Способ получения аппретированных стекловолокон и полиэфиримидные композиции Российский патент 2023 года по МПК C03C25/323 C03C25/16 B33Y70/10 C08L79/08 

Описание патента на изобретение RU2793764C1

Изобретение относится к способу получения аппретированных стеклянных волокон и полимерных композиций с неорганическими, в частности, стеклянными волокнами в качестве наполнителей, и может быть использовано для производства конструкционных изделий специального назначения в аддитивных технологиях.

Одним из путей повышения эксплуатационных характеристик полиэфиримидных стекловолокнистых композиционных материалов является аппретирование поверхности стеклянного волокна, позволяющего модифицировать структуру межфазного слоя и увеличить межмолекулярные адгезионные взаимодействия на границе раздела фаз полимер-наполнитель.

Известны различные виды аппретирующих добавок, используемых при создании полимерных композиционных материалов. Так, авторское свидетельство СССР на изобретение № 345249 (опублик. 14.07. 1972, бюлл. № 22) описывает способ аппретирования стекловолокна фосфоркремнийорганическими эфирами. Основным недостатком предлагаемого решения является использование высокотоксичного ксилола для нанесения на стеклянный холст смеси мономеров. Для удаления ксилола, приходится повышать температуру до 120°С. Наличие в структуре аппрета алифатических группировок, будет ухудшать термостойкость и теплостойкость композита.

Известен состав для обработки стеклоткани - авторское свидетельство СССР № 1669883, МПК С03С 25/02, 1991. Состав содержит эпоксипропоксипропилтриэтоксисилан, γ-аминопропил-триэтоксисилан, глицерин или этиленгликоль, уксусную кислоту и дистиллированную воду. Этот состав придает жесткость после аппретирования, что приводит к образованию на поверхности стеклоткани ворса из разрушенных филаментов. В процессе переработки стеклоткани методом пропитки эпоксидными, фенольными, меламиновыми связующими, на месте разрушенных филаментов на ткани образуются рельефные, неоднородные участки, которые трудно переработать методом прессования. Кроме этого, данный аппрет имеет недостаточно высокие скорости смачивания стеклоткани.

Известен состав для аппретирования стекловолокнистых материалов - патент Белоруссии № 11045, 08.30.2008, МПК С03С 25/00. Состав содержит полифункциональный силан марки Z-6224 - 0,5-2,0 мас. %, уксусная или муравьиная кислота 0,5-2,0 мас. %, смачиватель сандоклин PCJ 0,1-0,7 мас. %, остальное - дистиллированная вода. Для высокотемпературных 3D-технологий состав непригоден, так-как содержит кислоты, которые приведут к накоплению ионов, результатом чего будет коррозия металлических поверхностей и ухудшение диэлектрических свойств композиционных материалов.

В следующей работе - по патенту РФ № 2201423, получены полимерные композиции на основе полимерного связующего (аппрета) и стеклоткани или углеродного наполнителя. Предварительно получают связующее - олигомер путем взаимодействия тетранитрила ароматической тетракарбоновой кислоты и ароматического бис-о-цианамина при температуре 170-180°С. Связующее получают в порошкообразном виде. Основным недостатком приведенного решения является сложность процесса синтеза связующего. Неполная степень превращения мономеров во время синтеза может привести к выделению побочных низкомолекулярных продуктов реакции при совмещении связующего с наполнителем при повышенной температуре, а, следовательно, к образованию пустот в композиционном материале, что будет приводить к ухудшению прочностных характеристик материала. Кроме того, порошкообразные аппреты могут недостаточно равномерно покрывать поверхность наполнителя.

Наиболее близким аналогом выступает патент РФ № 2710559 «Способ получения аппретированных стеклянных волокон и композиционные материалы на их основе». В работе предложен способ получения аппретированных стеклянных волокон, который включает аппретирование стеклянного волокна путем нанесения аппретирующего материала из раствора с последующей сушкой. В качестве аппретирующего вещества используют термопластичный сополимер - сополигидроксиэфир на основе ди(4-оксифенил)-сульфона, ди(4-оксифенил)-пропана и 3-хлор-1,2-эпоксипропана. Из аппретированного таким образом стекловолокна получают композиционные материалы. Недостатком решения можно считать невысокие значения показателя текучести расплава и ударной прочности композиционных материалов.

