SE421541B - Forfarande vid framstellning av formade produkter - Google Patents
Forfarande vid framstellning av formade produkterInfo
- Publication number
- SE421541B SE421541B SE7805693A SE7805693A SE421541B SE 421541 B SE421541 B SE 421541B SE 7805693 A SE7805693 A SE 7805693A SE 7805693 A SE7805693 A SE 7805693A SE 421541 B SE421541 B SE 421541B
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- fiber
- water
- process according
- colloid
- starch
- Prior art date
Links
Classifications
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21J—FIBREBOARD; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM CELLULOSIC FIBROUS SUSPENSIONS OR FROM PAPIER-MACHE
- D21J3/00—Manufacture of articles by pressing wet fibre pulp, or papier-mâché, between moulds
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/022—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the choice of material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C70/00—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
- B29C70/04—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
- B29C70/28—Shaping operations therefor
- B29C70/40—Shaping or impregnating by compression not applied
- B29C70/50—Shaping or impregnating by compression not applied for producing articles of indefinite length, e.g. prepregs, sheet moulding compounds [SMC] or cross moulding compounds [XMC]
- B29C70/504—Shaping or impregnating by compression not applied for producing articles of indefinite length, e.g. prepregs, sheet moulding compounds [SMC] or cross moulding compounds [XMC] using rollers or pressure bands
- B29C70/508—Shaping or impregnating by compression not applied for producing articles of indefinite length, e.g. prepregs, sheet moulding compounds [SMC] or cross moulding compounds [XMC] using rollers or pressure bands and first forming a mat composed of short fibres
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B26/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing only organic binders, e.g. polymer or resin concrete
- C04B26/02—Macromolecular compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B28/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
- C04B28/02—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B30/00—Compositions for artificial stone, not containing binders
- C04B30/02—Compositions for artificial stone, not containing binders containing fibrous materials
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L1/00—Compositions of cellulose, modified cellulose or cellulose derivatives
- C08L1/02—Cellulose; Modified cellulose
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L97/00—Compositions of lignin-containing materials
- C08L97/02—Lignocellulosic material, e.g. wood, straw or bagasse
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10L—FUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
- C10L5/00—Solid fuels
- C10L5/02—Solid fuels such as briquettes consisting mainly of carbonaceous materials of mineral or non-mineral origin
- C10L5/06—Methods of shaping, e.g. pelletizing or briquetting
- C10L5/10—Methods of shaping, e.g. pelletizing or briquetting with the aid of binders, e.g. pretreated binders
- C10L5/14—Methods of shaping, e.g. pelletizing or briquetting with the aid of binders, e.g. pretreated binders with organic binders
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21C—PRODUCTION OF CELLULOSE BY REMOVING NON-CELLULOSE SUBSTANCES FROM CELLULOSE-CONTAINING MATERIALS; REGENERATION OF PULPING LIQUORS; APPARATUS THEREFOR
- D21C9/00—After-treatment of cellulose pulp, e.g. of wood pulp, or cotton linters ; Treatment of dilute or dewatered pulp or process improvement taking place after obtaining the raw cellulosic material and not provided for elsewhere
- D21C9/001—Modification of pulp properties
- D21C9/002—Modification of pulp properties by chemical means; preparation of dewatered pulp, e.g. in sheet or bulk form, containing special additives
- D21C9/005—Modification of pulp properties by chemical means; preparation of dewatered pulp, e.g. in sheet or bulk form, containing special additives organic compounds
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21H—PULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- D21H17/00—Non-fibrous material added to the pulp, characterised by its constitution; Paper-impregnating material characterised by its constitution
- D21H17/20—Macromolecular organic compounds
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21H—PULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- D21H23/00—Processes or apparatus for adding material to the pulp or to the paper
- D21H23/02—Processes or apparatus for adding material to the pulp or to the paper characterised by the manner in which substances are added
- D21H23/22—Addition to the formed paper
- D21H23/24—Addition to the formed paper during paper manufacture
- D21H23/26—Addition to the formed paper during paper manufacture by selecting point of addition or moisture content of the paper
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B27—WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
- B27N—MANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
- B27N3/00—Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres
- B27N3/08—Moulding or pressing
- B27N3/28—Moulding or pressing characterised by using extrusion presses
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/03—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
- B29C48/07—Flat, e.g. panels
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C48/00—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
- B29C48/03—Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
- B29C48/09—Articles with cross-sections having partially or fully enclosed cavities, e.g. pipes or channels
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
- B29K2105/00—Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
- B29K2105/06—Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped containing reinforcements, fillers or inserts
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L1/00—Compositions of cellulose, modified cellulose or cellulose derivatives
- C08L1/08—Cellulose derivatives
- C08L1/26—Cellulose ethers
- C08L1/28—Alkyl ethers
- C08L1/286—Alkyl ethers substituted with acid radicals, e.g. carboxymethyl cellulose [CMC]
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L29/00—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by an alcohol, ether, aldehydo, ketonic, acetal or ketal radical; Compositions of hydrolysed polymers of esters of unsaturated alcohols with saturated carboxylic acids; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L29/02—Homopolymers or copolymers of unsaturated alcohols
- C08L29/04—Polyvinyl alcohol; Partially hydrolysed homopolymers or copolymers of esters of unsaturated alcohols with saturated carboxylic acids
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L3/00—Compositions of starch, amylose or amylopectin or of their derivatives or degradation products
- C08L3/02—Starch; Degradation products thereof, e.g. dextrin
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L3/00—Compositions of starch, amylose or amylopectin or of their derivatives or degradation products
- C08L3/04—Starch derivatives, e.g. crosslinked derivatives
- C08L3/10—Oxidised starch
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L33/00—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and only one being terminated by only one carboxyl radical, or of salts, anhydrides, esters, amides, imides or nitriles thereof; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L33/24—Homopolymers or copolymers of amides or imides
- C08L33/26—Homopolymers or copolymers of acrylamide or methacrylamide
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L5/00—Compositions of polysaccharides or of their derivatives not provided for in groups C08L1/00 or C08L3/00
- C08L5/04—Alginic acid; Derivatives thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L5/00—Compositions of polysaccharides or of their derivatives not provided for in groups C08L1/00 or C08L3/00
- C08L5/14—Hemicellulose; Derivatives thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L89/00—Compositions of proteins; Compositions of derivatives thereof
- C08L89/005—Casein
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geology (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Paper (AREA)
- Dry Formation Of Fiberboard And The Like (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Description
7805693-4
'På principiellt samma sätt har man nu producerat papper
och kartong i snart 180 år. Hanteringen av de stora vatten-
möngderna, samt de miljöproblem, som är förknippade med
utsläpp av den del av vattnet som inte kan återföras till
processen, har gjort pappersindustrin till stora, tunga
enheter som måste utnyttja minst ca. 80 $ av produktions-
kapaciteten - dygnet runt och året runt - för att kunna
förränta de stora investeringarna.
