Получение композиций на основе отработанного полиэтилена модифицированного функциональным фенолоформальдегидным олигомером
Исследование физико-химических, физико-механических и реологических показателей отработанного полиэтилена низкой плотности. Главная особенность модификации отработанного полиэтилена феноло-формальдегидным олигомером, содержащим функциональные группы.
Рубрика | Химия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 20.09.2018 |
Размер файла | 86,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ОТРАБОТАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА МОДИФИЦИРОВАННОГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ФЕНОЛО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫМ ОЛИГОМЕРОМ
Алиева Захида Назим
Актуальность работы: Увеличение производства полимеров и композиционных материалов на их основе создает большие проблемы по использованию промышленных отходов. Решение этой проблемы связано с созданием безотходных или малоотходных, экономически выгодных производств, а также учитывая структуру и свойства отработанных полимеров изыскание путей модификации для их вторичного использования [1, c. 71; 2, c. 81].
Известно, что с целью охраны окружающей среды отработанные полимерные материалы должны быть или утилизированы, или же повторно использованы. Технико-экономический анализ этой проблемы показал, что утилизация полимерных отходов требует больших капитальных вложений. Помимо этого утилизация отходов сжиганием нецелесообразна с экологической точки зрения [3, c. 71; 4, c. 81].
Утилизация полимерных отходов обходится в 8 раз дороже переработки промышленных отходов и в 3 раза дороже переработки бытовых отходов [5, c. 98; 4, c. 83 ].
Стоимость полимерных отходов на 40-70% ниже базовой стоимости первичных полимеров. При этом, качество отходов практически не отличается от качества исходных полимеров. Поэтому повторная переработка полимерных отходов имеет большое практическое значение [7, c. 96]. реологический полиэтилен формальдегидный олигомер
С этой целью был синтезирован диметиланилин (ДА). Основные показатели диметиланилина представлены в табл. 1.
Таблица 1. Основные показатели диметиланилина
№ |
Основные показатели |
Общие показатели |
|
1 |
Химическая формула |
C6H5N (CH3)2 |
|
2 |
Молекулярная масса, г/моль |
121,18 |
|
3 |
Растворимость в воде, г/моль |
3,6 |
|
4 |
Растворимость в циклогексане (при 30,80C) |
66,7 |
|
5 |
Диэлектрическая проницаемость |
6,69 |
|
6 |
Физическое состояние |
Бесцветная жидкость |
|
7 |
Плотность, г/см3 (20 0C) |
0,9557 |
|
8 |
Температура плавления, 0C |
2 |
|
9 |
Температура кипения, 0C |
194 |
|
10 |
Коэффициент преломления, |
1,55819 |
Феноло-формальдегидный олигомер был модифицирован полученным мономером.
Учитывая вышеизложенное, модифицируя в процессе переработки ОПЭНП марки 10803-020 и 16603-011 синтезированным диметиланилином, используя минеральные наполнители и соединения с функциональными группами, были восстановлены утерянные свойства полимера.
Была получена композиция на основе каучука СКН-40, отработанного ПЭНП, поливинилхлорида, диметиланилина и наполнителя. На реологическом приборе Neft Flow Tester марки CEAST MF50 фирмы
ЭNSEZON были определены показатели расплава полимерных композиций различных составов. Полученные результаты приведены в табл. 2 и 3, показаны на рис. 1 и 2.
