Слоистое стекло

 

Изобретение относится к слоистым стеклам, в частности к ветровым стеклам автомобиля, и позволяет улучшить оптико-механические показатели стекла (прочность на удар до 9,5 м-тест с тяжелым шариком и до 13,5 м-тест с легким шариком

оптическая проницаемость 90,2%). Слоистое стекло включает слой силикатного стекла и нанесенное на него покрытие из химически связанных на границе раздела фаз слоя термопластичного полиуретана (А) и слоя термоотверждаемого полиуретана (Б). Слой А выполнен из полиуретана на основе содержащего мочевинные группы - изоцианатометил-3,5,5 - триметилциклогексилизоцианата с содержанием изоцианатных групп 31,5 мас.% и полиольного компонента, состоящего из смеси политетраметиленгликоля мол. м. 1000 с бутандиолом - 1,4 при соотношении гидроксильных эквивалентов 0,37:0,63 или смеси политетраметиленгликоля мол. м. 1000, бутандиола- 1,4 и поликапролактонтриола при соотношении гидроксильных эквивалентов 0,35:0,45-0,55:0,10-0,20 соответственно. Слой Б выполнен из полиуретана на основе полиэфира из окиси пропилена и 2,2=(оксиметил)-1-бутанола с мол.м. 450 и содержанием свободных гидроксильных групп 10,5% и 1,6 - гександиизоцианатбиурета с содержанием свободных изоцианатных групп 23,2%. Слой А имеет толщину 0,48-0,66 мм, слой Б- толщину 0,16-0,31 мм, а слой силикатного стекла - толщину 2-5 мм при соотношении толщин Б:А=0,242-0,646:1. 1 табл.

СО)ОЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) 1 Е"OIOBHAB г.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, г, .J.

К nATEHTV

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 379) 616/23-05 (22) 10. 01. 84 (31) 8311506 (32) 11.07.83 (33) FR (46) 23.10.89. Бюл. М - 39 (71) Сзн-Гобэн Витраж (FR) (72) Жан-Луи Браве, Даниель Кольмон, Жерар Дод и Мишель-Жан Моншо (FR) (53) 62-787(088.8)

<56) Патент Японии М 57-199649, кл. В 32 В 17/06, опублик ° 1982.

Патент Франции Р 2398606, кл. В 23 В 17/10, опублик. 1979. (54) СЛОИСТОЕ СТЕКПО (57) Изобретение относится к слоистым стеклам, в частности к ветровым стеклам автомобиля.и позволяет улучшить оптико-механические показатели стекла (прочность на удар до 9,5 м— тест с тяжелым шариком и до 13,5 м— тест с легким шариком; оптическая проницаемость 90,27). Слоистое стекло включает слой силикатного стекла и нанесенное на него покрытие из химически связанных на границе раздела фаз слоя термопластичного полиуреИзобретение относится к слоистым стеклам, в частности к ветровым стеклам автомобиля, включающим жесткую прозрачную основу из силикатного стекла, прозрачный слой пластического материала, обладающий свойствами абсорбента энергии и слой прозрачно:(б)) 4 В 32 В 17/06 1i/10, С 03 С 27/12

1 тана (А) и слоя термоотверждаемого полиуретана (Б). Слой А выполнен из полиуретана на основе содержащего мо— чевинные группы 3-изоцианатометил3,5,5-триметилциклогексилизоцианата . с содержанием изоцианатных групп

31,5 мас.7. и полиольного компонента, состоящего из смеси политетраметиленгликоля мол.м. 1000 с бутандиолом-1,4 при соотношении гидроксильных эквивалентов 0,37:0,63 иги смеси политетраметиленгликоля мол.м. 1000, бутандиола-1,4 и поликапролактон триола при соотношении гидроксильных эквивалентов 0,35:0,45-0,55:0,100,20 соответственно ° Слой Б выполнен из полиуретана на основе полиэфира из окиси пропилена и 2,2-(оксиметил)1-бутанола с мол.м 450 и содержанием свободных гидроксильных групп

10,57 и 1,6 †гександиизоцианатбиурета с содержанием свободных изоцианатных групп 23,27.. Слой А имеет толщину 0,48-0,66 мм, слой Б — толщину

0,16-0,31 мм, а слой силикатного стекла — толщину 2-5 мм при соотношении толщин Б:А=0,242-0,646;1. табл. го покрытия иэ пластического материала, устойчивый к царапанию и истиранию, называемый самовосстанавливающимся слоем, или еще слоем внутренней защиты, так как он ориентирован внутрь кабины (в случае ветрового стек лф

1517756

Цель изобретения — улучшение оптико-механических свойств стекла.

