Отвердители для клеев на основе эпоксидных смол

Проведен анализ различных типов отвердителей, используемых в рецептурах эпоксидных клеев и герметиков. Описаны различные методы расчета необходимого количества отвердителя для реакции с эпоксидными смолами. Приведен марочный ассортимент отвердителей.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.11.2018
Размер файла 174,0 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/

Отвердители для клеев на основе эпоксидных смол

А.Д. Еселев (ООО фирма "ФЕАС"),

В.А. Бобылев (ЗАО "Химэкс Лимитед")

Проведен анализ различных типов отвердителей, используемых в рецептурах эпоксидных клеев и герметиков. Описаны различные методы расчета необходимого количества отвердителя для реакции с эпоксидными смолами. Изложено состояние вопроса по выпуску отвердителей в России и за рубежом, приведен марочный ассортимент отвердителей и даны предложения по развитию производства отвердителей.

Эпоксидные смолы (ЭС) вообще и, в частности, эпоксидиановые смолы не могут использоваться по своему назначению без применения специальных реагентов -- отвердителей. Исключение составляют лишь высокомолекулярные, так называемые феноксисмолы, с величиной молекулярной массы от 10 до 150 тыс., и некоторые модифицированные продукты, например, эпоксиэфиры и эпоксиалкиды (смола Э-30), применяемые для создания защитных лакокрасочных покрытий. Во всех остальных случаях приходится считаться с тем, что для получения полимерного связующего, в частности, в рецептуре клеев и композиционных материалов, следует использовать отвердители, обычно в качестве второго компонента в двухупаковочной системе. Это, конечно, не вполне удобно, зачастую, смесь смолы и отвердителя имеет ограниченную жизнеспособность, но в то же время перед разработчиками открываются широкие возможности, варьируя состав отвердителя, направленно изменять свойства композиции, т. е. получать материалы с заданными свойствами. Можно сказать, что именно выбор отвердителя является определяющим фактором для обеспечения необходимых технологических и эксплуатационных характеристик материалов, в частности, клеев и герметизирующих композиций.

Благодаря высокой реакционной способности эпоксидных и, в меньшей степени, гидроксильных групп в ЭС в качестве отвердителей можно использовать мономерные, олигомерные и полимерные соединения различных классов. По механизму полиприсоединения ЭС отверждаются первичными и вторичными ди- и полиаминами, многоосновными кислотами и их ангидридами, а также фенольно-, мочевино- и меламино-формальдегидными смолами. По механизму ионной полимеризации -- третичными аминами, аминофенолами и их солями, кислотами Льюиса и их комплексами с основаниями. Иногда эти реакции протекают одновременно, например, при отверждении ЭС ди-циандиамидом [1, 2].

В зависимости от типа связующего и, главным образом, от типа отвердителя эпоксидные клеи подразделяются на [3]:

клеи, отверждаемые без нагрева (холодного отверждения). Это наиболее распространенный вид эпоксидных клеев. Как правило, отверждение происходит при комнатной температуре в течение 24...72 ч;

клеи, отверждаемые при 80...130°С, К ним относятся жидкие или пастообразные составы, применяемые для склеивания металлов и неметаллов; отвердитель клей эпоксидный смола

клеи горячего отверждения (140...200°С). Такие клеевые соединения обладают значительной теплостойкостью, водо- и маслостойкостью и высокими электроизоляционными свойствами.

Наиболее важными в практическом отношении являются отвердители для клеев и герметиков холодного отверждения. Однако в тех случаях, когда рабочая температура изделия выше 100оС, используют отвердители второй группы. Отметим, что они обычно дают отвержденные композиции с более высокими механическими свойствами' и химической стойкостью. Отвердители третьей группы в данной статье не будут подробно рассматриваться.