Orsaken till träfibrernas stora användbarhet är deras
"medfödda" egenskap att bilda kemiska föreningar - så
kallade hydrogenbryggor - mellan varandra när vattnet
torkas bort så att torrhalten börjar passera cs. 70 $.
Därigenom får elutprodukten en mekanisk styrka som
ytterligare kan förbättras genom tillsats av bindemedel.
Användningen av bindemedel blir ständigt mera aktuell
allteftersom man övergår till större halter returfibrer,
då dessa inte ger samma styrka som de förstagângs
använda fibrerna. Bindemedlet kan tillsättes homogent i
mälden innan fibermattdn bildas eller det kan användas
vid en efterföljande vtbehandling. Båda metoderna har
dock sina begränsninar:
- Vid mäldtillsättning tillsätts bindemedlet vid den
punkt i processen dä fibrerna föreligger i största
utspädning, varvid man måste använda dyra ionaktiva
bindemedel för att det skall fastna på fibrerna i
stället för att försvinna med vattnet.
- Ytmetoder är effektiva för förbättring av produkternas
ytegenskaper, men inte för förbättring av den inre
styrkan. Den vanligaste metoden för styrkefärbättring
sker genom att pappret passerar genom en limpress
efter att det med värma hur torkats till en torrhalt
på ca. 95 É. Limpresaen kan bara hantera tunna, låg-
viskösa vätskor, varför bindemedlet måste viskositets-
nedbrytas, med nedsatt biudkraft som följd. Dessutom
kan man inte komma högre i koncentration än en. 13 §
med den följd att arket fuktas så starkt att den
energikrävande borttorkningen av vatten med värme
7805693-4
miste utföras ännu en gång.
Som resultat av dessa begränsningar är bindcmedelsmängder
över l/20 av fibermängden sällsynta.
Två helt oliks förslag för lösning av problemet med de
stora vsttenmïngderna är redan kände:
-J De svcnsku patenten 355615, 366787, 362458 och 385029,
som tillsvidare inte hur fått kommersiell utbredning,
beskriver så kallad högkoncistens-nrkformning, med
vilken det är möjligt att reducera vattenmöngden till
25 gånger fibermöngden. Högre koncistens ger ojämn
Iiberfördelning.
- Helt torr srkformning sv oellulosafiber förekommer
för tillverkning av så kallat "nonwoven“. Se t.ex.
US patent 3575749. Då förloras emellertid nyttan av
eellulosnns medfödda egenskap att bilda hydrogen-
bryggor, vilket resulterar i att stora mängder
syntetiska bindemedel såsom styrenbutadien- eller
scryl-lutexer måste tillsättes.
Man har inte arbetet industriellt mellan dessa två ytter-
omrádernu - extremt låg koncentration och helt torr
produktion.
Enligt föreliggande uppfinning hur man emellertid lüet
ovannämnda problem med de stora vnttenmüngdernu och
begränsningarna i hindemedelstillsüttningen på ett nytt
sött och åstadkommit ett förfarande för framställning av
formade produkter utgående från vattensuspensioner sv
fibrer, vilket förfarande kännetecknas av att man till-
sätter en eller flera hydroholloider till susyensionen
före formningen.
De fibrer som enligt uppfinningen lämpligen kan användas
är fiber av cellulosa, slipuussu eller spân, syntetiska
fiber, t.ex. fiber av polyester, yolysmid eller ucryl
samt minurnlfiber av t.ex. asbest.
7805693-4
Enligt uppfinningen är det lämpligt att susom hydrokolloid
använda stärkelse, stärkeleederivat, polyvinylalkohol,
cellulosaderivut, vüxtlim som gun: gun och johunuesbröd-
kärnnjöl, slginat, syntetiska hydrokolloider som t.ex.
polyacrylamid eller mjöl från aädeeslng som vete, havre,
råg, korn etc. eller rotväxter som t.ex. potatis eller
tapioca.
Uppfinntngen är särskilt fördelaktig för de koncentrationer
av fiber och kolloider som framgår av kurvorna på figurerna
4 - 12 nedan.
Bydrokolloiden kan tillsättes fibersuspensionen torrt eller
efter upplösning i vatten.
Enligt uppfinningen kan Iormningen ske vid så hög temperatur
att den formade produkten expanderar på grund av frigjord
ånga eller annan gssbildning. Formningen kan även äge run
under högt tryck.
Det är enligt uppfinningen lämpligt att utföra formningen
genom extrndering och sprutgjutning med maskiner liknande
den i plastindustrin eller genom vulsning, pressning och
dragning med maskiner liknande den i metnllindustrin.
Den íiborsuspension man erhåller efter tillsatsen av
hydrokolloiden utgörs av en homogen plastisk och kohesiv
pasta av fiber, vatten och kolloid. Denna pasta har helt
andra egenskaper än de fibersuspeneioner som normalt
används vid produktion av fíberprodukter. Om en sådan
traditionell iibersuspension utsättas för extrndering,
sprutgjutning, vulsníng eller pressning sker i stället
en avvattning varefter extruderings- och sprutgjutnings-
munstyckenu tillstoppas av uvvsttnad fiber. Dragning av
traditionell fibersuspension är helt omöjlig då suspen-
eionen inte har nagon kohesiv styrka.
7805693-4
Sisol framgår av de efterföljande försöken kan man komma
ned i vattenmüngder vid formnlngen på uppskattningsvis 2
gånger torrhalten, vilket är en avsevärd förbättring
jämfört med 200 gånger vid traditionell produktion av
papper och kartong.
Lyckligtvis ïr kolloiden både
- processhjïlpnedel vid formningen genom att den
binder vattnet och förhindrar fibrerna från att
(looks samt också
- funktionellt hjïlpmedcl för slutprodukten genom
ett den Inngerer som bindemedel och alltså ger
mekanisk styrke.