Пример 1. На подвижный слой силикатного стекла, покрытый агентом разделения, представляющим собой

0,57-ный по массе водный раствор додецилполигликолевого эфира сульфосукцината динатрия, непрерывно наливают гомогенную смесь иэ 1000 г про- 10 стого полиэфира мол.м.450, полученного путем конденсации 1,2-пропиленоксида с 2,2-бис-(оксиметил)-1-бутанола и имеющего содержани» свободных гидроксильных групп 10,5Х, содержа- 15 щего 1 мас.7. бис-(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)-себацината в качестве стабилизатора, 0,05 мас,7 дилаурата дибутилолова в качестве катализатора и 0,1 мас.7. силиконовой 20 смолы в качестве улучшающего реологические свойства агента, и 1020 г

1,6-гександиизоцианатбиурета, имеющего содержание свободных изоцианатных групп 23,27 ° Образуют равномер- 25 ный слой, который после полимериэации при 120 С в течение 15 мин имеет толщину 0,19 мм. На этот слой (далее слой А) наливают композицию тол— щиной 0,53 мм, состоящую из 75,60 мас Х 30 смеси политетраметиленгликоля мол.м.

1000 и бутандиола-1,4 при соотношении гидроксильных эквивалентов 0,37:

0,63, содержащей 0,5 мас.7. бис-(2,2, 6,6-тетраметил-4-пиперидил)-себацината в качестве стабилизатора, 0,5 мас. силиконовой смолы марки

VP 303 в качестве улучшающего реологические свойства агента и

0,02 мас. дилаурата дибутилолова в 40 качестве катализатора, и 23,83 мас.Х дилаурата дибутилолова в качестве катализатора, и 23,83 мас.7 3-изоцианатометил-3,5,5-триметилциклогексилдиизоцианата, содержащего мочевин- 45 ные группы и иэоцианатные группы в количестве 31,5Х В этой композиции эквивалентное соотношение иэоцианатных и гидроксильных групп равно 1, Получаемый слой (далее слой Б) подвергают полимеризации при 120 С в течение 25 мин ° Соотношение толщин слоев А и Б составляет 0,358:1.

После полимеризации образовавшуюся двухслойную пленку снимают с под55 ложки и используют для изготовления слоистого стекла.

Механические свойства слоистого

cTåêèà, изготовляемого с использова. нием двухслойной пленки примера 1, определяют следующим образом.

Двухслойную пленку стороной, образованной слоем Б, кладут на слой стекла толщиной 2,6 мм. Соединение слоев осуществляется в два этапа, во время первого из которых осуществляется предварительное соединение путем пропускания компаунда между двумя роликами. Во время второго этапа полученное слоистое стекло помещают в автоклав, где оно выдерживается в течение примерно 1 ч под давлением порядка 10 бар и при температуре о около 135 С. Оптическая проницаемость получаемого двухслойного стекла 90,1Х.

Сцепление между слоем стекла и двухслойной полиуретановой пленкой определяется следующим образом.

Из слоистого стекла вырезают полосу шириной 5 см. Закрепляют один конец этой полосы и тянут в направлении, перпендикулярном поверхности стекла со скоростью 5 см/мин. Тест проводят при 20 С. Залисывают велио, чину среднего тягового усилия, необходимого для расслоения полосы. Эта величина составляет 10 daN/5 см, Проводятся также испытания на прочность на удар при различных температурах.

Первое испытание на прочность на удар проводится со стальным шариком массой 2,260 кг (тест с тяжелым шариком), который падает на центральную часть образца, имеющего форму квадрата со стороной 30,5 см и установленного в жесткой раме. Измеряют приблизительно высоту падения, при которой 907 образцов не пробиваются шариком насквозь.

Для слоистого стекла, полученного описанным образом, эта высота составляет 8 м.

Второе испытание на прочность на удар проводится со стальным шариком массой 0,227 кг и диаметром 38 мм (тест с легким шариком). Одно испыо тание проводят при -20 С, а второе— о при +40 С. Полученные результа ты составляют соответственно 11 и 13.м.

