Изобретение относится к области химической технологии полимерных материалов, в частности к пластифицированным композициям на основе поливинилхлорида, и может быть использовано для получения нетоксичных пластифицированных пленочных материалов пищевого и медицинского назначения.
При переработке ПВХ-композиций полимер в результате воздействия высоких температур и интенсивных механических нагрузок подвергается необратимой деструкции. Для предотвращения термомеханической деструкции в композицию вводят различные стабилизирующие добавки [Минскер К.С., Федосеева Г.Т. Деструкция и стабилизация поливинилхлорида. М. Химия, 1979, 272 с.], которые замедляют процесс старения полимера (показатель «время термостабильности») и повышают его цветоустойчивость (показатель «цветостабильность»).
Особые требования к стабилизирующим добавкам возникают в случае нетоксичных ПВХ-композиций, предназначенных для получения материалов, контактирующих с пищевыми продуктами или медицинскими препаратами. Круг нетоксичных стабилизирующих добавок весьма ограничен и главное они, как правило, являются соединениями с низкой стабилизирующей эффективностью. Это создает значительные проблемы при переработке нетоксичных композиций. Важнейшим показателем качества полимерного пленочного материала наряду с фотохимической стабильностью является его цветостабильность.
Известна нетоксичная полимерная композиция [ТУ 6-05-1533-85. Пластификат гранулированный медицинский марки ПМ-1/42, 1999 г.] для производства контейнеров для инфузионных растворов на основе поливинилхлорида, со следующим соотношением компонентов (мас.ч.):
Недостатком известной композиции являются его низкие термическая устойчивость и цветостабильность в условиях переработки при одновременном воздействии высокой температуры, механических нагрузок и кислорода воздуха, связанные с отсутствием в рецептуре стабилизатора-антиоксиданта.
Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому результату является пластифицированная полимерная композиция [Патент РФ №2155581, кл. A61K 9/08, A61K 31/05, A61L 31/00, опубл. 10.09.2000.] для изготовления контейнеров для инфузионных растворов на основе поливинилхлорида, содержащая в качестве пластификатора диоктилфталат и дополнительно в качестве стабилизатора-антиоксиданта - 4-метил-2,6-изобутилфенол (ионол), при следующем содержании компонентов (мас.ч.):
Однако и данная известная композиция характеризуется низкими показателями термической стабильности и цветостабильности. Низкие показатели термической стабильности и цветостабильности указанной композиции связаны с использованием стабилизатора-антиоксиданта ионола, который в условиях термомеханической переработки полимерной композиции, вследствие собственной высокой летучести, малоэффективен.
Цель изобретения - повышение термической устойчивости и цветостабильности пластифицированной полимерной композиции на основе поливинилхлорида для пленочного материала
Поставленная цель достигается в предложенной пластифицированной полимерной композиции, содержащей поливинилхлорид, диоктилфталат, эпоксидированное растительное масло, стеарат кальция, стеарат цинка, а в качестве стабилизатора-антиоксиданта - 4-метил-2,6-изоборнилфенол, при следующем соотношении компонентов, мас.ч:
4-метил-2,6-изоборнилфенол относится к классу терпенфенолов, брутто-формула - C27H40O. Молярная масса - 380. Температура плавления - 201°C.
Принцип действия антиоксиданта-терпенфенола зависит от химической природы полимера. Например, в случае полипропилена терпенфенол замедляет процесс окисление макромолекул полимера. В пластифицированной полимерной композиции на основе ПВХ принцип действия фенольного антиоксиданта иной. В случае ПВХ-пластиката антиоксидант защищает сложноэфирный пластификатор от окисления, который в свою очередь за счет сольватационной стабилизации замедляет процесс дегидрохлорирования поливинилхлорида, тем самым повышая термоустойчивость полимера (известный эффект "эхо-стабилизации" ПВХ) [Минскер К.С., Абдуллин М.И. Эффект «эхо-стабилизации» при термодеструкции поливинилхлорида. // Доклады АН СССР. - 1982. - Т.263. - №1. - С.140-143]. Одновременно замедление процесса дегидрохлорирования ПВХ приводит также к повышению его цветостабильности.
