베이클라이트

Bakelite

베이클라이트
식별자
3D 모델(JSmol)
켐스파이더
  • 없음.
  • Oc0ccccc0Cc0cc(C1)c(O)c(c0)Cc0c(O)ccc(c0)Cc0ccc(O)c(c0)Cc0c(O)ccc(c0)Cc0c(O)ccc(c0)Cc0c(O)c(C2)cc(c0)Cc0c(O)ccc(c0)Cc(c0O)cc2cc0Cc0cc(Cc2ccc(O)cc2)c(O)c(c0)Cc0c(O)ccc(c0)C1
특성.
(C6H6O·CH2O)n
어금니 질량 변수
외모 갈색고체
밀도 1.3g/cm3[1]
열전도율 0.2W/(m·K)[1]
1.63[2]
열화학
0.92kJ/(kg·K)[1]
달리 명시된 경우를 제외하고 표준 상태의 재료에 대한 데이터가 제공됩니다(25°C [77°F], 100kPa).

베이클라이트(/ˈ ɪ k ə la ɪ/BAY-k ə-용해물), 공식적으로 폴리­옥시­벤질­메틸렌­글리콜­안하이드라이드는 페놀과 포름알데히드의 축합 반응으로부터 형성되는 열경화성 페놀 포름알데히드 수지입니다. 합성 성분으로 만들어진 최초의 플라스틱으로 1907년 뉴욕 용커스에서 레오 백랜드에 의해 개발되어 1909년 12월 7일 특허를 받았습니다.[3]

베이클라이트는 현대에 처음으로 도입된 플라스틱과 같은 재료 중 하나였으며 성형한 다음 어떤 모양으로도 굳힐 수 있기 때문에 인기가 있었습니다.

전기 비전도성과 내열성 때문에 상업적으로 큰 성공을 거두었습니다. 전기 절연체, 라디오 및 전화 케이스, 주방용품, 보석, 파이프 줄기, 어린이 장난감 및 화기와 같은 다양한 제품에 사용되었습니다.

오래된 베이클라이트 제품의 복고풍 매력으로 수집이 가능해졌습니다.[4]

합성 플라스틱의 탄생은 당시 천 염료와 폭발물로 수입의 대부분을 벌어들이던 화학 산업에 혁명적이었습니다. Bakelite의 상업적 성공은 업계가 다른 합성 플라스틱을 개발하도록 영감을 주었습니다. 세계 최초의 상업용 합성 플라스틱인 Bakelite는 미국 화학 협회에 의해 국가 역사 화학 랜드마크로 선정되었습니다.[5]

역사

바켈라이트는 1872년 아돌프 바이어에 의해 처음으로 생산되었지만, 당시에는 상업적인 제품으로 사용하는 것이 고려되지 않았습니다.[6]

레오 백랜드는 가정 실험실에서 페놀포름알데히드의 반응을 조사하기 시작했을 때 벨록스 사진 용지를 발명하여 이미 부유했습니다. 화학자들은 많은 천연 수지와 섬유가 고분자라는 것을 인식하기 시작했습니다. 백랜드의 초기 의도는 lac 곤충(특히 Kerria lacca)의 분비로 인해 자연적으로 만들어졌기 때문에 제한적으로 공급되는 물질인 shellac의 대체 물질을 찾는 것이었습니다. 그는 노볼락이라는 가용성 페놀-포름알데히드 쉘락을 생산했지만, 오늘날까지 사용되고 있음에도 불구하고([5]예: 포토레지스트로) 시장에서 성공하지 못했습니다.

그런 다음 나무에 코팅이 아닌 합성수지를 함침시켜 나무를 강화하는 실험을 시작했습니다.[5] 페놀포름알데히드에 가해지는 압력과 온도를 조절함으로써 그는 자신의 이름을 딴 바켈라이트라는 단단한 성형 가능한 물질을 생산했습니다.[7][8] 그것은 최초로 생산된 합성 열경화성 플라스틱이었고, 백랜드는 그것을 만드는 데 사용될 수 있는 "천 개의 물건"에 대해 추측했습니다.[9]: 58–59 그는 면, 분말 청동, 슬레이트 먼지를 포함한 매우 다양한 충전 재료의 사용 가능성을 고려했지만 석면이 엄격한 환경법으로 인해 모든 제조업체에서 점차 버려졌지만 [9]목재와 석면 섬유에서 가장 성공적이었습니다.[10]: 9