Отвердители для клеев на основе эпдксидных смол. Алифатические амины. С появлением на отечественном рынке в конце 50-х годов прошлого века ЭС, выпускаемых в промышленном масштабе, остро встал вопрос об отверждении этих смол. Специалисты НИИПМ (М.С. Акутин, И.М. Гурман) предложили полиэтиленполиамины (ПЭПА), а ученые лакокрасочного института ГИПИ-4 (Н.А. Суворовская) предпочли применить в качестве отвердителя гексаметилендиамин в виде 50 %-ного раствора в спирте (отвердитель № 1). В дальнейшем разработка технологии производства этиленовых аминов была поручена НПО ГИПХ (г. Ленинград). В результате исследовательских работ (Д. 3. Завельский, В. К. Кротова, В. А. Бобылев) были введены в строй крупные производственные мощности по производству этиленовых аминов в г. Стерлитамак, а позднее -- в г. Калуш. Важно отметить, что наряду с ПЭПА на Стерлитамакском ПО "Каустик" в значительных количествах выпускали и индивидуальные амины -- ди-этилентриамин (ДЭТА) и триэтилентетрамин (ТЭТА), которые используются как самостоятельные отвердители и как сырье для производства модифицированных аминных отвердителей [4].

На сегодняшний день в нашей стране ПЭПА являются основными промышленными отвердителями для клеев холодного отверждения. Однако они обладают рядом существенных недостатков: непостоянство состава, темный цвет, токсичность, гигроскопичность, возможность карбонизации с образованием карбонатов и карбаматов [5]. Все это ухудшает внешний вид отвержденных материалов. Но главным недостатком ПЭПА, как и других алкиленовых ди- и полиаминов, является высокая скорость взаимодействия первичных и вторичных аминогрупп с эпоксидными группами уже при комнатной температуре. Эта реакция сопровождается сильной экзотермией, что приводит к тому, что система "застекловывается" раньше, чем израсходуются все эпоксидные группы (степень их конверсии не превышает 65...70%). Отвержденный полимер получается хрупким, и в большинстве случаев требуется введение пластификатора. В силу вышеназванных причин еше лет 40 назад в различных организациях нашей страны: на Охтинском химкомбинате (Е.М. Бляхман), в УКРНИИПМ (под руководством Л. Я. Мошинского) и в ГИПИ ЛКП (А.Д. Еселев) был разработан и внедрен ряд марок отвердителей типа модифицированных алифатических аминов [6]. К их числу относятся: L. Аминоакрилаты. Марка ДТБ-2 -- аддукт бутилметакрилата с ДЭТА.

Цианэтилированные амины: УП-0633М (марка А) --моноцианэтилированный ДЭТА; УП-0633М (марка Б) -- моноцианэтилированный ТЭТА.

Основания Манниха -- продукты взаимодействия фенола, формальдегида с этиленовыми аминами: марка АФ-2 -- с этилендиамином; марка УП-583Д -- с ДЭТА; марка УП-583Т -с ТЭТА.

Низкомолекулярные полиамидные смолы (олигоамиды) -- продукты взаимодействия димеризованных метиловых эфиров кислот растительных масел с ДЭТА или ТЭТА: марки ПО-200; ПО-201; ПО-300 или Л-18; Л-19; Л-20.

Имидазолиновые смолы на основе метиловых эфиров жирных кислот и ТЭТА: марки И-5М; И-6М.

Аддукты эпоксидных олигомеров с аминами, чаще всего с ДЭТА: марки УП-0616; УП-0617; УП-0620.

Оксиэтилированные амины: метилдиэтаноламин; УП-0619.

Перечисленные отвердители отличаются друг от друга степенью активности по отношению к ЭС: отвердители 3, 6 -- высокоактивные; 1, 2, 4 -- среднеактивные; 5 и 7 -- низкоактивные. Сочетанием этих марок отвердителей с возможным добавлением ПЭПА можно в широких пределах варьировать время жизнеспособности составов, температуру и продолжительность отверждения, физико-механические свойства отвержденных композиций, в частности, эластичность. Следует отметить, что наиболее широко выпускаемый в настоящее время акрилатный аддукт ДЭТА (марка ДТБ-2) по своей природе не является стабильным продуктом и со временем, несомненно, будет заменен другими отвердителями из групп 2, 6 и др.

К обсуждаемому выше классу отвердителей относятся амины, широко применяемые на Западе, в основном, в составе смесей, 2-метил-пентаметилендиамин и триметилгексаметилендиамин. В России эти отвердители начали применять только в последние годы.

