1
(21)4771647/05 (22) 19.12.89 (46)07.10.92, Б юл. №37
(71)Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров им, акад. В.А.Каргина с опытным заводом и Ливен- ский завод пластмасс
(72)Р.С.Писарева, А.П.Савельев, О.Ю.Прохоров, Л.И.Гончаров, А.3.Калужский М.И.Храмушина, В.С.Этлис, Б.С.Стрельчик, В.М.Смагин и В.А.Пирязева
(56)Авторское свидетельство СССР № 992541,кл. С 08 L 27/06, 1982.
Авторское свидетельство СССР № 1599400, кл. С 08 L27/06, 1987.
(54) ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
(57)Изобретение относится к составу полимерных композиций на основе массового и суспензионного поливинилхлорида (ПВХ),
применяемых для изготовления светотехнических пленок I, I и III светотехнических групп с улучшенной перерабатызаемостью, предназначенных для изготовления рассе- ивателей светильников замкнутого типа с люминесцентными лампами. Изобретение позволяет увеличить динамическую термостабильность при сохранении светотехнических характеристик и расширить ассортимент светотехнических пленок за счет содержания в композиции, мае.ч.: на 100 ПВХ 0,5-10 метакрилат-2-оксиметилби- цикло 2,2,1 гепт-5-еча, 3-6 металлсодержащего стабилизатора и 3,2-3,6 двуокиси титана или 0,05-0,90 двуокиси титана и 0,2- 0,9 сернокислого бария. Композиция может содержать дополнительно 3-10 мае.ч. пол- иметилметакрилата или сополимера метил- метакрилзта с бутилакрилатом,-1 з.п. ф-лы, 1 табл.
сл
с
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Полимерная композиция | 1989 |
|
SU1705316A1 |
Полимерная композиция | 1989 |
|
SU1776673A1 |
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 1993 |
|
RU2088612C1 |
Полимерная композиция | 1986 |
|
SU1599400A1 |
Полимерная композиция | 1989 |
|
SU1740383A1 |
Полимерная композиция | 1989 |
|
SU1692995A1 |
Полимерная композиция на основе поливинилхлорида | 1981 |
|
SU992541A1 |
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 1992 |
|
RU2048493C1 |
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 1994 |
|
RU2089573C1 |
Полимерная композиция | 1991 |
|
SU1781251A1 |
Изобретение относится к составу полимерных композиций на основе массового и суспензионного поливинилхлорида (ПВХ), применяемых для изготовления светотехнических пленок I и II светотехнических групп толщиной 0,30 ±0,05 и 0,55 ±0,05 мм, предназначенных для дальнейшего дублирования тканями.
Цель изобретения - расширение ассортимента светотехнических пленок (возможность получения пленок III светотехнической группы) и увеличение их , динамической термостабильности. Светотехнические пленки I и II светотехнических групп толщиной 0,3 и 0,55 мм предназначены для изготовления рассеивателей светильников замкнутого типа с люминесцентными лампами и лампами накаливания, устанавливаемых в общественно-административных и жилых помещениях, с определенным коэффициентом полезного действия (КПД) светильника, КПД светильника (rf) определяют как отношение светового потока светильника (ФСв) к сумме световых потоков всех ламп
в(Јфя) - -100%.
В каждом светильнике происходит потеря части светового потока лампы. Естественно, чем меньше эти потери, тем выше КПД, КПД светильник зависит, в частности, от светотехнических характеристик использованных в нем светотехнических материалов для оптических деталей. Так как пленки из предлагаемой композиции применяются в качестве рассеивателей светильников, то
О
to о
&,
f
чем выше коэффициент пропускания пленки (т), тем выше коэффициент пропускания оптической системы светильника. Так;уве- личение г до 0,70 повышает КПД светильников на 7%. Светотехнические свойства пленок характеризуют следующими основными параметрами: коэффициентом пропускания (z), коэффициентом отражения (р), коэффициентом поглощения (а), сумма которых составляет 1, а также степенью рассеяния пленкой светового потока (у).
Технические требования для пленок I светотехнической группы: Коэффициент пропускания
Коэффициент отражения
Коэффициент поглощенияСтепень рассеяния
0,70-0,55 0,20-0,35
Не более 0,10 0,1-0,4
Для пленок II светотехни Коэффициент пропускания
Коэффициент отражения
Коэффициент поглощенияСтепень рассеяния
Для пленок III светотехнической группы:
Не менее 0,75
Коэффициент отражения
Коэффициент поглощенияНе более 0,10 При этом сквозь пленки не должна быть видна нить зажженной лампы накаливания мощностью 60-100 Вт. Это может быть достигнуто введением в состав полимерной композиции наполнителей, для I группы: 0,05-0,1 мае.ч. двуокиси титана и 0,6-0,9 мас.ч сернокислого бария; для II группы: 0,5-0,9 мас.ч. двуокиси титана и 0,2-0,4 мас.ч. сернокислого бария, для III группы: 3,2-3,6 мае ч. двуокиси титана.
Цель изобретения - расширение ассортимента светотехнических пленок и увеличение динамической термостабильности композиции при сохранении светотехнических характеристик.
