Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения



Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения
Полотно под покраску, содержащее агент, способный поглощать формальдегид, и способ получения

Владельцы патента RU 2517509:

СЭН-ГОБЭН АДФОРС (FR)

Изобретение относится к полотну под покраску на основе стекловолокна, предназначенному для нанесения на внутреннюю поверхность здания, содержащему агент, способный улавливать формальдегид, а также к способу получения указанного полотна под покраску. Полотно под покраску содержит пропитку и агент, способный улавливать формальдегид, выбранный из соединений с активными метиленовыми группами, гидразидов, таннинов, амидов, аминокислот, пептидов и белков. Способ получения полотна заключается в том, что полотно проводят в плюсовку или устройство, которое содержит два валика, каждый из которых имеет центральную трубу для подвода пропитки под давлением, затем указанное полотно сушат и собирают. При этом способ содержит этап обработки агентом, способным улавливать формальдегид. Использование полотна позволяет уменьшить количество формальдегида, присутствующего внутри зданий. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл., 6 пр.

 

Настоящее изобретение относится к полотну под покраску на основе стекловолокна, предназначенному для нанесения на внутреннюю поверхность здания, содержащему агент, способный улавливать формальдегид.

Изобретение относится также к способу получения указанного полотна под покраску.

Для строительства и внутреннего обустройства зданий используются очень разные материалы. В некоторых из этих материалов, таких как звуко- и/или теплоизоляционные материалы, деревянные панели, мебель и декоративные элементы, используют адгезивы, краски и лак на основе формальдегида.

Доля свободного формальдегида в этих материалах сейчас очень низкая. Однако законодательство, регламентирующее меры для защиты от выделений нежелательных продуктов, которые могут представлять риск для здоровья людей, становится более строгим и требует дополнительного снижения количества свободного формальдегида или формальдегида, который материалы могут выделять с течением времени.

Средства для снижения количества формальдегида внутри зданий известны.

Предлагалось включать частицы фотокаталитического оксида титана в краску или штукатурный материал (US-A-2005/0226761), бумагу или текстильный материал, пластмассу или дерево (EP-A-1437397).

Известно также о применении гидразида в конструкционном материале на основе гипса или цемента (US-A-2004/0101695 и JP-A-2004115340).

Предлагалось также добавлять порошок кальцинированных устричных раковин в краску или бумагу, в частности обойную бумагу (JP-A-2005230729).

Целью настоящего изобретения является уменьшение количества формальдегида, присутствующего внутри зданий.

Для достижения этой цели настоящее изобретение предлагает полотно под покраску на основе стекловолокна, которое содержит агент, способный улавливать формальдегид.

Другой объект изобретения относится к способу получения полотна под покраску.

Под "соединением, способным реагировать с формальдегидом" понимается органическое соединение, которое связывается с формальдегидом ковалентной связью.

Предпочтительно соединение, способное реагировать с формальдегидом, выбрано из следующих соединений:

1 - Соединения с активными метиленовыми группами, предпочтительно отвечающие следующим формулам:

> Формула (I)

в которой:

- R1 и R2, одинаковые или разные, означают атом водорода, алкильный радикал C1-C20, предпочтительно C1-C6, радикал амино или радикал формулы

где R4 означает радикал

или

где R5 = H или -CH3,

и p есть целое число от 1 до 6;

- R3 означает атом водорода, алкильный радикал C1-C10, фенильный радикал или атом галогена,

- a равно 0 или 1,

- b равно 0 или 1,

- n равно 1 или 2.

Предпочтительными соединениями формулы (I) являются:

- 2,4-пентандион:

R1=-CH3; R2=-CH3; R3=H; a=0; b=0; n=1

- 2,4-гександион: R1=-CH2-CH3; R2=-CH3; R3=H; a=0; b=0; n=1

- 3,5-гептандион

R1=-CH2-CH3; R2=-CH2-CH3; R3=H; a=0; b=0; n=1

- 2,4-октандион:

R1=-CH3; R2=-(CH2)3-CH3; R3=H; a=0; b=0; n=1

- ацетоацетамид:

R1=-CH3; R2=-NH2; R3=H; a=0; b=0; n=1

- ацетоуксусная кислота:

R1=-CH3; R2=H; R3=H; a=0; b=1; n=1

- метилацетоацетат:

R1=-CH3; R2=-CH3; R3=H; a=0; b=1; n=1

- этилацетоацетат:

R1=-CH3; R2=-CH2-CH3; R3=H; a=0; b=1; n=1

- н-пропилацетоацетат:

R1=-CH3; R2=-(CH2)2-CH3; R3=H; a=0; b=1; n=1

- изопропилацетоацетат:

R1=-CH3; R2=-CH(CH3)2; R3=H; a=0; b=1; n=1

- изобутилацетоацетат:

R1=-CH3; R2=-CH2-CH(CH3)2; R3=H; a=0; b=1; n=1

- трет-бутилацетоацетат:

R1=-CH3; R2=-C(CH3)3; R3=H; a=0; b=1; n=1

- н-гексилацетоацетат:

R1=-CH3; R2=-(CH2)5-CH3; R3=H; a=0; b=1; n=1

- малонамид:

R1=-NH2; R2=-NH2; R3=H; a=0; b=0; n=1

- малоновая кислота:

R1=H; R2=H; R3=H; a=1; b=1; n=1

- диметилмалонат:

R1=-CH3; R2=-CH3; R3=H; a=1; b=1; n=1

- диэтилмалонат:

R1=-CH2-CH3; R2=-CH2-CH3; R3=H; a=1; b=1; n=1

- ди-н-пропилмалонат:

R1=-(CH2)2-CH3; R2=-(CH2)2-CH3; R3=H; a=1; b=1; n=1

- диизопропилмалонат:

R1=-CH(CH3)2; R2=-CH(CH3)2; R3=H; a=1; b=1; n=1

- ди-н-бутилмалонат:

R1=-(CH2)3-CH3; R2=-(CH2)3-CH3; R3=H; a=1; b=1; n=1

- ацетондикарбоновая кислота:

R1=H; R2=H; R3=H; a=1; b=1; n=2

- диметилацетондикарбоксилат:

R1=-CH3; R2=-CH3; R3=H; a=1; b=1; n=2

- 1,4-бутандиолдиацетат

R1=-CH3; R2=-(CH2)4-O-CO-CH2-CO-CH3; R3=H; a=0; b=1; n=1

- 1,6-гександиолдиацетат

R1=-CH3; R2=-(CH2)6-O-CO-CH2-CO-CH3; R3=H; a=0; b=1; n=1

- метакрилоксиэтилацетоацетат

R1=-CH3; R2=-(CH2)2-O-CO-C(CH3)=CH2; R3=H; a=0; b=1; n=1.

> Формула (II)

в которой

- R6 означает радикал циано или радикал

в котором:

- R8 означает атом водорода, алкильный радикал C1-C20, предпочтительно C1-C6, или радикал амино,

- c равно 0 или 1,

- R7 означает атом водорода, алкильный радикал C1-C10, фенильный радикал или атом галогена.

Предпочтительными соединениями формулы (II) являются:

- 2-метилцианоацетат:

R6=-CO-O-CH3; R7=H

- 2-этилцианоацетат:

R6=-CO-O-CH2-CH3; R7=H

- 2-н-пропилцианоацетат:

R6=-CO-O-(CH2)2-CH3; R7=H

- 2-изопропилцианоацетат:

R6=-CO-O-CH(CH3)2; R7=H

- 2-н-бутилцианоацетат:

R6=-CO-O-(CH2)3CH3; R7=H

- 2-изобутилцианоацетат:

R6=-CO-O-CH2-CH(CH3)2; R7=H

- 2-трет-бутилцианоацетат:

R6=-CO-O-C(CH3)3; R7=H

- 2-цианоацетамид:

R6=-CO-NH2; R5=H

- пропанединитрил:

R6=-C≡N; R5=H

> Формула (III)

в которой

- R9 означает радикал -C≡N или -CO-CH3,

- q есть целое число от 1 до 4.

Предпочтительными соединениями формулы (III) являются:

- триметилолпропан триацетоацетат: R9=-CO-CH3; q=1

- триметилолпропан трицианоацетат: R9=-C≡N; q=1

> Формула (IV)

в которой

- A означает радикал -(CH2)3- или -C(CH3)2-,

- r равно 0 или 1.

Предпочтительными соединениями формулы (IV) являются:

- 1,3-циклогександион:

А =-(CH2)3; r=0

- кислота Мелдрума: A=-C(CH3)2-; r=1

2 - Гидразиды, например:

a) моногидразиды формулы R1CONHNH2, в которой R1 означает алкильный радикал, например метил, этил, н-пропил, изопропил, н-бутил, втор-бутил или трет-бутил, или арильный радикал, например фенил, бифенил или нафтил, причем понимается, что атом водорода в указанных алкильных или арильных радикалах может быть заменен на гидрокси-группу или атом галогена и указанный арильный радикал может быть замещен алкильным радикалом, например метильным, этильным или н-пропильным,

b) дигидразиды формулы H2NHN-X-NHNH2, в которой X означает радикал -CO- или -CO-Y-CO и Y означает алкиленовый радикал, например метилен, этилен или триметилен, или ариленовый радикал, например фенилен, бифенилен или нафтилен, причем понимается, что атом водорода в указанных алкиленовом или ариленовом радикалах может быть заменен на гидрокси-группу или атом галогена, и указанный арильный радикал может быть замещен алкильным радикалом, например метильным, этильным или н-пропильным. В качестве примеров можно назвать дигидразид щавелевой кислоты, дигидразид малоновой кислоты, дигидразид янтарной кислоты, дигидразид адипиновой кислоты, дигидразид себациновой кислоты, дигидразид малеиновой кислоты, дигидразид фумаровой кислоты, дигидразид дигликолевой кислоты, дигидразид винной кислоты, дигидразид яблочной кислоты, дигидразид изофталевой кислоты, дигидразид терефталевой кислоты и карбогидразид,