Ароматические амины. Ароматические амины применяют в качестве компонентов высокопрочных и теплостойких клеев и герметиков. Наиболее важными в этой группе являются мета-фенилендиамин, диаминодифенилметан (метилендианилин, Тонокс) и 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметан (Диамет X), диамино-дифенилсульфон (табл. 1). Все указанные соединения являются твердыми, довольно высокоплавкими веществами, трудно совмещающи мися с ЭС. Для решения этой проблемы npeдложено использовать эвтектические смси например, мета-фенилендиамина с диаминодифенилметаном (УП-0638) или в процессе производства получать смеси орто-, пара-изомеров и других примесей диаминодифенилметана и 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметана (Бензам АБА, Бензам ДХАБА, Диамин 304), предла 1. Отвердители аминного типа

П

ППОЛИАМИНЫ

Алифатические

диэтилентриамин (ДЭТА)

триэтилентетрамин (ТЭТА)

H2N--(СН2)2--NH--(CH2)2--NH2

H2N--(СН2)2--NH--(CH2)2--NH--(СН2)2--NH2

Ароматические

4,4'-диаминодифенилметан (DDM)

4,4'-диаминодифенилсульфон (DDS)

3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметан (Диамет X)

Арилалифатический

м-ксялилендиамин (MXDA)

Циклоалифатические

изофорондиамин (1PD) бис-n-аминоциклогексилметан

Низкомолекулярная полиамидная смола (олигоамид) -- продукт реакции полиамина и димерной кислоты

O O

H2N--R--NH--R1--C--R2--C--R--NH--R1--N2H

Основание Манниха -- продукт реакции полиамина с фенольным соединением и формальдегидом

Отвердители для клеев на основе. Эпоксидных смол. гаемые Тамбовским ОАО "НИИХимполимер". Составы на основе смесей модифицированных ароматических аминов с высокоактивными алифатическими отвердителями (АФ-2, УП-583) или в присутствии катализаторов (УП-606/2, салициловая кислота) могут отверждать ЭС на влажных поверхностях, под водой и при пониженных температурах. Диапазон свойств полимерных материалов, которые могут быть получены с использованием модифицированных ароматических аминов, колеблется от эластичных резиноподобных материалов до твердых и прочных пластиков. Такие материалы обладают высокими диэлектрическими и теплофизическими показателями, хорошей водо- и химстойкостью. Системы на основе диаминодифенил-сульфона, кроме того, обладают очень высокой теплостойкостью и хорошими электрофизическими свойствами.

Несколько особняком стоят отвердители Этал, производимые фирмой "Эпитал" (г. Москва). Для эпоксидных клеев холодного отверждения рекомендованы: Отвердитель 45TZ2, -- ароматический олигоамид -- для высокопрочных и эластичных клеев, отверждающий ЭС при температуре выше 0 "С и на влажной поверхности; Отвердитель 47S -- алифатический аминоамид с регулируемой скоростью отверждения;

Отвердитель 105-ароматический аминоамид для быстро отверждаемых клеев (15... 20 мин при комнатной температуре); Отвердитель 1470 -- ароматический аминоамид, применяемый в рецептурах термостойких клеев.

При многих положительных качествах ароматические амины имеют и существенные недостатки. Надо помнить о том, что некоторые ароматические амины, например, бензидин и его производные обладают канцерогенными свойствами. Поэтому при применении аминов с конденсированными ароматическими ядрами необходимо проводить тщательную токсикологическую проверку. За рубежом почти повсеместно перешли к использованию в качестве отвердителей модифицированных аминов арилалифатического или циклоалифатического ряда.

Циклоалифатические или арилалифатические амины. Модифицированные циклоалифатические и арилалифатические амины за рубежом считаются наилучшими отвердителями для большинства областей применения. Как правило, это светлые низковязкие жидкости, хорошо совместимые с ЭС и обеспечивающие при отверждении высокие показатели физико-механических и защитных свойств в сочетании с удовлетворительной светостойкостью. В качестве исходного сырья для таких отвердителей используют: изофорондиамин (ИФДА), N-в-аминоэтилпиперазин (АЭП), 1,2-диаминоциклогексан, м-кси-лилендиамин (МХДА), диаминодициклогек-силметан. Наиболее известными производителями ИФДА в Европе являются фирмы "Hills" (Швейцария), "Degussa" (Германия), а среди крупных производителей отвердителей на его основе, экспортирующих свою продукцию в Россию, стоит отметить: "Resolution Performance Products" (Англия, отвердители Epikure 116, Epikure F-205); "Air Products" (США, отвердители Ancamine 1618, Ancamine 2512); "Cognis" (Германия, отвердители Versamine A-29, Versamine 174).