백랜드는 관련 특허를 상당히 많이 출원했습니다.[5] 그의 "페놀과 포름알데히드의 불용성 제품을 만드는 방법"인 바켈라이트는 1907년 7월 13일에 제출되었고 1909년 12월 7일에 허가되었습니다.[11] 그는 또한 벨기에, 캐나다, 덴마크, 헝가리, 일본, 멕시코, 러시아, 스페인을 포함한 다른 국가에서도 특허 보호를 신청했습니다.[12] 그는 1909년 2월 5일 미국 화학 협회의 회의에서 자신의 발명품을 발표했습니다.[13]

1935년 백랜드의 연구실에서 나온 최초의 반상용 베이클라이저.

백랜드는 가정 실험실에서 신소재를 반 상업적으로 생산하기 시작했고, 전기 절연체의 재료로 마케팅했습니다. 1909년 여름, 그는 뤼트거 AG에 유럽 대륙의 권리를 허가했습니다. 당시 설립된 자회사인 Bakelite AG는 산업 규모로 Bakelite를 최초로 생산했습니다.

1910년까지 백랜드는 미국에서 확장을 정당화할 수 있는 충분한 재료를 생산하고 있었습니다. 그는 자신의 새로운 산업 소재를 제조하고 마케팅하기 위해 미국 회사로서 뉴저지주 퍼스 암보이의 제너럴 베이클라이트 회사를 설립했고, 다른 나라에서 그것을 생산하기 위해 해외 연결을 했습니다.[5]

Bakelite Company는 1910년대와 1920년대에 소규모 시장을 위해 "투명한" 주조 수지(필러를 포함하지 않음)를 생산했습니다.[14]: 172–174 '인공 호박'이라고도 불리는 주조 수지의 블록이나 막대를 기계로 가공하고 조각하여 파이프 줄기, 담배 홀더, 보석 등의 물품을 만들었습니다.[14][15] 하지만 성형 플라스틱에 대한 수요로 인해 회사는 주조된 고체 수지보다 성형에 집중하게 되었습니다.[14]: 172–174

Bakelite Corporation은 1922년 백랜드에 유리한 특허 소송 후 3개 회사가 합병하여 설립되었습니다. 백랜드의 General Bakelite Company; J. W. Aylesworth가 설립한 콘덴세이트 컴퍼니; 로렌스 V가 설립한 Redmanol Chemical Products Company. 레드맨.[16] 콘덴세이트에서 베이클라이트로 온 앨런 브라운(Allan Brown) 광고 및 홍보 이사의 지휘 아래 베이클라이트는 "천 가지 용도의 재료"로 공격적으로 홍보되었습니다.[9]: 58–59 [17] 1925년 8월 25일에 무한대를 나타내는 수학적 기호 위의 문자 B를 나타내는 상표 출원이 이루어졌고, 1924년 12월 1일부로 그 표장이 사용되었다고 주장했습니다. 상표 출원에는 다양한 용도가 나열되어 있습니다.[18]

1924년 베이클라이트 "보석" 품질 색상(주물 수지 또는 "클리어 재료") 색상 차트

1925년 10월 플라스틱 잡지의 창간호는 표지에 베이클라이트를 실었고 앨런 브라운의 "베이클라이트 – What It Is"라는 기사를 실었습니다. 사용 가능한 색상 범위에는 "블랙, 브라운, 레드, 옐로우, 그린, 그레이, 블루 및 이들 중 둘 이상의 혼합물"이 포함되었습니다.[19] 기사에서는 베이클라이트가 다양한 형태로 나왔다고 강조했습니다.

베이클라이트는 다양한 요구 사항에 맞게 여러 형태로 제조됩니다. 이 모든 형태의 기본은 초기 베이클라이트 수지입니다. 이 품종에는 금속 베이스에 전구를 밀봉하기 위한 시멘트, 전기 코일을 함침하기 위한 바니시, 하드웨어 표면을 보호하기 위한 옻칠, 산업 장비에 저항성 코팅을 제공하기 위한 에나멜, 적층 베이클라이트, 무음 기어와 단열재에 사용되며, 수 많은 실용품과 미용품으로 구성된 성형품. 성형 재료는 일반적으로 셀룰로오스 물질에 초기 "미경화" 수지를 함침시켜 제조됩니다.[17]: 17

