KR20190100750A - Nonflammable Sheet and Method of Same - Google Patents
Nonflammable Sheet and Method of Same Download PDFInfo
- Publication number
- KR20190100750A KR20190100750A KR1020180020694A KR20180020694A KR20190100750A KR 20190100750 A KR20190100750 A KR 20190100750A KR 1020180020694 A KR1020180020694 A KR 1020180020694A KR 20180020694 A KR20180020694 A KR 20180020694A KR 20190100750 A KR20190100750 A KR 20190100750A
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- combustible
- glass fiber
- weight
- layer
- parts
- Prior art date
Links
Images
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
- B32B5/00—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts
- B32B5/22—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by the presence of two or more layers which are next to each other and are fibrous, filamentary, formed of particles or foamed
- B32B5/24—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by the presence of two or more layers which are next to each other and are fibrous, filamentary, formed of particles or foamed one layer being a fibrous or filamentary layer
- B32B5/245—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by the presence of two or more layers which are next to each other and are fibrous, filamentary, formed of particles or foamed one layer being a fibrous or filamentary layer another layer next to it being a foam layer
-
- 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
- B32B38/0036—Heat treatment
-
- 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
- B32B5/00—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts
- B32B5/02—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by structural features of a fibrous or filamentary layer
- B32B5/022—Non-woven fabric
-
- 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
- B32B5/00—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts
- B32B5/02—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by structural features of a fibrous or filamentary layer
- B32B5/024—Woven fabric
-
- 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
- B32B5/00—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts
- B32B5/18—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by features of a layer of foamed material
- B32B5/20—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by features of a layer of foamed material foamed in situ
-
- 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
-
- 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
- B32B2262/00—Composition or structural features of fibres which form a fibrous or filamentary layer or are present as additives
- B32B2262/10—Inorganic fibres
- B32B2262/101—Glass fibres
-
- 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
- B32B2266/00—Composition of foam
- B32B2266/04—Inorganic
-
- 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
- B32B2305/00—Condition, form or state of the layers or laminate
- B32B2305/02—Cellular or porous
- B32B2305/022—Foam
-
- 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
- B32B2307/00—Properties of the layers or laminate
- B32B2307/30—Properties of the layers or laminate having particular thermal properties
- B32B2307/306—Resistant to heat
-
- 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
- B32B2419/00—Buildings or parts thereof
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
Abstract
Description
본 발명은 목재, 합판, 스티로폼, 우레탄폼, PE 발포폼(polyethylene expanded form), 각종 단열재 등과 같은 각종 가연성 건축자재에 접착하여 불연성 또는 난연성을 부여하기 위한 불연 시이트(nonflammable sheet)에 관한 것이다. 본 발명은 상기 각종 가연성 건축자재에 상기 불연 시이트를 접착한 각종 불연 건축자재도 포함한다. 본 발명은 상기 불연 시이트를 제조하는 방법도 포함한다.
The present invention relates to a nonflammable sheet for imparting incombustibility or flame retardancy by adhering to various combustible building materials such as wood, plywood, styrofoam, urethane foam, polyethylene expanded form, various insulation materials, and the like. The present invention also includes various non-combustible building materials in which the non-combustible sheet is bonded to the various combustible building materials. The present invention also includes a method for producing the non-combustible sheet.
목재, 합판, 스티로폼, 우레탄폼, 합성수지 발포폼(expanded form), 단열재 등과 같은 건축자재들은 항상 화재의 위험에 노출되어 있기 때문에 불연성 제품을 제조하고자 하는 노력이 계속되어 왔다. 특히 최근에는 각종 건물을 비롯하여 아파트에서 발생하는 대형 화재에 대비하기 위하여 정부 차원의 각종 법적 규제가 시행되고 있다. 우리나라에서도 건축법과 그 시행령 및 시행규칙에서 건축용 내장재 및 외장재에 대해 불연 자재를 사용하도록 의무화하고 있다. Construction materials such as wood, plywood, styrofoam, urethane foam, expanded foam, and insulation have always been exposed to fire hazards, and efforts have been made to manufacture non-combustible products. Recently, in order to prepare for a large fire occurring in various buildings and apartments, various legal regulations have been implemented at the government level. In Korea, the Building Act, its Enforcement Decree, and the Enforcement Regulations require the use of non-combustible materials for building interior and exterior materials.
가연성 건축자재들에 불연성 또는 난연성을 부여하기 위한 방법 중의 하나로 물유리(water glass)를 이용한 방법이 있다. 물유리는 무기물로서 실란 화합물과 같은 다른 무기물을 혼합하여 가연성 자재에 불연성 또는 난연성을 부여하고자 하는 연구가 계속되어 왔다. One method for imparting incombustibility or flame retardancy to combustible building materials is using water glass. Water glass has been researched to impart nonflammability or flame retardancy to combustible materials by mixing other inorganic materials such as silane compounds as inorganic materials.
물유리는 가용성 규산염(soluble silicates)으로, 실리카(SiO2)와 알칼리금속산화물(M2O)이 다양한 몰 비(molar ratio)로 결합된 화합물이다. 물유리는 가장 오래되고 친근한 무기질화합물 중의 하나로서, 일반적으로 구조 내에 물을 함유하고 있어서 M2O-nSiO2-xH2O의 분자식으로 표현되며, 물에 용해되기 때문에 '물유리'라고 부른다. 알칼리금속(M)의 종류에 따라 규산나트륨(규산소다), 규산칼륨(규산가리), 리튬실리케이트가 있다. 규산나트륨은 규사(SiO2)에 Na2CO3를 혼합하고, 규산칼륨은 규사(SiO2)에 K2CO3을 혼합하여, 이들 혼합물을 1,100∼1,200 ℃에서 용융시킴으로써 제조한다. 이렇게 만들어진 유리는 고온고압 하에서 물에 녹아 투명하고 점성이 있는 액체가 된다. Water glass is soluble silicates, a compound in which silica (SiO 2 ) and alkali metal oxide (M 2 O) are combined at various molar ratios. Water glass is one of the oldest and most familiar inorganic compounds, and is generally represented by the molecular formula of M 2 O-nSiO 2 -xH 2 O because it contains water in its structure and is called 'water glass' because it is dissolved in water. Depending on the type of alkali metal (M), there are sodium silicate (sodium silicate), potassium silicate (garlic silicate), and lithium silicate. Sodium silicate is mixed with Na 2 CO 3 to the silica (SiO 2), and potassium silicate is a mixture of K 2 CO 3 in silica (SiO 2), it is prepared by melting the mixtures in 1,100~1,200 ℃. The glass thus made is dissolved in water under high temperature and high pressure to become a transparent and viscous liquid.
