ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ Российский патент 2014 года по МПК C09D175/06 

Описание патента на изобретение RU2534775C1

Изобретение относится к составам пленкообразующих композиций и может быть использовано в качестве защитного полиуретанового покрытия для дерева, бетона, стекла, металла.

Известна полиуретановая композиция для покрытий, содержащая полиоксипропилентриол с молекулярной массой 3000-5000, полиизоцианат на основе 4,4'-дифенилметандиизоцианата, дибутилдилаурат олова и растворитель, композиция дополнительно содержит дифенилолпропан, а в качестве растворителя - ацетон, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

полиоксипропилентриол с молекулярной массой 3000-5000 30-70 полиизоцианат на основе 4,4'-дифенилметандиизоцианата 65-70 дибутилдилаурат олова 0.1-0.2 дифенилол пропан 70-30 ацетон 125,

см. RU Патент №2393189, МПК C09D 175/08, C08G 18/65, C08G 18/32, C08G 18/24, 2010.

Недостатком данной композиции является низкая термостойкость.

Наиболее близкой по технической сущности является полиуретановая композиция для покрытий, содержащая полиоксипропилентриол, полиизоцианат на основе 4,4'-дифенилметандиизоцианата и этилацетат при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

полиоксипропилентриол с молекулярной массой 3000-5000 100 полиизоцианат на основе 4,4'-дифенилметандиизоцианата 100-200 этилацетат 100-200,

см. RU Патент №2073053, МПК C09D 175/08, 1997.

Недостатком данной композиции является недостаточные прочностные свойства покрытий, низкая их термостойкость, длительное время отверждения композиции и высокое содержание в композиции токсичного полиизоцианата.

Задачей изобретения является получение полиуретановой композиции для покрытий с повышенными прочностью и термостойкостью при меньшем содержании в композиции полиизоцианата.

Техническая задача решается тем, что полиуретановая композиция для покрытий, содержащая олигоэфир, полиизоцианат на основе 4,4'-дифенилметандиизоцианата и растворитель, в которой в качестве олигоэфира она содержит сложный олигоэфир формулы

где R представляет соединение формулы

,

где R представляет целое число от 1 до 3,

m представляет целое число 1 или 3,

k представляет целое число 4 или 8, с молекулярной массой 1096-1760 и кислотным числом менее 1 мг KOH/г, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

сложный олигоэфир с молекулярной массой 1096-1760 100 полиизоцианат на основе 4,4'-дифенилметандиизоцианата 16-26 растворитель 116-126

Решение технической задачи позволяет повысить термостойкость покрытий, начальная температура разложения покрытий повышается на 24-64°C или 9,8-26%, температура потери 50% массы на 52-102°C или 16,1-31,6%, повысить твердость покрытий в 1,2-1,9 раза, прочность покрытий при растяжении в 1,5-3,1 раза, улучшить экологичность композиции за счет снижения в 4-5 раз количества вводимого полиизоцианата, сократить время высыхания композиции в 36 раз.

Характеристика веществ, используемых в композиции:

- сложный олигоэфир общей формулы

где R представляет соединение формулы

,

n представляет целое число от 1 до 3,

m представляет целое число 1 или 3,

k представляет целое число 4 или 8,

в качестве компонента композиции для покрытий.

Указанный олигоэфир получают путем поликонденсации 2,2-бис-[4-(2-оксиэтокси)-фенил]-пропана или 2,2-бис-[4-(2-окситриэтокси)-фенил]-пропана, и адипиновой или себациновой кислоты при молярном соотношении 2,2-бис-[4-(2-окснэтокси)-фенил]-пропана или 2,2-бис-[4-(2-окситриэтокси)-фенил]-пропана и адипиновой или себациновой кислоты (1,33-2):1, соответственно, и проводят поликонденсацию при температуре 150-200°C с удалением образующейся воды до значения кислотного числа менее 1 мг KOH/г.

Выход целевого продукта составляет 99%; олигоэфир янтарного цвета с вязкостью при 60°C 1,0-1,5 Па·с и молекулярной массой 1096-1760.