1925년 보고서에서 미국 관세 위원회는 합성 페놀 수지의 상업적 제조를 "분명히 미국의 업적"이라고 칭송하고, "그러나 수치를 발표하는 것은 개별 회사의 생산을 사실상 공개하는 것"이라고 언급했습니다.[20]

영국에서는 1926년 영국의 페놀 포름알데히드 수지 공급업체 3곳(버밍엄의 다마드 래커 유한회사, 달리 데일의 몰덴사이트 유한회사, 런던의 레드마놀 케미컬 프로덕츠 유한회사)이 합병한 Bakelite Limited가 설립되었습니다. 1928년경 버밍엄의 타이즐리에 새로운 베이클라이트 공장이 문을 열었습니다.[21] 1987년 문을 닫기 전까지는 "영국 베이클라이트 생산의 심장"이었습니다.[22]

1931년 뉴저지 바운드 브룩에 페놀 수지와 전구체를 생산하는 공장이 문을 열었습니다.[9]: 75

1939년에 이 회사들은 Union Carbide and Carbon Corporation에 의해 인수되었습니다.

2005년에 독일의 Bakelite 제조업체인 Bakelite AG가 오하이오주 콜럼버스의 Borden Chemical에 인수되어 현재는 Hexion Inc.[23]

이 회사들은 원래의 베이클라이트 소재 외에도 결국 다양한 다른 제품들을 만들었는데, 그 중 많은 제품들이 "베이클라이트 플라스틱"이라는 브랜드 이름으로 판매되었습니다. 여기에는 카탈린과 유사한 다른 종류의 캐스트 페놀 수지와 폴리­옥시­벤질­메틸렌­글리콜­무수물보다 밝은 색상으로 만들 수 있는 요소-포름알데히드 수지가 포함되었습니다.

1927년 백랜드의 열과 압력 특허가 만료되자 베이클라이트 회사는 다른 회사들과의 심각한 경쟁에 직면했습니다. 성형된 베이클라이트는 필러를 사용하여 강도를 부여했기 때문에 어두운 색상을 감추는 방식으로 제작되는 경향이 있었습니다.[9] 1927년 카탈린 회사는 구슬, 뱅글, 그리고 귀걸이를 15가지의 새로운 색상을 도입할 수 있는 다른 과정을 통해 생산했습니다. 페놀 수지로 만든 반투명 보석, 포커 칩 및 기타 품목은 1930년대 또는 1940년대에 카탈린 회사에서 프라이스탈이라는 이름으로 소개되었습니다.[24][25] 마블링 페놀 수지의 생성은 카탈린 회사 덕분일 수도 있습니다.[citation needed]

합성

외부 동영상
video icon "베이클라이트 플라스틱 만들기", 나일 레드

베이클라이트를 만드는 것은 다단계 과정입니다. 염산, 염화 아연 또는 염기 암모니아와 같은 촉매가 있는 상태에서 페놀과 포름알데히드를 가열하는 것으로 시작됩니다. 이것은 알코올, 아세톤 또는 추가 페놀에 용해되는 액체 응축 생성물인 Bakelite A를 생성합니다. 더 가열하면 제품이 부분적으로 용해되고 열에 의해 여전히 부드러워집니다. 가열을 지속하면 "불용성 단단한 잇몸"이 생깁니다. 그러나 이를 생성하는 데 필요한 고온은 표준 대기압에서 수행될 때 혼합물의 격렬한 발포를 유발하는 경향이 있으며, 이로 인해 냉각된 물질이 다공성이고 깨지기 쉽습니다. 백랜드의 혁신적인 조치는 달걀 모양의 '베이커리저'에 자신의 '마지막 응축 제품'을 넣는 것이었습니다. 압력 하에서 가열함으로써, 백랜드는 그렇지 않으면 발생할 거품을 억제할 수 있었습니다. 그 결과 생성된 물질은 매우 단단하고 불용성과 불용성을 모두 가지고 있습니다.[4]: 67 [9]: 38–39

압축성형

Bakelite 소재의 연소 엔진 스파크 분배 로터

성형된 바켈라이트(Molded Bakelite)는 페놀과 포름알데히드의 축합 반응에서 목분 또는 석면 섬유를 충전제로 사용하여 수 분의 경화 시간 동안 고압 및 열을 가하여 형성됩니다. 결과적으로 단단한 플라스틱 재료입니다.[26] 많은 나라들이 석면 생산을 금지했기 때문에 석면은 점차 필러로 버려졌습니다.[10]: 9