물유리는 실리카 대 알칼리금속의 몰 비와 용액의 농도에 따라 다양한 특성을 나타내며 다양한 용도로 사용된다. 접착 및 결합, 분산, 완충작용, 필름형성, 내부식성 등의 장점뿐만 아니라, 환경적 안전성과 강하고 견고한 결합력, 사용취급상의 용이성, 내열성, 및 난연성을 갖는 물유리는 가치 있는 독특한 재료로 주목을 받고 있다. Water glass has various properties depending on the molar ratio of silica to alkali metals and the concentration of solution and is used for various purposes. In addition to the advantages of adhesion and bonding, dispersion, buffering, film formation, corrosion resistance, etc., water glass, which has environmental safety, strong and strong bonding strength, ease of use, heat resistance, and flame retardancy, is drawing attention as a unique material of value. .
물유리는 수용액 중의 규산염이 SiO4 4 -의 강력한 음전하를 생성시켜 금속산화물 표면에 쉽게 흡수된다. 이러한 표면 흡착작용은 응집방지 및 분산에 효과가 좋아 세제산업, 제지산업, 세라믹산업 등에 활용되고 있다. 규산염에서 물을 제거하면 점차적으로 끈적거리고 점성이 높아지고 표면에는 쉽게 필름이 형성된다. 그러나 이 필름은 물에 다시 녹는 결점이 있다. 물유리의 내수성을 향상시키기 위해서는 몰 비가 높은 규산염을 선택하고, 코팅 후에 열 건조나 화학적 경화를 할 필요가 있다.In water glass, the silicate in aqueous solution creates a strong negative charge of SiO 4 4 − , which is easily absorbed by the metal oxide surface. This surface adsorption effect is effective in preventing aggregation and dispersion, and is used in detergent industry, paper industry, ceramic industry, and the like. The removal of water from the silicate gradually becomes sticky and viscous and easily forms a film on the surface. However, this film has the drawback of being soluble in water again. In order to improve the water resistance of water glass, it is necessary to select a silicate having a high molar ratio, and to perform heat drying or chemical curing after coating.
대한민국특허 제873652호에는 발포 스티로폼 입자의 난연 처리를 위한 난연화 도포제가 개시되는데, 이 난연화 도포제는 (a) 물유리, (b) 피막박리방지 성분, (c) 연기억제 성분, (d) 비등유(boiled oil)에 분산된 실리콘유(silicone oil)를 포함하는 오일 성분, (e) 유독가스억제 성분, (f) 단열재 성분, 및 (g) 실란접착제 성분을 포함한다. 이 난연화 도포제는 피막박리 방지 성분을 포함하고 있어서, 이 난연화 도포제로 난연 처리된 발포 스티로폼 입자는 성형시 피막이 박리되지 않고, 발화가 늦춰져서 연소확대를 막아주는 효과를 갖는다. Korean Patent No. 873652 discloses a flame retardant coating agent for flame retardant treatment of foamed styrofoam particles, wherein the flame retardant coating agent is (a) water glass, (b) anti-film peeling component, (c) smoke suppressing component, (d) ratio An oil component comprising silicone oil dispersed in a boiler oil, (e) a toxic gas inhibitory component, (f) a heat insulating material component, and (g) a silane adhesive component. This flame retardant coating agent contains an anti-film peeling component, so that the foamed styrofoam particles flame-retarded with the flame retardant coating agent do not peel off the film during molding, and the ignition is delayed, thereby preventing the expansion of combustion.
본 발명자도 물유리, 실란 화합물, 붕산 화합물, 또는 인산 화합물에 물을 함유시킨 기능성 도료 조성물을 제조하여 특허출원 제2009-128850호로 출원한 바 있다. 이 기능성 도료 조성물은 우수한 내수성, 내오염성 및 난연성을 갖는 것으로 나타났다. 본 발명자는 또한 물유리, 붕사, 및 물을 포함하는 도료조성물을 개발하여 특허출원 제2010-86514호로 출원한 바 있다. 이 도료조성물은 내수성, 내오염성 및 난연성을 가지면서 도막에 광택을 부여하고, 표면 경도를 향상시켜 도막의 긁힘을 방지할 수 있는 것으로 나타났다. The present inventors have also prepared a functional coating composition containing water in a water glass, a silane compound, a boric acid compound, or a phosphoric acid compound, and filed it with a patent application No. 2009-128850. This functional coating composition has been shown to have excellent water resistance, fouling resistance and flame retardancy. The present inventors also developed a coating composition comprising water glass, borax, and water, and filed it with a patent application No. 2010-86514. This paint composition has been shown to be able to prevent scratching of the coating by imparting luster to the coating and improving surface hardness while having water resistance, stain resistance and flame retardancy.
대한민국특허공개 제2015-65726호에는 a) SiO2 대 M2O의 몰 비가 3:2 이상 7:1 이하이고, M은 알칼리 금속 및/또는 4급 암모늄 화합물에서 선택되는 물유리, 및 b) 유기실란으로 구성되는 알칼리성 조성물을 개시한다. Korean Patent Publication No. 2015-65726 discloses a) a molar ratio of SiO 2 to M 2 O of 3: 2 or more and 7: 1 or less, M is a water glass selected from alkali metals and / or quaternary ammonium compounds, and b) organic An alkaline composition composed of silanes is disclosed.
물유리 자체는 불연성을 갖지만 물에 녹는 수용성이기 때문에 불연성이나 난연성의 목적으로 사용할 수 없다. 예를 들어, 목재나 합판에 불연성을 부여하기 위하여 물유리로 코팅을 하더라도, 그 코팅층이 대기 중의 수분을 흡수하여 용해되어 흘러내리게 된다. 코팅층이 흘러내리면 불연성은 기대할 수 없다. 따라서 물유리에 실란 화합물을 혼합하여 불연성을 부여하고자 하는 많은 시도가 있어 왔다. 그러나 물유리에 실란 화합물을 혼합한 혼합물은 물에 대한 용해성은 어느 정도 극복하였으나, 백화현상이 발생하여 코팅층이 박리되는 결점이 있다. Water glass itself is nonflammable but cannot be used for nonflammability or flame retardancy because it is water soluble in water. For example, even if coated with water glass in order to impart non-combustibility to wood or plywood, the coating layer absorbs moisture in the air, melts and flows down. If the coating layer flows down, nonflammability cannot be expected. Therefore, there have been many attempts to impart nonflammability by mixing silane compounds in water glass. However, the mixture of the silane compound in the water glass overcomes the solubility in water to some extent, but has a drawback in that the whitening phenomenon occurs and the coating layer is peeled off.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 본 발명자는 불연성을 갖도록 건축자재 표면에 코팅막을 형성하는 새로운 방법을 개발하여 특허출원 제2017-117020호로 출원한 바 있다. 상기 특허출원의 방법은 소재 표면에 물유리를 도포하여 물유리 코팅층을 형성하고, 상기 물유리 코팅층을 건조시키고, 그리고 상기 건조된 물유리 코팅층 위에 실란 혼합물 용액을 도포하는 단계로 이루어지지만, 이들 공정을 실행하는데 많은 문제가 뒤따르고 있다. In order to solve the above problems, the present inventors have developed a new method for forming a coating film on the surface of a building material to have a non-flammable and has been filed as a patent application No. 2017-117020. The method of the patent application consists of applying water glass to the surface of the material to form a water glass coating layer, drying the water glass coating layer, and applying a silane mixture solution on the dried water glass coating layer, The problem is following.