c) полигидразиды, такие как тригидразиды, в частности тригидразид лимонной кислоты, тригидразид пиромеллитовой кислоты, 1,2,4-бензолтригидразид, тригидразид нитрилоуксусной кислоты и тригидразид циклогексантрикарбоновой кислоты, тетрагидразиды, в частности тетрагидразид этилендиаминтетрауксуной кислоты, тетрагидразид 1,4,5,8-нафтойной кислоты, и полигидразиды, образованные из мономерного гидразида, содержащего полимеризующуюся группу, например полигидразид акриловой кислоты или полигидразид метакриловой кислоты,

3 - таннины, в частности конденсированные, такие как таннины мимозы, квебрахо, сосны, ореха пекан, древесины тсуги и сумаха,

4 - амиды, например мочевина, 1,3-диметилмочевина, этиленмочевина и их производные, такие как N-гидроксиэтиленмочевина, N-аминоэтилэтиленмочевина, N-(3-аллиокси-2-гидроксипропил)аминоэтилэтиленмочевина, N-акрилоксиэтилэтиленмочевина, N-метакрилоксиэтилэтиленмочевина, N-акриламиноэтилэтиленмочевина, N-метакриламиноэтилэтиленмочевина, N-метакрилоксиацетоксиэтиленмочевина, N-метакрилоксиацетамино-этилэтиленмочевина и N-ди(3-аллилокси-2-гидроксипропил)аминоэтилэтиленмочевина, бимочевина, биурет, триурет, акриламид, метакриламид, полиакриламиды и полиметакриламиды,

5 - аминокислоты, например глицин, пептиды и белки растительного или животного происхождения.

Количество используемого агента, способного улавливать формальдегид, может варьироваться в широком диапазоне, например от 0,1 до 500 г на 1 м2 полотна под покраску, предпочтительно от 0,5 до 100 г/м2 и благоприятно от 1 до 50 г/м2.

При необходимости агент, способный улавливать формальдегид, может содержать, кроме того, по меньшей мере, один пористый материал, который адсорбирует формальдегид.

Этот пористый материал находится в виде частиц, размер которых варьируется от 10 нм до 100 мкм, предпочтительно от 500 нм до 50 мкм и благоприятно от 1 до 10 мкм. Предпочтительно частицы имеют удельную поверхность, которая варьируется от 1 до 5000 м2/г, благоприятно от 5 до 2000 м2/г, и средний диаметр пор, варьирующийся от 1 до 50 нм, предпочтительно от 1 до 20 нм.

Пористый материал может быть кремнеземом, микропористым или мезопористым, пирогенным или нет, сажей, цеолитом или пористым полимером.

Полотно под покраску согласно изобретению имеет в основе стекловолокна и может необязательно содержать волокна, образованные из термопластичного органического материала, такого как полиэтилен и полипропилен.

Предпочтительно полотно под покраску является тканью, полученной из стекловолокна, состоящего из множества стеклянных филаментов (или базовых нитей) или произведено из этих нитей, в частности совокупности этих базовых нитей в виде ровницы ("roving" по-английски), или в виде смешанных нитей, содержащих по меньшей мере одно стекловолокно, состоящее из множества стеклянных филаментов и множества филаментов вышеуказанного термопластичного органического материала, или из "разношерстных" нитей, состоящих из однородно перемешанных стеклянных филаментов и филаментов вышеуказанного термопластичного органического материала.

Указанные выше нити могут быть нескрученными нитями или кручеными нитями.

Стекло, входящее в состав нитей, может быть любого типа, например стекло E, C, R, AR (стойкое к щелочам). Предпочтительно стекло E.

Диаметр стеклянных филаментов, составляющих нити, может варьироваться в широких пределах, например от 5 до 30 мкм. Аналогично, могут встречаться большие колебания линейной плотности нити, которая может составлять от 34 до 1500 текс.

Является преимущественным наличие в основе полотна под покраску крученого стекловолокна (текстильных нитей), а в утке - некрученого стекловолокна, которое подверглось обработке, целью которой было отделение стеклянных филаментов друг от друга таким образом, чтобы придать им объем (или "объемные" нити). Линейная плотность нитей основы и утка предпочтительно варьируется от 50 до 500 текс.

Предпочтительно полотно под покраску имеет поверхностную плотность, которая варьируется от 30 до 1000 г/м2.

