Mikroporöser Wärmedämmkörper
DE19950051 1999-10-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20012213A3 CZ20012213A3 (cs) 2002-07-17
CZ301526B6 true CZ301526B6 (cs) 2010-04-07

Family

ID=26050908

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20012213A CZ301526B6 (cs) 1998-12-19 1999-12-16 Mikropórézní tepelne izolacní teleso a zpusob jeho prípravy

Country Status (16)

Country Link
US (1) US6818273B1 (cs)
EP (1) EP1140728B1 (cs)
JP (1) JP4616481B2 (cs)
KR (1) KR100683067B1 (cs)
AT (1) ATE260876T1 (cs)
AU (1) AU2097800A (cs)
BR (1) BR9916377B1 (cs)
CA (1) CA2355721C (cs)
CZ (1) CZ301526B6 (cs)
DE (1) DE59908776D1 (cs)
DK (1) DK1140728T3 (cs)
ES (1) ES2217873T3 (cs)
NO (1) NO334133B1 (cs)
PL (1) PL193643B1 (cs)
PT (1) PT1140728E (cs)
WO (1) WO2000037388A1 (cs)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19859084C1 (de) * 1998-12-19 2000-05-11 Redco Nv Mikroporöser Wärmedämmkörper
EP1340729A1 (de) * 2002-02-28 2003-09-03 E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GmbH Wärmedämmformkörper
EP2921465A1 (de) * 2014-03-20 2015-09-23 PROMAT GmbH Verwendung eines Dämmkörpers als Klimaplatte

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3915725A (en) * 1970-04-28 1975-10-28 Agency Ind Science Techn Process for producing hollow spherical aggregates of xonotlite
DE4106727A1 (de) * 1991-03-02 1992-09-03 Porotherm Daemmstoffe Gmbh Waermedaemmformkoerper mit umhuellung und verfahren zu deren herstellung
US5399397A (en) * 1993-04-21 1995-03-21 Martin Marietta Energy Systems, Inc. Calcium silicate insulation structure
EP0829346A2 (de) * 1996-09-05 1998-03-18 Porextherm-Dämmstoffe GmbH Wärmedämmformkörper
WO1998026928A1 (de) * 1996-12-18 1998-06-25 Porextherm-Dämmstoffe Gmbh Warmedämmformkörper mit umhüllung und verfahren zu deren herstellung
JPH11185939A (ja) * 1997-12-17 1999-07-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd ヒータ装置及びその製造方法
CZ298998B6 (cs) * 1998-12-19 2008-04-02 Promat International N.V. Mikroporézní tepelne izolacní teleso

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4381327A (en) * 1980-10-06 1983-04-26 Dennison Manufacturing Company Mica-foil laminations
DE3033515A1 (de) * 1980-09-05 1982-04-29 Wacker-Chemie GmbH, 8000 München Waermedaemmplatte
US4399191A (en) * 1981-03-11 1983-08-16 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Thin insulating mica sheet and insulated coil
EP0166789B1 (en) * 1983-12-28 1988-03-23 Kabushiki Kaisha Osaka Packing Seizosho Formed article of calcium silicate and method of the preparation thereof
JPS6283388A (ja) * 1985-10-07 1987-04-16 日東紡績株式会社 無機質繊維体
US4783365A (en) * 1986-04-09 1988-11-08 Essex Group, Inc. Mica product
DE3621705A1 (de) 1986-06-28 1988-01-14 Giulini Chemie Flaechenfoermig miteinander verfilzte und vernetzte xonotlitkristalle und ihre herstellung
DE3816979A1 (de) * 1988-05-18 1989-11-30 Wacker Chemie Gmbh Waermedaemmformkoerper auf der basis von verpresstem, mikroporoesem waermedaemmstoff mit einer umhuellung auf der basis von metallen
US5631097A (en) * 1992-08-11 1997-05-20 E. Khashoggi Industries Laminate insulation barriers having a cementitious structural matrix and methods for their manufacture
DE4310613A1 (de) * 1993-03-31 1994-10-06 Wacker Chemie Gmbh Mikroporöser Wärmedämmformkörper
JP3584583B2 (ja) * 1995-12-12 2004-11-04 ソニー株式会社 積層型非水電解液二次電池
JP3876491B2 (ja) * 1997-02-27 2007-01-31 三菱電機株式会社 真空断熱パネル及びその製造方法並びにそれを用いた冷蔵庫

