The present invention is directed to thermo-expandable microspheres and to
the expanded microballoons, microcellular foam or foamed composite
material that results upon heating the microspheres. The thermo-expandable
microsphere of the present invention is characterized by having a
polymeric wall surrounding one or more pockets or particles of blowing
agent or propellant within the microsphere. The polymeric wall may have
reactive functional groups on its surface to give a fusible microsphere.
When the microspheres are heated, they expand to form microballoons
comprising polymeric shells surrounding one or more internal gaseous
voids, and when the microspheres are expanded while in contact with each
other, a microcellular foam may be formed. The foam consists of a
plurality of microballoons fused together, optionally aided by functional
groups present on the surface of the heated microspheres that act to
crosslink the material. When microspheres are mixed with a matrix, which
can optionally react with functional groups on the microsphere surface,
and the resulting combination is heated, the microspheres expand to give a
foamed composite material in which the microballoons may be fused or
chemically crosslinked to the matrix.
La présente invention est dirigée vers des microsphères thermo-extensibles et vers les microballoons augmentés, la mousse microcellulaire ou la matière composite de mousse ces des résultats lors de chauffer les microsphères. La microsphère thermo-extensible de la présente invention est caractérisée en ayant un mur polymère entourer une ou plusieurs poches ou particules d'agent de soufflage ou de propulseur dans la microsphère. Le mur polymère peut avoir les groupes fonctionnels réactifs sur sa surface pour donner une microsphère fusible. Quand les microsphères sont chauffées, elles augmentent pour former des microballoons comportant les coquilles polymères entourant un ou plusieurs vides gazeux internes, et quand les microsphères sont augmentées tandis qu'en contact mutuel, une mousse microcellulaire peuvent être formées. La mousse se compose d'une pluralité de microballoons fusionnés, sur option facilitée par les groupes fonctionnels présents sur la surface des microsphères de chauffage qui agissent de réticuler le matériel. Quand des microsphères sont mélangées à une matrice, qui peut sur option réagir avec les groupes fonctionnels sur la surface de microsphère, et la combinaison résultante est chauffée, les microsphères augmentent pour donner une matière composite de mousse en laquelle les microballoons peuvent être fondus ou chimiquement réticulés à la matrice.