Обычно полотно под покраску обрабатывают пропиткой, которая поддерживает нити, заполняет поры и придает ему жесткость, подходящую для эффективного окончательного расположения его (полотна) на основе, которая подходит, чтобы стало удобно проводить установку на конечную опору. Предпочтительно обрабатывают обе стороны полотна под покраску.

Пропитка обычно представляет собой водный раствор, содержащий, в весовых процентах:

- 5-100% структурирующего соединения, состоящего из содержащего крахмал соединения, растворимого при низких температурах (при температуре порядка 25°C), такого как крахмал,

- 0-90% полимера с гидрофобными свойствами, например гомо- или сополимера винилацетата, (мет)акриловой кислоты, в частности сополимера стирола с (мет)акриловой кислотой,

- 0-15% белого и маскирующего наполнителя, например оксида титана,

- 0-40% средства, придающего огнестойкость, например солей циркония,

- 0-30% пенообразователя, например аминоксида,

- 0-20% стабилизатора пены, например стеарата аммония,

- 0-20% водоотталкивающего реагента, например парафина или триоксида сурьмы,

- 0-10% биоцидного и/или противогрибкового средства.

Полотно под покраску может содержать дополнительный слой клея, активируемого водой, на изнаночной стороне (стороне, которая при окончательном размещении наклеивается на основу). Такой слой может позволить оператору, просто нанося воду на промазанную сторону, активировать проклеенную поверхность и разместить полотно прямо на основе.

Способ получения полотна под покраску составляет другой объект настоящего изобретения.

Фиг.1 показывает схематический вид обычной установки, позволяющей нанести пропитку на полотно под покраску.

Полотно под покраску (1) разматывается с бобины (2) в направлении, указанном стрелкой, проходит в плюсовку (3), содержащую валик (3a), который погружен в резервуар (4), содержащий аппретуру, и валик (3b). Проходя по валику 3a, полотно под покраску (1) обрабатывается пропиткой, и осажденное количество регулируется расстоянием между валиками 3a и 3b.

Согласно одному варианту способа плюсовка 3 заменена устройством 30 с фиг.2, которое содержит два валика 31a и 31b, каждый из которых имеет центральную трубу 32 для подвода пропитки под давлением. Периферийная зона валиков 31a и 31b снабжена перфорациями 33, через которые проходит пропиточный раствор для нанесения полотна под покраску. Устройство 34, находящееся под валиками 31a и 31b, позволяет собрать лишнюю пропитку.

Этот вариант осуществления позволяет нанести пропитку на обе стороны полотна под покраску (1). Его преимущество в том, что он не "стирает" тканый рисунок полотна под покраску: таким образом, указанный рисунок сохраняет свой первоначальный рельеф, который можно использовать позднее при нанесении краски.

Затем обработанное полотно под покраску проводится в устройство сушки (5), содержащее три нагревающих валика (5a, 5b, 5c), при контакте с которыми вода удаляется. Число валиков, имеющихся в устройстве сушки, варьируется от 1 до 20, предпочтительно не превышает 14.

Предпочтительно температура в устройстве сушки снижается, то есть первый валик нагрет до температуры выше температуры последнего валика. Максимальная температура нанесения на уровне первого валика зависит от природы нитей, которые составляют полотно под покраску. Например, температура первого валика равна 240°C, а температура последнего валика равна 110°C, когда нити состоят из стекла. Максимальная температура первого валика более низкая, если это смешанные нити, содержащие филаменты из термопластичного органического материала. Однако максимальная температура не должна превышать температуру плавления термопластичного органического материала, имеющего наименьшую температуру плавления.

Могут использоваться и другие устройства сушки, например устройства, подающие горячий воздух или работающие с инфракрасным излучением.

При необходимости за устройством сушки 5 могут находиться один или несколько других валиков, не нагретых (не показано). Функцией этих валиков является, в частности, проведение полотна и/или подстройка скорости линии, чтобы обеспечить возможность смены бобины 2.

Пропитанное полотно под покраску (6) собирают затем путем намотки (7).

Согласно изобретению в эту традиционную установку добавляют этап обработки агентом, способным улавливать формальдегид.

Согласно первому варианту осуществления агент, способный улавливать формальдегид, вводят в пропитку. Этот способ осуществления является предпочтительным, так как он не требует никаких дополнительных устройств для нанесения агента, способного улавливать формальдегид, что выгодно с экономической точки зрения.

Согласно второму варианту осуществления агент, способный улавливать формальдегид, наносят после плюсовки (3) или устройства (30) и перед тем, как провести полотно под покраску на устройство сушки (5).

Нанесение указанного агента может проводиться любым известным средством, предпочтительно с помощью устройства, действующего путем распыления (8), как показано на фиг.1.

Например, это устройство может состоять из множества распылительных сопел, питаемых водным раствором агента, способного улавливать формальдегид, которые создают расходящиеся струи, которые взаимопроникают друг в друга незадолго до того, как прийти в контакт с верхней поверхностью (или лицевой стороной) полотна под покраску.