Таблица 2. Время, затраченное на течение бинарной системы ПЭНП/ПВХ/ДА при температуре 170° C (на расстоянии S = 20 мм)
Груз, действующий на течение расплава ,кг |
|||||
№ |
13,06 |
19,12 |
24,56 |
32,08 |
|
1 |
68" 04'" |
49 "09"' |
31"75"' |
17 "63"' |
|
2 |
38 "73"' |
18 "24"' |
11 "808"' |
8"36'" |
|
3 |
29" 18"' |
15 "2 5'" |
10"90'" |
6"96'" |
|
4 |
17"32'" |
13"93'" |
8"30'" |
6 "08"' |
|
5 |
9"22'" |
7 "05"' |
4 "45"' |
3"08'" |
|
6 |
7 "04"' |
4 "60"' |
3"24'" |
2"21'" |
|
7 |
5 "20"' |
3"39'" |
2"40"' |
1"58'" |
Таблица 3. Зависимость количества объемного расхода расплава бинарной смеси ПЭНП/СКН-40/ДА от нагрузки
№ |
G1 (13,06 kq) |
G2 (19,12 kq) |
G3 (24.56kq) |
G4 (32,08kq) |
|
Q1 |
2,09994 |
3,1 |
4,5001 |
8,1043 |
|
Q2 |
3,6893 |
7,8337 |
12,10027 |
17,0909 |
|
Q3 |
4,89678 |
9,369718 |
13,10105 |
20,52873 |
|
Q4 |
8,249896 |
10,25699 |
17,20202 |
23,60 |
|
Q5 |
15,49764 |
20,266 |
32,1078 |
46,3896 |
|
Q6 |
20,29662 |
31,0608 |
44,0987 |
64,6515 |
|
Q7 |
27,4785 |
42,1475 |
59,5333 |
90,4303 |
Рис. 1. Зависимость объемного расхода композиции ПЭНП/СКН-40/ДА от количества СКН-40/ДА в составе композиции под действием различных напряжений сдвига
Рис. 2. Зависимость эффективной вязкости (log) композиции ПЭНП/ПВХ/СКН-40/ДА от напряжения сдвига (log)
По результатам исследований проведем анализ нескольких показателей реологических свойств бинарной смеси ПЭНП/ПВХ/СКН-40/ДА.
На рис. 1 показана зависимость объемного расхода расплава полимерной композиции при различных нагрузках (G1,G2, G3 и G4) при температуре 175°C от количества введенного СКН-40/ДА.
По характеру кривых видно, что с увеличением количества каучука (СКН-40) в составе полимерной композиции объемный расход расплава полимера увеличивается. Отсюда можно сделать вывод, что СКН-40 и ДА играют роль пластификатора. Несмотря на это, при введении в состав полимерной композиции ПЭНП/ПВХ/СКН-40/ДА более 6 масс.ч. диметиланилина при всех нагрузках объемный расход расплава полимера растет с большой споростью. Следовательно, введение диметиланилина в количестве 6 масс.ч. помимо пластикации ПВХ и ПЭНП, также создает структурные изменения. Увлечение количества введенного СКН-40 и ДА более 6 масс.ч. при температуре 175°С является причиной возникновения деструкции. Самое большое значение деструкции наблюдается при нагрузках G2 = 19,12 kг G3 =24,56 kг и G4 = 32,08 kг. При сравнении полученных результатов видно, что объемный расход расплава полимера под действием груза G1 равен 8,24 м3/сек, тогда как при нагрузках G2; G3 и G4 соответственно равно 10,25 м3/сек, 17,2 м3/сек и 23,6 м3/сек. Отсюда следует, что объемный расход расплава полимерной композиции под действием груза G1 возрастает в 2-3 раза по отношению с действием грузов G2; G3 и G4. Это сравнение относится к полимерной композиции, содержащей в своем составе 20 масс.ч. СКН-40.
Список литературы
1. Шыхалиев К.С., Алиева З.Н. Модификация битума с полиэтиленовыми отходами. Проблемы современной науки и образования. ISSN 2304-238. № 16 [98, Апрель 2017 г.]
2. Наибова Т.М., Абдуллаева И.Г., Алиева З.М., Гаибова Н.М. Синтез фенолформальдегидных олигомеров с низким содержанием свободного фенола. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. Курск, № 7-8, 2011. С. 98-100.
3. Наибова Т.М., Алиева З.Н, Аббасова К.Г. Антикоррозионные покрытия на основе модифицированных фенолформальдегидных и эпоксидных олигомеров. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва, 2012.№ 11. С. 34-37.
4. Шеков А.А. Новый наполнитель для снижения горючести поливинилхлоридных материалов / А.А. Шеков, В.В. Анненков // Пластические массы, 2007. № 9. С. 42-43.