본 발명자는 연구를 거듭한 결과 기존에 목재, 합판, 스티로폼, 우레탄폼, PE 발포폼, 각종 단열재 등과 같은 가연성 건축재료로 시공된 건축물의 벽면, 바닥면, 천정 등에 접착하여 사용하거나 목재, 합판, 스티로폼, 우레탄폼, PE 발포폼, 각종 단열재 등과 같은 가연성 건축재료에 접착하여 불연성을 부여할 수 있는 불연 건축재료를 제조할 수 있는 본 발명의 불연 시이트를 개발하기에 이른 것이다.
As a result of repeated studies, the inventors have previously used wood, plywood, styrofoam, urethane foam, PE foam, PE foam, various insulation materials, etc. to adhere to walls, floors, ceilings, etc. of buildings constructed with combustible building materials. It is to develop a non-combustible sheet of the present invention that can produce a non-combustible building material that can be attached to a combustible building material such as styrofoam, urethane foam, PE foam, various heat insulating materials and the like to impart non-combustibility.
본 발명의 목적은 목재, 합판, 스티로폼, 우레탄폼, PE 발포폼, 각종 단열재 등과 같은 각종 가연성 건축재료로 시공된 건축물의 벽면, 바닥면, 천정 등에 접착하여 불연성을 부여하기 위하여 사용할 수 있는 새로운 불연 시이트를 제공하기 위한 것이다. An object of the present invention is a new non-combustible that can be used to attach to walls, floors, ceilings, etc. of buildings constructed with various combustible building materials such as wood, plywood, styrofoam, urethane foam, PE foam, various insulation materials, and the like. It is for providing a sheet.
본 발명의 다른 목적은 목재, 합판, 스티로폼, 우레탄폼, PE 발포폼, 각종 단열재 등과 같은 각종 가연성 건축재료에 접착하여 불연성을 부여할 수 있는 불연 건축재료를 제조할 수 있는 불연 시이트를 제공하기 위한 것이다. Another object of the present invention is to provide a non-combustible sheet capable of producing a non-combustible building material that can be attached to various combustible building materials such as wood, plywood, styrofoam, urethane foam, PE foam, various insulation materials and the like to impart non-combustibility. will be.
본 발명의 또다른 목적은 불연 시이트를 제조하는 방법을 제공하기 위한 것이다. Another object of the present invention is to provide a method for producing a non-combustible sheet.
본 발명의 상기 및 기타의 목적들은 하기 상세히 설명되는 본 발명에 의하여 모두 달성될 수 있다.
The above and other objects of the present invention can be achieved by the present invention described in detail below.
목재, 합판, 스티로폼, 우레탄폼, PE 발포폼, 각종 단열재 등과 같은 각종 가연성 건축재료로 시공된 건축물의 벽면, 바닥면, 천정 등에 접착하여 불연성을 부여하기 위하여 사용할 수 있는 본 발명의 불연 시이트는 표피층을 구성하는 한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 및 상기 유리섬유 직물 사이에 실란 화합물과 팽창흑연(expandable graphite)을 포함하는 불연층(30)이 일체로 접합되어 구성되는 것을 특징으로 한다. The non-flammable sheet of the present invention that can be used to adhere to walls, floors, ceilings, etc. of buildings constructed of various combustible building materials such as wood, plywood, styrofoam, urethane foam, PE foam, and various insulation materials to impart nonflammability to the skin layer. A pair of glass fiber fabrics (10, 20) and a non-combustible layer (30) comprising a silane compound and expandable graphite (expandable graphite) between the glass fiber fabrics constituting the is characterized in that the integrally bonded.
상기 사용되는 유리섬유 직물은 유리섬유 부직포 또는 평직으로 제직된 유리섬유 직물이 모두 사용 가능하며, 10∼1,000 g/m2의 단위중량과 0.01∼1.0 mm의 두께를 갖는 것이 바람직하게 사용될 수 있다. The glass fiber fabric used may be both a glass fiber nonwoven fabric or a glass fiber fabric woven into plain weave, and may have a unit weight of 10 to 1,000 g / m 2 and a thickness of 0.01 to 1.0 mm.
상기 불연층(30)은 실란 조성물(A), 물(B), 및 팽창흑연(C)을 포함하는 액상의 조성물을 한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 사이에 도포하거나 투입하여 경화시켜서 형성한다. 상기 실란 조성물(A)은 100 중량부의 실란 화합물에 0.3∼3.0 중량부의 초산, 및 소량의 첨가제를 혼합하여 제조된다. 실란 화합물로는 메틸트리메톡시실란(CH3-Si-(OCH3)3) 또는 테트라에톡시실란(Si-(OC2H5)4)이 바람직하게 사용될 수 있다. 첨가제로는 페인트의 첨가물로 공지된 분산제, 소포제, 레벨링제 등이 사용될 수 있다. 물(B)은 실란 화합물, 초산, 및 첨가제를 균일하게 혼합하는 역할을 한다. 팽창흑연(C)은 탄소 성분이 95% 이상이고, 입자크기가 60∼300메쉬이며, 250∼400 ℃에서 200∼350배의 발포배율을 갖는 제품이 바람직하게 사용될 수 있다.The
상기 불연층(30)을 형성하는 액상의 조성물은 실란 조성물(A) 100 중량부에 물(B) 20∼60 중량부 및 팽창흑연(C) 20∼150 중량부를 함유하는 것이 바람직하다.The liquid composition forming the
상기 물(B)은 증점제를 더 포함할 수 있다. 즉, 물(B) 대신에 증점제가 함유된 증점제 수용액(B)을 사용할 수 있다. 증점제 수용액(B)은 물 100 중량부에 증점제 3∼9 중량부를 포함한다. 증점제는 팽창흑연(C)을 균일하게 혼합하는 역할을 한다.The water (B) may further include a thickener. That is, the thickener aqueous solution (B) containing a thickener can be used instead of water (B). Thickener aqueous solution (B) contains 3-9 weight part of thickeners in 100 weight part of water. The thickener serves to uniformly mix the expanded graphite (C).