При необходимости агент, способный улавливать формальдегид, может наноситься, кроме того, на нижнюю поверхность (или изнаночную сторону), например, с помощью обычного промазывающего валика.

Нанесение агента, способного улавливать формальдегид, может также осуществляться как отдельная операция, на пропитанное полотно под покраску, предпочтительно на лицевую сторону. Однако этот способ является более дорогим, так как он предусматривает дополнительный этап и особые средства для нанесения агента, способного улавливать формальдегид, в виде водного раствора и средства для устранения воды.

Следующие примеры позволяют проиллюстрировать изобретение, однако не ограничивают его.

Примеры 1 и 2

Готовят пропитку, содержащую следующие компоненты, в весовых процентах:

Крахмал, растворимый при 25°C 5,5
Алкильное связующее (ACRONAL® S559; BASF) 9,2
Оксид титана 0,2
Парафин 0,3
Соли циркония 0,4
Агент, способный улавливать формальдегид 5,4
Вода 79,0

Пропитку получают, вводя в сосуд воду и разные составляющие при перемешивании, причем агент, способный улавливать формальдегид, добавляют последним. Агентом, способным улавливать формальдегид, является ацетоацетамид (пример 1) и дигидразид адипиновой кислоты (пример 2).

Пропитку используют для промазывания полотна под покраску, имеющего вид стеклоткани с поверхностной плотностью 120 г/м2, содержащей в утке текстурированое стекловолокно, имеющее линейную плотность порядка 330 текс, с уплотнением 1,9 нити на см, а в основе - стекловолокно линейной плотности порядка 140 текс и уплотнением 3 нити на см.

Нанесение аппретуры осуществляется в установке с фигуры 1.

Плюсовка (3) регулируется таким образом, чтобы осадить порядка 310 г пропитки на 1 м2 полотна под покраску.

Собранное полотно под покраску содержит 65 г пропитки (в пересчете на сухое вещество) на м2 полотна под покраску, причем количество агента, способного улавливать формальдегид, равно 17 г.

Это полотно подвергают испытанию на поглощение и десорбцию формальдегида в следующих условиях.

Образец полотна под покраску помещают в устройство согласно стандарту ISO 16000-9, модифицированное в том, что в камере для испытаний относительная влажность равна 45%.

a) Сначала в камеру непрерывно в течение 7 дней подают поток воздуха, содержащего порядка 50 мкг/м3 формальдегида. Измеряют количество формальдегида в воздухе, входящем и выходящем из камеры, и рассчитывают процентную долю поглощения формальдегида полотном под покраску.

b) Затем в камеру в течение одного дня подают воздух, не содержащий формальдегида, и измеряют количество формальдегида, присутствующего в воздухе на выходе из камеры.

Содержание формальдегида измеряют методом жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) согласно стандарту ISO 16000-3.

В таблице 1 показана доля формальдегида, поглощенного полотном под покраску, и количество формальдегида в воздухе на выходе из камеры, для полотна под покраску, обработанного пропиткой, содержащей агент, способный улавливать формальдегид (примеры 1 и 2), в сравнении с полотном, обработанным пропиткой, не содержащей агента, способного улавливать формальдегид (образец сравнения).

Таблица 1
Пример 1 Пример 2 Образец сравнения
a) поглощенный формальдегид (%)
1 день 66 39 5
2 дня 68 47 7
3 дня 61 30 0
7 дней 66 33 5
b) выделившийся формальдегид (мкг/м3) 6 6 18

Установлено, что количество поглощенного формальдегида больше для примеров 1 и 2, чем для образца сравнения: поглощение формальдегида соответственно в 13 раз (пример 1) и в 7,8 раз (пример 2) выше через 1 день и остается относительно постоянным в продолжении испытания.

Формальдегида, выделившегося в примерах 1 и 2, намного меньше, чем в контрольном примере. Следует уточнить, что значение 6 мкг/м3 соответствует количеству выделившегося формальдегида, измеренному в условиях, когда камера для испытаний не содержит образцов полотна под покраску.

Примеры 3-6

Готовят пропитку, содержащую следующие компоненты, в весовых процентах:

Крахмал, растворимый при 25°C 3,9
Алкильное связующее (ACRONAL® S559; BASF) 11,8
Оксид титана 0,1
Парафин 0,5
Соли циркония 1,50
Агент, способный улавливать формальдегид 3,8
Вода 78,4

Пропитку получают, вводя воду и разные составляющие в сосуд при перемешивании, причем агент, способный улавливать формальдегид, добавляют последним.

Агент, способный улавливать формальдегид, представляет собой ацетоацетамид (пример 3), дигидразид адипиновой кислоты (пример 4), этиленмочевину (пример 5) и таннин акации (пример 6).