5. Гузеев В.В. Исследование диспергирования и структуры наполнителей в композициях ПВХ / В.В. Гузеев, Л.А. Шулаткина // Пластические массы, 2008. № 4. С. 23-27.
6. Модификация поливинилхлоридных пластизолей полимерными материалами, полученными на основе хлорорганических отходов / Е.И. Шевченко [и др. ] // Пластические массы, 2006. № 3. С. 37.
Аннотация
В данной работе были исследованы физико-химические, физико-механические и реологические показатели отработанного полиэтилена низкой плотности (ОПЭНП) и его свойства восстановлены до 80%. С этой целью, помимо восстановления свойств отработанного полиэтилена, одновременно был проведен процесс модификации. Учитывая образование различных функциональных групп в отработанном ПЭНП, он был модифицирован феноло-формальдегидным олигомером, содержащим функциональные группы.
Была получена композиция на основе каучука СКН-40, отработанного ПЭНП, поливинилхлорида, диметиланилина и наполнителя. На реологическом приборе Neft Flow Tester марки CEAST MF50 фирмы ЭNSEZON были определены показатели расплава полимерных композиций различных составов.
Ключевые слова: функциональный феноло-формальдегидный олигомер, полиэтилен низкой плотности, показатель текучести расплава, объемный расход расплава, температура, поливинилхлорид, модификация.
In this work it was studied the physico-chemical, physico-mechanical and rheological properties of waste low density polyethylene (OPAMP) and its properties are restored to 80%. With this purpose, in addition to recovery properties of the waste polyethylene was carried out at the same time the modification process. Given the formation of various functional groups in the LDPE, it was modified, phenolic-formaldehyde oligomer containing a functional group.
Was obtained composition based rubber SKN-40, waste LDPE, polyvinyl chloride, dimethylaniline, and filler. For Neft rheological instrument Flow Tester CEAST MF50 brand firms INSEZON were determined parameters of the melt polymer compositions of various compositions.
Keywords: functional, phenolic-formaldehyde oligomer, a low density polyethylene, melt flow index, the volumetric flow rate of the melt temperature, PVC modification.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Проведение исследования исходных реакторных порошков сверхвысокомолекулярного полиэтилена различных марок. Изучение основ влияния растворителя на тепловые свойства полимера. Исследование физико-механических свойств волокон, их сравнительный анализ.
дипломная работа [4,1 M], добавлен 11.04.2015Изучение характера ориентации кристаллитов в пленке ПЭ и в композициях после их деформирования и отжига. Экструзионная гомогенизация в червячно-осциллирующем смесителе. Механические и релаксационные свойства композиций. Характер их деформационных кривых.
реферат [451,5 K], добавлен 18.03.2010Изучение особенностей структуры полиэтилена, возникающей в ориентированных бикомпонентных пленках и волокнах в результате отжига в изометрических условиях. Сравнение рентгенограмм исходных и отожженных пленок. Кристаллизация расплавленного полиэтилена.
статья [1,3 M], добавлен 22.02.2010Понятие полимерных нанокомпозитов. Разработка способов получения и изучение сорбционных свойств композитов на основе смесей порошков нанодисперсного полиэтилена низкой плотности, целлюлозы, активированного углеродного волокна и активированного угля.
дипломная работа [762,4 K], добавлен 18.12.2012Технологическая схема очистки поверхности металлоизделий от оксидов металлов и обработка промывных вод травильных агрегатов. Регенерация отработанного раствора серной кислоты методом кристаллизации. Малоотходная технология регенерации медьсодержащих вод.
курсовая работа [843,3 K], добавлен 11.10.2010Характеристика сырья и вспомогательных материалов, производимой продукции. Номенклатура выпускаемых предприятием труб. Загрузка полиэтилена. Экструзия трубной заготовки. Режимы экструзии в зависимости от марки полиэтилена. Калибрование и охлаждение трубы.