Пример 2. Повторяют пример 1 с тсй разницей, что в качестве полиольного компонента слоя Б испольэуют смесь политетраметиленгликоля мол.м. 1000, 1,4-бутандиола и поликапролактонтриола при соотношении

l5 гидроксильных эквивалептов 0,35:0,55:

:0,10, При этом слои А и Б выполняют толщиной 0,16 и 0,66 мм соответственно. При этом соотношение толщин составляет 0,242:1, Механические свойства слоистого стекла, изготовляемого с использованием двухслойной пленки примера 2, следующие: 9 м при тесте с тяжелым шариком, 13 и 13 м соответственно при тестах с легким шариком при -20 и +40 С соответственно. Оптическая пропускаемость

90,2 .

Пример 3. Повторяют пример

1 с той разницей, что в качестве полиольного компонента слоя Б используют смесь политетраметиленгпикс ля мол.м.1000, 1,4-бутандиола и поликапролактонтриола при соотношении гидроксильных эквивалентов =0,35

:0,45:0,20. При этом слои А и Б выполняют толщиной 0,31 и 0,48 мм соответственно. При этом соотношение толщин 907. Механические свойства слоистого стекла, изготовленного с использованием двухслойной пленки примера 3, следующее: 5 м при тесте с тяжелым шариком, 10 и 12 м при тесте с л гким шариком при -20 и +40 С

Р соответственно. Оптическая проницаемость 90 ..

Пример ы 4-6. Повторяют пример 1 с той разницей, что пленку кладут на слой силикатного стекла толщиной 2,4 и 5 мм соответственно.

Механические свойства испытаний двухслойного изделия сведены в таблице.

Пример ы 7-8. Повторяют пример 2 с той разницей, что пленку кладут на слой силикатного стекла толщиной 2 и 5 мм соответственно.

Результаты испытаний двухслойного изделия сведены в таблице.

Пример 9 (сравнительный).Повторяют пример 1 с той разницей, что в качестве полиольного компонента слоя Б используют полиэфирдиол на основе адипиновой и себациновой кислот, капролактона, 2,2-диметил-1,3пропандиола и 1,4-бутандиола.

Механические свойства изготовленного с использованием двухслойной пленки примера 9 слоистого стекла следующие: сцеплейие 8 daN/5 см, тест с тяжелым шариком 4 м, тест с легким шариком 8,5 и 9 м. Оптическая проницаемость 89,8 ..

17756

П р и и с р 10 (равци", сльныи) .

Повторяют пример l с той разницей, что в качестве полиольного компопен5 та слой Б содержит продукт взаимодействия поликапролактонтриола, этиленгликоля, N-метилдиэтаноламина и триметилолпропана. Механич ские свойства изготовленного с использованием

1О двухслойной пленки примера 10 слоистого стекла следующие . тест с тяжелым шариком 6 м, тест с легким шариком 9 и 10 м. Оптическая проницаемость 89,8 .

15 Пример 11 (сравнительный).

Повторяют пример 1 с той разницей, что на слой А наливают композицию, которая вместо смеси политетраметиленгликоля мол.м, 1000 и бутандио-.;

20 ла-l,4, содержит только политетраметиленгликоль мол.м. 1000.

Механические свойства изготовленного с использованием двухслойной пленки данного сравнительного примера слоистого стекла следующие: сцепление 8 daN/5 см, тест с тяжелым шариком 3,5 м, тест с легким шариком 8 и 8 и. Оптическая проницаемость 90,1 . Сравнение результа30 тов пример- Il с результатами примера 1 свидетельствует о том, что при использовании политетраметиленгликоля вместо его смеси с бутанциолом-1,4 цель изобретения не может достигаться. При этом стекло примера 11 даже не удовлетворяет требованиям европейского промышленного стандарта. P 43, согласно которому при образце, состоящем из слоя стекла

4р толщиной 2,6 мм с нанесенным на него полимерным слоем толщиной 0,72 мм, минимальная высота должна составлять

4; 8; 5 и 9 м соответственно.

45формулаизобретения

Слоистое стекло, содержащее слой силикатного стекла и нанесенное на него покрытие из химически связанных на границе раздела фаз слоя термопластичного полиуретана и слоя тер-моотверждаемого полиуретана на основе полиэфира из окиси пропилена и

2 2- (ок симе тил) — 1-6утанола с мол. м.