Задача настоящего изобретения заключается в получении стекловолокнистой полиэфиримидной композиции с улучшенными значениями показателя текучести расплава и ударной прочности на основе матричного полимера полиэфиримида (ПЭИ), армированного аппретированным стеклянным волокном (СВ) в качестве наполнителя.

Поставленная задача достигается тем, что полиэфиримидный композиционный материал, армированный стеклянным наполнителем, получается предварительной обработкой стеклянного волокна аппретирующим составом - смесью полиэфиримида и ди(4-аминофенил)-метана (ДАФМ). При этом берут следующие соотношения (масс. %) компонентов в наполнителе:

Стекловолокно 97,5; ПЭИ 2,46 ÷ 2,08; ДАФМ 0,04 ÷ 0,42.

Количество аппретирующего состава к стеклянному волокну соответствует 2,5%. Количество аппретированного стеклянного волокна в композиционном материале соответствует 20 масс. %. Обработка таким аппретирующим составом повышает смачиваемость стеклянного волокна полиэфиримидом, позволяет многократно проводить при необходимости термообработку получаемого изделия без изменения свойств аппретирующего состава.

Аппретированные волокна получают путем обработки стеклянного волокна аппретирующим составом в ультразвуковой ванне ХимиСоник 1,3 с рабочей мощностью 35 кГц. Композиционные материалы по настоящему изобретению получают путем предварительного смешения полимерной матрицы и аппретированного стекловолокна с использованием высокоскоростного гомогенизатора Multi function disintegrator VLM-40B. Затем полимерная смесь подвергается экструзии с использованием лабораторного двухшнекового экструдера с тремя зонами нагрева при температурных режимах переработки 200°С, 315°С, 355°С. Использованы стеклянное волокно марки RK-306 (IFI Technical Production) и полиэфиримид (ПЭИ) марки ULTEM-1010, являющийся продуктом поликонденсации 1,3-диаминобензола и диангидрида 2,2'-бис[4(3,4-дикарбоксифенокси)фенил]-пропана формулы:

с приведенной вязкостью 0,6 дл/г, измеренной для 0,5 %-го раствора в хлороформе, ди(4-аминофенил)-метан и хлороформ, марки «ХЧ».

Ниже представленные примеры, иллюстрирующие способ получения аппретированных стеклянных волокон с использованием аппретирующего состава.

Пример 1. Получение аппретированного СВ с 2,46 масс. % ПЭИ и 0,04 масс. % ДАФМ.

В трехгорловую реакционную колбу помещают 23,4 г (97,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный растворением 0,59 г (2,46 масс. %) ПЭИ и 0,01 г (0,04 масс. %) ДАФМ в 120 мл хлороформа (0,34%-й раствор). Колбу помещают в водяную баню ультразвуковой ванны при температуре 20°С, включают ультразвук и выдерживают 30 минут. После этого, в колбу помещают мешалку, подсоединяют прямой холодильник, включают подачу газообразного азота. Включают мешалку, и проводят нагревание содержимого колбы и отгонку хлороформа по режиму: 35°С - 15 мин; 45°С - 15 мин; 55°С - 15 мин; 60°С - 20 мин; 62°С - 10 мин.

Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 63-65°С 2 часа.

Пример 2. Получение СВ с 2,38 масс. % ПЭИ и 0,12 масс. % ДАФМ.

В трехгорловую реакционную колбу помещают 23,4 г (97,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный растворением 0,57 г (2,38 масс. %) ПЭИ и 0,03 г (0,12 масс. %) ДАФМ в 120 мл хлороформа (0,34%-й раствор). Колбу помещают в водяную баню ультразвуковой ванны при температуре 20°С, включают ультразвук и выдерживают 30 минут. После этого, в колбу помещают мешалку, подсоединяют прямой холодильник, включают подачу газообразного азота. Включают мешалку, и проводят нагревание содержимого колбы и отгонку хлороформа по режиму: 35°С - 15 мин; 45°С - 15 мин; 55°С - 15 мин; 60°С - 20 мин; 62°С - 10 мин.

Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 63-65°С 2 часа.

Пример 3. Получение аппретированного СВ с 2,29 масс. % ПЭИ и 0,21 масс. % ДАФМ.

В трехгорловую реакционную колбу помещают 23,4 г (97,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный растворением 0,55 г (2,29 масс. %) ПЭИ и 0,05 г (0,21 масс. %) ДАФМ в 120 мл хлороформа (0,34%-й раствор). Колбу помещают в водяную баню ультразвуковой ванны при температуре 20°С, включают ультразвук и выдерживают 30 минут. После этого, в колбу помещают мешалку, подсоединяют прямой холодильник, включают подачу газообразного азота. Включают мешалку, и проводят нагревание содержимого колбы и отгонку хлороформа по режиму: 35°С - 15 мин; 45°С - 15 мин; 55°С - 15 мин; 60°С - 20 мин; 62°С - 10 мин.

Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 63-65°С 2 часа.

Пример 4. Получение аппретированного СВ с 2,21 масс. % ПЭИ и 0,29 масс. % ДАФМ.

В трехгорловую реакционную колбу помещают 23,4 г (97,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный растворением 0,53 г (2,21 масс. %) ПЭИ и 0,07 г (0,29 масс. %) ДАФМ в 120 мл хлороформа (0,34%-й раствор). Колбу помещают в водяную баню ультразвуковой ванны при температуре 20°С, включают ультразвук и выдерживают 30 минут. После этого, в колбу помещают мешалку, подсоединяют прямой холодильник, включают подачу газообразного азота. Включают мешалку, и проводят нагревание содержимого колбы и отгонку хлороформа по режиму: 35°С - 15 мин; 45°С - 15 мин; 55°С - 15 мин; 60°С - 20 мин; 62°С - 10 мин.

Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 63-65°С 2 часа.

Пример 5. Получение аппретированного СВ с 2,12 масс. % ПЭИ и 0,38 масс. % ДАФМ.

В трехгорловую реакционную колбу помещают 23,4 г (97,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный растворением 0,51 г (2,12 масс. %) ПЭИ и 0,09 г (0,38 масс. %) ДАФМ в 120 мл хлороформа (0,34%-й раствор). Колбу помещают в водяную баню ультразвуковой ванны при температуре 20°С, включают ультразвук и выдерживают 30 минут. После этого, в колбу помещают мешалку, подсоединяют прямой холодильник, включают подачу газообразного азота. Включают мешалку, и проводят нагревание содержимого колбы и отгонку хлороформа по режиму: 35°С - 15 мин; 45°С - 15 мин; 55°С - 15 мин; 60°С - 20 мин; 62°С - 10 мин.

Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 63-65°С 2 часа.

Пример 6. Получение аппретированного СВ с 2,08 масс. % ПЭИ и 0,42 масс. % ДАФМ.

В трехгорловую реакционную колбу помещают 23,4 г (97,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный растворением 0,5 г (2,08 масс. %) ПЭИ и 0,1 г (0,42 масс. %) ДАФМ в 120 мл хлороформа (0,34%-й раствор). Колбу помещают в водяную баню ультразвуковой ванны при температуре 20°С, включают ультразвук и выдерживают 30 минут. После этого, в колбу помещают мешалку, подсоединяют прямой холодильник, включают подачу газообразного азота. Включают мешалку, и проводят нагревание содержимого колбы и отгонку хлороформа по режиму: 35°С - 15 мин; 45°С - 15 мин; 55°С - 15 мин; 60°С - 20 мин; 62°С - 10 мин.

Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 63-65°С 2 часа.

Из аппретированных СВ и ПЭИ получены стекловолокнистые полиэфиримидные композиции, содержащие 20 масс. % аппретированных смесью ПЭИ и ДАФМ стекловолокон.

В таблице 1 представлены составы полимерных композиций по примерам 1-6, а также показатели текучести расплава и ударной прочности композитов, обработанных различными количествами аппретирующего состава.

