RU2644352C1 - Polymer composition - Google Patents
Polymer composition Download PDFInfo
- Publication number
- RU2644352C1 RU2644352C1 RU2016149956A RU2016149956A RU2644352C1 RU 2644352 C1 RU2644352 C1 RU 2644352C1 RU 2016149956 A RU2016149956 A RU 2016149956A RU 2016149956 A RU2016149956 A RU 2016149956A RU 2644352 C1 RU2644352 C1 RU 2644352C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pts
- fire resistance
- polybutylene terephthalate
- increased fire
- polymer composition
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K13/00—Use of mixtures of ingredients not covered by one single of the preceding main groups, each of these compounds being essential
- C08K13/06—Pretreated ingredients and ingredients covered by the main groups C08K3/00 - C08K7/00
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/34—Silicon-containing compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/34—Silicon-containing compounds
- C08K3/36—Silica
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L23/00—Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L23/02—Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
- C08L23/04—Homopolymers or copolymers of ethene
- C08L23/06—Polyethene
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L67/00—Compositions of polyesters obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L67/02—Polyesters derived from dicarboxylic acids and dihydroxy compounds
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к полимерным композициям на основе полибутилентерефталата (ПБТ), для повышения огнестойкости полимерного композиционного материала на основе полибутилентерефтала.The invention relates to polymer compositions based on polybutylene terephthalate (PBT), to increase the fire resistance of a polymer composite material based on polybutylene terephthalate.
Полимерная композиция, содержащая полибутилентерефталат, Irganox-B 225, порошкообразный полиэтилен базовой марки ПЭВП-276; диоксид кремния (Способ получения диоксидов кремния, диоксиды кремния с особым гранулометрическим распределением и/или распределением пор и их применение, в частности, для упрочнения полимеров (RU №2270167 от 20.02.2006)), модифицированный слоевой алюмосиликат монтмориллонита, обладающий повышенной огнестойкостью, полученной за счет того, что его измельчают до наночастиц методом измельчения обычного макрообразца, в результате которого получается дисперсная система, размеры частиц которой 300-900 нм. [1].A polymer composition containing polybutylene terephthalate, Irganox-B 225, powdered polyethylene of the base grade PEVP-276; silicon dioxide (A method of producing silicon dioxide, silicon dioxide with a special particle size distribution and / or pore distribution and their use, in particular, for hardening polymers (RU No. 2270167 of 02.20.2006)), a modified layer of montmorillonite aluminosilicate with high fire resistance obtained due to the fact that it is crushed to nanoparticles by grinding a conventional macro sample, which results in a dispersed system with a particle size of 300-900 nm. [one].
Известны материалы (композиционные, конструкционные), полученные из композиций, содержащих полибутилентерефталат, полиэтилен, наполнитель монтмориллонит (RU 2448133, 20.04.2012), или полибутилентерефталат и модифицированный монтмориллонит (RU 2513766, 20.04.2014), или US 8865309, содержащий комбинацию полибутилентерефталата с другим полимером и наполнитель монтмориллонит.Known materials (composite, structural) obtained from compositions containing polybutylene terephthalate, polyethylene, filler montmorillonite (RU 2448133, 04/20/2012), or polybutylene terephthalate and modified montmorillonite (RU 2513766, 04/20/2014), or US 8865309, containing a combination of polybutylene terephthalate another polymer and filler montmorillonite.
Полибутилентерефталат является одним из наиболее перспективных и универсальных термопластичных полимеров. ПБТ и его композиции находят широкое применение в качестве конструкционного материала.Polybutylene terephthalate is one of the most promising and versatile thermoplastic polymers. PBT and its compositions are widely used as a structural material.
Недостатками указанных смесей является значительное понижение модуля упругости в зависимости от времени экспонирования в жидких агрессивных средах, низкая огнестойкость ПБТ и его композиции, а также напряжения разрушения.The disadvantages of these mixtures are a significant decrease in the modulus of elasticity depending on the exposure time in liquid aggressive environments, low fire resistance of PBT and its composition, as well as fracture stress.
Технический результат предлагаемого изобретения:The technical result of the invention:
- повышение огнестойкости композиций на основе ПБТ;- increase the fire resistance of compositions based on PBT;
- оптимизация состава полимер-полимерного композита с целью повышения огнестойкости композиций на основе ПБТ.- optimization of the composition of the polymer-polymer composite in order to increase the fire resistance of PBT-based compositions.