N-в-аминоэтилпиперазин, практически не выпускавшийся в СССР и мало известный в России, широко распространен на Западе и легко доступен, так как является побочным продуктом при крупном производстве этиленовых аминов. Наличие в составе молекул этого продукта одновременно первичных, вторичных и третичных аминогрупп делает возможным разработку на его основе активных отвердителей для высокопрочных составов.

МХДА (м-ксилилендиамин) производят некоторые японские ("Mitsubishi" и др.) и европейские ("Leuna Harze Gmbh" и др.) фирмы. Следует отметить, что еще 30 лет назад технология синтеза МХДА была разработана в Ленинграде во ВНИИНефтехиме (М.И. Якушкин), но этот продукт не нашел тогда квалифицированного применения.

Выпускаемые за рубежом марки отвердителей на основе вышеназванных аминов являются аддуктами аминов с ЭС и содержат, как правило, некоторые другие компоненты: разбавители и ускорители отверждения (например, бензило-вый спирт), добавки для розлива и др.

Отвердители-пластификаторы. В заключение этого раздела имеет смысл рассмотреть еще одну группу важных промышленных отвердителей -- полиоксиалкиленди- и триаминов (сокращенно полиоксиалкиленаминов). Для синтеза таких продуктов используют доступные промышленные полиоксиалкиленгликоли (лапролы) или соответствующие триоды. В СССР такие отвердители были разработаны в ГИПХе (Н.А. Надежина) и выпускались под марками ДА-200, ДА-500 и ТА-403 на опытном производстве ГИПХа и Березниковском химкомбинате. К сожалению, в настоящее время эти отвердители не производят. За рубежом подобные продукты под названием "Джеффамины" выпускает ряд фирм. В частности, фирма "Техасо Со" (США) производит под марками Geffamine D-230, D-400, D-2000, D-4000 оли-гомеры с двумя аминогруппами и под марками Geffamine Т-400, Т-3000, Т-5000 олигоме-ры с тремя аминогруппами [2]. Аналогичные продукты производит известная фирма "Huntsman". Интерес к таким отвердителям вызван тем обстоятельством, что при отверждении можно получить практически любую степень эластичности. Поэтому, комбинируя эти отвердители с другими, например с АФ-2 или с УП-0633М, можно в широком диапазоне варьировать физико-механические свойства отвержденных полимеров.

Инициаторы полимеризации и ускорители отверждения ЭС. Наиболее активными инициаторами полимеризации ЭС являются кислоты Льюиса -- комплексы трехфтористого бора с различными азотсодержащими соединениями. Характерной особенностью этих отвердителей является высокая скорость отверждения ЭС. В зависимости от активности отвердителя и температуры полное отверждение может быть достигнуто за время от нескольких секунд до 2...3 ч. Латентные отвердители УП-605/1р,/2р,/Зр позволяют создавать эпоксидные композиции с длительной жизнеспособностью на холоду и быстро отверждающиеся при 80...140°С.

Из ускорителей отверждения следует отметить УП-606/2 (DMP-30) -- трис(диметилами-нометил)фенол, а также замещенные имидазолы -- 1-метил- и 2-этил-4-метилимидазол, добавляемые обычно в количестве 1...2 % от массы эпоксидной смолы. За рубежом такого рода продукты являются хорошо известными, например, Ancamine K-54 (фирма "Air Products") или Epicure 3253 (фирма "RPP"). В качестве отвердителей со смешаным механизмом действия -- сшивающим и каталитическим -- в течение многих лет в рецептурах эпоксидных клеев используют триэтаноламинотитанат (ТЭАТ-1), часто в смеси с другими аминными отвердите-лями. Все третичные амины и фосфины, а также четвертичные соли аммония и фосфония проявляют выраженную каталитическую активность в процессе полимеризации эпоксидов.

Приведенный перечень не исчерпывает ассортимент используемых отвердителей. Следует упомянуть элементорганические олово-, кремний-, алюминий- и титансодержащие отвердители и многочисленные хелатные комплексы переходных металлов, нашедшие применение в рецептурах термостойких клеев [7]. Перспективным направлением является применение изоцианатных и неизоцианатных полиуретанов в качестве отвердителей различных ЭС [8].