상기 불연층(30)을 형성하는 액상의 조성물은 경화제 수용액(D)을 더 함유할 수 있다. 경화제 수용액(D)은 경화제와 물을 대략 1:1∼2로 혼합하여 제조한다. 경화제로는 알카리성 실란 화합물인 아미노에틸아미노프로필트리메톡시실란(H2NC2H4HNC3H6-Si-(OCH3)3)이 바람직하게 사용된다. 경화제 수용액(D)은 실란 조성물(A) 100 중량부에 1∼7 중량부로 함유하는 것이 바람직하다. The liquid composition forming the
한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 및 상기 유리섬유 직물 사이에 실란 화합물과 팽창흑연을 포함하는 불연층(30)이 일체로 접합(경화)되어 구성된 본 발명의 불연 시이트(100)는 유리섬유 직물(10, 20)의 두께가 0.01∼1.0 mm, 불연층(30)의 두께가 0.1∼2.0 mm인 것이 바람직하다. The
본 발명의 불연 시이트(100)는 롤(roll) 형태로 권취된 한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20)을 한 쌍의 가이드 롤(51)을 통하여 불연층(30)의 두께에 해당하는 간격을 유지하면서 일정한 속도로 공급하고, 상기 한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 사이에 불연층(30)을 형성하도록 실란 화합물과 팽창흑연을 포함하는 액상의 조성물을 공급하고, 상기 한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 사이에 형성된 불연층(30)을 경화시켜 제조한다. The
상기 액상의 조성물이 경화제 수용액(D)을 함유하지 않은 경우에는 경화하는데 시간이 소요되기 히터(54)를 이용하여 가열하는 단계가 더 실시되어야 한다. 상기 가열단계는 히터(54)가 구비된 챔버에서 50∼150 ℃의 온도에서 5∼15분 동안 통과시켜 경화시킨다. 상기 액상의 조성물이 경화제 수용액(D)을 함유한 경우에는 가이드롤(53, 55)을 통과하면서 권취되기까지 경화하기 때문에 별도의 가열단계가 필요하지 않다.If the liquid composition does not contain the curing agent aqueous solution (D), the step of heating using the
한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 및 상기 유리섬유 직물 사이에 불연층(30)이 일체로 경화되어 제조된 본 발명의 불연 시이트(100)는 목재, 합판, 스티로폼, 우레탄폼, PE 발포폼, 각종 단열재 등과 같은 각종 가연성 건축재료로 시공된 건축물의 벽면, 바닥면, 천정 등에 접착하여 불연성을 부여할 수 있다. 또한, 각종 가연성 건축재료에 본 발명의 불연 시이트(100)를 접착하여 각종 불연 건축재료를 제조할 수 있다. The
본 발명의 불연 시이트(100)는 하나의 유리섬유 직물(20) 위에 실란 화합물과 팽창흑연을 포함하는 불연층(30)이 일체로 접합되어 구성될 수도 있다. 이 경우에도 불연층(30)을 형성하는 액상의 조성물은 실란 조성물(A), 물 또는 증점제 수용액(B) 및 팽창흑연(C)으로 구성될 수도 있고, 이 외에 경화제 수용액(D)을 더 함유할 수도 있다. 상기 액상의 조성물을 유리섬유 직물(20) 위에 도포하는 방법은 스프레이(spray), 브러쉬 코팅(brush coating), 롤러 코팅과 같은 종래의 코팅 방법이 바람직하게 사용될 수 있다. The
하나의 유리섬유 직물(20) 위에 불연층(30)이 일체로 접합되어 구성된 본 발명의 불연 시이트(100)는, 각종 가연성 건축재료로 시공된 건축물의 표면에 적용하거나 각종 가연성 건축재료에 부착하여 불연 건축재료를 제조하는 경우에, 불연층(30)이 건축재료 표면과 접착하도록 시공해야 한다. The
이하 첨부된 도면을 참고로 본 발명의 구체적인 내용을 하기에 상세히 설명한다.
Hereinafter, with reference to the accompanying drawings will be described in detail the present invention.
본 발명은 목재, 합판, 스티로폼, 우레탄폼, PE 발포폼, 각종 단열재 등과 같은 각종 가연성 건축재료로 시공된 건축물의 벽면, 바닥면, 천정 등에 접착하여 불연성을 부여하기 위하여 사용하거나 또는 상기 각종 가연성 건축재료에 접착하여 불연성을 부여할 수 있는 불연 건축재료를 제조할 수 있는 새로운 불연 시이트 및 그 불연 시이트를 제조하는 방법을 제공하는 발명의 효과를 갖는다.
The present invention is used to attach to the wall, floor, ceiling, etc. of a building constructed of various combustible building materials such as wood, plywood, styrofoam, urethane foam, PE foam, various insulation materials, or the like to impart non-combustibility or the various combustible constructions. The present invention has the effect of providing a new non-combustible sheet and a method of producing the non-combustible sheet capable of producing a non-combustible building material that can be attached to a material to impart non-combustibility.
도 1은 본 발명의 한 구체예에 따른 불연 시이트(100)의 개략적인 단면을 도시하는 단면도이다.
도 2는 도 1의 불연 시이트(100)를 제조하는 공정을 개략적으로 도시하는 도면이다.
도 3은 본 발명의 다른 구체예에 따른 불연 시이트(100)의 개략적인 단면을 도시하는 단면도이다. 1 is a cross-sectional view showing a schematic cross section of a
FIG. 2 is a diagram schematically illustrating a process of manufacturing the
3 is a cross-sectional view showing a schematic cross section of a
본 발명은 목재, 합판, 스티로폼, 우레탄폼, PE 발포폼, 단열재 등과 같은 각종 가연성 건축자재에 접착하여 불연성 또는 난연성을 부여하기 위한 불연 시이트(nonflammable sheet) 및 각종 가연성 건축자재에 상기 불연 시이트를 접착한 불연 건축자재에 관한 것이다. The present invention bonds the non-flammable sheet to a nonflammable sheet and various combustible building materials for imparting incombustibility or flame retardancy by adhering to various combustible building materials such as wood, plywood, styrofoam, urethane foam, PE foam foam, insulation, and the like. It is about a non-combustible building material.