För binduingen av vattnet behövs mera hydrokolloid än
vad son brukar användas som bindemedel vid traditionella
metoder. Såsom framgår av försöken är en lämplig kolloid-
nïngd uppskattningsvis 1/3 sv fibermängden. Uppfinuingen
har därvid eliminerat de begränsningar för bindemedels-
tillsïttning som nïmndel inledningsvis.
Uppfinningen kommer i det följande att beskrivas närmare
under hänvisning till bifogade figurer 1 - 12. Figurerna
åakidliggör exemplar, då uppfinningen givetvis kan utövas
i många olika maskinella utrustningar liksom kombinatione-
möjligheterna :ellen fibrer och kolloider är otaliga.
Pig. l visar hur fiber l kan upplöses i vatten 2 i en
pulper 3 försedd med en omrörare 4. Den kraftiga omrörningen
separerar de enkelte fibrer från varandra på ett i och för
sig känt sätt och suspensionen overförs sedan till filtret 6
för koncentrering, också pi i och för sig känt sätt. Avskilt
vatten 7 från filtret 6 kan dterförus till pulpern. Pâ vägen
från pulpern till filtret kan eventuellt utföres en rening
av massan 5 för borttagning av föroreningar. Efter silningen
över filtret 6 kan massan eventuellt ytterligare koncentreras
genom pressning 8 och tillföras därefter hydrokolloid 9, som
inblandae genom kuådning 10 varvid pasta färdig för formning
erhålls. Fnrmningen kan utföras som en extrudering direkt ut
från knidningsepparnten eller i särskild utrustning.
7805693-4
På Fig. 2 visas formning med extruder 1. I extrudern inställs
genom värmning eller kylning önskad temperatur. Hög temperatur
ger, som det senare skall vises, möjlighet till högre
koncentrationer. För ytterligare att underlätta torkningen kan
en förtork utföras t.ex. med en infraröd torkare 2 innan den
extruderude profilen läggs på med ånga uppvärmndn formlådor.
Kupa, ovanför de roterande Iormlddornn, för att tillvurntagn
värmen i den frigjorda ångan är ej inritad. När Iormlådorna
före från varandra 3, delas banan upp i önskade strolekar,
och när torkningen är färdig lösgörs den framställde varan
mer. med tryckluft 4. Innan ny pasta. läggs på. íormlådorne
kan dessa rengöras och på annat sött prepereras. Fig. 2
viner extrudering av profil, men man kan självfallet också
använda ett brett platt extrudermunstycke för därvid att
producera plana ark, som torkas och etterbearbetus på samme
sött som kartong.
Fig. 3 viser intermittent extrudering in i formverktyg,
eller som det kallas i plastindustrin - “sprutgjutning“.
Den översta delen av formverktygot är fast monterat till
extrudermunstycket 1. Den nedersta delen förs upp till
munstycket för påföring av pesto och dras så tillbaka med
samme anordning 2. Efter denna formniug törs ämnerna
stegvis fram genom en torkningeanläggning. Kupo ovanför
torkningsanlïggningen, för att tillverataga frigjord ånga,
är ej inritud. Efter torkníngan lösgörs vid 3 de färdiga
föremålen.
Genom att extrudera pasta vid temperaturer över 100 °C mot
atmosfärtryck expanderar vattenånga så att en porös produkt
erhålls. Emballage med hård ytterside och mjuk stötahsor-
berande innersida kan därvid produceras genom att formverk-
tyget först hålls över mättningstrycket..Nir trycket så
reduceras hålls den del av formverktyget som bildar ytter-
sida under mättningstemperatur och den andra siden över.
Sandwichkonstruktioner med expanderad kärna och kompakta
ytor kan framställas genom att både ytorna nedkyls vid
7805693-4
axtruderingen medan kärnan behåller sin höga temperatur.
Principerna från skumplasttillverkning kan överföras.
Föremål framställda enligt föreliggande uppfinning kan
naturligtvis kombineras med andra material, t.ex. så att
en låda framställd efter uppfinningen överdrus med dekor-
ativt papper eller fodras med vattentätt material.
Som nämnts behövs för vattenbindningen en större kolloid-
tillsats än vad som normalt används som styrkeförböttrands
medel vid produktion av papper och kartong. Denna stora
mängd bindemedel kan tyckas vara en nackdel vid föreliggande
uppfinning, eftersom man i allmänhet resonerar så att alla
”medel” och tillsatser innebär en fördyrning av processen.
I föreliggande fall är detta emellertid inte fallet, vilket
enklast förklaras genom att den vanligaste kolloiden -
stärkelse - kostar ungefär det samma som cellulosa. Om man
därför ersätter cellulosa med en blandning av stärkelse och
billigare, svagare fiber, så blir råvarukostnaden per ton
lägre, och störkelsen kompenserar för den lägre styrkan.
Den enda typ av papper eller kartong som i styvhet och
hårdhet kan jämföras med produkter framställda enligt
föreliggande uppfinning är så kallad "kacherad kartong",
där mun först i ett produktionsteg tillverkar papper som i
ett efterföljande produktiomteg limmas i hop i flera skikt.
Plans försöksark tillverkades enligt uppfinningen i ytvikts-
området 400 - 1200 gram per 12 och jämfördes genom styvhets-
mätningar med marknadsförd, kachernd kartong. Det visade sig
då att bara de allra dyraste kvaliteterna av kacherad
kartong kunde uppvisa samma styvhet - vid samma ytvikt -
som föreliggande uppfinning gav med de billigaste
råvarorna. Sådan styv kacherad kartong måste tillverkas av
krsftmoasahaltigs papperstyper. som kostar ungefär l500
kronor per ton, medan man enligt uppfiningen erhåller lika
styv kartong t.ex. genom extrudering av en pnsta bestående
av 23 ß tidningsavfull till 200 kronor per ton och 8 ß
stärkelse (Se Pig. 8) till 1400 kronor per ton eller alltså
vaossss-Å
till en genomsnittsrâvarukostnad på 510 kronor per ton.
Man kan alltså med föreliggande uppfinning nedbringa
râvurukostnuden till ungefär l/3 av det normala med
craan-.imm11almnoder.
Pâ grund av den höga halten av bindemedel så är föreliggande
uppfinning speciellt interessant för produktion av produkter
där styv, hård och träuktig karaktär höjer slutprodukternus
marknadsvärde, som t.ex. emballage i form sv askar och
kartonger. Uppfinningen ör också speciellt interessant då
man önskar tillverka ihåliga föremål, då det är svårt med
traditionella metoder där man måste utgå från plans ark.
