DE3112541A1 - METHOD FOR PRODUCING SAFETY GLASS WITH AN INTERLAYER OF POLYURETHANE - Google Patents
METHOD FOR PRODUCING SAFETY GLASS WITH AN INTERLAYER OF POLYURETHANEInfo
- Publication number
- DE3112541A1 DE3112541A1 DE19813112541 DE3112541A DE3112541A1 DE 3112541 A1 DE3112541 A1 DE 3112541A1 DE 19813112541 DE19813112541 DE 19813112541 DE 3112541 A DE3112541 A DE 3112541A DE 3112541 A1 DE3112541 A1 DE 3112541A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- polyurethane
- glass
- reaction mixture
- toluene diisocyanate
- molecular weight
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Withdrawn
Links
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 title claims description 35
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 title claims description 35
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 title claims description 10
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 8
- 239000005336 safety glass Substances 0.000 title description 13
- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 28
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 23
- RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N Diethyl ether Chemical compound CCOCC RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 22
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 18
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 17
- 239000011541 reaction mixture Substances 0.000 claims description 16
- WGCNASOHLSPBMP-UHFFFAOYSA-N hydroxyacetaldehyde Natural products OCC=O WGCNASOHLSPBMP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N toluene 2,4-diisocyanate Chemical compound CC1=CC=C(N=C=O)C=C1N=C=O DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 13
- XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N Trichloroethylene Chemical compound ClC=C(Cl)Cl XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 229920001281 polyalkylene Polymers 0.000 claims description 10
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 9
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims description 8
- 229920006264 polyurethane film Polymers 0.000 claims description 7
- PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N (+/-)-1,3-Butanediol Chemical compound CC(O)CCO PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N butane-1,4-diol Chemical compound OCCCCO WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 125000001931 aliphatic group Chemical group 0.000 claims description 5
- RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N toluene 2,6-diisocyanate Chemical compound CC1=C(N=C=O)C=CC=C1N=C=O RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N Ethyl urethane Chemical compound CCOC(N)=O JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N Trimethylolpropane Chemical compound CCC(CO)(CO)CO ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 238000003475 lamination Methods 0.000 claims description 4
- 229920000909 polytetrahydrofuran Polymers 0.000 claims description 4
- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 claims description 3
- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 claims description 3
- 238000010030 laminating Methods 0.000 claims 2
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 claims 2
- 125000002947 alkylene group Chemical group 0.000 claims 1
- 230000000379 polymerizing effect Effects 0.000 claims 1
- 238000001029 thermal curing Methods 0.000 claims 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 13
- 150000002009 diols Chemical class 0.000 description 11
- 125000005442 diisocyanate group Chemical group 0.000 description 9
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 6
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 6
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 5
- 229920002037 poly(vinyl butyral) polymer Polymers 0.000 description 5
- 239000004970 Chain extender Substances 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 description 4
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 229920001692 polycarbonate urethane Polymers 0.000 description 3
- 229920006254 polymer film Polymers 0.000 description 3
- 239000004433 Thermoplastic polyurethane Substances 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- 239000005340 laminated glass Substances 0.000 description 2
- 229920001610 polycaprolactone Polymers 0.000 description 2
- 239000004632 polycaprolactone Substances 0.000 description 2
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 description 2
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 description 2
- 229920005862 polyol Polymers 0.000 description 2
- 150000003077 polyols Chemical class 0.000 description 2
- -1 polyoxyethylene carbonate Polymers 0.000 description 2
- 229920002803 thermoplastic polyurethane Polymers 0.000 description 2
- 150000003673 urethanes Chemical class 0.000 description 2
- AXKZIDYFAMKWSA-UHFFFAOYSA-N 1,6-dioxacyclododecane-7,12-dione Chemical compound O=C1CCCCC(=O)OCCCCO1 AXKZIDYFAMKWSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N 4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate Chemical compound C1=CC(N=C=O)=CC=C1CC1=CC=C(N=C=O)C=C1 UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000209761 Avena Species 0.000 description 1
- 235000007319 Avena orientalis Nutrition 0.000 description 1
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N Malonic acid Chemical compound OC(=O)CC(O)=O OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004721 Polyphenylene oxide Substances 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005576 amination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000006085 branching agent Substances 0.000 description 1
- 238000012662 bulk polymerization Methods 0.000 description 1
- CDQSJQSWAWPGKG-UHFFFAOYSA-N butane-1,1-diol Chemical compound CCCC(O)O CDQSJQSWAWPGKG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000007859 condensation product Substances 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- KQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N cyclohexyl isocyanate Chemical compound O=C=NC1CCCCC1 KQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000004985 diamines Chemical class 0.000 description 1
- KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate Chemical compound C1CC(N=C=O)CCC1CC1CCC(N=C=O)CC1 KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- IQPQWNKOIGAROB-UHFFFAOYSA-N isocyanate group Chemical group [N-]=C=O IQPQWNKOIGAROB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000000686 lactone group Chemical group 0.000 description 1
- 150000002596 lactones Chemical class 0.000 description 1
- 239000002650 laminated plastic Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 150000002825 nitriles Chemical class 0.000 description 1
- 238000005580 one pot reaction Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 229920000768 polyamine Polymers 0.000 description 1
- 229920000570 polyether Polymers 0.000 description 1
- 239000004848 polyfunctional curative Substances 0.000 description 1
- 229920003225 polyurethane elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 239000000376 reactant Substances 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 150000003333 secondary alcohols Chemical class 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N tetrafluoroethene Chemical group FC(F)=C(F)F BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000000383 tetramethylene group Chemical group [H]C([H])([*:1])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[*:2] 0.000 description 1