각종 가연성 건축재료로 시공된 건축물의 벽면, 바닥면, 천정 등에 접착하여 불연성을 부여하기 위하여 사용할 수 있는 본 발명의 불연 시이트는 표피층을 구성하는 한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 및 상기 유리섬유 직물 사이에 실란 화합물과 팽창흑연을 포함하는 불연층(30)이 일체로 접합되어 구성되는 것을 특징으로 한다.The non-flammable sheet of the present invention which can be used to attach to walls, floors, ceilings, and the like of a building constructed of various combustible building materials to impart non-combustibility has a pair of
도 1은 본 발명의 한 구체예에 따른 불연 시이트(100)의 개략적인 단면을 도시하는 단면도이다. 유리섬유 직물(10, 20)은 유리섬유 부직포 또는 평직으로 제직된 유리섬유 직물이 모두 사용 가능하며, 10∼1,000 g/m2의 단위중량과 0.1∼1.0 mm의 두께를 갖는 것이 바람직하게 사용될 수 있다. 1 is a cross-sectional view showing a schematic cross section of a
불연층(30)은 실란 조성물(A), 물(B), 및 팽창흑연(C)을 포함하는 액상의 조성물을 한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 사이에 도포하거나 투입하여 경화시켜서 형성한다. The
상기 실란 조성물(A)은 100 중량부의 실란 화합물에 0.3∼3.0 중량부의 초산, 및 소량의 첨가제를 혼합하여 제조된다. 실란 화합물로는 메틸트리메톡시실란(CH3-Si-(OCH3)3) 또는 테트라에톡시실란(Si-(OC2H5)4)이 바람직하게 사용될 수 있다. 첨가제로는 페인트의 첨가물로 공지된 분산제, 소포제, 레벨링제 등이 사용될 수 있다. The said silane composition (A) is manufactured by mixing 0.3-3.0 weight part of acetic acid and a small amount of additives with 100 weight part of silane compounds. As the silane compound, methyltrimethoxysilane (CH 3 -Si- (OCH 3 ) 3 ) or tetraethoxysilane (Si- (OC 2 H 5 ) 4 ) can be preferably used. As the additive, a dispersant, an antifoaming agent, a leveling agent, or the like, which is known as an additive of paint, may be used.
물(B)은 실란 화합물, 초산, 및 첨가제를 균일하게 혼합하는 역할을 한다. 팽창흑연(C)은 탄소 성분이 95% 이상이고, 입자크기가 60∼300메쉬이며, 250∼400 ℃에서 200∼350배의 발포배율을 갖는 제품이 바람직하게 사용될 수 있다.Water (B) serves to uniformly mix the silane compound, acetic acid, and additives. The expanded graphite (C) has a carbon component of 95% or more, a particle size of 60 to 300 mesh, and a product having a foaming ratio of 200 to 350 times at 250 to 400 ° C. can be preferably used.
상기 불연층(30)을 형성하는 액상의 조성물은 실란 조성물(A) 100 중량부에 물(B) 20∼60 중량부 및 팽창흑연(C) 20∼150 중량부를 함유하는 것이 바람직하다. 실란 조성물(A) 100 중량부당 팽창흑연(C)을 20 중량부 이하로 포함시키면 화재시에 충분한 발포흑연층이 형성되지 않아서 열과 화염을 충분히 차단할 수 없다. 반면, 실란 조성물(A) 100 중량부당 팽창흑연(C)을 150 중량부 이상으로 포함시키면 팽창흑연을 불필요하게 많이 사용하게 되어 결국 제조 원가를 상승시킨다.The liquid composition forming the
상기 물(B)은 증점제를 더 포함할 수 있다. 즉, 물(B) 대신에 증점제가 함유된 증점제 수용액(B)을 사용할 수 있다. 증점제 수용액(B)은 물 100 중량부에 증점제 3∼9 중량부를 포함한다. 증점제는 팽창흑연(C)을 균일하게 혼합하는 역할을 한다.The water (B) may further include a thickener. That is, the thickener aqueous solution (B) containing a thickener can be used instead of water (B). Thickener aqueous solution (B) contains 3-9 weight part of thickeners in 100 weight part of water. The thickener serves to uniformly mix the expanded graphite (C).
상기 불연층(30)을 형성하는 액상의 조성물은 경화제 수용액(D)을 더 함유할 수 있다. 경화제 수용액(D)은 경화제와 물을 대략 1:1∼2로 혼합하여 제조한다. 경화제로는 알카리성 실란 화합물인 아미노에틸아미노프로필트리메톡시실란(H2NC2H4HNC3H6-Si-(OCH3)3)이 바람직하게 사용된다. 경화제 수용액(D)은 실란 조성물(A) 100 중량부에 1∼7 중량부로 함유하는 것이 바람직하다. The liquid composition forming the
한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 및 상기 유리섬유 직물 사이에 실란 화합물과 팽창흑연을 포함하는 불연층(30)이 일체로 접합(경화)되어 구성된 본 발명의 불연 시이트(100)는 유리섬유 직물(10, 20)의 두께가 0.01∼1.0 mm, 불연층(30)의 두께가 0.1∼2.0 mm인 것이 바람직하다. The
