Способы регулирования состава эпокси-хлорсульфированных связующих
Эпокси-хлорсульфированные композиции с повышенным содержанием эпоксидного олигомера. Влияние поверхностно-активных веществ на технологические свойства композиций, эксплуатационные характеристики пленок на основе этих композиций. Стойкость образцов пленок.
Рубрика | Химия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.01.2020 |
Размер файла | 18,0 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/
Статья по теме:
Способы регулирования состава эпокси-хлорсульфированных связующих
Бабина Кристина Сергеевна, магистрант 1 года кафедры технологии переработки пластмасс РХТУ им. Д. И. Менделеева, Россия, Москва
Сакина Александра Ивановна, аспирант кафедры технологии переработки пластмасс РХТУ им. Д. И. Менделеева, Россия, Москва
Свиридова Екатерина Сергеевна, студент 4 курса кафедры технологии переработки пластмасс РХТУ им. Д. И. Менделеева, Россия, Москва
Калинина Нина Константиновна, к.т.н., доцент кафедры технологии переработки пластмасс РХТУ им. Д.И. Менделеева, Россия, Москва
Осипчик Владимир Семенович, д.т.н., профессор кафедры технологии переработки пластмасс РХТУ им. Д.И. Менделеева, Россия, Москва
В результате работы были получены эпокси-хлорсульфированные композиции с повышенным содержанием эпоксидного олигомера. Было оценено влияние поверхностно-активных веществ на технологические свойства композиций и эксплуатационные характеристики пленок на основе этих композиций.
Ключевые слова: хлорсульфированный полиэтилен, эпоксидные олигомеры, отверждение, модификаторы, смеси полимеров.
The resulting works were obtained compositions with a high content of epoxy resin. It was evaluated the influence of surfactants on the technological properties of the compositions and performance characteristics of the films based on this compositions.
Key words: chlorosulfonated polyethylene, epoxy resins, curing, modifiers, blends of polymers.
Получение новых полимерных материалов на основе смесей полимеров является эффективным и экономически выгодным способом, так как открывает широкие возможности придания материалам требуемых свойств [1]. В более ранних работах авторами была показана целесообразность совмещения в одном материале хлорсульфированного полиэтилена (ХСПЭ) и эпоксидных олигомеров. В частности, было установлено, что ХСПЭ образует стабильные смеси с эпоксидными олигомерами, причем оптимальным соотношением с точки зрения технологических и эксплуатационных свойств совместно отверждающихся композиций является соотношение 100:15 (ХСПЭ:ЭД-20) [2]. Введение ЭД-20 в композиции на основе ХСПЭ дает возможность существенно улучшить физико-механические характеристики материалов, их адгезию к разнообразным субстратам, повысить стойкость к воздействию УФ-излучения, водостойкость. Все эти факторы позволяют использовать полученные полимерные материалы в качестве защитных антикоррозионных и гидроизоляционных покрытий для различных поверхностей и конструкций.
Однако, как большинство полимеров, ХСПЭ и ЭД-20 не образуют гомогенных структур, в процессе их совместного отверждения на определенном этапе возникает разделение системы на две отдельные фазы. Этот эффект становится решающим для свойств смесевых материалов при содержании ЭД-20 более 15 м.ч. на 100 м.ч. ХСПЭ [2]. При этом в первую очередь заметно снижается жизнеспособность, а соответственно, и технологические свойства композиций. Кроме того, происходит резкое падение физико-механических свойств получаемых пленок.
Обозначенную проблему было предложено решить с помощью введения в композиции поверхностно-активных веществ, в качестве которых были использованы следующие соединения: Олеокс-5, Катамин и Disperbyk 168. В их составе содержатся гидроксильные и карбонильные группы, которые могут вступать во взаимодействие с ХСПЭ в присутствии аминогрупп отвердителей. Образуя химические связи с ХСПЭ, они создают стерические затруднения для ассоциации его макромолекул и таким образом улучшают дисперсность системы.
