СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ Российский патент 2006 года по МПК B01J19/10 G05D24/00 C08G59/00 

Описание патента на изобретение RU2283695C2

Изобретение относится к способам ультразвуковой обработки эпоксидных олигомеров и может быть использовано для интенсификации процессов пропитки наполнителей связующими, растекания клеевых и лакокрасочных материалов на основе эпоксидных олигомеров.

В настоящее время для ускорения процессов пропитки и растекания в эпоксидные олигомеры вводят различные вещества, снижающие вязкость и улучшающие способность олигомеров, однако эти вещества в процессе формирования полимера или улетучиваются, или химически взаимодействуют и изменяют структуру полимера, что отрицательно влияет на свойства полимера.

Снижение вязкости за счет нагрева ограничено температурой и необходимым временем отверждения олигомерной системы.

Известен способ ультразвуковой обработки эпоксидных олигомеров ЭД-16 при частоте 20-29 кГц и интенсивности 2-7 Вт/см2, который позволяет снизить вязкость олигомерной системы на 11-20% [Кестельман В.Н. Физические методы модификации полимерных материалов. М.: Химия, 1980 - с.147-148]. В данном способе не достигается эффективное снижение вязкости.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ ультразвуковой обработки эпоксидной смолы ЕРО 1441-30 при частоте 20 кГц, интенсивности 199 Вт/см2 не более 7 мин при температуре 25°С. Вязкость олигомерной системы снижается на 48% относительно исходного значения, но при этом снижается и поверхностное натяжение олигомера. [Huang Y.D., Liu L., Qiu J.H., Shao L. Influence of ultrasonic treatment on the characteristics of epoxy resin and the interfacial property of its carbon fiber composites // Composites Science and Technology 62, 2153-2159 (2002)].

В данном способе не достигается эффективное снижение вязкости эпоксидного олигомера. Кроме того, при обработке данным способом эпоксидного олигомера снижается его поверхностное натяжение, что отрицательно отражается на процессе пропитки и адгезии.

Задачей данного изобретения является разработка эффективного способа ультразвуковой обработки эпоксидных олигомеров. Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в снижении вязкости олигомера и угла смачивания твердых поверхностей.

Технический результат достигается тем, что в способе обработки эпоксидных олигомеров или смеси олигомера с отвердителем при температуре 25°С путем воздействия ультразвуковой энергии частотой 18-22 кГц новым является то. что интенсивность ультразвукового воздействия составляет 15-60 Вт/см2, а длительность - 5-15 мин. Предложенный способ обработки может быть реализован с использованием любого ультразвукового прибора, работающего в диапазонах предложенного технического решения.

Для ультразвуковой обработки использовались эпоксидные олигомеры различных марок: ЭД-24, ЭД-22, ЭД-20, ЭД-16, ЭД-8, Э-40.

Обработку олигомеров проводили как в чистом виде, так и в присутствии отвердителей. В качестве отвердителей были использованы: изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА), моноцианэтилдиэтилентриамин (УП-0633М), полиэтиленполиамин (ПЭПА), 4,4'-диаминодифенилметан (ДАДФМ), 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметан (Диамет-Х). Отвердители вводили в стехиометрическом соотношении.

Ультразвуковую обработку осуществляли следующим образом: эпоксидный олигомер или смесь олигомера с отвердителем заливали в ванну, затем ультразвуковой концентратор погружали в жидкость и обрабатывали течение 5-15 мин. Температуру жидкости поддерживали постоянной (25°С).

Для обработанных систем измеряли вязкость, поверхностное натяжение и углы смачивания стеклянной поверхности. Различные олигомерные составы обрабатывали при различных режимах обработки. Время ультразвуковой обработки варьировали в интервале 5-15 мин. Ниже 5 мин достигались незначительные снижения вязкости и углов смачивания. Ультразвуковая обработка свыше 15 мин ограничена химическими реакциями отверждения, которые ускоряются при длительном воздействии.

Интенсивность ультразвука варьировали в интервале 15-60 Вт/см2. При интенсивности ниже 15 Вт/см2 незначительно снижаются вязкость и угол смачивания. Интенсивность свыше 60 Вт/см вызывает разогрев олигомерной смеси и ускоряет химические реакции.

Частота ультразвука составляла 18-22 кГц. Составы, режимы обработки и эффективность снижения вязкости и угла смачивания в % от начальных значений приведены в таблице. При ультразвуковой обработке при всех режимах воздействия поверхностное натяжение олигомерных составов не изменялось. Таким образом, ультразвуковая обработка при частоте 18-22 кГц при меньшей интенсивности и большей длительности воздействия по сравнению с прототипом позволяет достичь значительного снижения вязкости и углов смачивания.

Режим ультразвуковой обработкиЭД-20ЭД-24-Диамет-ХЭД-22-ДАДФМЭД-16-ПЭПАЭД-8-изо-МТГФАЭ-40-УП-0633МСнижение, %Снижение, %Снижение, %Снижение, %Снижение, %Снижение, %время, мининтенсивность, Вт/см2вязкостиугла смачиваниявязкостиугла смачиваниявязкостиугла смачиваниявязкостиугла смачиваниявязкостиугла смачиваниявязкостиугла смачивания51571156916701673157416751710158519811886178619871988191515852080198618872088218922530781774187718791780188119103089228524882389218822882315308726832586248825872490255458619811983198719862085211045902586258824902489238824154588288626862589268825872656091208321852091209021902210609126822584249124912592261560882680258324892589239024