При применении двухупаковочных составов на основе ЭС с отвердителями аминного типа важно правильно определить соотношение этих компонентов. Как правило, полагают, что необходимо использовать стехиометрические соотношения, хотя исследования показали, что не всегда такие расчеты обеспечивают наилучшие свойства отвержденных полимеров. В большинстве случаев избыток отвердителя негативно сказывается на эксплуатационных! свойствах системы. В мировой практике принято характеризовать ЭС величиной эпоксиэквивалентной массы, т. е. массовым количеством ЭС, содержащим 1 г-экв. эпоксидных групп [I]. Аналогично аминные отвердители характеризуют величиной Н-эквивалента, т. е. массовым количеством отвердителя, содержащим 1 г-экв. подвижного атома водорода ами-но- или иминогрупп. Пропорционально этим показателям и выбирают соотношения ЭС и отвердителя.

В нашей стране для характеристики ЭС используют показатель массовой доли эпоксидных групп, выражаемый в %, который легко преобразуется в эпоксиэквивалентную массу. Это, в частности, связано с тем, что методики определения этих показателей по ГОСТ-10587--84 (с изменением № 1), ASTM D-1652 и другим стандартам весьма близки. В то же время в характеристике отвердителей, принятой в нашей стране, отсутствует единый показатель, определяющий их реакционную способность. Чаще всего в технических условиях указывается содержание титруемого азота, иногда -- содержание общего азота или аминное число (в мг КОН/г). Однако вследствие того, что методики определения этих показателей отличаются между собой, сопоставление реакционной способности аминосодержащих отвердителей затруднено. Кроме того, в большинстве случаев первичные, вторичные и третичные атомы азота титруются одновременно, а проявляют свое отверждающее действие по-разному. Многочисленные попытки разработать простую и достаточно точную методику определения содержания первичных и вторичных групп оказались 1 безуспешными. В литературе [9] приводится следующая формула расчета необходимого количества отвердителя (ч):

ч=

где э -- содержание эпоксидных групп в смоле, % (маcc.); М -- молекулярная масса амина; п -- количество Н-атомов в первичных и вторичных аминогруппах; 43 -- молекулярная масса эпоксидной группы; К= 1,2...1,4 -- коэффициент, определенный экспериментально и зависящий от природы взятого амина.

Такой расчет является вполне корректным для индивидуальных аминов и модифицированных продуктов, имеющих определенную химическую формулу. Значительно труднее произвести правильный расчет для сложных смесей отвердителей. УКРНИИПМ (Л. Я. Мошинский) ввел онятие стехиометрического коэффициента (КС)

При умножении эпоксидного числа на К получаем количество отвердителя в граммах, необходимое для отверждения 100 г ЭС. Приведем типовые величины КС для некоторых широк распространенных марок отвердителей холодного отверждения: ПЭПА -- 0,65...0,72 в зависимости от состава ПЭПА и условий отверждения; ПО-300 - 3,0; АФ-2 - 0,85; УП-583Д -0,9; УП-0633М - 1,0; ДТБ-2 - 2,77 [6]. Учитывая значительные отклонения параметров ЭС отвердителей от средних значений, для про вильного выбора соотношений компонентов во всех случаях рекомендуется проведение технологических проб, и проверка времени желатинизации смеси в стандартных условиях. Рекомендуется также, в особенности для ПЭПА, проверка аминного числа отвердителя.

В заключительной части статьи считаем hе- обходимым привести перечень основных марс отвердителей, выпускаемых в России, с указанием производителей, основных дистрибьюторов и ТУ на продукцию. Эти данные представлены в табл. 2.

Основные аминные отвердители эпоксидных смол

Тип и марка отвердителя

Технические условия

Производитель или основной дистрибьютор

Полиэтиленполиамины (ПЭПА)

ТУ 2413-357-00203447-99

ОАО "Уральская химическая компания (г. Нижний Тагил)

Полиэтиленполиамины технические (ПЭПА)

ТУ 2413-214-00203312-2002

ЗАО "Каустик" (г. Стерлитамак)

Диэтилентриамин (ДЭТА)Триэтилентетрамин (ТЭТА)N-в-Аминоэтилпиперазин

Импорт, фиры "BASF", "Вауег" (Германия), "Akzo Nobel" (Голландия) и др.