450 и содержанием свободных гидроксильных групп 10,5% и 1,6-гександиизоцианатбиурета с содержанием свободных иэоцианатных групп 23,2, о т1517756

Оптическая

Пример Адгезия Прочность на удар, м

daN/5 см

Тяжелый Легкий шарик проницаемость 7 арик

-20 С +40 С

9,0

9,0

7,0

9,0

9,5

)3,5

11,0

10,5

13,5

12,0

13,5

12,0 !

0,0

13,5

12,0

90,1

90,1

90,1

90,2

90,2

9

8,5

9,0

89,8

4,0

10,0

89,8

6,0

9,0

8,0

8,0

90,1

3,5

Составитель Г.Русских

Редактор H.Ðoãóëè÷ Техред А.Кравчук КорректорВ.Кабаций

Заказ 6404/58

Подписное

Тираж 415

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101 личающееся тем,что,с целью повьппения оптико-механических показателей слоистого стекла, связанный с силикатным стеклом слой термопластичного полиуретана выполнен на основе содержащего мочевинные группы 3-изоцианатаометил-3,5,5-триметилциклогексилизоцианата с содержанием изоцианатных групп 3),5Х и полиольного компонента, состоящего из смеси политетраметиленгликоля мол..м. 1000 .с бутандиолом-1,4 при соотношении гидроксильных эквивален4

6

8

9 (известный)

10 (сравн.)

11 тов 0,37:0,63 или смеси политетраметиленгликоля мол.м. 1000, бутандиола-1 4 и поликапролактонтриола при

5 соотношении гидрок сильных эквивалентов 0,35:0,45-0,55:0,10-0,20 соответветственно, причем слой термопластичного полиуретана (А) выполнен толщиной 0,48-0,66 мм, а слой термоотверждаемого полиуретана (Б) выполнен толщиной 0,)6-0,31 мм при соотношении толщин Б:А, равном (0,242-0,646):1, а слой силикатного стекла выполнен толщиной 2-5 мм.

Слоистое стекло Слоистое стекло Слоистое стекло Слоистое стекло 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов ,в частности, к производству гнутого автомобильного стекла типа триплекс

Изобретение относится к производству плоского или гнутого многослойного безосколочного стекла и может быть использовано при изготовлении автомобильного, авиационного, строительного и других видов многослойных стекол

Изобретение относится к слоистому стеклу, выполненному из слоя силикатного стекла и нанесенного на него слоя из полиуретана на основе 3-изоцианатометил-3, 5, 5-триметилциклогексилизоцианата, содержащего мочевинные группы и изоцианатные группы в количестве 31,5%, и смеси политетраметиленгликоля мол.м

Изобретение относится к конструкциям многослойных защитных стекол и может быть использовано в ветровых стеклах для транспортных средств

Изобретение относится к строительному производству, в частности к изготовлению многослойных зеркал, которые находят применение в энергетике, приборостроении, автомобилестроении и вбыту

Изобретение относится к стекольной промьшшенности и может быть использовано на стекольных заводах, произгводящих безосколочное стекло Триплекс

Изобретение относится к стекольной промышленности, а именно к конструкциям многослойных изделий на основе упрочненных стекол и полимерных материалов, и может быть использовано для создания изделий конструкционной оптики для объектов авиационной и специальной техники

Изобретение относится к конструкциям крупногабаритных, в том числе сложной геометрической формы, гетерогенных изделий конструкционной оптики для транспортных средств

Изобретение относится к технике изготовления многослойных электрообогреваемых изделий остекления,предназначенных , например, для оснащения транспортных средств, и может быть использовано при производстве многослойных прозрачных панелей

Изобретение относится к стекольной промышленности и предназначено для использования при создании многослойных птицестойких изделий для объектов авиационной техники и ударопрочных изделий остекления для специальных объектов наземной техники

Изобретение относится к слоистому стеклу, выполненному из слоя силикатного стекла и нанесенного на него слоя из полиуретана на основе 3-изоцианатометил-3, 5, 5-триметилциклогексилизоцианата, содержащего мочевинные группы и изоцианатные группы в количестве 31,5%, и смеси политетраметиленгликоля мол.м

Изобретение относится к слоистому стеклу, выполненному из слоя силикатного стекла и нанесенного на него слоя из полиуретана на основе 3-изоцианатометил-3, 5, 5-триметилциклогексилизоцианата, содержащего мочевинные группы и изоцианатные группы в количестве 31,5%, и смеси политетраметиленгликоля мол.м
Наверх