베이클라이트의 성형 과정에는 여러 가지 장점이 있었습니다. 베이클라이트 수지는 분말로 제공되거나 미리 형성된 부분 경화 민달팽이로 제공되어 주조 속도를 높일 수 있습니다. 베이클라이트와 같은 열경화성 수지는 성형 주기 동안 열과 압력이 필요했지만 냉각되지 않고 성형 공정에서 제거할 수 있어 성형 공정이 다시 빨라졌습니다. 또한 매끄러운 광택 표면 때문에 베이클라이트 물체는 마감 처리가 덜 필요했습니다.[27] 수백만 개의 부품을 빠르고 비교적 저렴하게 복제할 수 있습니다.[9]: 42–43

페놀 시트

바켈라이트 수지의 또 다른 시장은 페놀 시트 재료의 개발이었습니다. 페놀 시트는 합성 수지가 함침된 종이나 유리 천 층에 열과 압력을 가하여 만든 단단하고 밀도가 높은 물질입니다.[9]: 53 종이, 면직물, 합성직물, 유리직물, 부직포는 모두 적층에 사용할 수 있는 재료입니다. 열과 압력이 가해지면 중합은 층을 열경화성 산업용 적층 플라스틱으로 변환시킵니다.[28]

베이클라이트 페놀 시트는 다양한 기계, 전기 및 열 요구 사항을 충족하기 위해 많은 상업용 등급과 다양한 첨가제와 함께 생산됩니다. 몇 가지 일반적인 유형은 다음과 같습니다.[29]

  • 종이는 MIL-I-24768 PBG당 NEMA XX를 강화했습니다. 정상적인 전기 적용, 적당한 기계적 강도, 250 °F(120 °C)의 연속 작동 온도.
  • MIL-I-24768 TYPE FBM NEMACE PER MIL-I-24768 TYPE FBG. 250°F(120°C)의 연속 작동 온도로 우수한 기계적 및 충격 강도를 제공합니다.
  • 린넨 강화 NEMMAL per MIL-I-24768 TYPE FBI NEMMAL per MIL-I-24768 TYPE FEI 우수한 기계적, 전기적 강도를 자랑합니다. 복잡한 고강도 부품에 권장합니다. 연속 작동 온도 250 °F(120 °C).
  • 나일론 강화 NEMAN-1/MIL-I-24768 TYPE NPG. 습한 조건에서 우수한 전기적 특성, 균류 저항성, 160°F(70°C)의 연속 작동 온도.

특성.

베이클라이트에는 여러 가지 중요한 특성이 있습니다. 매우 빠르게 성형할 수 있어 생산 시간을 단축할 수 있습니다. 성형품은 매끄럽고 모양을 유지하며 열, 긁힘, 파괴 용매에 강합니다. 또한 전기에 강하고 전도성이 낮기 때문에 가치가 있습니다. 유연하지 않습니다.[9]: 44–45 [27][30]

페놀 수지 제품은 극도의 습도 또는 지속적인 습기가 있는 조건에서 약간 부풀어 오를 수 있습니다.[31] 바켈라이트는 문지르거나 태울 때 특유의 매콤하고, 신맛이 나며, 달거나 비린 냄새가 납니다.[32]

응용프로그램 및 용도

전기, 열, 화학 작용에 대한 저항성이 매우 높아 베이클라이트의 특성상 성형 화합물, 접착제 또는 결합제, 바니시, 보호 코팅 등으로 특히 적합했습니다.[9]: 44–45

전기 산업에서 베이클라이트의 가장 초기의 상업적인 사용은 1908년 분톤 고무 회사의 리차드 W. 시베리에 의해 웨스턴 전기 악기 회사를 위해 만들어진 작은 절연 부싱의 성형이었습니다.[9]: 43 [33] 베이클라이트는 곧 전화기, 라디오, 그리고 전구와 전자관(진공관)을 위한 베이스와 소켓, 모든 종류의 전기 부품을 위한 지지대, 자동차 분배기 캡 및 기타 절연체를 포함한 기타 전기 장치의 비전도 부품에 사용되었습니다.[9][34] 1912년까지, 그것의 탄성과 그것이 만드는 소리가 상아와 비슷했기 때문에, 그것은 당구공을 만드는 데 사용되었습니다.[35][36]