ЗАО "Химэкс Лимитед" (г. Санкт-Петербург)

АФ-2 (аминофенольный)

ТУ 2494-052-00205423-2004

ОАО "Котласский химзавод", ООО "Промхимресурс" (г. Москва)

УП-0633М (модифицированный аминный)

ТУ 2494-552-00203521-99

Фирма "Химэкс Лимитед" (г. Санкт-Петербург)

ДТБ-2 (модифицированный аминный)

ТУ 6-05-241-224-79 (с изм. 3, 4)

Фирма "Химэкс Лимитед", ЗАО "Гамма", ЗАО "Химик" (г. Санкт-Петербург)

УП-583Д, УП-583Т (аминофенольные)

ТУ 6-05-241-331-82 (с изм. 1--4)

ЗАО "Химэкс Лимитед" (г. Санкт-Петербург)

Отвердитель 620 (аминоаддукт)

ТУ 2413-007-17411121-98

000 "Суперпласт" (г. Москва)

ПО-300 (олигоамидный)

ТУ 2224-092-05034239-96 (с изм. 1)

ОАО "Пигмент", ЗАО "Химэкс Лкмитед" (г. Санкт-Петербург)

Л-19, Л-20 (олигоамидный)

ТУ 6-06-1123-98

ЗАО "Химэкс Лимитед" (г. Санкт-Петербург)

Л-20М (олигоамидный)

ТУ 2413-214-00203312-2002

000 "Суперпласт" (г. Москва)

И-6М (имидазолиновый)

ТУ 2332-105-05034239-97

ОАО "Пигмент", (г. Санкт-Петербург)

Мета-фенилендиамин (МФДА)

Импорт

ЗАО "Химэкс Лимитед" (г. Санкт-Петербург)

Диаминодифенилметан (Тонокс) -- ароматический диамин

ТУ 6-14-415-80

ЗАО "Химэкс" (г. Тула), ЗАО "Химэкс Лимитед" (г. Санкт-Петербург)

Бензам АБА, Бензам ДХАБА, Диамин 304 --

--

ОАО "НИИХимполимер" (г. Тамбов)

смеси ароматических диаминов

Тип и марка отвердителя

Технические условия

Производитель или основной дистрибьютор

Этал 45TZ2, -- ароматический олигоамид Этап 47S -- алифатический аминоамид

ТУ 2257-045-18826195-99 ТУ 2257-047-18826195-99

ЗАО ЭНПЦ "Эпитал" (г. Москва) То же

Этал 105 -- ароматический аминоамид

ТУ 2257-105-18826195-03

" "

Этал 1470 -- ароматический аминоамид

ТУ 2257-147-18826195-03

к 11

Джеффамины, полиоксипропиленамины

Импорт

ЗАО "Химэкс Лимитед" (г. Санкт-Петербург)

Изофороидиамин

Импорт

То же

Мета-ксилилендиамин

Импорт

" "

УП-605/1, /2, /Зр -- комплексы трехфтористого бора

ТУ 6-10-125-91

Триэтаноламинотитанат (ТЭАТ-1)

ТУ 6-09-11-2119-93

000 "Ангарскреактив" (г. Ангарск), ЗАО "Химэкс Лимитед" (г. Санкт-Петербург)

УП-606/2 -- катализатор отверждения (замещенный аминофенол)

Импорт или ТУ 6-00209817-035-96

ЗАО "Химэкс Лимитед" (г. Санкт-Петербург)

Приведенные в табл. 2 данные свидетельствуют о том, что ассортимент производимых ЭС достаточен для обеспечения потребителей, а ассортимент отвердителей весьма ограничен. Кроме того, за исключением ПЭПА, АФ-2 и ДТБ-2, все остальные марки отвердителей производят в небольших количествах. За последние 20 лет сделан существенный шаг назад в развитии производства и научных исследований в области отвердителей. Остановлено изготовление отвердителей в Стерлитамаке и Березниках, дистиллированных полиэтиленполиаминов -- на Нижнетагильском ПО "Уралхимпласт", за пределами России остались Калушское ПО "Хлорвинил" и другие предприятия, в частности, головное НИИ - "УКРНИИПМ". В Украине Киевский завод "РИАП" продолжает выпускать многие марки отвердителей, разработанные ранее, но по слишком высоким ценам.