В ИК-спектрах олигоэфира присутствуют полосы поглощения при 1600 см-1, соответствующие валентным колебаниям углерод-углеродных связей бензольного кольца; полоса при 1180 см-1, соответствующая изопропильной группе; полосы поглощения при 2970 см-1, характеризующие наличие метиленовых групп; полоса поглощения при 3380 см-1, соответствующая валентным колебаниям гидроксильных групп; присутствует полоса при 1735 см-1, соответствующая сложноэфирному карбонилу; присутствует группа полос в области 1170-1225 см-1, соответствующая валентным колебаниям углерод-кислородной связи.

Таблица 1 Исходные компоненты и свойства олигоэфира Исходные компоненты, г, и свойства олигоэфира 1 Лапрол 3603-2-12 Примеры по заявляемому объекту 2 3 4 5 6 7 2,2-Бис-[4-(2-оксиэток-си)-фенил]-пропан - 99,4 74,2 - - 67,5 70,1 2,2-Бис-[4-(2-окситри-этокси)-фенил]-пропан - - - 113,6 108,5 - - Себациновая кислота - - - - - 32,5 29,9 Адипиновая кислота - 30,6 25,8 16,4 21,5 - - n - 2 3 1 2 3 2 m - 1 1 3 3 1 1 k - 4 4 4 4 8 8 Температура синтеза, °C 100-150 180 200 160 200 220 180 Время синтеза, ч 20 21,5 28 53 36 24 31 КЧ, мг KOH/г - 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 ГЧ, мг KOH/г 46,9 95,8 69,6 101,5 65,1 63 87,1 Молекулярная масса вычисленная 3600 1168 1594 1094 1696 1762 1280 Молекулярная масса найденная 3590 1164 1591 1096 1699 1760 1275 Вязкость при 60°C, Па·с при 25°C (500-650)-106 1,2 1,4 1,0 1,5 1,5 1,3

На основе данных химического анализа, включающего определение значений кислотного и гидроксильного чисел, а также данных ИК-спектроскопии, заявляемый олигоэфир представляет собой олигомер с концевыми гидроксильными и карбоксильными группами, содержащий внутри цепи сложноэфирные, изопропильные группы и бензольные кольца.

- полиизоцианат на основе 4,4'-дифенилметандиизоцианата торговой марки Суризон или Суризон П 85 по ТУ 113-03-29-22-84;

- этилацетат по ГОСТ 8981-78;

- ацетон по ГОСТ 2768-84/2;

- бутилацетат по ГОСТ 8981-78.

Пример 1 (по прототипу), мас.ч.:

Полиоксипропилентриол молекулярной массы 3600 (выпускается под торговой маркой «Лапрол-3600-2-12», см. ТУ 2226-015-10488057-94) 100 загружают в емкость с мешалкой, добавляют этилацетат 100, перемешивают и вводят полиизоцианат на основе 4,4'-дифенилметандиизоцианата марки Суризон 100, перемешивают в течение 3-х часов до содержания NCO-групп не менее 10%. Композицию наносят на подложки из стекла, металла, фторопласта.

Пример 2 (по заявляемому объекту).

Полиуретановую композицию для покрытий получают путем смешения компонентов при следующем соотношении, мас.ч.:

Олигоэфир молекулярной массы 1164 100 загружают в емкость с мешалкой, добавляют растворитель, в качестве которого используют этилацетат 123, перемешивают и вводят полиизоцианат на основе 4,4'-дифенилметандиизоцианата марки Суризон 23, перемешивают в течение 20 минут до содержания NCO-групп не менее 10%. Композицию наносят на подложки из стекла, металла, фторопласта.

Пример 3.

Композицию получают аналогично примеру 2, но используют смесь растворителей.

Пример 4.

Композицию получают аналогично примеру 2, но используют олигоэфир молекулярной массы 1591.

Пример 5.

Композицию получают аналогично примеру 2, но используют олигоэфир молекулярной массы 1096.

Пример 6.

Композицию получают аналогично примеру 2, но используют олигоэфир молекулярной массы 1275.

Пример 7.