Таблица 1 Состав (масс. %)
ПТР,
г/10 мин
Ар, кДж/м²,
11 Дж
б/н
Ар, кДж/м²,
11 Дж
с/н
ПЭИ 13,2 75,5 6,1 ПЭИ + 20 % СВ неаппретированный 6,8 27,6 3,6 По примеру 1 9,76 29,36 5,91 По примеру 2 9,87 30,84 6,44 По примеру 3 9,94 31,72 6,82 По примеру 4 9,97 33,46 7,36 По примеру 5 10,75 33,85 7,83 По примеру 6 10,66 33,43 7,54

где ПТР - показатель текучести расплава, Ар - ударная прочность.

Как видно из приведенных данных, полимерные композиции, содержащие аппретированные СВ (№№ 1-6), проявляют более высокие значения показателя текучести расплава и ударной прочности по сравнению с композицией, содержащей неаппретированное стекловолокно.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в улучшении показателя текучести расплава и ударной прочности создаваемых полиэфиримидных композиций за счет введения аппретирующего состава - полиэфиримида и ди(4-аминофенил)-метана, который повышает смачиваемость наполнителя и увеличивает граничные взаимодействия между наполнителем и полиэфиримидной матрицей.

Похожие патенты RU2793764C1

название год авторы номер документа
Способ получения аппретированных углеволокон и полиэфиримидные композиции 2022
  • Беев Ауес Ахмедович
  • Хаширова Светлана Юрьевна
  • Беева Джульетта Анатольевна
RU2796835C1
Способ получения аппретированных стекловолокон и полиэфиримидные композиции 2022
  • Беев Ауес Ахмедович
  • Хаширова Светлана Юрьевна
  • Беева Джульетта Анатольевна
RU2793880C1
Способ получения аппретированных стекловолокон и полиэфиримидные композиты на их основе 2022
  • Беев Ауес Ахмедович
  • Хаширова Светлана Юрьевна
  • Беева Джульетта Анатольевна
RU2793857C1
Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полиэфиримидный композит 2022
  • Беев Ауес Ахмедович
  • Хаширова Светлана Юрьевна
  • Беева Джульетта Анатольевна
RU2793856C1
Способ получения аппретированного стекловолокна и полиэфиримидный композиционный материал 2022
  • Беев Ауес Ахмедович
  • Хаширова Светлана Юрьевна
  • Мусов Исмел Вячеславович
  • Слонов Азамат Ладинович
  • Беева Джульетта Анатольевна
RU2793855C1
Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полиэфиримидно-стекловолоконный композит 2022
  • Беев Ауес Ахмедович
  • Хаширова Светлана Юрьевна
  • Беева Джульетта Анатольевна
RU2802448C1
Способ получения аппретированных стекловолокон и наполненный ими полиэфиримидный композит 2022
  • Беев Ауес Ахмедович
  • Хаширова Светлана Юрьевна
  • Беева Джульетта Анатольевна
RU2793761C1
Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полимерная композиция на их основе 2023
  • Беев Ауес Ахмедович
  • Хаширова Светлана Юрьевна
  • Беева Джульетта Анатольевна
  • Докшукина Муслима Ахмедовна
RU2811047C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АППРЕТИРОВАННЫХ СТЕКЛОВОЛОКОН И ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ИХ ОСНОВЕ 2022
  • Беев Ауес Ахмедович
  • Хаширова Светлана Юрьевна
  • Беева Джульетта Анатольевна
RU2793859C1
Способ получения аппретированных стекловолокон и полимерный композит 2022
  • Беев Ауес Ахмедович
  • Хаширова Светлана Юрьевна
  • Беева Джульетта Анатольевна
RU2798034C1

Реферат патента 2023 года Способ получения аппретированных стекловолокон и полиэфиримидные композиции