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 1
- 150000004072 triols Chemical class 0.000 description 1
- 125000000391 vinyl group Chemical group [H]C([*])=C([H])[H] 0.000 description 1
- 229920002554 vinyl polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000004383 yellowing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B17/00—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
- B32B17/06—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
- B32B17/10—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
- B32B17/10005—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
- B32B17/1055—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
- B32B17/1077—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer containing polyurethane
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08G—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
- C08G18/00—Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
- C08G18/06—Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
- C08G18/28—Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the compounds used containing active hydrogen
- C08G18/65—Low-molecular-weight compounds having active hydrogen with high-molecular-weight compounds having active hydrogen
- C08G18/66—Compounds of groups C08G18/42, C08G18/48, or C08G18/52
- C08G18/6666—Compounds of group C08G18/48 or C08G18/52
- C08G18/667—Compounds of group C08G18/48 or C08G18/52 with compounds of group C08G18/32 or polyamines of C08G18/38
- C08G18/6674—Compounds of group C08G18/48 or C08G18/52 with compounds of group C08G18/32 or polyamines of C08G18/38 with compounds of group C08G18/3203
- C08G18/6677—Compounds of group C08G18/48 or C08G18/52 with compounds of group C08G18/32 or polyamines of C08G18/38 with compounds of group C08G18/3203 having at least three hydroxy groups
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09J—ADHESIVES; NON-MECHANICAL ASPECTS OF ADHESIVE PROCESSES IN GENERAL; ADHESIVE PROCESSES NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE; USE OF MATERIALS AS ADHESIVES
- C09J175/00—Adhesives based on polyureas or polyurethanes; Adhesives based on derivatives of such polymers
- C09J175/04—Polyurethanes
- C09J175/08—Polyurethanes from polyethers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B38/00—Ancillary operations in connection with laminating processes
- B32B2038/0052—Other operations not otherwise provided for
- B32B2038/0076—Curing, vulcanising, cross-linking
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Polyurethanes Or Polyureas (AREA)
- Joining Of Glass To Other Materials (AREA)
Description
Die Erfindung richtet sich allgemein auf transparente energieabsorbierende Polyurethane, insbesondere solche Polyurethane, die zur Verwendung in Sicherheitsglaslaminaten geeignet sind und dem Glasverbundmaterial eine hohe Schlagfestigkeit über weite Temperaturbereiche verleihen.The invention is directed generally to transparencies energy absorbing polyurethanes, especially those polyurethanes used in safety glass laminates are suitable and the glass composite material has a high impact resistance over wide temperature ranges to lend.
Sicherheitsglas ist eine gut bekannte Bezeichnung für ein Glaskunststofflaminat, das so aufgebaut ist, dass die Schwere von Schnittverletzungen infolge zerbrechenden Glases verringert wird. Ein Polymerfilm wird mit einer Glastafel zu einem Laminat verbunden, so dass bei einer Schlagbeanspruchung, die ausreichend ist, um das Glas zu zerbrechen, die Glasbruchstücke am Film haften und nur in minimalem Umfang zerstreut werden. Ein brauchbares Sicherheitsglas oder Glasverbundmaterial muss erstens eine hohe Energieabsorption aufweisen, um Zerstörungen bei Schlag zu minimlsleren, zweitens hohe Zug- und Reissfestigkeit aufweisen, um ein Aufreissen des Filmes durch Glasbruchstücke zu vermeiden, drittens muss eine ausreichende Haftung der Schichten vorhanden sein, um ein Verstreuen von Glasbruchstücken weitgehend zu vermeiden, so dass die Möglichkeiten für Schnittverletzungen verringert sind und viertens eine hohe optische Qualität aufweisen.Safety glass is a well-known name for a glass plastic laminate that is constructed in such a way that that the severity of cuts caused by breaking glass is reduced. A polymer film is connected to a sheet of glass to form a laminate, so that when exposed to impact, the sufficient to break the glass, the broken glass to adhere to the film, and only to a minimal extent be scattered. A usable safety glass or glass composite material must firstly have a high level of energy absorption in order to minimize damage in the event of impact, and secondly, high tensile and tear strength in order to prevent the film from tearing open by fragments of glass; thirdly, a sufficient amount must be provided Adhesion of the layers should be present in order to largely avoid scattering of broken glass, so that the possibilities for cuts are reduced and fourthly, a high optical quality exhibit.
130064/0722130064/0722
Das kommerziell erhältliche Sicherheitsglas, insbesondere für Windschutzscheiben von Autos, ist üblicherweise ein dreischichtiges Laminat mit zwei Glasschichten und einer dazwischenliegenden Schicht aus weichgemachtem Polyvinylbutyral. Es ist jedoch eine Entwicklung zu beobachten, Polyvinylbutyral durch Zwischenschichten aus anderen polymeren Materialien zu ersetzen. The commercially available safety glass, particularly for automobile windshields, is common a three-layer laminate with two layers of glass and an intermediate layer of plasticized Polyvinyl butyral. However, a development can be observed, polyvinyl butyral through interlayers from other polymeric materials.
In US-Patentschrift 3 509 015 ist ein Sicherheitsglasverbundmaterial beschrieben mit einer gegossenen und an Ort und Stelle gehärteten Polyurethanzwischenschicht, das gebildet wurde durch Umsetzung eines organischen Diisocyanates und einem Härtungsmittel mit einem Präpolymer, das gebildet wurde durch Umsetzung eines organischen Diisocyanats und einem Poly(oxypolymethylen)glykol. Geeignete Härtungsmittel sind Polyole, insbesondere solche mit mindestens drei Hydroxylgruppen pro Molekül und vorzugsweise in Verbindung mit einem Diol, und Polyamine, bevorzugt verwendet mit einem Polyol. Die Reaktionsmischung wird erhitzt, entgast, in eine Giesszelle eingebracht und gehärtet. Die Schlagfestigkeit des gebildeten Laminats wird gemessen an der Höhe, aus der eine 227 g schwere Stahlkugel auf das Laminat in freiem Fall auftreffen kann und diesen Stoss in zufriedenstellender Weise übersteht.In U.S. Patent 3,509,015 there is a safety glass composite described with a cast and cured in place polyurethane interlayer, formed by reacting an organic diisocyanate and a curing agent with a prepolymer formed by reacting an organic diisocyanate and a Poly (oxypolymethylene) glycol. Suitable hardeners are polyols, especially those with at least three Hydroxyl groups per molecule and preferably used in conjunction with a diol, and polyamines, preferably used with a polyol. The reaction mixture is heated, degassed, introduced into a casting cell and hardened. The impact strength of the laminate formed is measured by the height from which a 227 g weight Steel ball can hit the laminate in free fall and this impact in a satisfactory manner survives.