도 2는 도 1의 불연 시이트(100)를 제조하는 공정을 개략적으로 도시하는 도면이다. 롤(roll) 형태로 권취된 한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20)을 한 쌍의 가이드 롤(51)을 통하여 불연층(30)의 두께에 해당하는 간격을 유지하면서 일정한 속도로 공급한다. 동시에 상기 한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 사이에 불연층(30)을 형성하도록 실란 화합물과 팽창흑연을 포함하는 액상의 조성물을 공급한다. 액상의 조성물은 호퍼(56)에 저장되어 일정한 속도로 공급된다. 상기 방법들은 모두 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 당업자에 의하여 용이하게 실시될 수 있다. FIG. 2 is a diagram schematically illustrating a process of manufacturing the
한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 사이에 형성된 불연층(30)을 경화함으로써 본 발명의 불연 시이트(100)가 제조된다. 불연 시이트(100)는 다수개의 가이드 롤(53, 55) 및 필요한 경우 히터(54)가 구비된 히팅 챔버(도시되지 않음) 등을 통과하여 롤 형태로 권취된다. 상기 액상의 조성물이 경화제 수용액(D)을 함유하지 않고 실란 조성물(A), 물 또는 증점제 수용액(B) 및 팽창흑연(C)으로 구성된 경우에는 경화하는데 시간이 소요되기 히터(54)를 이용하여 가열하는 단계가 더 실시되어야 한다. 상기 가열단계는 히터(54)가 구비된 챔버에서 50∼150 ℃의 온도에서 5∼15분 동안 통과시켜 경화시킨다. 상기 액상의 조성물이 경화제 수용액(D)을 함유한 경우에는 가이드롤(53, 55)을 통과하면서 권취되기 전까지 충분히 경화하기 때문에 별도의 가열단계가 필요하지 않다. 상기 방법들은 모두 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 당업자에 의하여 용이하게 실시될 수 있다. The
한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 및 상기 유리섬유 직물 사이에 불연층(30)이 일체로 경화되어 제조된 본 발명의 불연 시이트(100)는 목재, 합판, 스티로폼, 우레탄폼, PE 발포폼, 각종 단열재 등과 같은 각종 가연성 건축재료로 시공된 건축물의 벽면, 바닥면, 천정 등에 접착하여 불연성을 부여할 수 있다. 또한, 각종 가연성 건축재료에 본 발명의 불연 시이트(100)를 접착하여 각종 불연 건축재료를 제조할 수 있다. The
본 발명의 불연 시이트(100)는 하나의 유리섬유 직물(20) 위에 실란 화합물과 팽창흑연을 포함하는 불연층(30)이 일체로 접합되어 구성될 수도 있다. 도 3은 본 발명의 이 구체예에 따른 불연 시이트(100)의 개략적인 단면을 도시하는 단면도이다. 이 경우에도 불연층(30)을 형성하는 액상의 조성물은 실란 조성물(A), 물 또는 증점제 수용액(B) 및 팽창흑연(C)으로 구성될 수도 있고, 이 외에 경화제 수용액(D)을 더 함유할 수도 있다. 상기 액상의 조성물을 유리섬유 직물(20) 위에 도포하는 방법은 스프레이(spray), 브러쉬 코팅(brush coating), 롤러 코팅과 같은 종래의 코팅 방법이 바람직하게 사용될 수 있다. The
하나의 유리섬유 직물(20) 위에 불연층(30)이 일체로 접합되어 구성된 본 발명의 불연 시이트(100)는, 각종 가연성 건축재료로 시공된 건축물의 표면에 적용하거나 각종 가연성 건축재료에 부착하여 불연 건축재료를 제조하는 경우에, 불연층(30)이 건축재료 표면과 접착하도록 시공해야 한다. The
한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 사이에 형성된 불연층(30)을 경화함으로써 제조된 본 발명의 도 1의 불연 시이트(100)를, 실제 화재 상황과 같이, 토치(torch)에 10∼30분간 접촉시켜 연소시키고 해도, 불연 시이트에는 불꽃(화염)이 붙지 않아 연소되지 않는다. 즉, 불연 시이트의 한쪽 면인 유리섬유 직물(10 또는 20)에 토치를 접촉하게 되면, 유리섬유 직물은 연소온도가 대략 1,000 ℃에 이르기 때문에 연소되지 않는다. 불연층(30)은 팽창흑연이 함유되어 있어서, 토치에 접촉되면 팽창흑연이 발포되어 그 부위가 부풀어 오르게 된다. 팽창흑연은 250∼350배의 발포배율을 갖기 때문에, 토치를 접촉하는 경우, 부풀어 오르면서 열을 차단하게 된다. 그 결과 불연층에 접촉된 열은 더 이상 반대쪽의 건축자재로 전달되지 못한다. 따라서 한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 사이에 형성된 불연층(30)을 경화함으로써 제조된 본 발명의 도 1의 불연 시이트(100)는 화재시에 열을 완벽하게 차단하고, 불꽃도 일어나지 않아서 불연성을 띠게 된다.The
하나의 유리섬유 직물(20) 위에 불연층(30)이 형성된 본 발명 도 3의 불연 시이트(100)는 불연층(30)이 건축자재의 표면에 접촉하고, 유리섬유 직물(20)이 외부로 노출된다. 화재시에 노출된 유리섬유 직물(20)에 화염이 가해지게 되는데, 이 경우에도 불연층(30)은 함유된 팽창흑연이 발포되어 그 부위가 부풀어 오르게 된다. 부풀어 오른 팽창흑연은 열을 차단하게 된다. 그 결과 불연층에 접촉된 열은 더 이상 반대쪽의 건축자재로 전달되지 못한다. 즉 유리섬유 직물이 팽창된 흑연을 분산시키지 않고 지지하는 역할을 하며, 동시에 발포된 팽창흑연은 열과 화염을 차단하는 역할을 하여 내부의 가연성 건축재료가 연소되는 것을 완벽하게 차단한다. 따라서 하나의 유리섬유 직물(20) 위에 불연층(30)이 형성된 본 발명 도 3의 불연 시이트(100)도 화재시에 열을 완벽하게 차단하고, 불꽃도 일어나지 않아서 불연성을 띠게 된다.
In the
본 발명은 하기의 실시예에 의하여 구체화될 것이며, 하기 실시예는 본 발명의 예시적인 목적으로 설명될 뿐, 본 발명의 보호범위를 제한하거나 한정하는 것으로 해석되어서는 안 된다.
The present invention will be embodied by the following examples, which are described for illustrative purposes only and should not be construed as limiting or limiting the scope of the invention.
실시예Example : 불연 : Nonflammable 시이트의Sheet 제조 Produce
불연 시이트를 제조하기 위한 유리섬유 직물로 단위중량이 150 g/m2이고, 두께가 0.15 mm인 유리섬유 부직포를 사용하였다. A glass fiber nonwoven fabric having a unit weight of 150 g / m 2 and a thickness of 0.15 mm was used as a glass fiber fabric for producing a nonflammable sheet.