På råvarusidan är uppfiningen speciellt interessant för
återanvändning av gamla tidningar. Denna returfiber är,
på grund uv sin låga styrke, minre attraktiv för andra
återanvündnin¿smetoder - och därför billig. Son senare skall
visas, behövs för tidningenvfull också minre kolloid för
vottenbindningen än för långa fibrer.
För fastställande av de koncentretioner och slag av fibrer
och kolluider som kunde användas gjordes en hel serie försök.
Lådor liknande ciguraskar framställdes, vilku efter torkning
liknade mera askar av trä än av kartong. Askarna fram-
-ställdes genom extrndering genom ett fyrkantigt munstycke
med en spaltvidd av 2,5 mm.
För olika fiberkoncentrntioner uppmöttes en minimal och en
maximal mängd kolloid inom vilken uppfinningen är användbar.
Minimimängden bestämdes dv kravet på fullständig bindning av
vattnet och maximinöngden av hur tjockflytsnde en paste kan
vara för att den ännu skall vara extruderbar.
7805693-4
Kriteriun för maximal mängd hydrokolloid:
Ett viskosimeter som rekommenderas inom plastindustriu
för mätning av termoplasters viskositet efter smältning
användes - ett så kallat Haake konsistometer. Detta är
ett termuetatreglerat genomströmningsviskosimeter med
kolv genom vilken är borrat ett 2 mms hål. Viskositeten
uträknas efter formeln
G - t
I e K
I
viskositeton i Pascalseknnder
= belastningen i kp
tiden 1 sekunder
uätstrückan i nn
9-
å:
n
n: u a- n,_g ,¿g
n 1 r
apperatkonetant för borrhálet = 2,5
Som kriterium valdes 10 000 Pascalsekunder, då detta
inom plastindustrin anses vara relativt högt, men
dock problemfritt.
Kriterinn för minimimängd hydrokolloidz
Sanna Haake konsistometer anvïndes"för iastställande av
hur mycket kolloid som behövdes för att man skulle få
en homogen tråd utan tendens till avvattning nt av dysen.
Avvattningstendens kan ses genom fritt (glänsande) vatten
i trädens yta.
Med dessa två kriterier är vinkelkurvorna i Pig. 4 - 12
inritade. Fiberkoncentrationen har avsatts på abscissan och
kolloidknncentrationen på ordinatan - båda i viktprocent av
hela pastan. Diffevencen upp till 100 f är vatten. Minimi-
kriteriet ger vänstra ben i vinkelkurvorne och maximikriteriet
det högre, och mellan benen är uppfinningen alltså praktisk
användbar.
Pl Fig. 4 - 6 är fiberråvaran gamla tidningar och extruder-
ingstemperatnren 20 °C. Kolloiderna är
7805693-4
_ 10 -
koM = kallvattenlöslig oxiderud majsstärkelse,
Amijel M 5 från CPC
P = nativ potutisatärkelse
G = guur mjöl, SuperCol U Powder från General Mills
oM = oxiderad majsstärkelse, Amisol 05594 från CPC
H = nativ majsstärkelse
GMC = cerboxymetylcellulose, Majol PS 6 från Uddeholm
PVA = polyvinylelkohol, Covol 9930 från CPC
PAA = pulyucrylumid, GR 999 från W R Grace
Av Fig. 5 ses t.ex. att vid en fiberkoncentration ev l6'%
behövs minimum 7 ß majsstärkelse som kolloid för att binda
vattnet. Vid höjning av kolloidmängden tjocknar pastan,
för att vid 10 ß vara så tjock att möjligheten för
axtrndering utan speciellt kraftiga oxtruderingsmaskiner
kan betvivlas.
Nutiv majsstärkelse och vanlig kallvattenlöslig majsstärkelse
gav samme kurva M. För potatisstärkelse visade det sig dock
att vanlig kullvutteulöslig typ, gav kriterierna med lägre
tillsatser än nutiv stärkelse. Bara kurvan för nativ
stärkelse är inritet.P.
På Pig. 7 - 9 är tiberråvaran fortfarande gamle tidningar,
men extruderingstemperaturen har höjts till 85 °C.
Kolloiderna är
P = nntiv potatisstärkelse
CNC = carboxymetylcellulosa, MaJo1 PS 6 från Uddeholm
G = guar mjöl, SnperCol U Powder från General Mills
I
ll
netiv majsstärkelse
A = ulginat, Protunal H från Protan & Fagertun
oM = oxiderad majsstärkelse, Amisol 05594_från CPC
PVA = polyvinylalkohol, Covol 9930 från CPC
PAA = polyacrylamid, GR 999 från W R Grace
7805693-4
-lli
Spetsen på vinkelkurvorna anger hur hög fiberkoncentration
man kun arbeta med, fortfarande utgående från de valda kri-
terierna. Genom att jämföra majsstärkelseskurvorna N på
Fig. 5 och Pig. 8 ses att höjningen i extruderingstemperatur
från 20 till 85 °C medför höJning i maximal fiberkoncentra-
tion från 20 till 28 ß. Kolloidkoncentrationen vid 85 °C och
maximal Iiberkoncentration är 6 ß så att vuttenmängden blir
66 $ eller alltså ungefär två gånger torrhulten.
Där utfördes också extruderingar vid högre temperaturer än
de 85 00, som är högsta temperaturen för diagrammen. Men på
grund av förángning var det med tillbudsstående mätutrust-
ning inte möjligt att möta kriteriepunkterna för minimal
och maximal kolloidmängd. Vid 140 °C utfördes en extrudering
sv posta bestående av 41 ß tidningsmnsse som Iiber och 6 $
nntiv potatisstörkelae som kelloid, sl att förhållande
vatten 3 torrhalt var under 1%. Potatisatärkelsen till-
sattes fibermassen oupplöst och gelntinerades sv värme
omedelbart före extruderingen. Extruderingen genom 2mm
mnnstycke gick problenlöst. Efter paesering av dysöppningen
expanderade pastan under ingavgivning till ett trådaktigt
nötverk,son efter torkning uppvisade en specifik vikt på
0,2 kg/dna mot 1,2 kg/dm3 för normal extrudering vid
temperaturer under 100 °C.