Пропитку используют для промазывания полотна под покраску, имеющего вид стеклоткани с поверхностной плотностью 80 г/м2, содержащей в утке текстурированное стекловолокно, имеющее линейную плотность порядка 330 текс, с уплотнением 1,9 нити на см, а в основе - стекловолокно линейной плотности порядка 140 текс и уплотнением 3 нити на см.

Нанесение пропитки осуществляется в установке с фиг.1.

Плюсовка (3) регулируется таким образом, чтобы осадить порядка 470 г пропитки на 1 м2 полотна под покраску.

Собранное полотно под покраску содержит 65 г пропитки (в пересчете на сухое вещество) на м2 полотна под покраску, причем количество агента, способного улавливать формальдегид, равно 18 г.

Это полотно подвергают испытанию на поглощение и десорбцию формальдегида в следующих условиях.

Образец полотна под покраску помещают в устройство согласно стандарту ISO 16000-9, модифицированному в том, что в камере для испытаний относительная влажность равна 50%.

a) Сначала в камеру непрерывно в течение 3 дней подают поток воздуха, содержащего порядка 50 мкг/м3 формальдегида. Измеряют количество формальдегида в воздухе, входящем и выходящем из камеры, и рассчитывают процентную долю поглощения формальдегида полотном под покраску.

b) Затем в камеру в течение одного дня подают воздух, не содержащий формальдегида, и измеряют количество формальдегида, присутствующего в воздухе на выходе из камеры, через 2, 4 и 8 дней.

Количество формальдегида измеряют методом жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) согласно стандарта ISO 16000-3, используя детектор, позволяющий достичь предела обнаружения 3 мкг/м3.

В таблице 2 указана доля формальдегида, поглощенного полотном под покраску, и количество формальдегида в воздухе на выходе из камеры для полотна под покраску, обработанного пропиткой, содержащей агент, способный улавливать формальдегид, в сравнении с камерой для испытаний, не содержащей полотна под покраску (образец сравнения).

Результаты испытаний на адсорбцию и десорбцию приведены в таблице 2.

Таблица 2
Пример 3 Пример 4 Пример 5 Пример 6 Образец сравнения
a) поглощенный формальдегид (%)
1 день 67 26 5 12 -
2 дня 76 48 26 20 -
3 дня 67 35 22 12 -
b) выделившийся формальдегид (мкг/м3)
2 дня 3 3,7 3 3 3
4 дня 3 3 3 3 3
8 дней 3 3 3 3 3

1. Полотно под покраску на основе стекловолокна, содержащее пропитку, предназначенное для получения покрытия внутренней поверхности здания, отличающееся тем, что оно содержит агент, способный улавливать формальдегид, выбранный из соединений с активными метиленовыми группами, гидразидов, таннинов, амидов, аминокислот, пептидов и белков.

2. Полотно по п.1, отличающееся тем, что соединение с активными метиленовыми группами отвечает одной из следующих формул (I) - (IV):
> Формула (I)

в которой:
- R1 и R2, одинаковые или разные, означают атом водорода, алкильный радикал C1-C20, предпочтительно C1-C6, радикал амино или радикал формулы

в которой R4 означает радикал

или
где R5=H или -CH3,
и p есть целое число от 1 до 6,
R3 означает атом водорода, алкильный радикал C1-C10, фенильный радикал или атом галогена,
- a равно 0 или 1,
- b равно 0 или 1,
- n равно 1 или 2;
> Формула (II)

в которой
- R6 означает радикал циано или радикал

где:
- R8 означает атом водорода, алкильный радикал C1-C20, предпочтительно C1-C6, или радикал амино,
- c равно 0 или 1,
- R7 означает атом водорода, алкильный радикал C1-C10, фенильный радикал или атом галогена;
> Формула (III)

в которой
- R9 означает радикал -C≡N или -CO-CH3,
- q есть целое число от 1 до 4;
> Формула (IV)

в которой
- A означает радикал -(CH2)3- или -C(CH3)2-,
- r равно 0 или 1.

3. Полотно по п.2, отличающееся тем, что соединение формулы (I) представляет собой 2,4-пентандион, 2,4-гександион, 3,5-гептандион, 2,4-октандион, ацетоацетамид, ацетоуксусную кислоту, метилацетоацетат, этилацетоацетат, н-пропилацетоацетат, изопропилацетоацетат, изобутилацетоацетат, трет-бутилацетоацетат, н-гексилацетоацетат, малонамид, малоновую кислоту, диметилмалонат, диэтилмалонат, ди-н-пропилмалонат, ди-изопропилмалонат, ди-н-бутилмалонат, ацетондикарбоновую кислоту и диметилацетондикарбоксилат.

4. Полотно по п.2, отличающееся тем, что соединение формулы (II) представляет собой 2-метилцианоацетат, 2-этилцианоацетат, 2-н-пропилцианоацетат, 2-изопропилцианоацетат, 2-н-бутилцианоацетат, 2-изобутилцианоацетат, 2-трет-бутилцианоацетат, 2-цианоацетамид и пропандинитрил.