Сущность изобретения поясняется следующими примерами, представленными ниже и в таблице.
Пример 1. Композицию, содержащую: поливинилхлорид - 100 г (100 мас.ч.); диоктилфталат - 40 г (40 мас.ч.); эпоксидированное растительное масло - 2,5 г (2,5 мас.ч.); стеарат кальция - 0,5 г (0,5 мас.ч.); стеарат цинка - 0,2 г (0,2 мас.ч.) и 4-метил-2,6-изоборнилфенол - 0,05 г (0,05 мас.ч.) готовят смешением компонентов в смесителе в течение 30 мин при температуре 100°C. Полученную пластифицированную полимерную композицию перерабатывают в пленку толщиной 0,4 мм вальцево-каландровым способом при 160-170°C.
Показатели «прочность при разрыве» и «относительное удлинение при разрыве» определяли в соответствии с ГОСТ 14236-81. Показатель «время термостабильности» композиции определяли индикаторным методом по «конго-рот» в соответствии с ГОСТ 14044-68. Цветостабильность оценивают визуально по времени до появления окрашивания пленки при термоэкспозиции (180°С). Фотохимическая стабильность полимерного материала характеризуется его устойчивостью в отношении ультрафиолетового облучения в процессе эксплуатации. В свою очередь, цветостабильность полимерного материала характеризует его устойчивость в процессе термомеханической переработки на стадии изготовления. Состав композиции и свойства готового материала представлены в таблице.
Введение 4-метил-2,6-изоборнилфенола менее 0,05 мас.ч. приводит к снижению термостабильности и цветостабильности (пример 11). Введение 4-метил-2,6-изоборнилфенола более 0,1 мас.ч. ведет к неоправданному расходованию стабилизатора-антиоксиданта.
Предлагаемое техническое решение позволяет повысить термостабильность пластифицированной полимерной композиции на основе поливинилхлорида для пленочного материала по сравнению с прототипом на 27-41%, а цветостабильность на 14-57%, при сохранении на высоком уровне показателей «прочность на разрыв» и «относительное удлинение при разрыве».
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2013 |
|
RU2533150C2 |
Полимерная композиция | 1979 |
|
SU859399A1 |
Полимерная композиция | 1983 |
|
SU1147727A1 |
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 1994 |
|
RU2084474C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРОВ | 2008 |
|
RU2400496C2 |
Нетоксичная полимерная композиция | 1981 |
|
SU956519A1 |
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 2011 |
|
RU2488608C1 |
Электроизоляционный материал | 2015 |
|
RU2629175C2 |
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2002 |
|
RU2223290C2 |
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 2009 |
|
RU2402086C1 |
Изобретение относится к области химической технологии полимерных материалов, в частности к пластифицированным композициям на основе поливинилхлорида, и может быть использовано для получения нетоксичных пластифицированных материалов пищевого и медицинского назначения. Пластифицированная полимерная композиция для пленочного материала содержит поливинилхлорид, диоктилфталат, эпоксидированное растительное масло, стеарат кальция, стеарат цинка, а в качестве стабилизатора-антиоксиданта 4-метил-2,6-изоборнилфенол. Технический результат: повышение термостабильности полимерной композиции при сохранении на высоком уровне показателей «прочность на разрыв» и «относительное удлинение при разрыве». 1 табл.
Пластифицированная полимерная композиция на основе поливинилхлорида для пленочного материала, содержащая поливинилхлорид, диоктилфталат, эпоксидированное растительное масло, стеарат кальция, стеарат цинка, а в качестве стабилизатора-антиоксиданта содержит 4-метил-2,6-изоборнилфенол при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ | 2000 |
|
RU2155581C1 |
Способ стабилизации полипропилена и изделий из него | 1961 |
|
SU151769A1 |
Полимерная композиция | 1979 |
|
SU859399A1 |
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 1992 |
|
RU2048496C1 |
Авторы
Даты
2012-08-20—Публикация
2011-03-04—Подача