제1차 세계 대전 동안 바켈라이트는 특히 전기 시스템에 널리 사용되었습니다. 중요한 프로젝트에는 리버티 항공기 엔진,[37] 무선 전화 및 무선 전화,[38] NBS-1 폭격기DH-4B 항공기에 미카르타 베이클라이트 프로펠러를 사용하는 것이 포함되었습니다.[39][40]

Bakelite의 가용성과 성형의 용이성 및 속도는 비용을 낮추고 제품 가용성을 높여 전화와 라디오가 일반 가정용 소비재가 되었습니다.[9]: 116–117 [41][42] 발전하는 자동차 산업에도 매우 중요했습니다.[43] 파이프 줄기와 버튼부터 색소폰 마우스피스, 카메라, 초기 기관총, 가전 케이스에 이르기까지 수많은 다른 소비자 제품에서 곧 발견되었습니다. 바켈라이트는 기관총과 기관총의 가구, 칼라시니코프 소총의 고전적인 바켈라이트 잡지뿐만 아니라 20세기 전반에 걸쳐 수많은 칼 손잡이와 "스케일"로 권총에 성형된 그립 패널을 만드는 데 매우 일반적으로 사용되었습니다.[44]

1920년대부터 보석의 인기 소재가 되었습니다.[45] 디자이너 코코 샤넬은 의상 보석 컬렉션에 베이클라이트 팔찌를 포함시켰습니다.[46]: 27–29 엘사 시아파렐리와 같은 디자이너들은 보석뿐만 아니라 특별히 디자인된 드레스 단추에도 그것을 사용했습니다.[47][48] 나중에, 보그지의 편집자인 다이애나 브릴랜드는 베이클라이트에 열광했습니다.[49] 베이클라이트는 브라이틀링 시계의 프레젠테이션 박스를 만드는 데에도 사용되었습니다.[50]

1930년까지 디자이너 Paul T. 프랑클은 바켈라이트를 "우리 시대를 대표하는 마테리아 노바"라고 여겼습니다.[9]: 107 1930년대까지 Bakelite는 체스 게임, 포커 칩,[51] 도미노 [52]마작 세트와 같은 게임에 사용되었습니다.[53][54] 캐니스터와 식기를 포함하여 베이클라이트로 만든 주방용품은 열에 강하고 치핑에 강하다고 홍보되었습니다.[55][56] 1930년대 중반, 노스랜드는 베이클라이트를 코팅한 검은색 "에보나이트" 베이스의 스키 라인을 판매했습니다.[57][58] 1935년까지 솔리드 바디 전기 기타에 사용되었습니다. 제리 버드(Jerry Byrd)와 같은 연주자들은 베이클라이트 기타의 음색을 좋아했지만, 그들을 계속 조율하는 것을 어려워했습니다.[59]

찰스 플림튼(Charles Plimpton)은 1933년에 베이코(BAYKO)라는 특허를 받았고 1934년 크리스마스를 위해 그의 첫 번째 건설 세트를 서둘러 출시했습니다. 그는 이 장난감을 "Bayko Light Construction Sets"라고 불렀고, "Bayko Light"라는 단어는 "Bakelite"라는 단어에 대한 말장난이었습니다.[60]

제2차 세계 대전 동안, Bakelite는 조종사의 고글과 야전 전화를 포함한 다양한 전시 장비에 사용되었습니다.[61] 애국적인 전시 보석으로도 사용되었습니다.[62][63] 1943년에는 전통적인 재료의 부족으로 인해 열경화성 페놀 수지가 동전 제조에 고려되기도 했습니다. 조폐국아연으로 코팅된 강철에 정착하기 전에 베이클라이트와 다른 비금속 재료들은 미국에서 1센트 동전에 대한 사용을 테스트했습니다.[64][65]

제2차 세계 대전 동안, 베이클라이트 단추는 영국 군복의 일부였습니다. 여기에는 육군용 갈색 버튼과 RAF용 검은색 버튼이 포함되었습니다.[66]

1947년 네덜란드의 예술품 위조범 Han van Meegeren은 화학자이자 큐레이터인 Paul B에 이어 위조죄로 유죄판결을 받았습니다. 코레만스(Coremans)는 베르메르(Vermeer)로 알려진 바켈라이트(Bakelite)가 함유되어 있음을 입증했습니다. 반 미게렌(van Meegeren)은 페인트 경화제로 사용했습니다.[67]

