СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ПРЕСС-МАТЕРИАЛА Российский патент 2014 года по МПК C08G8/18 D06M13/12 D06M11/77 C08J5/04 

Описание патента на изобретение RU2508299C1

Изобретение относится к способам получения- композиционных материалов на основе химических волокон и ионообменных смол и может быть использовано для получения полимерных композиционных материалов с ионообменными свойствами.

Известен способ получения полимерных композиционных материалов, заключающийся в нанесение катионообменной смолы (пропиточный состав состоящий из смеси мономеров: парафенолсульфокислоты и формалина) на волокнистый наполнитель и прессование при повышенной температуре [Патент - 2128195 РФ, МПК 6 C08J 5/04.]

Основным недостатком является то, что полученные материалы имеют высокое электрическое сопротивление и обладают невысокой обменной емкостью.

Наиболее близким к изобретению является способ получения композиционных материалов на основе химических волокон и ионообменных смол. Полиакрилонитрильное волокно пропитывают смесью, содержащей мономеры парафенолосульфокислоты с формалином и дисперсный графит. Затем синтезируют смолу на поверхности и в структуре полиакрилонитрильного волокна в течение 30 мин и прессуют при давлении 0,1 МПа. Соотношение компонентов, масс.ч: Полиакрилонитрильное волокно:смесь мономеров:дисперсный графит 1:15:0,5÷1,5. Изобретение позволяет получить полимерный пресс-материал с ионообменными свойствами и пониженным электрическим сопротивлением. [Патент - 2463314 РФ, МПК6 C08G 8/18.]

Основным недостатком является то, что в полученных материалах отсутствуют отдельные каналы пор, материалы имеют плотную пространственно-сшитую трехмерную структуру, в результате чего становиться невозможно их применение при высоких скоростях потока очищаемой жидкости.

Технической задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является формирование многоуровневой системы пор в разрабатываемых материалах, что позволит применять их при высоких скоростях потока очищаемой жидкости, без потерь показателей обменного обмена с пониженным электрическим сопротивлением.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе получения полимерного композиционного материала, включающем пропитку смесью мономеров - парафенолосульфокислота с формалином - полиакрилонитрильного (ПАН) волокна, синтез смолы на поверхности и в структуре ПАН волокна в течение 30 мин и прессование при давлении 0,1 МПа, дополнительно вводят в смесь мономеров модифицирующую добавку - ультрадисперсный кремний с удельной площадью поверхности 67 м2/г, сферической формы с внутренней структурой ядро-оболочка, при соотношении толщины оболочки к внешнему диаметру 1:4 и соотношении компонентов 1:15:0,1÷0,3 (ПАН волокно:смесь мономеров:ультрадисперсный кремний).

Пример 1:

а) Приготовление смеси мономеров проводят смешением парафенолосульфокислоты с формалином при непрерывном перемешивании и охлаждении.

б) Введение в смесь мономеров 0,1 частей ультрадисперсного кремния;

в) Пропитку 1-ой части ПАН волокна 15 частями смеси мономеров с введенным 0,1 частей ультрадисперсного кремния;

г) Синтез полученной смеси на поверхности и в структуре ПАН волокна проводят в термокамере при 45° в течение 30 мин;

д) Термостатирование проводят при 60° в течение 30 мин;

е) Отверждение проводят при 100° и давлении 0,1 МПа в течение 24 ч

Пример 2:

Процесс проводится в условиях примера 1. Соотношение компонентов ПАН волокно:смесь мономеров:ультрадисперсный кремний 1:15:0,2.

Пример 3:

Процесс проводится в условиях примера 1. Соотношение компонентов ПАН волокно:смесь мономеров:ультрадисперсный кремний 1:15:0,3.

Введение менее 0,1 частей ультрадисперсного кремния не оказывает значительного влияния на свойства материала, а введение более 0,3 частей ухудшает обменную емкость и экономически не целесообразно.