Похожие патенты RU2283695C2

название год авторы номер документа
Способ подготовки клеевой композиции перед нанесением на рабочую поверхность 2019
  • Васина Марина Юрьевна
  • Краснослободцева Людмила Павловна
  • Самсонов Владимир Михайлович
RU2739463C1
Способ получения связующего для композиционных материалов 1988
  • Колосов Александр Евгеньевич
  • Клявлин Валерий Владимирович
  • Ванин Георгий Андреевич
  • Хозин Вадим Григорьевич
  • Каримов Анвар Абдуллович
  • Воробей Вадим Васильевич
  • Кравченок Вацлав Леонардович
  • Овчинников Олег Павлович
  • Шевченко Эдуард Ефимович
  • Колосов Виктор Евгеньевич
  • Шевченко Андрей Григорьевич
SU1574612A1
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ ОРГАНОКОМПОЗИТ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2015
  • Трофимов Александр Николаевич
  • Косолапов Алексей Федорович
  • Беляева Евгения Алексеевна
  • Шацкая Татьяна Евгеньевна
  • Натрусов Владимир Иванович
  • Ветохин Сергей Юрьевич
  • Байдаков Борис Владимирович
  • Шкуренко Светлана Ивановна
  • Галицын Владимир Петрович
  • Харченко Евгений Фёдорович
  • Осипчик Владимир Семёнович
  • Кузнецов Алексей Александрович
  • Гильман Алла Борисовна
  • Колесников Артем Владимирович
  • Журавлев Николай Юрьевич
  • Егоров Александр Иванович
  • Демихов Сергей Викторович
RU2604621C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАПОЛНЕННЫХ ЭПОКСИДНЫХ КОМПАУНДОВ 2015
  • Соковишин Алексей Владимирович
  • Невский Роман Евгеньевич
  • Хныкин Андрей Владимирович
  • Крючков Иван Александрович
RU2598477C1
ЭПОКСИДНЫЙ КОМПАУНД, НАПОЛНЕННЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫМИ ПОЛИСАХАРИДАМИ 2014
  • Белых Анна Геннадьевна
  • Васенева Ирина Николаевна
  • Ситников Петр Александрович
  • Кучин Александр Васильевич
  • Удоратина Елена Васильевна
  • Торлопов Михаил Анатольевич
  • Шахматов Евгений Геннадьевич
RU2561085C1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЭПОКСИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 2007
  • Смирнов Юрий Николаевич
  • Беляева Евгения Алексеевна
  • Розенберг Борис Александрович
  • Белов Геннадий Петрович
  • Натрусов Владимир Иванович
  • Файнштейн Александр Михайлович
  • Осипчик Владимир Семенович
RU2363712C2
ЭПОКСИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ, ЩЕЛОЧЕСТОЙКИХ КОНСТРУКЦИЙ 2013
  • Белых Анна Геннадьевна
  • Васенева Ирина Николаевна
  • Ситников Петр Александрович
  • Рябков Юрий Иванович
  • Кучин Александр Васильевич
  • Фурсов Лев Валентинович
RU2536141C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА 2015
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Кондрашов Станислав Владимирович
  • Юрков Глеб Юрьевич
  • Бузник Вячеслав Михайлович
  • Соловьянчик Людмила Владимировна
  • Ткачев Алексей Григорьевич
  • Дьячкова Татьяна Петровна
  • Кирюхин Дмитрий Павлович
  • Кичигина Галина Анатольевна
RU2586149C1
Способ ковалентной функционализации углеродных нанотрубок с одновременным ультразвуковым диспергированием для введения в эпоксидные композиции 2017
  • Крестинин Анатолий Васильевич
  • Шестаков Владимир Леонидович
RU2660852C1
ТЕРМОРЕАКТИВНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ 2020
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Ткачук Анатолий Иванович
  • Гуревич Яков Михайлович
  • Москвитина Клавдия Николаевна
  • Курносов Артем Олегович
  • Колпачков Егор Дмитриевич
RU2749720C1

Реферат патента 2006 года СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ

Изобретение относится к способам ультразвуковой обработки эпоксидных олигомеров и может быть использовано для интенсификации процессов пропитки наполнителей связующим, растекания клеевых и лакокрасочных материалов на основе эпоксидных олигомеров. На эпоксидный олигомер или смесь олигомера с отвердителем воздействуют ультразвуковой энергией частотой 18-22 кГц и интенсивностью 15-60 Вт/см2 в течение 5-15 мин при температуре 25°С. Изобретение снижает вязкость олигомера при постоянной температуре и угол смачивания твердых поверхностей. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 283 695 C2

Способ обработки эпоксидных олигомеров или смеси олигомера с отвердителем путем воздействия ультразвуковой энергией частотой 18-22 кГц при 25°С, отличающийся тем, что интенсивность ультразвукового воздействия составляет 15-60 Вт/см2, а длительность 5-15 мин.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2283695C2

HUANG Y.D., LIU L., QIU J.H., SHAO L
Influence of ultrasonic trearment on the characteristics of epoxy resin and the interfacial property of its carbon fiber composites, Composites Science and Technology, 62, p.2156-2159
Способ получения высоконаполненных материалов 1977
  • Урьев Н.Б.
  • Черномаз В.Е.
SU681869A1
ВОЮЦКИЙ С.С
Курс коллоидной химии
М.: Химия, 1964, с.177-184
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
М.: Советская энциклопедия, 1976, с.587
Способ изготовления армированных полимербетонных изделий 1977
  • Швидко Яков Израильевич
SU730652A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЛАГОЗАЩИТНОГО ЗАЛИВОЧНОГО КОМПАУНДА 1993
  • Власова О.В.
  • Стеклова В.В.
  • Шиханова Л.Н.
  • Марченко Т.Н.
  • Дерябина Л.Г.
RU2063412C1

RU 2 283 695 C2

Авторы

Амирова Лилия Минниахметовна

Магсумова Айзада Фазыляновна

Ганеев Махмут Масхутович

Даты

2006-09-20Публикация

2004-09-06Подача