Pl Pig. 10 är tiberråvnran fortfarande gamla tidningar, men
i stället för att använde ren hydrokolloid har använts
vanligt vetemjöl med utmnlningsgrad cn. 78 $. Extruderingarna
utfördes som vanligt vid 20 och 85 °C. Kurvorna viser bl.a.
att maximal fiberkoncentrution är lägre för vetemjöl än
för störkelserna.
Pi Fig. ll ör fiberråvarnn gamle säckar av oblekt kraft-
papper, och kolloiden är nutiv majsstärkelse. Extruderingurna
utfördes som vnnligt vid 20 och 85 °C. Försöken visade att
denna fiber - sulfatmnsaa - pl grund av lättare avvnttnings-
förmåga, och också större tendens till flockning, fordrade
7805693-4l
- 12 -
mera kolloid än tidningsmassa för att uppfylla minimi-
kriteriet, varvid “vänstra vinkelben“ lyftes högre upp.
Detta framkommer genom att jämföra med kurvorna M på
Pig. 5 och 8. A
Fig. 12 visar att uppfinningen också är användbar för
syntetiska fibrer. Den valda fibsrn var polyamid,
Perlon x 400 weiss h'matt dtex 2,2 dte: G mn från Bayer
och hydrokolloiden var kallvattenlöslig majsstärkelse.
För denna Iibern gick kurvorna vid 20 och 85 °C så för-
vånansvärt näre varandra att kurvan på Fig._l2 gäller
båda temperaturer.
Extruderingarna genom Haake-konsistometret och annan
formning gick bekvämast mitt mellan de två kurvbenen
och inte för nära spetsen för maximal torrhalt. I
närheten av minimikriteriet och nära spetsen fick pastan
och alutprodukten en kornig struktur - mindre för slip-
masaa En för kraftmassa.
Vid inritning av kriterieknrvorna är fiber- och kolloid-
mängderna torrtänkta. Fukt infört i systemet med fiber
eller kolloid är nndräknat som vatten - under bråket i
koncentrationsangivningerna. Dock var tillförseln av
i vatten med alla andra kolloider än stärkelse och vete-
mjöl eå liten att det slopades vid beräkningarna.
I det följande skall anges en del experimentella data.
Fiberråvaran upplöstes i hett vatten vid 2 ß koncentration
och krottig omrörning. Den därvid bildade suspensionen
svvattnades genom silduk med 3/4 mm meskvidd och pressades
så mellan händerna till torrhalter mellan 10 och 35 ß.
För att erhålla reproducerbara kurvor visade det sig
mycket viktigt att alltid använda samma temperatur - tids -
förlopp vid beredning och lagring av pustaer före mätning
7805693-4
.IJ-
ev kriteriepunkterns. Olika metoder användes för varm-
vattenlösligs och kullvattenlösligu hydrokolloider.
Metod för varmvattenlöslige kolloider:
Ca. ¿00 gram fibereuspension och torriblandad kolloid
i sådan mafigd ett men försöker ”träffa” det sökta
kriteriet, ställs i sluten glasburk i värmeekåp vid
110 °C i 10 minuter. Värmesküpets temperatur redu-
ceras så till 95 °C vid vilken temperatur provet får
stå i 30 minuter, varefter glnsburken öppnas och
efter snabb omrörning av innehållet möts viskositet
samt vuttenbindning vid 85 00. Resten av provet får
stå ytterligare 60 minuter i den slutnn glaeburken
- nu vid rumstemperatur - varefter men mäter de samme
två kriterier vid 20 °C. Om proven får stl längre tid
ïn 60 minuter vid rumstemperatur fås sämre vatten-
bindning och högre viskositet.
Kurvorne för majsstärkelse, oxiderad majsstärkelse,
potetisstärkelse, vetemjöl, polyvinylalkohol, elginst,
CNC och guer är inritade efter mötning på detta sätt,
också om sistnämnda tre kolloider egentligen är kull-
vettenlöeliga så ett nedennömnda metod också är
användbar.
Metod för ksllvottenlösliga kolloider:
Kellvattenlösliga kolloider ger lätt klumpbildning
vid tillsättningen till fibereuspensionen. För att
undvika därav följande tillstoppning sv hålet i
konsistensometret måste pulvret strös mycket jämnt,
försiktigt och i små portioner ut över fibersuspen-
sioneus yte, och man måste knåda mycket kraftigt
genast efter tillsfittningen av varje portion. Också
vid denna metod användes ce. 200 gram suspension för
varje prov. Mätning ev viskositet och vattenbiudning
vid 20 °C utfördes omedelbart efter tillsüttning av
siste portiouen kolloid. Resten av provet fick stl
x
vaossäs-4
_14-
90 minuter i vürmeskåp vid 95 °C före mätning av de
två kriterierna också vid 85 °C.
Denne metod användes för kallvattenlöslig majsstärkelse,
kallvattenlöslig oxiderad majsstärkelse, kallvattenlöslig
potatisetïrkelse och polyacrylamid. Om metoden användes
för GMC och guar behövdes es. 1 $ mera kolloid än med den
inritsde ”varmvattenlösliga metoden", antagligen på grund
av att kolloiderna utan uppvärmning upplöses ofull-
ständigt.
Slutligen skall anges en del erfarenheter som erhölls från
torkningen av pastaproven.
Om torkningen utfördes i vïrmeskåp vid 105 °C sl att l mm
tocka pastakakor fick ligga och torka pl obehandlad järnyta
kunde svårigheter med den efterföljande lösgörningen från
jïrnytan inträffa. Erfarenheterna tyder på att avlägsningen
sker lättast vid tillsats av en stor mängd kolloid och vid
användning av de för vattenbindningen effektivaste kolloiderna,
eller med andra ord när man arbetar i områden nära maximi-
kriteriet i Fig. 1 - 12.
Om provbitarna i stället värmdes på värmeplatta var problemet
'med lösgörningen avsevärt reducerat, och vid genomakärning av
de torkade provarken kunde konstateras en anrikning av hydro-
kolloid i ytan mot värmeplattan. Detta bekräftar nyss fram-
förda påstående om att en stor mängd kolloid underlättar
losatagningen. Den större mängden kolloid i den yta av prov-
arket från vilken vürmen tillförts kan förklaras genom att
kolloiden vandrar med vattnet mot den värmeavgivande järn-
plattan där vattnet förångas, och hydrokolloiden blir
liggande kvar, di den inte kan vandra tillbaka med ångan.
Om torkningen utfördes på teflonbelagd metallform, uppstod
överhuvudtaget inga problem med att lossna de färdigtorkade
fiberprodukterna.