130064/0722130064/0722
In US-Patentschrift 3 620 905 ist ein farbloses optisch klares thermoplastisches Polyurethan beschrieben, das für Sicherheitslaminate verwendet werden kann. Dieses ist hergestellt aus Diisocyanat-Dicyclohexylmethan, einem Polyäther oder einem Polyesterglykol und einem Dlol mit einem Molekulargewicht unter 250. Das Polyurethan kann hergestellt werden in einem Schritt, als quasi Präpolymer, oder mit der bekannten Methode zum Herstellen von Präpolymeren. Alle diese Arbeitsweisen sind gut bekannt.US Pat. No. 3,620,905 describes a colorless, optically clear thermoplastic polyurethane, that are used for security laminates can. This is made from diisocyanate-dicyclohexylmethane, a polyether or a polyester glycol and a diol with a molecular weight below 250. The polyurethane can be made in one step, as a quasi prepolymer, or with the known method for producing prepolymers. All of these ways of working are well known.
Aus US-Patentschrift 3 764 457 ist ein Sicherheitsglaslaminat bekannt mit einem thermoplastischen Polycarbonat-Urethan, das gebildet wurde aus einem cycloaliphatischen Diisocyanate einem monomeren aliphatischen Diol und einem aliphatischen Polycarbonat, wie PoIyoxyäthylencarbonatglykol. From US Pat. No. 3,764,457 a safety glass laminate is known with a thermoplastic polycarbonate urethane, which was formed from a cycloaliphatic diisocyanate to a monomeric aliphatic Diol and an aliphatic polycarbonate such as polyoxyethylene carbonate glycol.
In US-Patentschrift 3 900 446 ist ein laminiertes Glasverbundmaterial beschrieben, das eine Polyurethanzwischenschicht enthält, die hergestellt wurde aus einer isomeren Mischung von 4,4'-Methylen-bls-(cyclohexylisocyanat), einem Polyester mit einem Schmelzpunkt über 42°C, der ein Kondensationsprodukt einer Dicarbonsäure und einer zweiwertigen Verbindung, z.B. mit zwei aktiven Wasserstoffen (dihydric compound) und einem alphaomega-Diol mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen ist. Das zweistufige Verfahren zum Herstellen von PolyurethanenU.S. Patent 3,900,446 describes a laminated glass composite material having a polyurethane interlayer contains, which was prepared from an isomeric mixture of 4,4'-methylene-bls- (cyclohexyl isocyanate), a polyester with a melting point above 42 ° C, which is a condensation product of a dicarboxylic acid and a divalent compound such as two active hydrogens (dihydric compound) and an alpha omega diol having 2 to 10 carbon atoms. The two-step process for making polyurethanes
130064/0722130064/0722
schliesst zunächst die Bildung eines Präpolymeren ein und anschliessend die Herstellung des Polymeren.first includes the formation of a prepolymer and then the production of the polymer.
In US-Patentschrift 3 900 655 ist ein Sicherheitsglaslaminat beschrieben mit einer thermoplastischen Polyurethanzwischenschicht, die ein Reaktionsprodukt eines cyclischen Nitrilcarbonates und einer mindestens eine Hydroxylgruppe aufweisenden Verbindung ist, beispielsweise einem Polyalkylenäther oder einem Polyesterglykol oder einem Diol mit primären oder sekundären Hydroxylgruppen und einem Molekulargewicht kleiner als 250. Derartige Polyurethanelastomere können hergestellt werden durch eine Vielzahl von gut bekannten Methoden, beispielsweise die Einschrittmethode, die quasi Präpolymermethode oder unter voller vorheriger Bildung eines Präpolymeren.US Pat. No. 3,900,655 describes a safety glass laminate with a thermoplastic polyurethane intermediate layer, which is a reaction product of a cyclic nitrile carbonate and at least one Hydroxyl group is compound, for example a polyalkylene ether or a polyester glycol or a diol with primary or secondary hydroxyl groups and a molecular weight less than 250. Such polyurethane elastomers can be made by a variety of well known methods, for example the one-step method, the quasi prepolymer method or with full prior formation of a prepolymer.
In US-Patentschrift 3 931 113 ist beschrieben, dass Polyesterurethane ausgezeichnete Eigenschaften haben für die Verwendung in Windschutzscheiben aus Sicherheitsglas. Diese Polyesterpolyurethane sind gebildet aus einem cycloaliphatischen Diisocyanat, einem Diol mit einem niedrigen Molekulargewicht und einem Hydroxylendgruppen aufweisenden Polyester von Polycaprolacton, Poly(butylenadipat), Poly(butylenacelat) oder Mischungen davon. Diese Urethane werden vorzugsweise hergestellt durch eine einstufige Polymerisation, wobei ein flexib-U.S. Patent 3,931,113 describes polyester urethanes as having excellent properties for use in safety glass windshields. These polyester polyurethanes are formed from a cycloaliphatic diisocyanate, a diol having a low molecular weight and a hydroxyl end group comprising polyesters of polycaprolactone, poly (butylene adipate), poly (butylene acelate) or mixtures of that. These urethanes are preferably produced by a one-stage polymerization, with a flexible
130064/0 722130064/0 722
les Polymer entsteht, das eine statistische Verteilung der Komponenten aufweist.les polymer arises, which has a statistical distribution of the components.