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3915725A (en) * 1970-04-28 1975-10-28 Agency Ind Science Techn Process for producing hollow spherical aggregates of xonotlite
DE4106727A1 (de) * 1991-03-02 1992-09-03 Porotherm Daemmstoffe Gmbh Waermedaemmformkoerper mit umhuellung und verfahren zu deren herstellung
US5399397A (en) * 1993-04-21 1995-03-21 Martin Marietta Energy Systems, Inc. Calcium silicate insulation structure
EP0829346A2 (de) * 1996-09-05 1998-03-18 Porextherm-Dämmstoffe GmbH Wärmedämmformkörper
WO1998026928A1 (de) * 1996-12-18 1998-06-25 Porextherm-Dämmstoffe Gmbh Warmedämmformkörper mit umhüllung und verfahren zu deren herstellung
JPH11185939A (ja) * 1997-12-17 1999-07-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd ヒータ装置及びその製造方法
CZ298998B6 (cs) * 1998-12-19 2008-04-02 Promat International N.V. Mikroporézní tepelne izolacní teleso

Also Published As

Publication number Publication date
WO2000037388A1 (de) 2000-06-29
NO20013018L (no) 2001-08-17
EP1140728B1 (de) 2004-03-03
ES2217873T3 (es) 2004-11-01
JP2002533285A (ja) 2002-10-08
PT1140728E (pt) 2004-06-30
AU2097800A (en) 2000-07-12
NO20013018D0 (no) 2001-06-18
KR100683067B1 (ko) 2007-02-15
CA2355721A1 (en) 2000-06-29
JP4616481B2 (ja) 2011-01-19
BR9916377A (pt) 2001-09-11
PL349436A1 (en) 2002-07-29
BR9916377B1 (pt) 2008-11-18
EP1140728A1 (de) 2001-10-10
ATE260876T1 (de) 2004-03-15
KR20010105314A (ko) 2001-11-28
CZ20012213A3 (cs) 2002-07-17
NO334133B1 (no) 2013-12-16
DE59908776D1 (de) 2004-04-08
PL193643B1 (pl) 2007-03-30
CA2355721C (en) 2009-09-01
DK1140728T3 (da) 2004-07-12
US6818273B1 (en) 2004-11-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ298998B6 (cs) Mikroporézní tepelne izolacní teleso
NO312507B1 (no) Aerogelholdig komposittmateriale, fremgangsmåte for fremstilling derav samt anvendelse av materialet
JP2002533286A5 (cs)
KR101468780B1 (ko) 친환경 건축 불연과 단열과 흡음과 보온과 방수성과 미네랄 바이오 기능성 내장 마감 보드 제조 방법 및 이 제조 방법에 의해 제조된 친환경 건축 불연과 단열과 흡음과 보온과 방수성과 미네랄 바이오 기능성 내장 마감 보드
US2348829A (en) Manufacture of heat insulation structures
CZ301526B6 (cs) Mikropórézní tepelne izolacní teleso a zpusob jeho prípravy
KR950701301A (ko) 세라믹물과 그 제조방법
US6773618B2 (en) Microporous thermal insulation molding containing electric-arc silica
KR20010005479A (ko) 단열체와 이를 사용한 전기가열 유닛 및 그 제조방법
KR20100131361A (ko) 불연 고성능 단열재 및 이의 제조방법
KR101990464B1 (ko) 고온 내화단열재용 무기바인더, 고온 내화단열재 및 이의 제조방법
KR20170127125A (ko) 세라믹화이버와 물유리를 이용한 방화용 친환경 경량 불연단열재 제조방법 및 그 친환경 경량 불연단열재
JPS629556B2 (cs)
JP2002533285A5 (cs)
GB2106093A (en) Porous ceramic material
KR200438119Y1 (ko) 경량 발포 세라믹체
KR20010034854A (ko) 내열제품 및 그 제조방법
JPH0664084A (ja) 粒状絶縁材料の非平面成形体を作る方法
KR20010036010A (ko) 단열 플루우트용 내화디스크 제조방법
JPS6116128B2 (cs)
JPH0413309B2 (cs)
JPS6241754A (ja) 低温焼結性耐熱材料の製法
EP0177590A1 (en) A porous ceramic material
JPH0314786B2 (cs)
JPH0460940B2 (cs)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20171216