불연층(30)을 형성하기 위한 액상의 조성물을 제조하기 위하여 실란 조성물(A), 증점제 수용액(B), 및 팽창흑연(C)을 조제하였다. 실란 조성물(A)은 100 중량부의 실란 화합물에 1.0 중량부의 초산, 및 첨가제로서 분산제와 소포제를 각각 0.1 중량부씩 혼합하여 조제하였다. 실란 화합물로는 다우 코닝사의 XIAMETER(등록상표) OFS-6070 실란인 메틸트리메톡시실란(CH3-Si-(OCH3)3)을 사용하였다. 증점제 수용액(B)은 물 100 중량부에 증점제 4 중량부를 혼합하여 조제하였다. 팽창흑연(C)은 탄소 성분이 95% 이상이고, 입자크기가 80메쉬이며, 300 ℃에서 300배의 발포배율을 갖는 것을 사용하였다.In order to manufacture the liquid composition for forming the
실란 조성물(A) 100 중량부에 증점제 수용액(B) 40 중량부 및 팽창흑연(C) 70 중량부를 혼합하여 불연층(30)을 형성하기 위한 액상의 조성물을 조제하였다.40 parts by weight of the aqueous thickener solution (B) and 70 parts by weight of the expanded graphite (C) were mixed with 100 parts by weight of the silane composition (A) to prepare a liquid composition for forming the
상기 유리섬유 부직포 위에 상기 액상의 조성물을 롤러 코팅으로 도포하여 0.2 mm 두께의 불연층(30)이 형성되도록 하고 그 불연층 위에 유리섬유 부직포를 접합하여 상온에서 6시간 이상 경화시켰다. The liquid composition was coated on the glass fiber nonwoven fabric with a roller coating to form a
상기에서 제조된 불연 시이트를 12 mm 두께의 OSB(Oriented Strand Board)에 접착시켜 가로X세로가 100X100 mm인 시료 3개(A, B, C)와 가로X세로가 220X220 mm인 시료 2개(D, E)를 준비하였다. 시료 A, B, C에 대하여 열방출률 시험과 시료 D, E에 대하여 가스유해성 시험을 하였다. 시험은 한국화재보험협회 부설 방재시험연구원에서 실시하였다(시험성적서 번호: GK2018-0011). 시험 측정방법 및 결과는 아래와 같다.
The non-combustible sheet prepared above was bonded to a 12 mm thick OSB (Oriented Strand Board) to make three samples (A, B, C) having a horizontal X length of 100 X 100 mm and two samples having a horizontal X length of 220 X 220 mm (D , E) was prepared. Samples A, B, and C were subjected to a heat release rate test, and samples D and E were gas-hazardous tests. The test was conducted by the Korea Fire Insurance Association's Disaster Prevention Testing Institute (Test Report No .: GK2018-0011). Test measurement methods and results are as follows.
열방출률 시험 : 시료 A, B, C에 대하여 KS F ISO 5660-1:2008에 따라 열방출률 시험을 하고 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다.
Heat release rate test : Samples A, B, and C were subjected to a heat release rate test according to KS F ISO 5660-1: 2008, and the results are shown in Table 1 below.
가스유해성 시험 : 시료 D, E에 대하여 KS F 2271:2016에 따라 열방출률 시험을 하고 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다.
Gas Hazard Test : Samples D and E were tested for heat release rate according to KS F 2271: 2016 and the results are shown in Table 2 below.
본 발명의 불연 시이트를 대표적인 가연성 건축자재인 OSB에 접착한 경우에, 위 열방출률 시험과 가스유해성 시험의 결과에서 보듯이, 불연 시이트가 화염을 완전히 차단하고 또한 열을 차단함으로써 OSB가 연소되지 않고 따라서 유해가스도 발생하지 않음을 알 수 있다.
When the non-combustible sheet of the present invention is bonded to OSB, which is a representative combustible building material, as shown in the results of the above heat release rate test and gaseous hazard test, the OSB does not burn because the non-combustible sheet completely blocks the flame and blocks the heat. Therefore, it can be seen that no harmful gas is generated.
본 발명의 단순한 변형 내지 변경은 이 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의하여 용이하게 실시될 수 있으며, 이러한 변형이나 변경은 모두 본 발명의 영역에 포함되는 것으로 볼 수 있다.Simple modifications or changes of the present invention can be easily carried out by those skilled in the art, and all such modifications or changes can be seen to be included in the scope of the present invention.
Claims (20)
상기 유리섬유 직물 사이에 실란 화합물과 팽창흑연(expandable graphite)을 포함하는 불연층(30);
을 포함하고, 상기 한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20)과 불연층(30)이 일체로 접합되어 구성되는 것을 특징으로 하는 불연 시이트.
A pair of fiberglass fabrics 10 and 20 constituting the skin layer; And
A non-combustible layer 30 comprising a silane compound and expandable graphite between the glass fiber fabrics;
And a pair of glass fiber fabrics (10, 20) and a nonflammable layer (30) integrally bonded to each other.
The non-combustible sheet according to claim 1, wherein the glass fiber fabric is a glass fiber nonwoven fabric or a plain fiber woven fabric, and has a unit weight of 10 to 1,000 g / m 2 and a thickness of 0.01 to 1.0 mm.
The method of claim 1 or 2, wherein the non-combustible layer 30 is a pair of glass fiber fabric 10, a liquid composition comprising a silane composition (A), water (B), and expanded graphite (C) 20) A non-combustible sheet characterized in that it is formed by applying or curing in between.
The non-combustible sheet according to claim 3, wherein the non-combustible layer 30 comprises 20 to 60 parts by weight of water (B) and 20 to 150 parts by weight of expanded graphite (C) in 100 parts by weight of the silane composition (A). .
The non-combustible sheet according to claim 4, wherein the silane composition (A) is prepared by mixing 0.3 to 3.0 parts by weight of acetic acid and a small amount of an additive to 100 parts by weight of a silane compound.
The non-combustible sheet according to claim 4, wherein the expanded graphite (C) has a carbon content of 95% or more, a particle size of 60 to 300 mesh, and a expansion ratio of 200 to 350 times at 250 to 400 ° C. .
The method of claim 5, wherein the silane compound is methyltrimethoxysilane (CH 3 -Si- (OCH 3 ) 3 ) or tetraethoxysilane (Si- (OC 2 H 5 ) 4 ), The additive is a dispersant, Nonflammable sheet, characterized in that the antifoaming agent, leveling agent, or a combination of two or more thereof.
The non-combustible sheet according to claim 3, wherein the water (B) is a thickener mixture comprising 3 to 9 parts by weight of thickener per 100 parts by weight of water.
4. The non-combustible sheet according to claim 3, wherein the non-combustible layer (30) further comprises a curing agent aqueous solution (D) prepared by mixing the curing agent and water in approximately 1: 1 to 2.
The non-combustible sheet according to claim 9, wherein the curing agent is an aminoethylaminopropyltrimethoxysilane (H 2 NC 2 H 4 HNC 3 H 6 -Si- (OCH 3 ) 3 ) which is an alkaline silane compound.
The non-flammable sheet according to claim 9, wherein the aqueous solution of the curing agent (D) is contained in 1 to 7 parts by weight in 100 parts by weight of the silane composition (A).