Aus US-Patentschrift 4 024 113 ist ein energieabsorbierendes Sicherheitsglaslaminat bekannt, das ein Polycarbonat-Urethan enthält und dieses wurde gebildet aus einem cycloaliphatisch^! Diisocyanat, einem Diol mit niedrigem Molekulargewicht und einem speziellen PoIycarbonatdiol, hergestellt aus einer Mischung von linearen aliphatischen und cycloaliphatischen Diolen. Die Polycarbonaturethane können hergestellt werden entweder als einstufige Blockpolymerisate oder unter vorheriger Bildung eines Präpolymeren.From US Pat. No. 4,024,113 an energy absorbing safety glass laminate is known which is a polycarbonate urethane contains and this was formed from a cycloaliphatic ^! Diisocyanate, a diol with low molecular weight and a special polycarbonate diol made from a mixture of linear aliphatic and cycloaliphatic diols. The polycarbonate urethanes can be made either as single-stage block polymers or with prior formation of a prepolymer.
In der US-Patentschrift 4 035 548 ist ein Sicherheitsglasverbundlaminat beschrieben, das eine energieabsorbierende Zwischenschicht enthält, die hergestellt ist aus einem Poly(lactonurethan), wobei das Molekulargewicht und die Struktur der Lactongruppen sorgfältig gesteuert wird, um eine maximale Energieabsorption und die besten optischen Eigenschaften zu erreichen. Das Eintopfverfahren bei der Polymerisation 1st bevorzugt gegenüber dem Verfahren der vorherigen Bildung von Präpolymeren wegen seiner Einfachheit und der niedrigen Anfangsviskosität der Reaktionspartner.In U.S. Patent 4,035,548 there is a safety glass composite laminate described containing an energy absorbing interlayer that is fabricated made of a poly (lactone urethane), the molecular weight and structure of the lactone groups being carefully controlled to achieve maximum energy absorption and the best optical properties. That One pot method of polymerization is preferred versus the method of prior formation of prepolymers because of its simplicity and low Initial viscosity of the reactants.
130064/0722130064/0722
Zahlreiche der Veröffentlichungen, die sich mit transparenten energieabsorbierenden Polyurethanen für Zwischenschichten in Sicherheitsglaslaminaten befassen, nennen als bevorzugt cycloaliphatische Diisocyanate, insbesondere 4,4'-Methylen-bis-(cyclohexylisocyanat) wegen der Kombination von Farblosigkeit, Transparenz und Schlagfestigkeit. Diese Diisocyanate sind jedoch sehr teuer. Mischungen mit kleinen Mengen billigerer Diisocyanate, beispielsweise Toluylendiisocyanat oder Diphenylmethandiisocyanat oder aromatischen Diisocyanaten können nur dann verwendet werden, wenn die Menge an aromatischem Diisocyanat sorgfältig gesteuert wird, um ein Vergilben, Trübungen und Verringerungen der Schlagfestigkeit zu vermeiden.Numerous of the publications that deal with transparent energy-absorbing polyurethanes for interlayers deal with safety glass laminates, cite cycloaliphatic diisocyanates as preferred, in particular 4,4'-methylene-bis (cyclohexyl isocyanate) because of the combination of colorlessness, transparency and impact resistance. However, these diisocyanates are very expensive. Mixtures with small amounts of cheaper diisocyanates, for example toluene diisocyanate or Diphenylmethane diisocyanate or aromatic diisocyanates can only be used if the amount of aromatic diisocyanate is carefully controlled to avoid yellowing, cloudiness and reductions in the To avoid impact resistance.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, eine Polyurethanzusammensetzung aufzuzeigen, die niedrige Rohmaterialkosten hat, einfach zu verarbeiten ist und eine bessere Schlagfestigkeit aufweist als die typischen handelsüblichen hochschlagfesten Zwischenschichten aus Polyvinylbutyral (Vinalzwischenschichten).It was an object of the present invention to provide a polyurethane composition which has low raw material cost, is easy to process and has a has better impact resistance than the typical commercial high-impact intermediate layers Polyvinyl butyral (vinyl interlayers).
Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren zum Herstellen eines GlasVerbundmaterials nach Anspruch 1.This object is achieved by a method for producing a glass composite material according to claim 1.
Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unteransprüchen beschrieben.Preferred embodiments of the invention are shown in Described subclaims.
130064/0722130064/0722
Erfindungsgemäss wird eine Zwischenschicht für Sicherheitsverbundglaslaminate geschaffen, wobei das Polyurethan ein Reaktionsprodukt von Toluylendiisocyanat mit einer Mischung eines Polyalkylenätherglykols, einem Triol mit niedrigem Molekulargewicht und einem aliphatischen Diol ist.According to the invention, there is an intermediate layer for safety composite glass laminates created, wherein the polyurethane is a reaction product of toluene diisocyanate with a mixture of a polyalkylene ether glycol, a low molecular weight triol and an aliphatic diol.