5. Полотно по п.2, отличающееся тем, что соединение формулы (III) представляет собой триметилолпропан триацетоацетат и триметилолпропан трицианоацетат.

6. Полотно по п.2, отличающееся тем, что соединение формулы (IV) является 1,3-циклогександионом и кислотой Мельдрума.7. Полотно по п.1, отличающееся тем, что гидразид выбран из:
a) моногидразидов формулы R1CONHNH2, в которой R1 означает алкильный радикал или арильный радикал, причем атом водорода в указанных алкильном или арильном радикалах может быть замещен на гидрокси-группу или атом галогена,
b) дигидразидов формулы H2NHN-X-NHNH2, в которой X означает радикал -CO- или -CO-Y-CO- и Y означает алкиленовый радикал или ариленовый радикал, причем атом водорода в указанных алкиленовом или ариленовом радикалах может быть замещен на гидрокси-группу или атом галогена,
c) полигидразидов, таких как тригидразиды, тетрагидразиды и полигидразиды, образованные из мономерного гидразида, содержащего полимеризующуюся группу.

8. Полотно по п.7, отличающееся тем, что гидразид является дигидразидом щавелевой кислоты, дигидразидом малоновой кислоты, дигидразидом янтарной кислоты, дигидразидом адипиновой кислоты, дигидразидом себациновой кислоты, дигидразидом малеиновой кислоты, дигидразидом фумаровой кислоты, дигидразидом дигликолевой кислоты, дигидразидом винной кислоты, дигидразидом яблочной кислоты, дигидразидом изофталевой кислоты, дигидразидом терефталевой кислоты, карбогидразидом, тригидразидом лимонной кислоты, тригидразидом пиромеллитовой кислоты, 1,2,4-бензолтригидразидом, тригидразидом нитрилоуксусной кислоты, тригидразидом циклогексантрикарбоновой кислоты, тетрагидразидом этилендиаминтетрауксуной кислоты, тетрагидразидом 1,4,5,8-нафтойной кислоты, полигидразидом акриловой кислоты или полигидразидом метакриловой кислоты.

9. Полотно по п.1, отличающееся тем, что таннин является таннином мимозы, квебрахо, сосны, ореха пекан, древесины тсуги или сумаха.

10. Полотно по п.1, отличающееся тем, что амид представляет собой мочевину, 1,3-диметилмочевину, этиленмочевину или их производные, бимочевину, биурет, триурет, акриламид, метакриламид, полиакриламиды и полиметакриламиды.

11. Полотно по одному из пп.1-10, отличающееся тем, что содержание соединения, способного улавливать формальдегид, варьируется от 0,1 до 500 г/м2, предпочтительно от 0,5 до 100 г/м2 и благоприятно от 1 до 50 г/м2.

12. Полотно по одному из пп.1-10, отличающееся тем, что оно имеет в основе стекловолокна и необязательно волокна, состоящие из органического термопластичного материала.

13. Полотно по п.12, отличающееся тем, что оно представляет собой ткань, полученную из стекловолокон, состоящих из множества стеклянных филаментов (или базовых нитей) или произведенных из этих нитей, или из смешанных нитей, содержащих, по меньшей мере, одно стекловолокно, состоящее из множества стеклянных филаментов и, по меньшей мере, одной нити, состоящей из множества филаментов из вышеназванного термопластичного органического материала, или из "разношерстных" нитей, состоящих из однородно перемешанных стекловолокон и волокон вышеуказанного органического материала.

14. Полотно по п.13, отличающееся тем, что оно содержит в основе крученое стекловолокно, а в утке объемное нескрученное стекловолокно, и тем, что линейная плотность нитей основы и утка варьируется от 34 до 1500 текс.

15. Полотно по одному из пп.1-10, отличающееся тем, что оно имеет поверхностную плотность от 30 до 1000 г/м2.

16. Способ получения полотна под покраску по одному из пп.1-15, в котором полотно под покраску проводят в плюсовку (3) или устройство (30), которое содержит два валика 31а и 31b, каждый из которых имеет центральную трубу 32 для подвода пропитки под давлением, указанное полотно сушат и собирают, отличающийся тем, что он содержит этап обработки агентом, способным улавливать формальдегид, выбранным из соединений с активными метиленовыми группами, гидразидов, таннинов, амидов, аминокислот, пептидов и белков.

17. Способ по п.16, отличающийся тем, что обработка состоит во введении указанного агента в пропитку.

18. Способ по п.16, отличающийся тем, что обработка состоит в нанесении указанного агента после плюсовки (3) или устройства (30) и перед тем, как провести полотно под покраску на устройство сушки (5).