В качестве ПВХ композиция содержит ПВХ массовый марки М-6479У и ТУ 6-01- 678-86, ПВХ суспензионный марки С6358М ГОСТ 14332-78. Металлсодержащий стабилизатор: BaCS-20- Ba-Cd-комплексный стабилизатор (стандарт ДС № 69-6 фирмы Грейц-Делау, ГДР), Ласт ДП-4 - сложный комплексный стабилизатор на основе лау- рата Ba-Cd ТУ 6-09-38-64-75, тиогликолят
1766934
дибутилолова меркаптид (фирмы Грейц-Делау, ГДР).
Метакрилат 2-оксиметилбицик- ,2,1 гепт-5-ена (МГ) получают следующим образом.
В реактор, снабженный мешалкой, термометром и дефлегматором с нисходящим холодильником и приемником, загружают 124 г (1 моль) 2-оксиметилбицикло 2,2,1 гепт-5-ена, 130 г (1,3 моль) ММА (ГОСТ 20370-74), 8 г тетрабутилтитаната (катализатор переэтерификации), 0,05 г гидрохинона (ГОСТ 19627-74), 0,08 гфенотиазина (ТУ 6-14-322-76) и 0,05 г бензохинондиоксима (ТУ 6-92945-79) и перемешивают при 120°С в масляной бане до полного прекращения выделения метилового спирта. Продукт реакции выделяют фракционной перегородкой в вакууме. Выделяют фракциюст.кип.80-81°/Зммрт.ст., 169 г (88%), по20 1,4835, dH20 1,0208.
Найдено, %: С 76,02; Н 8,20.
Ci20aHi6.
Вычислено, %: С 75,0; Н 8,33. Мнайд 188, Мвыч 192.
Полимерная композиция может содержать также3-10 мае ч. ПММА(ТУ 6-01-83678) или сополимер ММА-БА(5% или 10% БА, ТУ 6-01-1320-86).
Сущность изобретения иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1.100 мас.ч. ПВХ М6479у, 0,5
мас.ч. МГ, 3 мас.ч. BaCS-20 и 3,5 мае,ч. двуокиси титана ГОСТ 9808-84 изм. № 1 перемешивают в смесителе при 85-90°С в течение 20 мин. Затем смесь вальцуют в пленку при 165°С в течение 10 мин. Толщина пленки 0,3 ±0,05 мм. Светотехнические характеристики- коэффициент отражения (р) и коэффициент пропускания (г) (для определения а) определяют на шаровом универсальном фотометре ФШУ согласно
прилагаемой к нему инструкции. Коэффициент поглощени (а) рассчитывают по формуле ог 1 -(г+/).
Динамическую термостабильность определяют по пластограмме пластографа
Брабендер при температуре масла в камере 180°С и числе оборотов 70 в 1 мин (навеска 36 г), доводя смесь до разложения и фиксируя время от начала опыта до резкого увеличения крутящего момента при разложении пластифицированной массы, контролируя выделение HCI по изменению цвета лакмусовой бумажки (переход красного цвета в синий).
Результаты испытаний пленок приведены в таблице.
Примеры 2-33 по изобретению. Пример 34 - по прототипу. Способы получениыя композиций и методы их испытаний знало- гимны таковым примера 1.
Формула изобретения
с сернокислым барием0,2-0,90 метакрилат-2-оксиме- тилбицикло 2,2,1 гепт- 5-е на
0,5-10 2. Полимерная композиция по п. 1, о т1. Полимерная композиция, включаю- 10 щая поливинилхлорид, металлсодержащий стабилизатор, двуокись титана или смесь его с сернокислым барием, отличающаяся тем, что, с целью расширения ассортимента светотехнических пленок 15 личающаяся тем, что дополнительно и увеличения их динамической термоста- содержит 3-10 мае.ч. полиметилметакрила- бильности, она дополнительно содержит та или сополимера метилметакрилата с бу- метакрилат 2-оксиметилбицикло 2,2,1 тилакрилатом.
Составы и свойства полимерных композиций
ПВХ Мб479у100
МГ0,5
ВаС Б-2 О3
TiOt3,5
ПВХ Мб479у1 00
ИГ2
ЗаС S-204,5
TiOg3,5
ЛЗХ К6А79У1 СО
МГ10
ВаС S-203
,5
ПЗХ М6479УЮО
МГ0,5
ВаС S-203
TiOj3,2
ПВХ М6479У1 00
МГ10
ВаС S-206
,6
ПВХ М6479У1 00 ИГ0,5 Тиогликолят ди- бутилолова мерка пт ид3 Ti023,2
ПВХ М6479У100
МГ2 Тиогликолят ди- бутилолова меркаптид4,5
TiOz3,5
гепт-5-ена при следующем соотношении
компонентов, мае.ч.:
поливинилхлорид-100;
металлсодержащий стабилизатор- 3-6; двуокись титана- 3,2-3,6
или смесь
двуокиси титана0,05-0,90
с сернокислым барием0,2-0,90 метакрилат-2-оксиме- тилбицикло 2,2,1 гепт- 5-е на
0,5-10 2. Полимерная композиция по п. 1, о тличающаяся тем, что дополнительно содержит 3-10 мае.ч. полиметилметакрила- та или сополимера метилметакрилата с бу- тилакрилатом.
41
0,14
0,100,76
42
о,:з
о,:о о,77
53
0,м
0,100,73
41
0,15
0,100,75
59
0,12
0,100,/8
52
0,15
0,080,75
60
0,14
0,100,76
Продолжение таблицы
11
1766934
12
Продолжение таблицы
Авторы
Даты
1992-10-07—Публикация
1989-12-19—Подача