Die Polyurethanzwischenschicht der vorliegenden Erfindung wird hergestellt durch einstufige Blockpolymerisation der Reaktionsmischung aus Toluylendiisocyanat, einem Polyalkylenätherglykol und einem Triol mit niedrigem Molekulargewicht. Das Herstellen erfolgt durch Abzugsgiessen (offset casting), das heisst, die Zwischenschicht wird gebildet durch Giessen der Polymerisationsreaktionsmischung in eine Form, Bilden einer Polymerfolie, Entnehmen der Polymerfolie aus der Form und anschliessendes Laminieren mit einer Glastafel. Die Abzugsgiesstechnik (offset casting technique) ist möglich, weil die erfindungsgemässe Polyurethanzusammensetzung leicht in eine gut handhabbare Folie verwandelt werden kann, ehe sie voll aushärtet. Teilweise gehärtete Folien können unmittelbar nach Entnahme aus der Giesszelle zum Laminat weiterverarbeitet werden, aber auch zwischengelagert werden für eine spätere Weiterverarbeitung.The polyurethane interlayer of the present invention is made by one-step bulk polymerization the reaction mixture of tolylene diisocyanate, a polyalkylene ether glycol and a triol with low Molecular weight. It is produced by offset casting, i.e. the intermediate layer is formed by pouring the polymerization reaction mixture into a mold, forming a Polymer film, removal of the polymer film from the mold and subsequent lamination with a glass sheet. The offset casting technique is possible because the polyurethane composition according to the invention can easily be turned into a manageable film before it hardens completely. Partially hardened foils can be processed into laminate immediately after removal from the casting cell, but can also be temporarily stored for later processing.
130064/0722130064/0722
Detaillierte Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung Detailed description of a preferred embodiment of the invention
Eine farblose flüssige Reaktionsmischung wird hergestellt aus einem aromatischen Diisocyanat, einem Polyalkylenätherglykol, einem Triol mit einem niedrigen Molekulargewicht und einem monomeren aliphatischen Diol. Das Polyalkylenätherglykol weist folgende allgemeine Formel auf:A colorless liquid reaction mixture is produced from an aromatic diisocyanate, a polyalkylene ether glycol, a low molecular weight triol and a monomeric aliphatic diol. That Polyalkylene ether glycol has the following general formula:
(CH2)n (CH 2 ) n
OHOH
wobei η vorzugsweise etwa 3 bis etwa 6 ist und m vorzugsweise einen solchen Wert einnimmt, dass sich ein Molekulargewicht des Polyalkylenätherglykols von etwa 400 bis etwa 2000 ergibt. Ganz besonders bevorzugt ist Polytetramethylenätherglykol mit einem Molekulargewicht von etwa 1000.where η is preferably from about 3 to about 6, and m is preferably Assumes such a value that a molecular weight of the polyalkylene ether glycol of about 400 to about 2000 results. Polytetramethylene ether glycol with a molecular weight is very particularly preferred of about 1000.
Das Triol mit niedrigem Molekulargewicht wird eingebaut, um Seitenketten in der Polyurethanstruktur zu erzeugen. Bevorzugte Triole sind monomere aliphatischeThe low molecular weight triol is incorporated to add side chains in the polyurethane structure produce. Preferred triols are monomeric aliphatic
130064/0722130064/0722
Triole. Das Molekulargewicht und das Verhältnis von Triol in der Reaktionsmischung wird bestimmt in Übereinstimmung mit dem gewünschten Molekulargewicht zwischen Verzweigungspunkten im Polyurethan, um optimale Eigenschaften zu erreichen. Das ganz besonders bevorzugte Triol ist Trimethylolpropan. Andere trifunktionelle Verbindungen, wie Triamine können ebenso verwendet werden, um Verzweigungen in der Polyurethankette zu erzeugen.Triplet. The molecular weight and the ratio of triol in the reaction mixture are determined in accordance with the desired molecular weight between branch points in the polyurethane in order to achieve optimal To achieve properties. The most preferred triol is trimethylol propane. Other trifunctional Compounds such as triamines can also be used to create branches in the polyurethane chain to create.
Aliphatische monomere Diole werden verwendet als Kettenverlängerer für das erfindungsgemässe Polyurethan. Diese haben die allgemeine FormelAliphatic monomeric diols are used as chain extenders for the polyurethane according to the invention. These have the general formula
HO ^CH2*n 0H HO ^ CH 2 * n 0H
wobei η etwa 2 bis etwa 10 ist. Andere aliphatische Diole, einschliessllch cycloaliphatischen substituierten und sekundären Alkoholen können ebenso für die erfindungsgemässen Zwecke verwendet werden, sind jedoch weniger bevorzugt als die funktioneilen Kettenverlängerer anstelle der Diole, wie auch Diamine. Die bevorzugte Kettenverlängerungsverbindung ist 1,4-Butandiol.where η is about 2 to about 10. Other aliphatic diols, including substituted cycloaliphatic ones and secondary alcohols can also be used for the purposes of the invention, but are less so preferred as the functional chain extenders instead of the diols, as well as diamines. The preferred one Chain extender compound is 1,4-butanediol.
Aromatische Diisocyanate zur Herstellung von Polyurethanen sind bekannter Stand der Technik. Ein bevorzugtesAromatic diisocyanates for the production of polyurethanes are known prior art. A preferred one
130064/0722130064/0722
aromatisches Diisocyanat zur Herstellung der erfindungsgemässen Polyurethane ist Toluylendiisocyanat. Eine kommerziell erhältliche Mischung aus 65 % 2,4-Toluoldiisocyanat und 35 % 2,6-Toluoldiisocyanat ist bevorzugt gegenüber einer 80 / 20 - Isomermischung, weil höhere Anteile an 2,6-Toluoldiisocyanat anscheinend die Beständigkeit von Polyurethanen bei niedrigen Temperaturen verbessern. Der Anteil an Diisocyanat in der Reaktionsmischung ist vorzugsweise annähernd äquivalent der Gesamtmenge von Polyalkylenätherglykol, Triolverzweigungsmittel und Diolkettenverlängerer. Ein stöchiometrisches Ungleichgewicht bis zu etwa 5 % Überschuss an Isocyanatgruppen beeinträchtigt noch nicht die Qualität des entstehenden Polyurethans.the aromatic diisocyanate for the production of the polyurethanes according to the invention is tolylene diisocyanate. A commercially available mixture of 65 % 2,4-toluene diisocyanate and 35% 2,6-toluene diisocyanate is preferred over an 80/20 isomer mixture because higher levels of 2,6-toluene diisocyanate appear to improve the resistance of polyurethanes at low temperatures. The proportion of diisocyanate in the reaction mixture is preferably approximately equivalent to the total amount of polyalkylene ether glycol, triol branching agent and diol chain extender. A stoichiometric imbalance of up to about 5 % excess of isocyanate groups does not yet impair the quality of the resulting polyurethane.