19. Способ по п.18, отличающийся тем, что нанесение осуществляется распылением водного раствора указанного агента.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к конструкциям облицовочных панелей с рельефной поверхностью и может быть использовано в изделиях, предназначенных для облицовки поверхностей как снаружи, так и внутри помещений.

Изобретение относится к области промышленного и гражданского строительства, а именно к конструкциям для облицовки навесных вентилируемых фасадов (НВФ) строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.

Заявляемое изобретение относится к области строительства, а именно к строительным конструкциям, предназначенным для защитно-декоративной облицовки поверхностей стен и потолков зданий и помещений.

Изобретение относится к технологии выполнения строительно-отделочных работ, в частности к разработке блочно-сборной технологии выполнения внутренней отделки помещений в зданиях различных видов домостроения.

Изобретение относится к зажиму для крепления материала для наружной отделки к основанию стены здания и к зажимной конструкции. Технический результат: предотвращение приложения большой нагрузки к материалу для наружной отделки, расположенному снизу, и для предотвращения разрушения и деформации материала для наружной отделки.

Изобретение относится к способам изготовления фасадных панелей. Изобретение позволит повысить качество изделий.
Изобретение относится к области строительства и касается отделочного декоративно-защитного материала и способа его изготовления. В качестве основы используют нетканый геотекстиль.

Изобретение относится к облицовочным материалам. Декоративная панель 1 содержит первый защитный слой 2, выполненный в соответствии с его использованием, из таких материалов, как терракота, камень, пластмасса, спрессованный многослойный картон, и геометрически заданный посредством основной стенки 3, которая при использовании прикрепляется, например, посредством приклеивания к поверхности, подлежащей облицовке, верхней стенки 4, параллельной и противоположной указанной основной стенке 3, и нескольких боковых стенок 5, второй слой 6, который устроен таким образом, чтобы покрывать верхнюю стенку 4 и боковые стенки 5, и который состоит из пигментированного двухкомпонентного покрытия с полиуретановой основой, предпочтительно пигментированного, используя пигменты оксида железа, третий слой 7, который устроен таким образом, чтобы покрывать второй слой 6, и состоит из однокомпонентной, содержащей растворитель, предпочтительно самоотверждающейся полиакрилатовой протравы, четвертый слой 8, который устроен таким образом, чтобы покрывать третий слой 7, и состоит из листа благородного металла, например золотого, серебряного или платинового листа, пятый слой 11, который устроен таким образом, чтобы покрывать четвертый слой 8, и выполнен из прозрачного материала.

Изобретение к области строительства и, в частности, к навесным фасадным системам с воздушным зазором. Технический результат заключается в повышении технологичности навесной фасадной системы с воздушным зазором и кронштейна навесной фасадной системы.

Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкциям облицовки навесной фасадной системы. .
Изобретение относится к текстильной промышленности и касается найлонового штапельного волокна, подходящего для применения в устойчивых к абразивному истиранию высокопрочных найлоновых нитей.
Изобретение относится к текстильной промышленности и касается найлонового штапельного волокна с высокой несущей способностью и изготовленных из него смешанных найлоновых пряж и материалов.

Изобретение относится к текстильной промышленности и может быть использовано в качестве армирующей тяговой прокладки конвейерных лент. Предложена двухслойная армирующая ткань под эластомерное покрытие, выполненная двухслойным двухлицевым переплетением основных и уточных нитей и образованная соединением слоев воедино двумя уточными нитями, переходящими из слоя в слой.

Изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к области производства и переработке текстильных волокнистых материалов с функциональными свойствами.
Изобретение относится к модификации поверхностных свойств тканых и нетканых текстильных материалов методом магнетронного распыления и может быть использовано для изготовления материалов, обладающих электрической проводимостью и экранирующих электромагнитное излучение.

Тканая заготовка, используемая для армирования композитной конструкции, содержащая центральную часть (6, 10), имеющую переплетенные слои. Заготовка также содержит первую и вторую концевые части (4, 12), имеющие независимые тканые слои (50), которые сотканы за единое целое с переплетенными слоями в центральной части (6, 10) и которые проходят вдоль всей длины заготовки.
Ткань может быть использована для очистки промышленного воздуха. Фильтровальная ткань для очистки воздуха от промышленной пыли выполнена из полиэфирных основных и уточных нитей одинаковой линейной плотности.
Изобретение относится к фильтровальным элементам для очистки воздуха от мучной пыли и может быть использовано для очистки технологических газов и промышленного воздуха на предприятиях хлебопекарной промышленности в линиях подачи муки к тестоприготовительному агрегату.

Изобретение относится к текстильному и бумажному производству, а именно к изделию, которое включает множество перекрывающихся волокон из политетрафторэтилена (ПТФЭ).

Изобретение относится к остеклению транспортных средств. Предложено авиационное остекление, включающее в себя два разнесенных полимерных слоя и комплексное покрытие, обладающее солнцезащитными свойствами.
Наверх