Materialul de film

Invenția se referă la un material de film utilizat pentru producerea de acoperiri care pot fi aplicate, de exemplu, în fabricarea structurilor de cultivare agricole (sere, sere și altele asemenea) pentru a proteja plantele de îngheț și fenomene atmosferice nedorite. În special, aceste materiale trebuie să absoarbă radiațiile UV, plantele dăunătoare să fie slab transparent la radiații infraroșii pentru a menține căldura în timpul nopții și să fie transparente în domeniul fiziologic activă radiație 380-710 nm, cel mai favorabil pentru fotosinteza plantelor.

Materialele de acoperire cunoscute destinație agricolă pe bază de polietilenă, în care, pentru a reduce filmul translucid în domeniul infraroșu / 1 / compoziție a introdus bioxidul de titan sau de mică. Cu toate acestea, utilizarea de aditivi din polietilenă împreună cu oferind proprietăți utile este întotdeauna însoțită de o scădere semnificativă a transparenței în zona vizibilă (fiziologic activă) (până la 24-44%), care este nefavorabil pentru dezvoltarea speciilor de plante agricole.

Cel mai aproape în totalitate de caracteristici și efectul obținut este materialul de acoperire pentru sere și sere prin polietilenă cu aditivi și colorant stabilizator / 2 /.

Dezavantajul acestui material este că acoperirea produsă din aceasta nu este o protecție suficient de eficace împotriva radiațiilor ultraviolete extreme, este dăunătoare pentru creșterea plantelor; permeabil la radiații infraroșii, în intervalul de 7-16 microni (70%), adică a trecut acumulate pe zi, în căldură cu efect de seră, care, la rândul său, duce la o răcire semnificativă a aerului în timpul nopții, 85-90% transparent la lumina vizibilă, ceea ce provoacă o creștere prematură a plantelor. Mai mult, pe polietilenă de acoperire condensează cantități semnificative de umiditate sub formă de picături care cad, provocând daune plantelor, ele formeaza pete negre.

Scopul invenției este de a reduce permeabilitatea materialului pentru radiațiile ultraviolete extreme și radiațiile infraroșii în intervalul 7-16 microni și îmbunătățind rezistența la intemperii.

Probele au fost preparate prin impregnarea pânză de sticlă cu o soluție din compoziția menționată în toluen. Pentru prepararea soluției, un stiren-butadienă copolimer bloc de brand DST-30, polymethylsiloxane de brand fluid PCA-100.

Soluția a fost încărcată într-o baie de impregnare mașină. Trăgând viteza benzii a fost fixată la 50 m / h. Uscarea sticlei acoperite a fost efectuată la o temperatură de 100 ° C.

In studiile determinate următoarele proprietăți ale filmului: 1. permeabilitatea materialului în diferite regiuni ale spectrului, 2. rezistența mecanică, MPa; 3. alungire 4. weatherability.

Determinarea caracteristicilor optice în domeniul infraroșu au fost efectuate cu un spectrofotometru IKS-24, în ultraviolet și gamele vizibile pe Specord UV-Vis (K.Tseys firmă, Jena, GDR).

Caracteristicile de rezistență ale materialului au fost determinate pe o mașină de încercare la tracțiune a brandului „Inetron-1122“ (Anglia) la o viteză de încărcare de 500 mm / min.

Testele de material intemperii într-o cameră de căldură a avut loc fermă îmbătrânire artificială „banc“ (Franța), în cazul în care probele au fost supuse la îmbătrânire a ozonului sub acțiunea razelor ultraviolete, la 120 ° C timp de 100 de ore, după care s-a determinat rezistența lor mecanică. Pentru comparație, în aceleași condiții, a fost testat folie de polietilenă conform GOST 10354-82 marca PT. 120 eșantioane mm grosime.

Proprietățile optice și de rezistență ale materialului de film și o folie de polietilenă sunt prezentate în tabelul. 1.