Die zuvor beschriebenen Stoffe werden zusammengemischt zu einer farblosen transparenten Einphasenreaktionsmischung mit niedriger Viskosität bei Raumtemperatur. Vorzugsweise werden das Polyalkylenätherglykol, PoIycaprolactontriol und monomeres aliphatisches Diol schwach im Vakuum erwärmt und dann in das Reaktionsgefäss unter Stickstoff eingeführt. Toluoldiisocyanat wird zugemischt zu der zuvor angegebenen Mischung unter Rühren. Die Endmischung enthält vorzugsweise ein Mittel zur Steuerung der Haftung, wie es in US-Patentschrift 3 900 686 beschrieben ist. Die MischungThe substances described above are mixed together to form a colorless, transparent single-phase reaction mixture with low viscosity at room temperature. The polyalkylene ether glycol, polycaprolactone triol are preferred and monomeric aliphatic diol gently heated in vacuo and then placed in the reaction vessel introduced under nitrogen. Toluene diisocyanate is added to the mixture given above while stirring. The final blend preferably contains an adhesion control agent, as disclosed in U.S. Pat U.S. Patent 3,900,686. The mixture
130064/0722130064/0722
wird entgast und in die Foliengiessform eingebracht und die Polyurethanzwischenschichtfolien durch Polymerisation gebildet. Vorzugsweise beträgt der Polymerisationsgrad mindestens etwa 50, ehe die Zwischenschicht aus der Giesszelle oder Giessform entnommen wird.is degassed and placed in the film casting mold and the polyurethane interlayer films by polymerization educated. Preferably the degree of polymerization is at least about 50 before the intermediate layer is removed from the casting cell or mold.
Die Polyurethanzwischenschicht, die vorzugsweise ein Zahlenmittel des Polymerisationsgrades zwischen etwa 50 und etwa 125 aufweisen, werden anschliessend mit Glastafeln oder Glasscheiben laminiert, vorzugsweise nach der in US-Patentschrift 3 808 077 beschriebenen Methode. Das volle Aushärten der Polyurethane erfolgt in einem üblichen Autoklaven als Laminationsschritt bei einer Temperatur von etwa 149°C und bei einem Druck von etwa 13,8 bar während 45 Minuten. Es ist jedoch auch möglich, das Polyurethan im wesentlichen vor dem Laminieren zu härten, weil überraschend gefunden wurde, dass auch ein vernetztes voll ausgehärtetes Polyurethan als Zwischenschicht mit Glas laminiert werden kann und ein Laminat mit akzeptablen optischen Eigenschaften erhalten wird.The polyurethane intermediate layer, which preferably has a number average degree of polymerization between about 50 and about 125 are then laminated with glass sheets or panes of glass, preferably by the method described in U.S. Patent 3,808,077. The polyurethane fully cures in a conventional autoclave as a lamination step at a temperature of about 149 ° C. and at a pressure of about 13.8 bar for 45 minutes. It is however, it is also possible to cure the polyurethane essentially before lamination, because it has been found surprisingly was that a cross-linked fully cured polyurethane laminated as an intermediate layer with glass and a laminate with acceptable optical properties is obtained.
Die Erfindung wird nun anhand eines speziellen Beispiels noch näher beschrieben.The invention will now be described in more detail using a specific example.
130064/0722130064/0722
Polytetramethylenätherglykol mit einem Molekulargewicht von etwa 1000, das bei Raumtemperatur halb fest ist, wird erwärmt. Polytetramethylenätherglykol, das erhältlich ist unter der Bezeichnung "polymeg 1000" von der Quaker Oats Company, wird vollständig flüssig bei etwa 380C und bleibt dann für lange Zeit flüssig bei Raumtemperatur und beliebig lange in einer Mischung mit Trimethylolpropan und Butandiol. Eine Mischung aus 0,278 Äquivalenten von Polytetraraethylenätherglykol, 0,617 Äquivalenten von 1,4-Butandiol und 0,105 Äquivalenten von Trimethylolpropan werden in einen Reaktionskessel eingebracht und unter Vakuum von oben gerührt. Bei einer Kesseltemperatur von etwa 300C wird das •Vakuum aufgehoben und trockener Stickstoff eingeleitet und anschliessend 1000 Äquivalente von Toluylendiisocyanat hinzugefügt. Das Toluylendlisocyanat ist vorzugsweise eine Isomerenmischung aus 65 % 2,4-Toluoldiisocyanat und 35 % 2,6-Toluoldiisocyanat und ist beispielsweise erhältlich unter der Typenbezeichnung "Hylene TM 65" von duPont. Das Reaktionsgefäss wird dann erneut evakuiert, um die Reaktionsmischung zu entgasen. Die Reaktionsmischung wird nach Aufhebung des Vakuums und Einleiten von trockenem Stickstoff so schnell wie jnöglich in eine Giessform von etwa 35,6 cm χ 35,6 cm eingegossen. Die Giessform besteht aus mit Poly·Polytetramethylene ether glycol having a molecular weight of about 1000, which is semi-solid at room temperature, is heated. Polytetramethylenätherglykol, which is available under the name "Polymeg® 1000" by the Quaker Oats Company, is completely liquid at about 38 0 C and then remains liquid at room temperature and desired for a long time long in a mixture with trimethylolpropane and butanediol. A mixture of 0.278 equivalents of polytetraraethylene ether glycol, 0.617 equivalents of 1,4-butanediol and 0.105 equivalents of trimethylolpropane are placed in a reaction vessel and stirred under vacuum from above. At a boiler temperature of about 30 ° C., the vacuum is released and dry nitrogen is introduced and then 1000 equivalents of toluene diisocyanate are added. The toluene diisocyanate is preferably an isomer mixture of 65 % 2,4-toluene diisocyanate and 35 % 2,6-toluene diisocyanate and is available, for example, under the type designation "Hylene ™ 65" from duPont. The reaction vessel is then evacuated again in order to degas the reaction mixture. After releasing the vacuum and introducing dry nitrogen, the reaction mixture is poured as quickly as possible into a casting mold about 35.6 cm × 35.6 cm. The mold consists of poly
