A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga



Hasonló dokumentumok
Faanyagok modifikációja_06

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Hosszú szénszállal ersített manyagkompozitok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

Szénszálak és szén nanocsövek

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Kínálatunkban megtalálhatók a szilikon tömítőgyűrűk és forgalmazott NBR gumi gyűrűk metrikus és coll méretben darabos és dobozos kiszerelésekben.

Kínálatunkban megtalálhatók a szilikon tömítőgyűrűk és forgalmazott NBR gumi gyűrűk metrikus és coll méretben darabos és dobozos kiszerelésekben.

Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303

HOSSZÚ SZÉNSZÁLLAL ERİSÍTETT MŐANYAGKOMPOZITOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Biztonságos karbantartás biztonságos munkavégzés

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

SZENT ISTVÁN EGYETEM

Biztonsági adatlap Azonosító: 1687 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás dátuma: Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat:

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

BUSZGYÁRT. KÖMMERLING a a biztos kapcsolat

(Fordította: Dr Való Magdolna)

BIZTONSÁGI ADATLAP ,00 5, X i ; R 36/38 (1)

Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás IV. évfolyam

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, I félév

ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT 2.0 és 2.5

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma /1

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP

Tápvízvezeték rendszer

Anyagvizsgálati módszerek a bűnüldözésben (természettudományok és bűnüldözés) Dr. Gál Tamás i.ü. vegyészszakértő

Biztonsági adatlap Azonosító: 0068 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás dátuma: Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat:

MÉHSEJT PP Ilyen könnyő a szilárdság

Általános és szervetlen kémia 1. hét

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

A változó éghajlat hatása az épitészetre

A négyzetes és téglalap alakú szilikon szalag termékeink extruziós technológiával készülnek folyóméteres kiszerelésben.

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: Fax:

A négyzetes és téglalap alakú szilikon szalag termékeink extruziós technológiával készülnek folyóméteres kiszerelésben.

EC Megfelelıségi Tanúsítvány 1390-CPD-0212/09/P. Ásványgyapot termékek épületek hıszigetelésére

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

Biztonsági adatlap Azonosító: az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás dátuma: Oldalszám: 1/5. MEDIKÉMIA Zrt.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

Erősítőszálak választéka és tulajdonságaik

Kémiai energia - elektromos energia

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tömítőprofilok. Deventer VarioSoft habosított TPE tömítők. Ablaktömítők. Időjárásálló tömítések európai nyílászárókhoz:

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

61. Lecke Az anyagszerkezet alapjai

Biztonsági adatlap Azonosító: 0596 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoPox IHS BV

Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoPox TEP MultiTop

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

ÜVEGIPARI TECHNOLÓGIÁK

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

DK-kábelösszekötő dobozok funkciómegtartással. Termékismertető 02/2009

EC Megfelelıségi Tanúsítvány 1390-CPD-0212/09/P. Ásványgyapot termékek épületek hıszigetelésére

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal évi hatósági tevékenységérıl

Poliaddíció. Polimerek kémiai reakciói. Poliaddíciós folyamatok felosztása. Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4

Háztartásunk hulladékai

Innovatív hıszigetelı anyagok a passzívház építésben

MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK

Faipari technológiák A faanyag tulajdonságai

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/ , 78/ Fax: 78/

Az anyagi rendszerek csoportosítása

A puren termékek hozzárendelése az azonos tulajdonságokkal rendelkező termékcsoportokhoz: azonsító kód (belsı megjelölés)

Aceton (propán-2-on) F R 11 CAS # X i R 36 EU # R 66 Index # R 67

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

Összefoglaló. A világgazdaság

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

EC Megfelelıségi Tanúsítvány 1390-CPD-0212/09/P. Ásványgyapot termékek épületek hıszigetelésére

2005. október december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

AGR/EGR-szelepcsere V (X14XE) motoron

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

Szakmai ismeretek II.

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

MŰANYAGOK ÉGÉSGÁTLÁSA. Garas Sándor

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi

Tanulmányi kirándulás.

SZENT ISTVÁN EGYETEM

Biztonsági adatlap Azonosító: 0512 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás dátuma: Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálva:

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

Öblösüveggyártás kihívásai a XXI században

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: október december

ÖNTÖTT POLIAMID 6 ALAPÚ NANO- ÉS MIKRO KOMPOZITOK FEJLESZTÉSE KÜLÖNLEGES GÉPÉSZETI ALKALMAZÁSOKHOZ

Hőálló szilikon kemence tömítés

Biztonsági adatlap Azonosítószám: 0688 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Színesfémek forgácsolása

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Átírás:

A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga Tálos Jánosné, Zoltek Rt. Dr. Kerekes Zsuzsa, Ybl Miklós Fıiskola A szakirodalomban és a szakcikkekben egyaránt nagyon sokat foglalkoznak a szénszállal, és alig fordul elı, hogy a szintén jelentıs felhasználású oxidált akrilszálat állítsák a középpontba. Általános, hogy a magyarországi és külföldi felhasználók, az érdeklıdık is sok esetben szénszálként emlegetik az oxidált szálat, és az elnevezés összekeverése mellett a jellemzı tulajdonságokat is közel hasonlónak gondolják, pedig nagyon különbözı anyagokról van szó. Mind az oxidált szál, mind a szénszál poliakrilnitril prekurzor felhasználásával készül. A prekurzor lényegében módosított akrilszál. A Zoltek szénszál termékeihez és a Pyron szálhoz használt kiindulási prekurzor szál gyártástechnológiáját Nyergesújfalun, az akril textilszál gyártási tapasztalatokat felhasználva, továbbfejlesztve dolgoztuk ki. A textilszálhoz használt polimer összetételét, gyártási, szőrési technológiát meg kellett változtatni, hiszen a szénszál és az oxidált szál tulajdonsága nagymértékben függ a prekurzor jellemzıitıl, az oxidáció és a karbonizálás körülményeitıl. Az oxidált szál és a szénszál gyártásának lépései az 1. és 2. ábrán láthatók. A technológiai lépésekbıl kitőnik, hogy az akrilszál oxidálásakor elıször az ún. oxidált akril szál keletkezik. Ebbıl egy további oxidációs folyamatban, amelyet ebben a fázisban már szenesítésnek hívunk, szénszál keletkezik. Az oxidált szál gyártásnál a prekurzor kábelt az oxidációs kemencéken húzzuk át, ahol oxigén jelenlétében, közel 300 o C hıfok fokozatos emelésével játszódik le az oxidációs folyamat, miközben a fehér színő szál színe óaranyon keresztül feketébe megy át. A folyamat végén a kábelre, a tovább feldolgozást segítı preparációt, és nedvességet viszünk, majd dobozba rakjuk le a PYRON kábelt. A szénszál gyártásánál az oxidáció után a folyamatot nem szakítjuk meg a szál lerakásával, hanem egy alacsony, és egy magas hıfokú kemencében, nitrogén atmoszférában elvégezzük a szenesítést, ez után következik a szénszál felületkezelése, ami biztosítja a szál és az erısítendı anyag kémiai kötıdését, majd feltekercseljük a kábelt egy párhuzamos papír csévére. 1. ábra. PYRON szálgyártás 1

2. ábra. PANEX szálgyártás A bemutatott technológia során a molekulaszerkezet változása jól mutatja a prekurzor, az oxidált szál, és a szénszál egymáshoz való viszonyát (3. ábra). A prekurzorban az oxidációs folyamat alatt, hı hatására, oxigén jelenlétében a nitril csoportok hidrogén leadása mellett ciklizálódnak. Az oxidált szál stabil szerkezető, a széntartalma 62 %-ra növekszik, ami mellett 4 % hidrogént, 21% nitrogént és 13% oxigént tartalmaz. Az oxidált szál gyártásánál még nem lép föl átmérı- és súlycsökkenés, csak a molekulaszerkezet átrendezıdése következik be. A szenesítés folyamatában a széntartalom 95 % fölé emelkedik, ez azt jelenti, hogy elsısorban oxigén és nitrogén távozik, súlyveszteség következik be, miközben a szál átmérıje 13 µ-ról 7,2 µ-ra csökken, és kialakul a kristályos molekulaszerkezet. 3. ábra. A molekulaszerkezet átalakulása Az összetételbıl és a szerkezetbıl adódóan az oxidált szál (PYRON) és a szénszál (márkaneve: PANEX) eltérı tulajdonságokkal rendelkezik, amibıl az is következik, hogy a szénszál és az oxidált szál különbözı céllal, különbözı felhasználási területeken alkalmazható. 2

Cikkünk fı témája a PYRON szál. A PYRON szál, hasonlóan az akrilszálhoz, mind kábel, mind vágott szál formában készül, sıt a Zoltek PYRON szálakból készült fonalat és szövetet is gyárt és forgalmaz. Legnagyobb mennyiségben kábelt, kisebb mennyiségben göndörített vágottszálat értékesítünk. A viszonylag kisebb mennyiségő szövet, fonal, kötöttáru egy részét bérmunkában állíttatjuk elı. A PYRON szál tulajdonságait az 1. táblázatban mutatjuk be. Az oxidált szál szilárdsági, mechanikai jellemzıi, ha az akril textilszálhoz hasonlítjuk, kissé gyengébbek, ha a szénszálhoz hasonlítjuk, akkor annak csak töredékét érik el. Nagy különbséget mutat a szál törékenysége, amit legjobban a hurokszilárdsággal tudunk jellemezni. Ez a jellemzı az akrilszálnál 120 mn/tex, az oxidált szálnál 35mN/tex. A szénszál esetében hurokszilárdság olyan kicsi, hogy meg sem lehet mérni. A táblázat adataiból jól látszik, hogy a PYRONT nem erısítı anyagként használják, ellentétben a szénszállal. 1. táblázat. A PYRON szál fizikai tulajdonságai 2. táblázat. LOI értékek 3