В России наиболее широкий ассортимент и удобные условия поставки отвердителей предлагает ЗАО "Химэкс Лимитед" (г. Санкт-Петербург). По-видимому, назрел вопрос о координации всех работ, связанных с производством всех компонентов эпоксидных связующих.

За рубежом производство отвердителей развивается такими же быстрыми темпами, как и выпуск ЭС. Крупные фирмы, как правило, производят и смолы, и отвердители для них. Так, фирма "Dow Chemical" (США) выпускает отвердители под маркой "DEH", фирма "RPP" (Англия) -- под маркой"Ерiсиге", фирма "Leuna Harze" -- под маркой "Epilox Hardener", фирма "Bakelite A.G." (Германия) -- под маркой "Rыtadur". Информация об этих фирмах и об их дистрибьюторах в России приведена в [10].

Из других фирм, проявляющих в последние годы активность на российском рынке, можно отметить фирму "Cognis" (Германия), выпускающук отвердители под марками "Versamine", "Versamid", "Genamid".

Фирм, специализирующихся на производстве отвердителей, сравнительно немного. Наибольшей известностью в мире пользуется американская компания "Air Products", производящая обширный ассортимент аминных отвердителей под общей маркой "Ancamine" Наиболее впечатляющих успехов фирма добилась в производстве отвердителей для водоразбавляемых композиций (отвердители марю "Epilink"). С недавних пор эта фирма представлена и на российском рынке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ли X., Невилл К. Справочное руководство по эпоксид . ным смолам. М.: Энергия, 1973. С. 70--108.

2. Мошинский Л. Я. Эпоксидные смолы и отвердители Тель-Авив: Аркадия Пресс Лтд, 1995. С. 40--142.

3. Энциклопедия полимеров. М.: Советская энциклопедия 1977. Т.З. С. 983-987.

4. Борисенко B.C., Бобылев В.А., Терещенко Г.Ф. / Ж.О.Х.Т. 55. Вып. 5. С. 1141.

5. //Клеи, Герметики, Технологии. 2004. № 5. С. 39.

6. Эпоксидные смолы и материалы на их основе: К.аталог:

Черкассы: Изд-во НИИТЭХИМ, 1981. С. 40-49.

7. Петрова А.П. Термостойкие клеи. М.: Химия, 197" С. 30-38.

8. Кудрявцев Б. Б., Шаповалов Л.Д., Фиговский О.Л., Еселев А.Д. // Лакокрасоч. материалы и их применение' 2003. № 7-8. С. 24--28.

9. Справочник по пластическим массам. / Под ред. М. Га{ бара. М.: Химия, Т. 2. С. 81.

10. Еселев А.Д. // Клеи. Герметики. Технологии. 2005. № С. 11--14.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • История возникновения и развития эпоксидных смол, их основные свойства. Структура общего объема потребления эпоксидных смол в промышленности. Методы производства данного материала: полимеризация и отверждение. Основные способы применения эпоксидных смол.

    реферат [925,1 K], добавлен 15.09.2012

  • Лакокрасочные материалы на основе эпоксидных олигомеров. Выбор оборудования для транспортирования сырья и его дозирования. Механическое перемешивающее устройство реактора. Расходные нормы теплоносителей. Обоснование выбора точек контроля и регулирования.

    дипломная работа [279,8 K], добавлен 14.03.2013

  • Применение эпоксидных смол в различных отраслях промышленности. Приготовление герметизирующих, пропиточных и заливочных изоляционных материалов. Конструкции быстроходных мешалок. Состав и плотность реакционной массы. Динамический коэффициент вязкости.

    курсовая работа [755,3 K], добавлен 18.06.2013

  • Получение твердых композиций на основе эпоксидных смол. Способы синтеза ароматических полиамидов. Основные типы мономеров, применяемых для синтеза ароматических полиамидов. Примеры использования кевлара как армирующего волокна в композитных материалах.

    презентация [1,4 M], добавлен 20.05.2019

  • Древесина – традиционный строительный материал, экологически чистый, с многовековым опытом использования. Подразделение клеевых соединений древесины на торцовые и боковые. Основные свойства клеев, используемых в производстве изделий из древесины.

    реферат [937,9 K], добавлен 24.08.2010

  • Клееная деревянная конструкция как целостная совокупность деревянных деталей с определенным взаиморасположением Виды клеев и методы склейки, их функциональные особенности и условия использования. Приготовление казеинового и фенолформальдегидного клея.