130064/0722130064/0722
tetrafluoräthylen beschichtetem Glas und die eingebrachte Schicht der Reaktionsmischung ist etwa 0,76 mm dick. Nach etwa Stunden Aufenthalt in der Zelle bei einer Temperatur von etwa 132°C ist die Polyurethanfolie so weit gehärtet, dass sie handhabbar ist und für die anschliessende !■aminierung aus der Giessform entnommen werden kann. Das Polymere hat einen Urethangehalt von 23 % und ein Molekulargewicht zwischen Verzweigungspunkten von etwa 4850. Die Schlagzähigkeit dieses Polyurethans im Vergleich zur Schlagzähigkeit von Polyvinylbutyral ist in der anschliessenden Tabelle I wiedergegeben.tetrafluoroethylene-coated glass and the introduced layer of the reaction mixture is about 0.76 mm thick. After about Hours in the cell at a temperature of about 132 ° C, the polyurethane film has hardened to such an extent that that it is manageable and can be removed from the mold for the subsequent! ■ amination. The polymer has a urethane content of 23% and a Molecular weight between branch points of about 4850. The impact strength of this polyurethane in comparison Table I below shows the impact strength of polyvinyl butyral.
-17,8octemperature
-17.8oc
1723
17th
2427
24
1217th
12th
Polyvinylbutyral
(high impact vinal)Polyurethane (example 1)
Polyvinyl butyral
(high impact vinal)
Das zuvor beschriebene Beispiel dient zur Illustration der vorliegenden Erfindung. Das zuvor allgemein beschriebene Polyurethan hat wesentlich ein stöchio-The example described above serves to illustrate the present invention. The previously generally described Polyurethane essentially has a stoichiometric
130064/0722130064/0722
metrisches OH/NCO Verhältnis, einen Urethangehalt zwischen etwa 15 und 25 % und ein Molekulargewicht zwischen Kettenverzweigungspunkten im Bereich von 4000 bis 8000. Andere Polyurethane mit den genannten Eigenschaften können ebenso im Rahmen der vorliegenden Erfindung verwendet werden.metric OH / NCO ratio, a urethane content between about 15 and 25% and a molecular weight between chain branch points in the range of 4000 to 8000. Other polyurethanes with the named Properties can also be used in the context of the present invention.
130064/0722130064/0722
Claims (9)
undc) an aliphatic diol
and
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US14507480A | 1980-04-30 | 1980-04-30 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE3112541A1 true DE3112541A1 (en) | 1982-01-28 |
Family
ID=22511500
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19813112541 Withdrawn DE3112541A1 (en) | 1980-04-30 | 1981-03-30 | METHOD FOR PRODUCING SAFETY GLASS WITH AN INTERLAYER OF POLYURETHANE |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS56164042A (en) |
BE (1) | BE888612A (en) |
CA (1) | CA1174577A (en) |
DE (1) | DE3112541A1 (en) |
FR (1) | FR2481690A1 (en) |
GB (1) | GB2074940B (en) |
IT (1) | IT1137546B (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3519041A1 (en) * | 1984-06-04 | 1985-12-05 | Sierracin Corp., Sylmar, Calif. | TRANSPARENT OBJECT, METHOD FOR PRODUCING A TRANSPARENT LAMINATE AND LAMINABLE POLYURETHANE AT LOW TEMPERATURE |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2549037B1 (en) * | 1983-07-11 | 1985-10-18 | Saint Gobain Vitrage | SAFETY SHEET GLAZING |
FR2549036B1 (en) * | 1983-07-11 | 1985-10-18 | Saint Gobain Vitrage | SAFETY SHEET GLAZING |
FR2548956B1 (en) * | 1983-07-11 | 1985-10-18 | Saint Gobain Vitrage | HIGH OPTICAL QUALITY TRANSPARENT PLASTIC SHEET |
FR2576012B1 (en) * | 1985-01-15 | 1991-11-22 | Saint Gobain Vitrage | PROCESS AND DEVICE FOR MANUFACTURING SAFETY GLAZING |
JPS61177241A (en) * | 1985-02-04 | 1986-08-08 | 旭硝子株式会社 | Laminated safety glass and manufacture thereof |
US4814412A (en) * | 1987-12-17 | 1989-03-21 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Two component polyurethane system for casting expanded polytetrafluoroethylene |
DE4301355A1 (en) * | 1993-01-20 | 1994-07-21 | Basf Ag | Non-tacky, highly elastic mono- and multifilament polyurethane elastomer threads, processes for their production and their use as well as partially cross-linked thermoplastic polyurethanes therefor |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2244595A1 (en) * | 1971-09-16 | 1973-07-19 | Ppg Industries Inc | METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING A GLAZING MATERIAL CONSISTING OF A PLASTIC FILM AND A GLASS PANEL |