Az éghetıségre vonatkozó LOI (Limited Oxigen Index) jellemzıket a 2. táblázat mutatja. A PYRON normál levegıben nem ég, nem olvad, önkioltó. Éghetısége elsısorban a szál sőrőségétıl függ, de függ a kiszerelési formától is. Ez azt jelenti, hogy ha normál sőrőségő (1,37 g/cm 3 ) szálat használunk, de tömör szerkezető terméket gyártunk, akkor az éghetısége a vártnál jobb lesz. 3. táblázat. A PYRON kémiai tulajdonságai Az oxidált szál éghetıségi tulajdonságai mellett a kémiai ellenálló képessége is jó (3. táblázat). A PYRON elektromosan nem vezetı, antisztatikumokkal a statikus tulajdonságait javítani lehet, hasonló módon, mint más szintetikus szálak esetében. Ezzel szemben a szénszál jó vezetı. Ez a tulajdonság számos alkalmazási területet nyithat meg, de nehezíti is a szál feldolgozását, hiszen pl. a szénszál a motoroknál, számítógépes rendszerekben stb. zárlatot okozhat. Ez a probléma a PYRON szálnál nem jelentkezik. A PYRON, oxidált szál és a PANEX, szénszál összehasonlító jellemzıi a 4. táblázatban láthatók. 4. táblázat. Összehasonlító adatok Tulajdonság PYRON PANEX C tartalom (%) 62 >95 Hıvel szembeni ellenállás Jó hıszigetelı Jó hıvezetı Elektromos tulajdonságok Elektromosan szigetel Elektromosságot vezeti Szilárdság (mpa) 260 3800 Modulusz (GPa) 8,5 242 Nyúlás (%) 20-25 1,5 A PYRON szál alkalmazási területein a szál jó hıállóságát, hıszigetelését és éghetıségi, és vegyi ellenálló, tulajdonságait használják ki: A védıruházat jelenti jelenleg a legnagyobb területet, ahol önállóan, esetleg aluminizálva vagy más bevonattal akcióruhák készítésére használják. Az akcióruhákat ott viselik, ahol a közvetlen lánghatásnak van kitéve az ember. Ebben az esetben a rosszabb kopásállósági, szilárdsági jellemzıknél sokkal fontosabb az éghetetlenséget biztosító 4

összetevı. Ipari védıruházathoz, extrém sportoknál, azaz hosszabb idın keresztül tartó tevékenységhez általában keverékekben kerül felhasználásra. A keverékekben a PYRON biztosítja a hıállóságot, a kisebb arányban használt aramid, vagy csökkent éghetıségő poliészter pedig javítja a szilárdságot, kopásállóságot. Hegesztı takarók is készülnek 100% PYRON szövetbıl. Vannak országok, ahol a szabvány ezen a területen olyan szigorú, hogy csak a magas sőrőségő, szilikonnal bevont PYRON szövet felel meg. A jármőiparban az utastér, és a motortér tőz és hı elleni szigetelésére használják, általában nemszıtt kelmék formájában. Épületekben tőzzáró ajtók, térelválasztókat gyártanak a felhasználásával. A bútoriparban, elsısorban középületek, színházak, szállodák bútorainak a készítéséhez, börtönök, kórházak, szállodák matracainak a gyártásához használják. Szőrıközegként való használatánál jó vegyszerállóságának, hı- és tőzállóságának egyaránt jelentısége van. Tömítések gyártására nagyon széles területen használható: üvegipar, kohászat, gépjármő, gépipar, minden olyan területen, ahol, magas hımérséklet, vagy vegyszer fordul elı, vagy a kettı együtt van jelen. A PYRON szálak jelentıs részét nem eredeti formájában, hanem szenesítés után, lényegében szénszálként használják. A PYRON szálon keresztül történı szénszál elıállítás olyan, a felhasználási igényekhez igazított formák elıállítását teszik lehetıvé, amelyeket a direkt eljárásban gyártott szénszálból a szál törékenysége miatt nem lehetne elıállítani. A legfontosabb ilyen alkalmazási terület a repülıgép fékbetétek területe, ahol kábelként, szövetként, vagy kötött formában használják a betétgyártók technológiájuktól függıen a PYRON anyagot, majd szenesítik. A felhasználás jelentıségét mutatja, hogy a termelésünk több mint a felét ezen a területen értékesítjük. A szenesített nemszıtt textíliát a fentieken kívül magas hımérséklető kemencék szigetelésére használják. A PYRON alkalmazásáról feltételezhetı, hogy sok olyan terület létezik, amire most nem is gondolunk, de amelyek a közeljövıben, vagy a késıbbiekben ismertté válnak. Várható, hogy a PYRON szál speciális tulajdonságai és viszonylag kedvezı árfekvése alapján egyre nagyobb szerepet fog betölteni a mőszaki textíliák területén. A cikk eredeti megjelenési helye: Magyar Textiltechnika LIX. évf. 1. sz. (2006), 9 10. old. 5