В ранее проведенных и опубликованных работах был описан процесс выбора отвердителей для эпокси-хлорсульфированных композиций [2]. В данной работе были использованы следующие отвердители: ЭТАЛ-45 (на основе ароматических и третичных аминов), АМЕО (аминосилановый), АФ-2 (аминофенольный).
В процессе приготовления композиций в толуольный раствор ХСПЭ и эпоксидного олигомера ЭД-20 выбранные ПАВ добавляли в количестве 1 масс.ч. на 100 масс.ч. ХСПЭ. После этого в системы вводили отвердитель.
Благодаря использованию ПАВ удалось повысить жизнеспособность отверждающихся композиций с содержанием ЭД-20 более 20 масс. частей до приемлемого с точки зрения технологических свойств уровня (не менее полутора часов).
С целью установления механизма действия ПАВ в процессе отверждения исследуемых композиций была проведена оценка равновесного набухания полученных пленок в толуоле. Результаты представлены в таблице 1.
Из данных таблицы видно, что в системе, содержащей ЭТАЛ-45 и Катамин, степень набухания снижается по сравнению с немодифицированной композицией. Возможно, Катамин участвует в процессе отверждения эпокси-хлорсульфированных композиций. Такое предположение может быть подтверждено данными о физико-механических свойствах пленок (таблица 2). По-видимому, на взаимодействие с функциональными группами модификаторов расходуется некоторое количество сульфохлоридных групп ХСПЭ и они не способны вступать во взаимодействие с отвердителем. Существенное возрастание прочности при использовании Катамина связано, по-видимому, с наличием в нем аминогрупп, которые участвуют в отверждении композиции.
Таблица 1 - Набухание в толуоле образцов пленок на основе композиций ХСПЭ:ЭД-20:модфикатор
Состав композиции |
Равновесная степень набухания, % |
||
с модификатором (ПАВ) |
без модификатора |
||
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 30% ЭТАЛ-45 + 1% Олеокс-5 |
Время набухания 30 минут и образование далее бесструктурного осадка |
750 |
|
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 30% ЭТАЛ-45 + 1% Катамин |
500 |
||
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 30% ЭТАЛ-45 + 1% Disperbyk 168 |
время набухания 15 минут и образование далее бесструктурного осадка |
||
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 15% АМЕО + 1% Олеокс-5 |
1533 |
800 |
|
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 15% АМЕО + 1% Катамин |
время набухания 30 минут и образование далее бесструктурного осадка |
||
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 15% АМЕО + 1% Disperbyk 168 |
время набухания 15 минут и образование далее бесструктурного осадка |
||
ХСПЭ + 20% ЭД-20 + 10% АФ-2 + 1% Олеокс-5 |
700 |
- |
|
ХСПЭ + 20% ЭД-20 + 10% АФ-2 + 1% Disperbyk 168 |
600 |
Таблица 2 - Прочность и относительное удлинение образцов пленок состава ХСПЭ:ЭД-20:модификатор (ПАВ)
Состав композиции |
Прочность при разрыве, МПа |
Относительное удлинение, % |
|
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 30% ЭТАЛ-45 + 1% Олеокс-5 |
0,5 |
650 |
|
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 30% ЭТАЛ-45 + 1% Катамин |
1,5 |
350 |
|
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 30% ЭТАЛ-45 +1% Disperbyk 168 |
0,5 |
700 |
|
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 15% АМЕО + 1% Олеокс-5 |
0,9 |
1250 |
|
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 15% АМЕО + 1% Катамин |
0,7 |
1350 |
|
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 15% АМЕО + 1% Disperbyk 168 |
1,1 |
1200 |
|
ХСПЭ + 20% ЭД-20 + 10% АФ-2 + 1% Олеокс-5 |
0,5 |
250 |
|
ХСПЭ + 20% ЭД-20 + 10% АФ-2 + 1% Disperbyk 168 |
0,8 |
350 |
При использовании отвердителя АМЕО введение модификатора практически не влияет на прочностные характеристики пленок. Исключение составляет снова лишь Катамин (в этом случае наблюдается снижение прочности примерно на 30%).