В табл.1 - представлены результаты термодинамического исследования, проведенные методом дифференциально-сканирующей калориметрии

На фиг.1 - представлены интегральные кривые распределения воды по эффективным радиусам пор в полимерном композиционном материале

(а - прототип; б - пример 1; в - пример 2; г - пример 3)

В табл.2 - представлены свойства, полученных материалов

Основные преимущества предлагаемого способа.

1. Отмечено увеличение теплового эффекта реакции синтеза и отверждения, что говорит о достижении химического взаимодействия полимерной матрицы с модифицирующей добавкой - ультрадисперсным кремнием (табл.1.), вследствие чего формируется полимерная структура с многоуровневой системой пор (фиг.1).

2. Полученный полимерный композиционный материал, характеризуется высокими ионообменными свойствами, низким электрическим сопротивлением (табл.2.). Введении ультрадисперсных добавок влияет на структурирование полимерной матрицы, таким образом варьируя количество добавок, можно уплотнять или разрыхлять структуру полимерного материала

3. Полученный полимерный композиционный материал, позволит увеличить скорость потока в электродиализных установках.

4. Достигается необходимый уровень электрохимических показателей полимерных ионообменных мембран, применяемых в электродиализаторах.

Таблица 1 Эксплуатационные характеристики Прототип Примеры 1 2 3 Обменная емкость, мг·экв/г 2,8 3,8 3,5 3,4 Удельное поверхностное сопротивление, Ом 5·105 6,0·104 4,0·104 1,2·104 Удельное объемное сопротивление, Ом·м 8,1·105 8,5·104 6,5·104 1,6·104 Производительность (из расчета одного модуля в электродиализной установке), м3 4,0 5,0 5,8 5,2

Таблица 2 Материал Тепловой эффект Синтез Отверждение ∑ΔH Дж/г ΔH, Дж/г ΔH, Дж/г Прототип 1490 590 2080 Пример 1 1810 1150 2960 Пример 2 5810 1790 7600 Пример 3 7810 2390 10200

Похожие патенты RU2508299C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ПРЕСС-КОМПОЗИЦИИ 2011
  • Кардаш Марина Михайловна
  • Тюрин Иван Александрович
  • Александров Георгий Валентинович
  • Макаров Борис Сергеевич
RU2463314C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ПРЕСС-МАТЕРИАЛА 2011
  • Кардаш Марина Михайловна
  • Александров Георгий Валентинович
  • Тюрин Иван Александрович
  • Терин Денис Владимирович
RU2471822C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ПРЕСС-КОМПОЗИЦИИ 1995
  • Артеменко С.Е.
  • Кардаш М.М.
  • Жуйкова О.Е.
RU2128195C1
УГЛЕРОДНОЕ ВЫСОКОМОДУЛЬНОЕ ВОЛОКНО С МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИТОВ И СПОСОБ ЕЕ МОДИФИКАЦИИ 2014
  • Черненко Николай Михайлович
  • Черненко Дмитрий Николаевич
  • Бейлина Наталья Юрьевна
  • Елизаров Павел Геннадиевич
  • Борисов Анатолий Михайлович
  • Машкова Евгения Сергеевна
  • Андрианова Наталья Николаевна
RU2560362C1
СЕЛЕН-ПРОИЗВОДНОЕ N-ГИДРОКСИАМИДИНА АМИНОФУРАЗАНА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ ЖИДКИХ СРЕД 2020
  • Токарь Эдуард Анатольевич
  • Маслов Константин Викторович
  • Егорин Андрей Михайлович
RU2741909C1
Способ получения волокнистого сорбента для извлечения скандия 2015
  • Грачек Валентина Ивановна
  • Соколова Юлия Васильевна
  • Пироженко Кирилл Юрьевич
  • Поликарпов Александр Петрович
RU2607215C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИОНООБМЕННОГО ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНОГО ВОЛОКНА (ВАРИАНТЫ) 2004
  • Дубов О.В.
  • Власов П.С.
  • Пименов А.В.
  • Шмидт Джозеф Львович
RU2262557C1
Способ получения полиамфолитов 1979
  • Войтова Надежда Владимировна
  • Иванова Галина Владимировна
  • Гончарова Наталья Александровна
  • Ратушняк Игорь Борисович
  • Емец Людмила Владимировна
  • Вольф Леонард Абрамович
  • Быцан Нина Владимировна
SU907007A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЕЛЕКТИВНЫХ СОРБЦИОННЫХ И ИОНООБМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2007
  • Каблов Виктор Федорович
  • Кондруцкий Дмитрий Алексеевич
  • Егоров Владимир Алексеевич
  • Воронин Игорь Николаевич
RU2325230C1
Способ получения ионообменного полиакрилонитрильного волокна 1983
  • Казакевич Юрий Евгеньевич
  • Иванова Галина Владимировна
  • Данилова Елена Яковлевна
  • Емец Людмила Владимировна
  • Вольф Леонард Абрамович
  • Лежнев Владимир Иванович
  • Тимофеев Валерий Евлогиевич
  • Ушаков Алексей Петрович
SU1087573A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 508 299 C1