Claims (6)
1. Förfarande vid framställning av formade produkter utgående från vettensusponsioner av fiber, kïnnetecknet av att men först efter en eventuell svvattning ev suspensionen under knådning eller dylik bearbetning av massan tillsätter en eller flera nydrokolloider i so stor mängd ett kvarvarande vatten bindes fullständigt, varefter produkterna formas genom extrudering, formsprutning, valsning, pressning, dragning e.d. och seden torkas eller härdss på snnst sätt.
2. Fïfarande enligt kravet l, kännetecknnt av att såsom fiber användes träfiber, t.ex. fiber av cellulosa eller slipmssss, syntetiska fiber, t. ex. fiber av polyester, yolyamíd eller ecryl samt mineralfiber ev t. ex. asbest.
3. Fïrfsrsnde enligt kravet 1 eller 2, kännetecknat sv att såsom hydrokolloid användes t. ex. stärkelse från vilken som helst växtsrt, stirkelsesderivst, polyvinylolkohol, cellulosederivot såsom carboxymetylcellulosa och hydroxy- etylcelluloss, växtlim som guar mjöl eller johsnnesbröd- kärnmjöl, alginat eller syntetiska hydrokoilnider som t. ex. polyserylamid, mjöl från sädeslng som vete, havre, råg, korn etc. eller från rotväxter som t. ex. potatis och tapioca.
4. Förfarande enligt något av kraven l - 3, kïnneteeknnt av att de koncentrntioner av kolloid och fiber som kan användes är de som framgår av kurvorna i figurerna 4 - 12.
5. Förfsrande enligt något av kraven l ~ 4, kännetecknat av att hydrokolloiden tillsätts fibersuspensionen torr eller efter upplösning i vatten.
6. Förfarsnde enligt något av kraven l - 5, kännetecknat av att formningen sker vid så hö¿ temperotur att den formade produkten expanderar på grund av fri¿jord ånga eller annan gssbildning. 7 Förfarsnde enligt något av kraven l - 6, kännetecknat av ett formningen äger rum under högt tryck och hög temperatur. ÅNFÖRDÅ PUBLIKÅTIONER: Sverige putentnnsöknn 7608245-2 §D21J 1/16), 210 080 (D21J 1/16), 335 492 gC04B 43/02 Storbritannien Tyskland 1 058 828 (D21J 1/16)
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE7805693A SE421541B (sv) | 1978-05-25 | 1978-05-25 | Forfarande vid framstellning av formade produkter |
DK198779A DK150161C (da) | 1978-05-25 | 1979-05-15 | Fremgangsmaade til fremstilling af formede produkter ud fra cellulosebaserede fibre |
FI791560A FI69333C (fi) | 1978-05-25 | 1979-05-16 | Foerfarande foer framstaellning av formade produkter |
DE2920988A DE2920988C2 (de) | 1978-05-25 | 1979-05-23 | Verfahren zum herstellen eines gegenstandes aus pappe |
GB7918345A GB2050459B (en) | 1978-05-25 | 1979-05-25 | Moulding paste |
FR7928314A FR2469271A1 (fr) | 1978-05-25 | 1979-11-16 | Pate pour la fabrication par moulage de produits de fibres de bois |
US06/245,753 US4377440A (en) | 1978-05-25 | 1981-03-20 | Process for manufacturing of formed products |
US06/477,332 US4508595A (en) | 1978-05-25 | 1983-03-21 | Process for manufacturing of formed products |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE7805693A SE421541B (sv) | 1978-05-25 | 1978-05-25 | Forfarande vid framstellning av formade produkter |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SE7805693L SE7805693L (sv) | 1979-11-19 |
SE421541B true SE421541B (sv) | 1982-01-04 |
Family
ID=20334941
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SE7805693A SE421541B (sv) | 1978-05-25 | 1978-05-25 | Forfarande vid framstellning av formade produkter |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE2920988C2 (sv) |
DK (1) | DK150161C (sv) |
FI (1) | FI69333C (sv) |
FR (1) | FR2469271A1 (sv) |
GB (1) | GB2050459B (sv) |
SE (1) | SE421541B (sv) |
Families Citing this family (56)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE421541B (sv) * | 1978-05-25 | 1982-01-04 | Stein Gasland | Forfarande vid framstellning av formade produkter |
US4333863A (en) * | 1981-02-12 | 1982-06-08 | Merck & Co., Inc. | Water resistant texturized wall coverings |
US4443262A (en) * | 1982-09-30 | 1984-04-17 | Armstrong World Industries, Inc. | Low density fibrous sheet material |
JPS5982499A (ja) * | 1982-09-30 | 1984-05-12 | ア−ムストロング・ワ−ルド・インダストリ−ス・インコ−ポレ−テツド | セルロ−スを主成分とする成形性組成物 |
GB2131046A (en) * | 1982-11-24 | 1984-06-13 | Stirling Fibre Fuels Limited | Process for manufacturing a fuel briquette |
BG46154A3 (en) * | 1983-02-18 | 1989-10-16 | Warner-Lambert Company Llc | Method for preparing of capsules |
DE3334118A1 (de) * | 1983-09-21 | 1985-05-15 | Thomas Katrineholm Öbrink | Fuellmaterial, verfahren zu seiner herstellung und verwendung von derartigem fuellmaterial |
NL8400921A (nl) * | 1984-03-23 | 1985-10-16 | Dsm Resins Bv | Werkwijze voor het vervaardigen van vormdelen uit thermohardend materiaal met een verbeterde afwerklaag. |
JPH0686548B2 (ja) * | 1989-04-21 | 1994-11-02 | 工業技術院長 | 新規な吸水性複合素材及びその製造方法 |
FR2684966A1 (fr) * | 1991-12-12 | 1993-06-18 | Gomez Daniel | Materiau vegetal expanse, recyclable, son procede de fabrication et son utilisation dans les domaines du calage, de la protection, de l'emballage, des revetements et des materiaux en feuille. |
US5662731A (en) | 1992-08-11 | 1997-09-02 | E. Khashoggi Industries | Compositions for manufacturing fiber-reinforced, starch-bound articles having a foamed cellular matrix |
US5508072A (en) | 1992-08-11 | 1996-04-16 | E. Khashoggi Industries | Sheets having a highly inorganically filled organic polymer matrix |