При использовании АФ-2, как видно, введение модификаторов Олеокс-5 и Disperbyk 168 заметно снижает прочность пленок, тем не менее, применение этих модификаторов целесообразно, т.к. увеличивается жизнеспособность композиции (без использования модификатора, не удается ввести 20 масс. частей ЭД-20).
Так как разрабатываемые эпокси-хлорсульфированные композиции предполагается использовать для производства защитных покрытий, важно оценить их стойкость в различных средах. Хлорсульфированный полиэтилен обладает очень высокой химической стойкостью. Важно оценить влияние других компонентов системы на химическую стойкость полученных пленок. В данной работе оценивали стойкость пленок в агрессивных средах (H2SO4 конц , 40% NaOH). Результаты исследований представлены в таблице 3.
Как видно из таблицы, введение модификаторов в пленки ХСПЭ оказывает различное влияние на их стойкость к агрессивным средам в зависимости от применяемого отвердителя. Химическая стойкость полимерных материалов связана с их инертностью по отношению к различным реагентам. Если в готовой пленке присутствуют непрореагировавшие функциональные группы, то химическая стойкость ее снижается. Поэтому, по-видимому, требуется дополнительный расчет стехиометрического количества вводимого модификатора.
Таким образом, в результате работы было показано, что для получения эпокси-хлорсульфированных композиций с увеличенным количеством ЭД-20 (от 20 м.ч. на 100 м.ч. ХСПЭ), целесообразно использовать поверхностно-активные вещества. Это позволяет повысить жизнеспособность композиции и достигнуть лучшей дисперсности компонентов в ней.
Таблица 3 - Стойкость образцов пленок состава ХСПЭ:ЭД-20:модификатор в агрессивных средах
Состав композиции |
Изменение массы образца (привеса* или потери),% |
||
В конц. H2SO4 |
В 40% NaOH |
||
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 30% ЭТАЛ-45 + 1% Олеокс-5 |
0,46 |
0,46* |
|
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 30% ЭТАЛ-45 + 1% Катамин |
7,35 |
1,03* |
|
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 30% ЭТАЛ-45 +1% Disperbyk 168 |
2,01 |
0,71* |
|
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 15% АМЕО + 1% Олеокс-5 |
1,06 |
0,83* |
|
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 15% АМЕО + 1% Катамин |
0,85 |
0,56* |
|
ХСПЭ + 25% ЭД-20 + 15% АМЕО + 1% Disperbyk 168 |
0 |
1,20* |
|
ХСПЭ + 20% ЭД-20 + 10% АФ-2 + 1% Олеокс-5 |
0,55* |
1,19* |
|
ХСПЭ + 20% ЭД-20 + 10% АФ-2 + 1% Disperbyk 168 |
0,74 |
1,66* |
Литература
хлорсульфированый композиция пленка
1. Гумаров А.Х., Гарипов Р.М., Стоянов О.В. Модификация покрытий на основе хлорсульфированного полиэтилена эпоксидными олигомерами //Вестник Казанского технологического университета - 2011. - № 11. - С. 138-140.
2. А.И. Сакина, К.С. Бабина, Н.К. Калинина, В.С. Осипчик Получение полимерных связующих на основе хлорсульфированного полиэтилена и эпоксидных олигомеров // Успехи в химии и химической технологии. - 2015. - Т.XXIX - №. 10. - С. 56-58.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Материалы, 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 05.04.2009Распространение в природе поверхностно-активных полимеров. Способы конструирования ПАВ. Полимеры с гидрофильной основной цепью и гидрофобными боковыми цепями. Уникальные свойства высокомолекулярных поверхностно-активных веществ.
реферат [1,6 M], добавлен 16.09.2009Исследование влияния параметров метода химического осаждения на структуру, толщину, морфологию поверхности и эксплуатационные характеристики тонких пленок кобальта из металлоорганического соединения с заданными магнитными и электрическими свойствами.
дипломная работа [5,8 M], добавлен 09.07.2014Понятие степени окисления элементов в неорганической химии. Получение пленок SiO2 методом термического окисления. Анализ влияния технологических параметров на процесс окисления кремния. Факторы, влияющие на скорость получения и качество пленок SiO2.