베이클라이트는 때때로 권총 그립, 핸드 가드, 총기의 엉덩이에 사용되었습니다. AKM과 일부 초기 AK-74 소총은 종종 베이클라이트를 사용하는 것으로 잘못 인식되지만 대부분 AG-4S로 만들어졌습니다.[68]

1940년대 후반까지, 더 새로운 물질들이 많은 지역에서 베이클라이트를 대체하고 있었습니다.[43] 페놀은 비용과 생산의 복잡성, 그리고 부서지기 쉬운 성질 때문에 오늘날 일반 소비자 제품에 덜 자주 사용됩니다. 이들은 여전히 중국에서 생산되는 저렴한 보드 및 탁상용 게임 영역뿐만 아니라 소형 정밀 형상 부품, 성형 디스크 브레이크 실린더, 소스팬 핸들, 전기 플러그, 전기 다리미용 스위치 및 부품 등 특정 특성이 필요한 일부 응용 분야에서 나타납니다. 홍콩, 인도. 체스, 체커, 백개몬과 같은 보드 게임을 위한 당구공, 도미노, 피스와 같은 아이템은 외관, 내구성, 미세한 광택, 무게, 사운드를 위해 베이클라이트로 구성됩니다.[citation needed] 일반적인 주사위는 무게와 소리를 위해 베이클라이트로 만들어지기도 하지만, 대부분은 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS)과 같은 열가소성 중합체로 만들어집니다. 베이클라이트는 와이어 절연, 브레이크 패드 및 관련 자동차 부품, 산업용 전기 관련 응용 분야에 계속 사용됩니다. 베이클라이트 스톡은 여전히 전자, 발전 및 항공 우주 산업의 산업 응용 및 다양한 상업 브랜드 이름으로 시트, 막대 및 튜브 형태로 제조 및 생산됩니다.[43]

페놀 수지는 일반적으로 절제용 방열막에 사용되어 왔습니다.[69] ICBM 탄두 및 우주선 재진입을 위한 소련의 방열막은 베이클라이트가 함침된 석면 텍솔라이트로 구성되었습니다.[70] 베이클라이트는 금속학의 금속 샘플 장착에도 사용됩니다.[71]

회수가능여부

colorful bracelets on a glass table
바켈라이트로 만든 팔찌

베이클라이트 제품, 특히 보석과 라디오는 인기 있는 수집품이 되었습니다.[43]

Bakelite라는 용어는 때때로 재판매 시장에서 진정한 Bakelite 소재로 만들어진 아이템뿐만 아니라 밝은 색을 칠할 수 있는 CatalinFaturan을 포함한 다양한 종류의 초기 플라스틱의 캐치올로 사용됩니다.[42][72]

특허

1909년 12월 7일, 미국 특허청은 백랜드에게 "페놀과 포름알데히드의 불용성 제품 제조 방법"에 대한 특허를 부여했습니다.[11] 페놀과 포름알데히드의 단단하고, 컴팩트하고, 불용성이며, 불용성인 응축 생성물을 생산하는 것이 현대 플라스틱 산업의 시작이었습니다.[73]

유사플라스틱

  • 카탈린도 페놀 수지로 바켈라이트와 비슷하지만 다양한 미네랄 필러가 함유되어 있어 밝은 색상을 연출할 수 있습니다.[74]
  • 콘덴세이트는 특성, 특성 및 용도가 거의 동일한 유사 열경화성 물질입니다.[75]
  • 크리스탈레이트는 초기 플라스틱입니다.[76]
  • 파투란은 페놀 수지로 역시 바켈라이트와 비슷한데, 시간이 지나면 원래 색깔과 상관없이 붉은색으로 변합니다.[77]
  • 갈랄리스는 우유 제품에서 파생된 초기 플라스틱입니다.[78]
  • 미카르타는 초기 복합 단열판으로 바켈라이트를 결합제로 사용했습니다. 1910년 웨스팅하우스 일렉이 개발했습니다. & 주식회사 [79]Mfg
  • 노보텍스트는 면 섬유 페놀 수지의 브랜드 이름입니다.[80]

참고 항목

  • 에릭슨 DBH 1001 전화기
  • 베이클라이트 코어를 가진 건축 자재인 프로데마.
  • 고풍스러운 아시아 칠기를 포함한 옻칠. 많은 층의 옻칠이 물체의 대부분을 구성할 수 있지만 예를 들어 나무의 코어가 있습니다.

참고문헌

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