DE2240580A1 (en) * | 1972-08-18 | 1974-02-28 | Ppg Industries Inc | Laminated windscreen with a polyurethane layer - to protect it against shatt-ering on impact, for aircraft and armoured vehicles |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
BE610315A (en) * | 1965-02-24 | 1900-01-01 | ||
US3620905A (en) * | 1969-10-21 | 1971-11-16 | Du Pont | Optically clear thermoplastic polyurethanes |
GB1263880A (en) * | 1970-09-17 | 1972-02-16 | Du Pont | Improvements in and relating to safety glass |
BE787039A (en) * | 1971-08-02 | 1973-02-01 | Ppg Industries Inc | TRANSPARENT SHEET PRODUCTS, WITH GOOD IMPACT RESISTANCE, IN POLYETHER-URETHANE |
BE794206A (en) * | 1972-01-19 | 1973-07-18 | Monsanto Co | POLYURETHANE SPACER FOR LAMINATED SAFETY GLASS |
US4085092A (en) * | 1974-05-30 | 1978-04-18 | Ppg Industries, Inc. | Transparent, optically clear poly(lactone-urethane) interlayers for laminated safety glass |
US4035548A (en) * | 1974-05-30 | 1977-07-12 | Ppg Industries, Inc. | Laminated articles prepared from transparent, non-blooming poly(lactone-urethane) interlayers |
-
1981
- 1981-02-10 CA CA000370515A patent/CA1174577A/en not_active Expired
- 1981-03-03 JP JP3110181A patent/JPS56164042A/en active Granted
- 1981-03-18 FR FR8105395A patent/FR2481690A1/en active Granted
- 1981-03-30 DE DE19813112541 patent/DE3112541A1/en not_active Withdrawn
- 1981-04-22 IT IT21327/81A patent/IT1137546B/en active
- 1981-04-29 BE BE0/204638A patent/BE888612A/en not_active IP Right Cessation
- 1981-04-29 GB GB8113145A patent/GB2074940B/en not_active Expired
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2244595A1 (en) * | 1971-09-16 | 1973-07-19 | Ppg Industries Inc | METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING A GLAZING MATERIAL CONSISTING OF A PLASTIC FILM AND A GLASS PANEL |
DE2240580A1 (en) * | 1972-08-18 | 1974-02-28 | Ppg Industries Inc | Laminated windscreen with a polyurethane layer - to protect it against shatt-ering on impact, for aircraft and armoured vehicles |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3519041A1 (en) * | 1984-06-04 | 1985-12-05 | Sierracin Corp., Sylmar, Calif. | TRANSPARENT OBJECT, METHOD FOR PRODUCING A TRANSPARENT LAMINATE AND LAMINABLE POLYURETHANE AT LOW TEMPERATURE |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BE888612A (en) | 1981-10-29 |
JPH0323495B2 (en) | 1991-03-29 |
IT8121327A0 (en) | 1981-04-22 |
FR2481690A1 (en) | 1981-11-06 |
IT1137546B (en) | 1986-09-10 |
JPS56164042A (en) | 1981-12-16 |
FR2481690B1 (en) | 1984-12-21 |
GB2074940B (en) | 1984-03-28 |
CA1174577A (en) | 1984-09-18 |
GB2074940A (en) | 1981-11-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE2629779C3 (en) | Process for the production of a two-layer film with self-healing properties using polyurethanes as a shatterproof layer on safety glass | |
DE69619085T2 (en) | Cross-linked polyurethane sheet and composite made from it | |
DE60224628T2 (en) | Contained by a one-step reaction and light stable polyurethane-urea elastomers | |
DE2051027C3 (en) | Process for the production of optically clear thermoplastic polyurethanes | |
DE1594164C3 (en) | Use of polyurethanes as a cement substance for laminates | |
DE69021812T2 (en) | Polyvinyl butyral and polyurethane film. | |
CH668937A5 (en) | Translucent object that transmits at least 8% visible light. | |
DE1596959B2 (en) | LAMINATED SAFETY GLASS WITH A POLYURETHANE LAYER AND METHOD FOR ITS PRODUCTION | |
DE2714303A1 (en) | POLYCARBONATE DIOLS FOR USE IN POLYCARBONATURETHANE | |
DE2003365A1 (en) | Polymer molded parts and processes for their production | |
DE2644434A1 (en) | NEW POLYURETHANE-POLYURN MATERIALS, THEIR PRODUCTION AND THEIR USE FOR THE PRODUCTION OF LAMINATED SAFETY GLASS | |
US4241140A (en) | Laminated safety glass with polyurethane film | |
FI77601B (en) | FLERSKIKTSAEKERHETSGLAS. | |
DE2825569A1 (en) | PROCESS FOR THE MANUFACTURING OF LIGHT-STABLE POLYURETHANE INTEGRAL FOAM | |
DE2940856A1 (en) | METHOD FOR THE PRODUCTION OF POLYURETHANE ELASTOMERS WHICH MAY CONTAIN CELLS | |
DE1596960A1 (en) | Laminated glass and process for its manufacture | |
DE3032211A1 (en) | INTERMEDIATE PLASTIC FOR A MULTI-LAYER GLASS | |
DE3885008T2 (en) | Intermediate layer with low modulus. | |
EP2991830B1 (en) | Elastomer pmma layered composites having improved properties | |
EP0454066B1 (en) | Polyurethane-based casting compositions for making laminated glasses | |
DE3112541A1 (en) | METHOD FOR PRODUCING SAFETY GLASS WITH AN INTERLAYER OF POLYURETHANE | |
DE3135672A1 (en) | Use of low-viscosity self-curing mixtures for polyurethane interlayers in laminated panes | |
DE2042974C3 (en) | Laminated safety glass with an intermediate layer of polyurethane elastomers | |
DE1816749A1 (en) | Laminated safety glass and its manufacturing process | |
DE2715566C2 (en) | Polyurethane and its use in the manufacture of glazing material |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8130 | Withdrawal | ||
8180 | Miscellaneous part 1 |
Free format text: WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORHERGEHENDEN STAND |
|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
8139 | Disposal/non-payment of the annual fee |