12. The non-flammable sheet 100 according to any one of claims 1 to 11, wherein the thickness of the glass fiber fabrics 10 and 20 is 0.01 to 1.0 mm, and the thickness of the non-flammable layer 30 is 0.1 to 2.0 mm. Non-flammable sheet characterized by the above-mentioned.
Non-combustible sheet, characterized in that one glass fiber fabric 20, and a non-combustible layer (30) comprising a silane compound and expandable graphite (30) is integrally bonded on the glass fiber fabric.
The non-combustible sheet according to claim 13, wherein the glass fiber fabric is a glass fiber nonwoven fabric or a plain fiber woven fabric, and has a unit weight of 10 to 1,000 g / m 2 and a thickness of 0.01 to 1.0 mm.
The method of claim 13 or 14, wherein the non-combustible layer 30 is formed of a liquid composition comprising a silane composition (A), water or a thickener aqueous solution (B), and expanded graphite (C) Non-combustible sheet.
16. The non-combustible sheet according to claim 15, wherein the non-combustible layer (30) further comprises a curing agent aqueous solution (D) prepared by mixing the curing agent and water in approximately 1: 1 to 2.
상기 한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 사이에 불연층(30)을 형성하도록 실란 화합물과 팽창흑연(expandable graphite)을 포함하는 액상의 조성물을 공급하고; 그리고
상기 한 쌍의 유리섬유 직물(10, 20) 사이에 형성된 불연층(30)을 경화시키는;
단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 불연 시이트의 제조 방법.
Supplying a pair of fiberglass fabrics 10 and 20 wound in a roll form at a constant speed while maintaining a distance corresponding to the thickness of the nonflammable layer 30 through the pair of guide rolls 51;
Supplying a liquid composition comprising a silane compound and expandable graphite to form a non-combustible layer 30 between the pair of glass fiber fabrics 10 and 20; And
Curing the nonflammable layer (30) formed between the pair of glass fiber fabrics (10, 20);
Method of producing a non-combustible sheet comprising the step.
18. The heater 54 according to claim 17, wherein when the liquid composition does not contain an aqueous solution of a curing agent (D) and is composed of a silane composition (A), an aqueous solution of water or a thickener (B), and expanded graphite (C), a heater 54 is used. Method for producing a non-combustible sheet characterized in that it further comprises the step of heating.
19. The method of manufacturing a non-combustible sheet according to claim 18, wherein the heating step is performed by passing through the chamber for 5 to 15 minutes at a temperature of 50 to 150 ° C. in a chamber equipped with a heater (54).
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020180020694A KR20190100750A (en) | 2018-02-21 | 2018-02-21 | Nonflammable Sheet and Method of Same |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020180020694A KR20190100750A (en) | 2018-02-21 | 2018-02-21 | Nonflammable Sheet and Method of Same |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20190100750A true KR20190100750A (en) | 2019-08-29 |
Family
ID=67775705
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020180020694A KR20190100750A (en) | 2018-02-21 | 2018-02-21 | Nonflammable Sheet and Method of Same |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR20190100750A (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR102083320B1 (en) * | 2019-09-04 | 2020-03-03 | 하대환 | Manufacturing method of fire prevention structure which integrates fire prevention mat and a fire protection structure manufactured using the same |
US20230219327A1 (en) * | 2022-01-13 | 2023-07-13 | Louisiana-Pacific Corporation | Engineered wood siding, trim and fencing with fire resistant properties |
-
2018
- 2018-02-21 KR KR1020180020694A patent/KR20190100750A/en active Search and Examination
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR102083320B1 (en) * | 2019-09-04 | 2020-03-03 | 하대환 | Manufacturing method of fire prevention structure which integrates fire prevention mat and a fire protection structure manufactured using the same |
US20230219327A1 (en) * | 2022-01-13 | 2023-07-13 | Louisiana-Pacific Corporation | Engineered wood siding, trim and fencing with fire resistant properties |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR20190030148A (en) | Panels Formed with Nonflammable Coated Layer for Buildings and Method of Forming Nonflammable Coated Layer on Panels | |
US20130288031A1 (en) | Fire resistant paint, articles of manufacture, an apparatus for manufacture and a process for manufacture thereof | |
KR100791052B1 (en) | Fireproof Paint Composition and Manufacturing Method of using thereof for Fireproof Paint | |
KR102200831B1 (en) | Quaci-noncombustible heat insulator and manufacturing method of the same | |
TWI477552B (en) | Fire-resistant polyurethane material and fire-resistant structure | |
NO321152B1 (en) | Swelling laminates with high heat resistance and use thereof | |
CN108441003A (en) | A kind of facing intumescent silicon sol water woodware fireproof paint | |
JP2003238902A (en) | Composition for intumescent fireproof coating for indoor use | |
CN100378185C (en) | Expansion type fire fighting glue | |
JP2010229804A (en) | In-place foaming method for rigid cellular polyurethane insulating layer, and fire preventive coating agent | |
KR20190100750A (en) | Nonflammable Sheet and Method of Same | |
DK2423249T3 (en) | Protected expanded polyalkyliden terephthalates | |
KR102175376B1 (en) | Quaci-noncombustible heat insulator and manufacturing method of the same | |
JP7397436B2 (en) | Manufacturing method of coated base material | |
US7045080B1 (en) | Intumescent ceramic fire retardant coating containing intumescent ceramic particles | |
KR20090073412A (en) | Water-based transparent fire-proofing paint, method of manufacturing a water-based fire-proofing paint and method of forming a fire-proofing layer | |
CN105131745A (en) | Water-based fire-resistant coating for high-expansion steel structure and preparation method and application thereof | |
JP2010270307A (en) | Foamable fireproof coating | |
KR20220082694A (en) | Nonflammable Fire-resistant Coating Composition, Kit for Preparing the Same, and Fire-resistant Filling Material | |
KR101590305B1 (en) | Non-Flammable Composition and thereof Bid Form and It's Manufacturing Methods | |
KR0182661B1 (en) | Aqueous intumescent coating composition and the fire-proofing protection agent | |
JPH02172847A (en) | Expansion type fire proof protective composition | |
RU61708U1 (en) | DEVICE FOR FIRE PROTECTION OF BUILDING METAL AND WOODEN STRUCTURES | |
KR101118136B1 (en) | Fire-retardant composition comprising inorganic hollow-shell particles | |
KR100888700B1 (en) | Natural inorganic minerals non-flammable paints and manufacturing method thereof |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A201 | Request for examination | ||
E902 | Notification of reason for refusal | ||
AMND | Amendment | ||
E601 | Decision to refuse application | ||
AMND | Amendment |