отчет по практике [339,2 K], добавлен 05.04.2009Материалы, используемые для производства термоусадочных пленок. Методики получения полимерных композиций. Методы исследования технологических и эксплуатационных свойств полимерных композиций. Рентгенографический анализ и измерения вязкости расплава.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 20.07.2015Выбор компонентов разрабатываемых композиций с пониженной горючестью. Кинетика отверждения модифицированных композиций. Физико-механические свойства модифицированных эпоксидных композиций. Влияние замедлителей горения на горение эпоксидных композиций.
статья [60,2 K], добавлен 05.04.2009Полиэтилен - высокомолекулярное соединение, полимер этилена; белый твёрдый продукт, устойчивый к действию масел, ацетона, бензина и других растворителей. Сфера применения полиэтилена. Области применения полиэтиленовых труб и их основные преимущества.
реферат [32,0 K], добавлен 27.10.2010Методика использования отходов сельскохозяйственного производства для наполнения полиэтилена, цена производства, преимущества его использования в экологическом и экономическом плане. Обоснование изменения физико-химических характеристик материала.
статья [578,4 K], добавлен 26.07.2009Изучение основных закономерностей процесса окисления (старения) полимеров. Влияние валентности металла оксида на изменения эффективности фенольного антиоксиданта ирганокса и аминного антиоксиданта неозона. Процесс окисления ингибированного полиэтилена.
дипломная работа [424,1 K], добавлен 21.04.2013Полиэтилен, его свойства, строение, механизм получения при высоком давлении. Физико-химические и кинетические закономерности полимеризации этилена. Влияние основных параметров на данный процесс. Описание технологической схемы производства полиэтилена.
реферат [397,9 K], добавлен 16.05.2012Хемосорбционное модифицирование минералов. Свойства глинистых пород. Методика модификации бентонитовой глины месторождения "Герпегеж". Физико-химические способы исследования синтезированных соединений. Определение сорбционных характеристик бентонина.
курсовая работа [9,2 M], добавлен 27.10.2010Исследование свойств заливочных гидрогелей. Базальтопластики на основе полиэтилена и полипропилена. Синтез водорастворимых производных фуллерена с60. Структура и свойства никелевых сплавов, модифицированных органическими добавками.
краткое изложение [673,2 K], добавлен 05.04.2009- Физико-химические свойства композиций на основе крахмала модифицированного с фосфатными соединениями
Основные функции текстильных вспомогательных веществ в процессах крашения и печатания текстильных материалов. Мероприятия, разработанные для устранения недостатков нативного крахмала. Печатно-технические свойства модифицированного фосфатного крахмала.
статья [136,7 K], добавлен 24.06.2015 Пространственно-затрудненные фенолы: свойства, направления применения. Механизм термоокислительной деструкции полиолефинов, механизм и основные этапы ее ингибирования. Методы определения устойчивости полимеров. Методика приготовления композиций.
курсовая работа [926,0 K], добавлен 08.03.2014Получение, применение и свойства полиакрилонитрила. Расчет Ван-дер-ваальсовых объемов полимера, показатель преломления. Плотность энергии когезии и параметр растворимости Гильдебранда. Расчет физико-химических свойств замещенного полиакрилонитрила.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 12.01.2013Золь-гель технология - получение материалов с определенными химическими и физико-механическими свойствами, получение золя и перевод его в гель. Системы на основе оксида цинка и кремния. Описание процесса получения материалов и композиций на основе золей.
реферат [27,4 K], добавлен 26.12.2010Производство сульфатной целлюлозы. Режимы периодической сульфатной варки. Извлечения химических соединений из отработанных сульфатных растворов для варки целлюлозы и из сточных вод процесса отбеливания. Виды установок для непрерывной варки целлюлозы.
курсовая работа [995,0 K], добавлен 11.10.2010Общая характеристика химических элементов IV группы таблицы Менделеева, их нахождение в природе и соединения с другими неметаллами. Получение германия, олова и свинца. Физико-химические свойства металлов подгруппы титана. Сферы применения циркония.
презентация [1,8 M], добавлен 23.04.2014