Изобретение относится к способу получения аппретированных стеклянных волокон и полимерным композициям, предназначенным для использования в качестве конструкционных полимерных материалов в аддитивных технологиях. Полимерная композиция включает в себя полиэфиримид 80 мас.% и стекловолокно, аппретированное смесью полиэфиримида и ди(4-аминофенил)-метана, 20 мас.%. Аппрет наносят из раствора полиэфиримида и ди(4-аминофенил)-метана с массовой концентрацией 0,34% в хлороформе, выдерживая стекловолокна с указанным раствором при температуре 20°С в течение 30 мин в ультразвуковой ванне с рабочей мощностью 35 кГц, после чего проводят ступенчатый подъём температуры в среде газообразного азота с одновременной отгонкой растворителя и воздействием ультразвука по режиму: 35°С – 15 мин, 45°С – 15 мин, 55°С – 15 мин, 60°С – 20 мин, 62°С – 10 мин. Количество компонентов аппретированного волокна соответствует соотношению, мас.%: стекловолокно 97,5, полиэфиримид 2,08-2,46, ди(4-аминофенил)-метан 0,04-0,42. Технический результат изобретения заключается в улучшении показателя текучести расплава и ударной прочности, создаваемой стекловолокнистой полиэфиримидной композиции за счет введения аппретирующего состава, который повышает смачиваемость наполнителя и увеличивает межмолекулярные взаимодействия между стеклянным волокном и полиэфиримидной матрицей. 2 н.п. ф-лы, 1 табл., 7 пр.

Формула изобретения RU 2 793 764 C1

1. Способ получения аппретированных стеклянных волокон, предназначенных для производства конструкционных изделий в аддитивных технологиях, основанный на аппретировании стеклянного волокна путём нанесения аппретирующего компонента из раствора с последующей сушкой в сушильном шкафу под вакуумом при 63-65°С, отличающийся тем, что аппрет наносят из раствора полиэфиримида и ди(4-аминофенил)-метана с массовой концентрацией 0,34% в органическом растворителе хлороформе, выдерживая стекловолокна с указанным раствором при температуре 20°С в течение 30 мин в ультразвуковой ванне с рабочей мощностью 35 кГц, после чего проводят ступенчатый подъём температуры в среде газообразного азота с одновременной отгонкой растворителя и воздействием ультразвука по режиму: 35°С – 15 мин, 45°С – 15 мин, 55°С – 15 мин, 60°С – 20 мин, 62°С – 10 мин, причем количество компонентов аппретированного волокна соответствует соотношению, масс.%: стекловолокно 97,5, полиэфиримид 2,08-2,46, ди(4-аминофенил)-метан 0,04-0,42.

2. Полиэфиримидная композиция, используемая при производстве конструкционных изделий в аддитивных технологиях, содержащая полимерную матрицу на основе полиэфиримида и аппретированного стеклянного волокна, отличающаяся тем, что используется аппретированное стеклянное волокно по п. 1, причем количественное соотношение компонентов в композиционном материале соответствует, масс.%:

Полиэфиримид 80 Аппретированное стеклянное волокно 20

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2023 года RU2793764C1

Способ получения аппретированных стеклянных волокон и композиционные материалы на их основе 2019
  • Хаширова Светлана Юрьевна
  • Беев Ауес Ахмедович
  • Беева Джульетта Анатольевна
RU2710559C1
Способ изготовления электроизоляционных стеклопластиковых изделий 1991
  • Абдуллаев Газанфар Абулфаз Оглы
  • Агаев Чингиз Гусейн Оглы
  • Горин Юрий Васильевич
  • Джалалов Керим Ханлар Оглы
  • Джуварлы Чингиз Мехтиевич
  • Дмитриев Евгений Васильевич
  • Кулахметов Фуад Харисович
  • Курбанов Эльчин Джалал Оглы
  • Мамедов Исмаил Меджид Оглы
  • Мехтизаде Рауф Нуреддиевич
SU1807992A3
Порошковая композиция для необратимых покрытий 1989
  • Безгузикова Ирина Александровна
  • Столярова Вера Армасовна
  • Яковлев Анатолий Дмитриевич
SU1721069A1
0
SU281418A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ 0
SU276291A1

RU 2 793 764 C1

Авторы

Хаширова Светлана Юрьевна

Беев Ауес Ахмедович

Мусов Исмел Вячеславович

Беева Джульетта Анатольевна

Слонов Азамат Ладинович

Даты

2023-04-05Публикация

2022-06-03Подача