După cum se vede din datele prezentate, materialul de film nu trece radiațiile ultraviolete strict (dăunător pentru creșterea plantelor) este mai mică de 290 nm. Polietilena sare peste ultraviolete rigide de la 200 nm la 290 nm, și este deja 87% din permeabilitatea materialului de film la radiații ultraviolete într-o zonă activă fiziologic (380-700 nm) de 74-77%, care este de 11-14% mai mic, decât prototipul, iar acest lucru, la rândul său, face posibilă crearea unui climat favorabil pentru creșterea și dezvoltarea plantelor.

Permeabilitatea materialului de film pentru raze infrarosie într-un interval de 7,16 microni este drastic redusă în comparație cu stadiul tehnicii (70%) și aproximativ 8-10% Astfel, utilizarea acestui material se va menține porțiunea semnificativă cu efect de seră a căldurii acumulate în timpul zilei.

Ca un stabilizator de îmbătrânire în parafină inserat matrice polimerică (formulări 2, 3, 4) sau cerezine (formulări 8, 9, 10).

Criteriul de evaluare a stabilității la îmbătrânire a materialului a fost schimbarea proprietăților de rezistență înainte și după expunerea la camera de căldură îmbătrânire artificială.

Din tabel rezultă că, după îmbătrânire în camera de căldură timp de 100 de ore la 120 ° C, rezistența mecanică a materialului pentru formulare 1 a scăzut cu 20% Introducere parafină bază de rășini formulate a dus la o scădere a reducerii puterii la 8% O peliculă de polietilenă, după rămânerea în camera de căldură deformate și de testare nu a fost expus.

Pentru a mări durata de viață în detrimentul îmbătrânirii încetinirea într-o matrice polimerică în continuare ulei de parafină a fost introdus (formulări 11, 12, 13). Probele au fost supuse la îmbătrânire artificială. Aceste tabele arată că introducerea uleiului vaselina a contribuit la rezistența probelor după îmbătrânire practic neschimbat (scădere de 1,8-1,9%). probe de elongație a scăzut doar cu 12-16% fără alungire ulei vaselina a scăzut cu 40% Astfel, uleiul de vaselina încetinește procesul de îmbătrânire, materialul rămâne aproape la fel de puternic și elastic, iar acest lucru, la rândul său, face posibilă utilizarea în mod repetat, pentru a acoperi sere .

Introducere în fluidul polymethylsiloxane bază de polimer cu o vascozitate cinematica de 95-105 grade cSt PMS-100 au contribuit la non-umezirea, adică, absența umidității scade pe suprafața materialului.

Grosimea materialului filmului rezultat depinde de concentrația soluției de impregnare (10-20%), grosimea sticlei folosite și poate varia, de asemenea, cu rata de tragere web impregnată. Astfel de capacități tehnologice largi permit să primească materialul de film cu o gamă largă de grosimi.

Efectul grosimii materialului filmului obținut prin amestecarea 12 pentru transmisia luminii și rezistență mecanică sunt prezentate în tabelul. 2.

După cum se vede din tabelul 2, creșterea grosimii materialului de film, există o oarecare reducere a filmelor de transmitanță și crește puterea lor.

Pentru utilizare în agricultură ca o acoperire pentru sere, focare, etc. recomandă să se folosească materiale cu o grosime de 80-250 microni. Materialele cu o grosime de 250-500 microni sunt destinate, în special, pentru a crea grajduri peste stive de fân, agricole și alte echipamente pentru căptușirea sondelor sub siloz, etc.

Astfel, materialul de film contribuie la rezolvarea problemei creșterii randamentului culturilor cu efect de seră, în special în perioada de primăvară timpurie, adică pe fondul lipsei de căldură atunci când este deosebit de important pentru dezvoltarea plantelor.

film de tehnologie de producție de material permite tuturor întreprinderilor industriale echipate cu treater.

2. Material conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că compoziția conține în continuare parafină lichidă din iunie 2 părți în greutate