US5660903A (en) | 1992-08-11 | 1997-08-26 | E. Khashoggi Industries | Sheets having a highly inorganically filled organic polymer matrix |
US5800647A (en) | 1992-08-11 | 1998-09-01 | E. Khashoggi Industries, Llc | Methods for manufacturing articles from sheets having a highly inorganically filled organic polymer matrix |
US5928741A (en) | 1992-08-11 | 1999-07-27 | E. Khashoggi Industries, Llc | Laminated articles of manufacture fashioned from sheets having a highly inorganically filled organic polymer matrix |
US5851634A (en) | 1992-08-11 | 1998-12-22 | E. Khashoggi Industries | Hinges for highly inorganically filled composite materials |
US5506046A (en) | 1992-08-11 | 1996-04-09 | E. Khashoggi Industries | Articles of manufacture fashioned from sheets having a highly inorganically filled organic polymer matrix |
US5641584A (en) | 1992-08-11 | 1997-06-24 | E. Khashoggi Industries | Highly insulative cementitious matrices and methods for their manufacture |
US5830305A (en) | 1992-08-11 | 1998-11-03 | E. Khashoggi Industries, Llc | Methods of molding articles having an inorganically filled organic polymer matrix |
US5709827A (en) | 1992-08-11 | 1998-01-20 | E. Khashoggi Industries | Methods for manufacturing articles having a starch-bound cellular matrix |
US5545450A (en) | 1992-08-11 | 1996-08-13 | E. Khashoggi Industries | Molded articles having an inorganically filled organic polymer matrix |
US5810961A (en) | 1993-11-19 | 1998-09-22 | E. Khashoggi Industries, Llc | Methods for manufacturing molded sheets having a high starch content |
US5453310A (en) | 1992-08-11 | 1995-09-26 | E. Khashoggi Industries | Cementitious materials for use in packaging containers and their methods of manufacture |
US5660900A (en) | 1992-08-11 | 1997-08-26 | E. Khashoggi Industries | Inorganically filled, starch-bound compositions for manufacturing containers and other articles having a thermodynamically controlled cellular matrix |
US5830548A (en) | 1992-08-11 | 1998-11-03 | E. Khashoggi Industries, Llc | Articles of manufacture and methods for manufacturing laminate structures including inorganically filled sheets |
US5582670A (en) | 1992-08-11 | 1996-12-10 | E. Khashoggi Industries | Methods for the manufacture of sheets having a highly inorganically filled organic polymer matrix |
US5631097A (en) | 1992-08-11 | 1997-05-20 | E. Khashoggi Industries | Laminate insulation barriers having a cementitious structural matrix and methods for their manufacture |
US5658603A (en) | 1992-08-11 | 1997-08-19 | E. Khashoggi Industries | Systems for molding articles having an inorganically filled organic polymer matrix |
US5580624A (en) | 1992-08-11 | 1996-12-03 | E. Khashoggi Industries | Food and beverage containers made from inorganic aggregates and polysaccharide, protein, or synthetic organic binders, and the methods of manufacturing such containers |
US5683772A (en) | 1992-08-11 | 1997-11-04 | E. Khashoggi Industries | Articles having a starch-bound cellular matrix reinforced with uniformly dispersed fibers |
US5618341A (en) | 1992-08-11 | 1997-04-08 | E. Khashoggi Industries | Methods for uniformly dispersing fibers within starch-based compositions |
US5716675A (en) | 1992-11-25 | 1998-02-10 | E. Khashoggi Industries | Methods for treating the surface of starch-based articles with glycerin |
DK169728B1 (da) | 1993-02-02 | 1995-01-23 | Stein Gaasland | Fremgangsmåde til frigørelse af cellulosebaserede fibre fra hinanden i vand og støbemasse til plastisk formning af celluloseholdige fiberprodukter |
GB2290741A (en) * | 1994-06-28 | 1996-01-10 | Frank Huang | Disposable receptacle and method of forming the same |
US5738921A (en) | 1993-08-10 | 1998-04-14 | E. Khashoggi Industries, Llc | Compositions and methods for manufacturing sealable, liquid-tight containers comprising an inorganically filled matrix |
US6083586A (en) | 1993-11-19 | 2000-07-04 | E. Khashoggi Industries, Llc | Sheets having a starch-based binding matrix |
US5736209A (en) | 1993-11-19 | 1998-04-07 | E. Kashoggi, Industries, Llc | Compositions having a high ungelatinized starch content and sheets molded therefrom |
US5843544A (en) | 1994-02-07 | 1998-12-01 | E. Khashoggi Industries | Articles which include a hinged starch-bound cellular matrix |
US5705203A (en) | 1994-02-07 | 1998-01-06 | E. Khashoggi Industries | Systems for molding articles which include a hinged starch-bound cellular matrix |
US5776388A (en) | 1994-02-07 | 1998-07-07 | E. Khashoggi Industries, Llc | Methods for molding articles which include a hinged starch-bound cellular matrix |
DE4403975A1 (de) * | 1994-02-08 | 1995-08-10 | Nadja Kuske | Material für Gegenstände des täglichen Bedarfs und für Bauzwecke |
CA2202869C (en) * | 1994-10-21 | 2004-11-23 | Per Just Andersen | Foamed starch compositions, articles and methods |
US6479164B1 (en) | 1996-02-05 | 2002-11-12 | Biotec Biologische Naturverpackungen Gmbh & Co. Kg | Method for preparing composite materials from renewable raw materials |
US6168857B1 (en) | 1996-04-09 | 2001-01-02 | E. Khashoggi Industries, Llc | Compositions and methods for manufacturing starch-based compositions |
US6521147B1 (en) * | 1996-09-27 | 2003-02-18 | Vertis B. V. | Method and apparatus for manufacturing fiber-reinforced, foamed paperlike products |