Для решения поставленной задачи в качестве модификатора к полибутилентерефталату, обладающему повышенной огнестойскостью, полученной за счет того, что его измельчают до наночастиц методом измельчения обычного макрообразца, в результате которого получается дисперсная система, размеры частиц которой 300-900 нм, добавляется полиэтилен высокой плотности, то есть порошкообразный полиэтилен базовой марки ПЭВП-276 с диаметром 0,179 мм, диоксид кремния для повышения модуля упругости и огнестойкости. Для стабилизации физико-химических свойств и повышения термоокислительной устойчивости полимер-полимерных систем применялись стабилизирующие добавки irganox-B 225.To solve the problem as a modifier, polybutylene terephthalate, which has increased fire resistance, is obtained by grinding it to nanoparticles by grinding a conventional macro sample, which results in a dispersed system with a particle size of 300-900 nm, high density polyethylene is added, then there is a powdery polyethylene of the base brand PEVP-276 with a diameter of 0.179 mm, silicon dioxide to increase the modulus of elasticity and fire resistance. To stabilize the physicochemical properties and increase the thermo-oxidative stability of polymer-polymer systems, stabilizing additives irganox-B 225 were used.
Способ осуществляется следующим образом. К полибутилентерефталату добавляют модифицированный слоевой алюмосиликат монтмориллонита, полученный за счет того, что его измельчают до наночастиц методом измельчения обычного макрообразца, обладающий повышенной огнестойкостью, и полиэтилен высокой плотности, то есть порошкообразный полиэтилен базовой марки ПЭВП-276 с диаметром 0,179 мм, диоксид кремния (SiO2) (Способ получения диоксидов кремния, диоксиды кремния с особым гранулометрическим распределением и/или распределением пор и их применение, в частности, для упрочнения полимеров (RU №2270167 от 20.02.2006)), и стабилизирующая добавка Irganox-B 225. Смесь экструдируется при температуре 195-210°С, получая полимерную композицию.The method is as follows. A modified layered montmorillonite aluminosilicate is added to the polybutylene terephthalate, which is obtained by grinding it to nanoparticles by grinding a conventional macro sample, which has increased fire resistance, and high density polyethylene, i.e., powdered polyethylene of the base grade PEVP-276 with a diameter of 0.179 mm, silicon dioxide (SiO 2 ) (The method of producing silicon dioxide, silicon dioxide with a special particle size distribution and / or pore distribution and their use, in particular, for hardening polymers (RU No. 2270167 from 02.20.2006)), and the stabilizing additive Irganox-B 225. The mixture is extruded at a temperature of 195-210 ° C, obtaining a polymer composition.
Модификация монтмориллонита происходит следующим образом: природный монтмориллонит обрабатывают модификатором с последующим отделением модифицированного монтмориллонита, промывкой и сушкой, причем обработку ведут при ультразвуковом диспергировании монтмориллонита, эквимолярных количеств ε-капролактама и полифторированных спиртов в этаноле при 70°С и частоте ультразвука 40 кГц, высушенную реакционную массу подвергают при 170°С олигомеризации в нанослоях монтмориллонита ε-капролактама с полифторированными спиртами в запаянной ампуле в течение 90 мин (патент RU 2430883, Способ модификации монтмориллонита), затем его измельчают до наночастиц методом измельчения обычного макрообразца, в результате которого получается дисперсная система, размеры частиц которой 300-900 нм.Modification of montmorillonite occurs as follows: natural montmorillonite is treated with a modifier, followed by separation of the modified montmorillonite, washing and drying, and the processing is carried out by ultrasonic dispersion of montmorillonite, equimolar amounts of ε-caprolactam and polyfluorinated alcohols in ethanol at 40 ° C and drying at 70 ° C the mass is subjected at 170 ° C to oligomerization in nanolayers of montmorillonite of ε-caprolactam with polyfluorinated alcohols in a sealed ampoule e for 90 min (Patent RU 2430883, A method of modifying montmorillonite), then it is pulverized to nanoparticles macrosamples conventional grinding method, in which the disperse system is obtained, wherein the particle size of 300-900 nm.
Соотношение компонентов следующее, мас. ч.: полибутилентерефталат - 81, полиэтилен высокой плотности, то есть порошкообразный полиэтилен базовой марки ПЭВП-276 с диаметром 0,179 мм, - 5; модифицированный слоевой алюмосиликат монтмориллонита, обладающий повышенной огнестойкостью - 10, диоксид кремния - 3; стабилизирующая добавка Irganox-В 225 - 1.The ratio of the components is as follows, wt. h: polybutylene terephthalate - 81, high density polyethylene, that is, powdered polyethylene of the base grade PEVP-276 with a diameter of 0.179 mm, - 5; a modified layered montmorillonite aluminosilicate with increased fire resistance - 10, silicon dioxide - 3; Irganox-B 225 - 1 stabilizing additive.
Изобретение может быть применено при создании качественных конструкционных изделий, а также в автомобилестроении, строительной и других отраслях промышленности.The invention can be applied to create high-quality structural products, as well as in the automotive industry, construction and other industries.