реферат [147,2 K], добавлен 03.12.2014Основные свойства полиимидных пленок, закономерности изменения их структур, происходящие под действием барьерного разряда. Влияние обработки в барьерном разряде на процессы накопления гомозаряда в пленках. Кратковременная электрическая прочность.
дипломная работа [6,7 M], добавлен 03.03.2012Изучение адсорбционного взаимодействия олигомера и полимерной микрофазы и их влияния на реакционную способность метакрильных групп олигомера в радикальной полимеризации. Анализ композиции с полимерными микрочастицами, где происходит адсорбция олигомера.
учебное пособие [431,3 K], добавлен 18.03.2010Изучение 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 18.03.2010Химические методы получения тонких пленок. Способы получения покрытий на основе нитрида алюминия. Преимущества газофазной металлургии. Сущность электрохимического осаждения, процесса газового анодирования. Физикохимия получения пленочных покрытий.
курсовая работа [5,4 M], добавлен 22.06.2011Порядок образования мицелл при отсутствии взаимодействий между молекулами ПАВ, находящимися в смеси. Свойства данных мицелл и их молярный состав. Зависимость критической концентрации мицеллообразования от состава композиции ПАВ. Правила смешивания ПАВ.
контрольная работа [1,8 M], добавлен 04.09.2009Механизм электрохимического окрашивания анодных оксидных пленок на алюминии и его сплавах по методу катодного внедрения. Составы электролитов на основе серной, фосфорной и щавелевой кислот и режимы электролиза для нанесения анодных оксидных пленок.
автореферат [1,4 M], добавлен 14.10.2009Анализ классов твердого ракетного топлива. Причины образования кислотного тумана при срабатывании ускорителей Спейс-Шаттл. Особенности влияния гуанидинсодержащих солей динитрамида на характеристики горения перхлоратных металлизированных композиций.
дипломная работа [5,7 M], добавлен 23.02.2016Адсорбция поверхностно-активных веществ на межфазных границах. Агрегирование ПАВ в растворе. Нефтехимия и химия растительных масел как источников сырья для получения ПАВ. Классификация ПАВ, их воздействие на окружающую среду, дерматологическое действие.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 04.09.2009Поли-3,4-этилендиокситиофен: синтез и электрохимические свойства. Структура и электрохимические свойства композитных пленок с включениями частиц золота. Получение композитных материалов на основе пленок PEDOT с включениями частиц дисперсного золота.
дипломная работа [6,0 M], добавлен 10.11.2011Общий анализ взаимодействия поверхностно-активных веществ (ПАВ) с полимерами. Особенности дифильности белков. Относительная вязкость растворов желатина в зависимости от концентрации добавленного додецилсульфата натрия. Роль взаимодействий белков с ПАВ.
реферат [709,8 K], добавлен 17.09.2009Химические материалы для рецептур смесевых твердых ракетных топлив. Оценка результатов анализа влияния на скорость горения содержания ГМС и ГС в металлизированных композициях на основе двух типов инертных горючих-связующих (ГСВ) и перхлората аммония.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 25.08.2016- Создание эпоксидных композиций пониженной горючести с антистатическими и диэлектрическими свойствами
Разработка составов, технологии и свойств эпоксидных композиций пониженной горючести с диэлектрическими и антистатическими свойствами, используемых в качестве компаундов и покрытий по дереву и металлу. Взаимодействие компонентов в составе композиции.
автореферат [902,6 K], добавлен 31.07.2009 Сложный состав моющих композиций. Возможные механизмы очистки от масляных загрязнений. Достижение ультранизкого межфазного натяжения. Трудности отмывания триглицеридов. Эффективность композиций на основе микроэмульсий. Механизмы захвата нефти в порах.
реферат [1,6 M], добавлен 17.09.2009- 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 Применение тонких полимерных пленок в различных областях техники, изучение их структуры. Исследование термической деструкции методом ИК-спектроскопии. Получение полисилоксановых пленок на поверхности металла методом полимеризацией под действием разряда.
статья [547,4 K], добавлен 22.02.2010