NL1004138C2 (nl) * | 1996-09-27 | 1998-03-31 | Vertis Bv | Werkwijze en inrichting voor het vervaardigen van vezelversterkte, geschuimd papierachtige producten. |
CN1108913C (zh) * | 1996-09-27 | 2003-05-21 | 韦尔蒂斯股份有限公司 | 纤维增强的发泡纸状产品的制造方法及其装置 |
US6231970B1 (en) | 2000-01-11 | 2001-05-15 | E. Khashoggi Industries, Llc | Thermoplastic starch compositions incorporating a particulate filler component |
US6379446B1 (en) | 2000-04-03 | 2002-04-30 | E. Khashoggi Industries, Llc. | Methods for dispersing fibers within aqueous compositions |
FR2822160B1 (fr) * | 2001-07-17 | 2003-06-13 | Celta | Melange lubrifiant sous forme de granules, procede de fabrication et utilisation |
JP2005131790A (ja) * | 2002-03-05 | 2005-05-26 | Mikazuki Napurasu Kigyo Kumiai | 生分解性繊維質成形体の製造方法 |
DE10224355A1 (de) * | 2002-05-29 | 2003-12-11 | Buehler Ag | Bindemittel auf Stärkebasis |
EP2262949B1 (en) * | 2008-04-03 | 2012-06-20 | Basf Se | Paper coating or binding formulations and methods of making and using same |
US8613834B2 (en) | 2008-04-03 | 2013-12-24 | Basf Se | Paper coating or binding formulations and methods of making and using same |
EP3286379B1 (en) * | 2015-04-21 | 2019-06-05 | Kemira Oyj | Use of a strength composition for increasing wet dimensional stability of a moulded pulp article |
NL2024533B1 (en) * | 2019-12-20 | 2021-09-02 | Huhtamaki Molded Fiber Tech Bv | Method for producing a moulded pulp material for packaging unit and such packaging unit |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE485672C (de) * | 1926-10-08 | 1929-11-02 | Carl Leyst Kuechenmeister | Verfahren zur Herstellung von Kunstholz aus Pflanzenfasern o. dgl. und Bindemitteln |
FR860330A (fr) * | 1938-09-22 | 1941-01-11 | Turner & Newall Ltd | Perfectionnements aux matières calorifuges |
US2517799A (en) * | 1947-03-01 | 1950-08-08 | Ohio Rubber Co | Process of extruding nonplastic materials |
NL74868C (sv) * | 1948-09-30 | 1954-01-15 | Nl Fabriek Van Cella Producten | |
FR1076255A (fr) * | 1952-02-29 | 1954-10-25 | Procédé pour la fabrication de masses de bois synthétiques | |
FR1224900A (fr) * | 1959-02-03 | 1960-06-28 | élément de construction tel que panneau, procédé et installation pour sa fabrication | |
US3090699A (en) * | 1960-05-12 | 1963-05-21 | Armstrong Cork Co | Sag-resistant fiberboard and method of making same |
FR90379E (sv) * | 1965-03-11 | 1968-02-14 | ||
AT319742B (de) * | 1972-01-13 | 1975-01-10 | Isovolta | Verfahren zur Herstellung von Fluting |
DE2333750C3 (de) * | 1973-07-03 | 1978-04-13 | Basf Farben + Fasern Ag, 2000 Hamburg | Verfahren zum Herstellen beschichteter oder lackierter Formkörper |
SE421541B (sv) * | 1978-05-25 | 1982-01-04 | Stein Gasland | Forfarande vid framstellning av formade produkter |
-
1978
- 1978-05-25 SE SE7805693A patent/SE421541B/sv not_active IP Right Cessation
-
1979
- 1979-05-15 DK DK198779A patent/DK150161C/da not_active IP Right Cessation
- 1979-05-16 FI FI791560A patent/FI69333C/fi not_active IP Right Cessation
- 1979-05-23 DE DE2920988A patent/DE2920988C2/de not_active Expired - Lifetime
- 1979-05-25 GB GB7918345A patent/GB2050459B/en not_active Expired
- 1979-11-16 FR FR7928314A patent/FR2469271A1/fr active Granted
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE2920988A1 (de) | 1979-11-29 |
FR2469271B1 (sv) | 1985-01-04 |
DK150161B (da) | 1986-12-22 |
DE2920988C2 (de) | 1991-08-14 |
FI791560A (fi) | 1979-11-26 |
SE7805693L (sv) | 1979-11-19 |
FI69333C (fi) | 1986-01-10 |
DK198779A (da) | 1979-11-19 |
GB2050459B (en) | 1983-06-15 |
DK150161C (da) | 1988-08-08 |
GB2050459A (en) | 1981-01-07 |
FI69333B (fi) | 1985-09-30 |
FR2469271A1 (fr) | 1981-05-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SE421541B (sv) | Forfarande vid framstellning av formade produkter | |
DE69733779T2 (de) | Verfahren zur herstellen von geformten folien mit stärkegebundener matrix | |
FI68393B (fi) | Foerfarande foer framstaellning av en icke braennbar och asbestfri skivprodukt | |
US4508595A (en) | Process for manufacturing of formed products | |
JP3308273B2 (ja) | セルロースベース繊維を水中で分散させる方法 | |
CN1412389A (zh) | 模塑植物纤维生产工艺 | |
US20030008586A1 (en) | Low binder nonwoven fiber mats, laminates containing fibrous mat and methods of making | |
HU223262B1 (hu) | Eljárás munkadarabok és formatestek előállítására cellulózból és/vagy cellulóztartalmú rostanyagokból | |
FI71366B (fi) | Kontinuerligt foerfarande foer framstaellning av papper | |
CN103741558A (zh) | 一种仿古艺术纸的制造方法 | |
CN106283824A (zh) | 一种高定量高强度瓦楞原纸清洁生产工艺 | |
WO2013184916A1 (en) | Wheat gluten based compositions and articles made therefrom | |
JP2007009402A (ja) | 紙形成工程 | |
CN106436447A (zh) | 一种超高透气度成型纸及其制备方法 | |
CN112962357A (zh) | 一种纸浆模塑包装制品自动化生产工艺 | |
CN1165836A (zh) | 发泡成型复合材料 | |
CN103397567A (zh) | 造纸工艺 | |
CN106676938B (zh) | 基于复合材料的装饰板生产工艺、配组及流抄装置 | |
WO2020140736A1 (zh) | 造纸的方法 | |
JPH0941288A (ja) | 易生分解性複合物とこれを用いた美粧性紙製品 | |
US20050098288A1 (en) | Starch and fiber mixture for papermaking and methods of making paper with the mixture | |
CN106147261A (zh) | 一种环保的植物纤维、粉、屑类复合材料 | |
CN1648332A (zh) | 一种制浆造纸方法 | |
CN110685187A (zh) | 一种纸浆内部施胶组合物及其使用方法和应用 | |
CN105648831A (zh) | 一种坡缕石耐高温抗霉菌纸板的制备工艺 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NAL | Patent in force |
Ref document number: 7805693-4 Format of ref document f/p: F |
|
NUG | Patent has lapsed |
Ref document number: 7805693-4 Format of ref document f/p: F |