ЛитератураLiterature
1. Н.М. Ким. Поверхностные явления и дисперсные системы. // Учебное пособие. Кемерово - 2010 - С.146.1. N.M. Kim. Surface phenomena and disperse systems. // Tutorial. Kemerovo - 2010 - P.146.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016149956A RU2644352C1 (en) | 2016-12-19 | 2016-12-19 | Polymer composition |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016149956A RU2644352C1 (en) | 2016-12-19 | 2016-12-19 | Polymer composition |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2644352C1 true RU2644352C1 (en) | 2018-02-09 |
Family
ID=61173877
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016149956A RU2644352C1 (en) | 2016-12-19 | 2016-12-19 | Polymer composition |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2644352C1 (en) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2137228B1 (en) * | 2007-03-29 | 2011-01-12 | SABIC Innovative Plastics IP B.V. | Polyester compositions having improved heat resistance |
RU2430883C1 (en) * | 2010-04-23 | 2011-10-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) | Method of modifying montmorillonite |
RU2448133C2 (en) * | 2005-11-18 | 2012-04-20 | Моментив Перформанс Матириалз Инк. | Insulating double-glased window, having low-gas permeability sealing compound curable at room temperature |
RU2513766C2 (en) * | 2012-02-27 | 2014-04-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (КБГУ) | Superconcentrate and based on it composition materials |
US8865309B2 (en) * | 2010-10-13 | 2014-10-21 | National Oilwell Varco, L.P. | Releasable corrosion inhibitors |
-
2016
- 2016-12-19 RU RU2016149956A patent/RU2644352C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2448133C2 (en) * | 2005-11-18 | 2012-04-20 | Моментив Перформанс Матириалз Инк. | Insulating double-glased window, having low-gas permeability sealing compound curable at room temperature |
EP2137228B1 (en) * | 2007-03-29 | 2011-01-12 | SABIC Innovative Plastics IP B.V. | Polyester compositions having improved heat resistance |
RU2430883C1 (en) * | 2010-04-23 | 2011-10-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) | Method of modifying montmorillonite |
US8865309B2 (en) * | 2010-10-13 | 2014-10-21 | National Oilwell Varco, L.P. | Releasable corrosion inhibitors |
RU2513766C2 (en) * | 2012-02-27 | 2014-04-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (КБГУ) | Superconcentrate and based on it composition materials |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Kanking et al. | Use of bagasse fiber ash as secondary filler in silica or carbon black filled natural rubber compound | |
Phumnok et al. | Preparation of natural rubber composites with high silica contents using a wet mixing process | |
Haghighat et al. | Physicomechanical properties of α‐cellulose–filled styrene–butadiene rubber composites | |
Honorato et al. | Rheological properties and curing features of natural rubber compositions filled with fluoromica ME 100 | |
Mantia et al. | Rheological and mechanical behavior of LDPE/calcium carbonate nanocomposites and microcomposites | |
RU2010149038A (en) | MODIFICATING COMPOSITION, METHOD FOR ITS PRODUCTION AND APPLICATION OF IT IN ASPHALT-CONCRETE ROAD COVERINGS IN VARIOUS CLIMATE ZONES | |
BR112018076278A2 (en) | aqueous base coat material, methods for producing a multi-coat and touch-up paint system for a multi-coat paint system, and multi-coat and touch-up paint systems | |
BRPI0610254B8 (en) | multistage thermoplastic fluoropolymer composition, process for producing multistage thermoplastic fluoropolymer composition, and, article | |
CN103772745B (en) | A kind of sodium alginate/18 alcohol surface modified calcium carbonate powder | |
Beuguel et al. | Comparative study of the structural and rheological properties of PA6 and PA12 based synthetic talc nanocomposites | |
Sridharan et al. | Effect of silica loading and coupling agent on wear and fatigue properties of a tread compound | |
Choe et al. | Mechanical properties of acrylonitrile–butadiene–styrene copolymer/poly (l‐lactic acid) blends and their composites | |
RU2644352C1 (en) | Polymer composition | |
Tangboriboon et al. | Effects of Foaming Agents and Eggshell Calcium Carbonate (CaCO 3) Filler on Natural Rubber Foam Physical-Thermal-Mechanical Properties. | |
ITTO20090966A1 (en) | METHOD FOR THE CONSTRUCTION OF A WATERPROOF RUBBER LAYER | |
RU2655147C1 (en) | Method of tire treads obtaining, rubber mixture, crown zone and winter tire | |
Vasudeo et al. | Development in air permeability of natural rubber tire tube compound by adding variable dosage of nanoclay | |
RU2600048C2 (en) | Polymer composition | |
Abdollahi et al. | Structure and properties of natural rubber/butadiene rubber (NR/BR) blend/sodium-montmorillonite nanocomposites prepared via a combined latex/melt intercalation method | |
US1245700A (en) | Compounding of rubber. | |
ES2834319T3 (en) | Multiwall sheets | |
Chen et al. | Mechanical properties of siliceous earth/natural rubber composites | |
RU2491312C2 (en) | Bituminous varnish with improved characteristics | |
Arayapranee et al. | Autoclaved aerated concrete waste (AACW): An alternative filler material for the natural rubber industry | |
Garing et al. | Experimental and modeling study on the curing properties of natural rubber composites filled with varying proportions of carbon black, modified bentonite and raw bentonite |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201220 |