Композицию получают аналогично примеру 2, но используют олигоэфир молекулярной массы 1760.

Пример 8.

Композицию получают аналогично примеру 2, но используют другой растворитель.

Пример 9.

Композицию получают аналогично примеру 4, но используют другой растворитель.

Время высыхания композиции определяют по отсутствию прилипания листа бумаги к пленке, образовавшейся после нанесения композиции на стальную пластинку, ГОСТ 19003-73.

Относительную твердость покрытия на пластинке из стекла (в условных единицах) определяют по отношению к твердости стекла на маятниковом приборе марки МЭ-3 по ГОСТ 5233-67.

Адгезию (в баллах) определяют методом решетчатых надрезов покрытия на металлической пластинке согласно ГОСТ 15140-78.

Прочность при ударе покрытия на металлической пластинке (Н·м) определяют на приборе У-1А согласно ГОСТ 4763-73.

Прочность пленки при растяжении определяют на разрывной машине по ГОСТ 18299-72.

Термостойкость покрытий оценивают по значениям начальной температуры разложения (Тнач), и температуры потери 50% массы (Т50%), определяемых по данным термогравиметрического анализа при скорости нагревания 2°C/мин в соответствии с ГОСТ 29127-91.

Согласно приведенным з таблице данным физико-механических испытаний покрытий, заявленная полиуретановая композиция может быть использована в качестве защитного полиуретанового покрытия для дерева, бетона, стекла, металла.

Таблица 2 Данные по примерам 1-9 Состав композиции, мас.ч., и свойства покрытия 1 (прототип) Примеры по заявляемому объекту 2 3 4 5 6 7 8 9 Полиоксипропилентриол (Лапрол 3600-2-12) 100 - - - - - - - - Сложный полиэфир - 100 100 100 100 100 100 100 100 Полиизоцианат 100 23 23 18 26 22 16 23 18 Этилацетат 100 123 - 118 126 122 116 - - Ацетон - - 50 - - - - - - Бутилацетат - - 73 - - - - 123 118 Время высыхания, ч 36 1 1 1 1 1 1 1 1 Твердость, усл.ед. 0,43 0.8 0,8 0.6 0,3 0,8 0,5 0,8 0.6 Адгезия, балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Прочность при ударе, Н·м 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Прочность при растяжении, МПа 19,7 61.6 61,6 59,1 29,8 42,1 40,4 61,6 59,1 Температуры потери массы покрытий: Тнач., °C 246 310 310 300 270 300 270 310 300 Т50%, °C 323 380 380 375 405 425 420 380 375

Как видно из примерев конкретного выполнения, заявленная полиуретановая композиция позволяет повысить термостойкость покрытий, начальная температура разложения покрытия повышается на 24-64°C или 9,8-26%, температура потери 50% массы на 52-102°C или 16,1-31,6%, повысить твердость покрытий в 1,2-1,9 раза, прочность покрытий при растяжении в 1,5-3,1 раза, улучшить экологичность композиции за счет снижения в 4-5 раз количества вводимого полиизоцианата, сократить время высыхания композиции в 36 раз.