    реферат [404,2 K], добавлен 13.04.2014

  • Склеивание как неразъемное соединение деталей изделий путем обмазки соединяемых поверхностей изделия веществом. Краткая характеристика преимуществ применения двухкомпонентных клеев и высокопрочных клейких лент. Химические методы обработки поверхностей.

    презентация [818,5 K], добавлен 11.12.2016

  • Получение полиорганосилоксановых смол в результате гидролиза и последующей поликонденсации мономерных соединений кремния. Основные физические и химические свойства полиорганосилаксановых смол, их производство и применение. Цели добавления модификаторов.

    реферат [189,2 K], добавлен 07.05.2016

  • Резины на основе изопреновых каучуков. Конструктивные особенности многогнездовых пресс-форм для прямого прессования резины. Расчет количества необходимого основного и вспомогательного оборудования. Контур регулирования температуры и сигнализации давления.

    дипломная работа [599,3 K], добавлен 15.11.2011

  • MQ-смолы (олигомерные кремнийорганические соединения) и способы их получения. Структура MQ-смол, их физико-механические свойства. Гидролитическая поликонденсация кремнийорганических мономеров. Триметилсилилирование силикатов и кремниевых кислот.

    курсовая работа [352,1 K], добавлен 16.01.2015

  • Определение необходимого количества и производительности камер в условном материале. Тепловой расчет камер и всего цеха. Последовательность аэродинамического расчета и выбор вентилятора. Механизация работ по формированию и транспортированию штабелей.

    курсовая работа [228,7 K], добавлен 18.06.2012

  • Разработки по созданию трехмерных измерительных систем на основе профилографа-профилометра. Методы расчета параметров шероховатости на основе трехмерного измерения микротопографии поверхности. Методика преобразования трехмерного отображения поверхности.

    контрольная работа [629,0 K], добавлен 23.12.2015

  • Рассмотрение основных особенностей технологического процесса изготовления детали "Зеркало". Технология машиностроения как наука, занимающаяся изучением закономерностей процессов изготовления машин. Этапы расчета необходимого количества оборудования.

    курсовая работа [561,9 K], добавлен 19.12.2012

  • Выполнение расчета горения топлива с целью определения количества необходимого для горения воздуха. Процентный состав продуктов сгорания. Определение размеров рабочего пространства печи. Выбор огнеупорной футеровки и способа утилизации дымовых газов.

    курсовая работа [365,4 K], добавлен 03.05.2009

  • Характеристика полуфабриката "краст". Расчет суточной потребности и количества производственных партий. Методика производства и ее обоснование. Вычисление необходимого количества оборудования, расхода воды, тепла электроэнергии. Контроль производства.

    контрольная работа [46,9 K], добавлен 06.03.2014

  • Анализ ассортимента и качества обуви на действующем потоке. Расчет потребности вспомогательных материалов для сборки заготовок. Сравнительная характеристика различных типов оборудования для клеевой затяжки. Обоснование выбора материалов деталей обуви.

    дипломная работа [7,3 M], добавлен 03.09.2014

  • Характеристика Красноярского алюминиевого завода. Номинальный фонд времени работы оборудования. Определение количества и видов ремонтов. Выбор необходимого количества оборудования. Расчет численности ремонтного персонала. Годовые суммарные трудозатраты.

    курсовая работа [56,1 K], добавлен 12.10.2013

  • Определение минимального объема резервуарного парка, необходимого количества танкеров и межтанкерного периода. Выбор объема единичного резервуара и количества резервуаров. Определение расчетного диаметра трубопровода, гидравлический расчет дюкера.

    курсовая работа [213,1 K], добавлен 21.03.2011

  • Характеристика предприятия, выбор и расчет необходимого количества оборудования. Определение количества и видов ремонтов. Расчет численности ремонтного персонала. Особенности управления механической службой. Техника безопасности при ремонте горных машин.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 13.10.2012

  • Проектирование типа и необходимого количества установок для производства силикатных блоков силосным способом. Свойства сырья и вспомогательных материалов. Расчет материального баланса и количества аппаратов. Обзор возможности автоматизации производства.

    курсовая работа [353,9 K], добавлен 28.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.