Реферат патента 2014 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ПРЕСС-МАТЕРИАЛА

Изобретение относится к способу получения полимерного пресс-материала с ионообменными свойствами. Способ получения заключается в том, что полиакрилонитрильное (ПАН) волокно пропитывают смесью мономеров и осуществляют синтез смолы на поверхности и в структуре ПАН волокна в течение 30 мин. Далее проводят прессование при давлении 0,1 МПа. В качестве смеси мономеров используют смесь парафенолосульфокислоты и формалина. Смесь мономеров содержит модифицирующую добавку - ультрадисперсный кремний с удельной площадью поверхности 67 м2/г. Ультрадисперсный кремний имеет сферическую форму и внутреннюю структуру ядро-оболочка, а соотношение толщины оболочки к внешнему диаметру составляет 1:4. Соотношение используемых компонентов ПАН волокно:смесь мономеров:ультрадисперсный кремний составляет 1:15:0,1÷0,3. Изобретение позволяет повысить обменную емкостью пресс-материала, снизить его электрическое сопротивление, сформировать полимерную структуру с многоуровневой системой пор, что позволит применять материал при высоких скоростях потока очищаемой жидкости. 1 ил., 2 табл., 3 пр.

Формула изобретения RU 2 508 299 C1

Способ получения полимерного пресс-материала, включающий пропитку смесью мономеров - парафенолосульфокислота с формалином полиакрилонитрильного волокна, синтез смолы на поверхности и в структуре полиакрилонитрильного волокна в течение 30 мин и прессование при давлении 0,1 МПа, отличающийся тем, что дополнительно вводят в смесь мономеров модифицирующую добавку - ультрадисперсный кремний с удельной площадью поверхности 67 м2/г, сферической формы с внутренней структурой ядро-оболочка, при соотношении толщины оболочки к внешнему диаметру 1:4 и соотношении компонентов ПАН волокно:смесь мономеров:ультрадисперсный кремний как 1:15:0,1÷0,3.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2508299C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ПРЕСС-КОМПОЗИЦИИ 2011
  • Кардаш Марина Михайловна
  • Тюрин Иван Александрович
  • Александров Георгий Валентинович
  • Макаров Борис Сергеевич
RU2463314C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ПРЕСС-КОМПОЗИЦИИ 1995
  • Артеменко С.Е.
  • Кардаш М.М.
  • Жуйкова О.Е.
RU2128195C1
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков 1922
  • Асафов Н.И.
SU6A1

RU 2 508 299 C1

Авторы

Кардаш Марина Михайловна

Тюрин Иван Александрович

Терин Денис Владимирович

Макаров Борис Сергеевич

Даты

2014-02-27Публикация

2013-01-10Подача