Похожие патенты RU2534775C1

название год авторы номер документа
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 2013
  • Бакирова Индира Наилевна
  • Галкина Наталья Викторовна
  • Каримова Гульнара Ринатовна
  • Самуилов Александр Яковлевич
  • Самуилов Яков Дмитриевич
  • Зенитова Любовь Андреевна
  • Минигулов Фарид Гертович
  • Розенталь Наталия Александровна
  • Пасерб Мария Александровна
RU2534774C1
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 2013
  • Бакирова Индира Наилевна
  • Галкина Наталья Викторовна
  • Розенталь Наталия Александровна
  • Самуилов Яков Дмитриевич
  • Пасерб Мария Александровна
  • Митрофанова Светлана Евгеньевна
RU2534773C1
СЛОЖНЫЙ ОЛИГОЭФИР В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 2013
  • Пасерб Мария Александровна
  • Бакирова Индира Наилевна
  • Самуилов Александр Яковлевич
  • Самуилов Яков Дмитриевич
RU2528827C1
Композиция для покрытия 2018
  • Астафьев Сергей Александрович
  • Горшков Игорь Владимирович
  • Табачков Александр Алексеевич
RU2686200C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 2000
  • Табачков А.А.
  • Лиакумович А.Г.
  • Елчуева А.Д.
  • Бортников И.В.
  • Бикмуллин Р.Т.
  • Галиев Р.Г.
RU2200743C2
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 2004
  • Табачков Александр Алексеевич
  • Фиалкин Александр Иванович
  • Ребекин Сергей Юрьевич
  • Трябина Надежда Герасимовна
RU2304158C2
Полиуретановая композиция для покрытий 2019
  • Орлова Светлана Авасхановна
  • Тужиков Олег Олегович
  • Тужиков Олег Иванович
  • Лавникова Ирина Владимировна
RU2715541C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 1999
  • Табачков А.А.
  • Назипов М.М.
  • Лиакумович А.Г.
RU2162478C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 2008
  • Митрофанова Светлана Евгеньевна
  • Бакирова Индира Наилевна
  • Зенитова Любовь Андреевна
  • Самуилов Александр Яковлевич
RU2393189C1
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 2015
  • Бакирова Индира Наилевна
  • Митрофанова Светлана Евгеньевна
  • Галкина Наталья Викторовна
  • Замилова Лейсан Миннафиковна
RU2604069C1

Реферат патента 2014 года ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ

Изобретение относится к составам пленкообразующих композиций и может быть использовано в качестве защитного полиуретанового покрытия для дерева, бетона, стекла, металла. Полиуретановая композиция для покрытий содержит олигоэфир, полиизоцианат на основе 4,4'-дифенилметандиизоцианата и растворитель. В качестве олигоэфира она содержит сложный олигоэфир формулы

где R представляет соединение формулы

,

n представляет целое число от 1 до 3, m представляет целое число 1 или 3, k представляет целое число 4 или 8. Сложный олигоэфир имеет молекулярную массу 1096-1760 и кислотное число менее 1 мг КОН/г. Техническим результатом изобретения является повышение термостойкости покрытий, начальная температура разложения покрытий повышается на 24-64°, температура потери 50% массы на 52-102°C, а также повышение твердости, прочности при растяжении покрытий. Изобретение позволяет улучшить экологичность композиции за счет снижения количества вводимого полиизоцианата и сократить время высыхания композиции. 2 табл., 9 пр.

Формула изобретения RU 2 534 775 C1

Полиуретановая композиция для покрытий, содержащая олигоэфир, полиизоцианат на основе 4,4'-дифенилметандиизоцианата, растворитель, отличающаяся тем, что в качестве олигоэфира она содержит сложный олигоэфир формулы
,
где R представляет соединение формулы

n представляет целое число от 1 до 3,
m представляет целое число 1 или 3,
k представляет целое число 4 или 8,
с молекулярной массой 1096-1760 и кислотным числом менее 1 мг KOH/г, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:
сложный олигоэфир с молекулярной массой 1096-1760 100 полиизоцианат на основе 4,4'-дифенилметандиизоцианата 16-26 растворитель 116-126

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2534775C1

RU 2073053 C1, 10.02.1997
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 2001
  • Зиновьев В.М.
  • Зрайченко Л.И.
  • Куценко Г.В.
  • Носкова Т.В.
  • Новиков В.Н.
RU2192440C1
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 2001
  • Зрайченко Л.И.
  • Бережная О.Н.
  • Горшкова Л.М.
  • Зиновьев В.М.
  • Сусоров И.А.
  • Асафов В.В.
  • Элькинд Л.Э.
  • Горностаев В.С.
RU2188838C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 2004
  • Табачков Александр Алексеевич
  • Фиалкин Александр Иванович
  • Ребекин Сергей Юрьевич
  • Трябина Надежда Герасимовна
RU2304158C2

RU 2 534 775 C1

Авторы

Бакирова Индира Наилевна

Пасерб Мария Александровна

Рахматуллина Камиля Фаргатовна

Розенталь Наталия Александровна

Даты

2014-12-10Публикация

2013-04-23Подача