(Ь4 ) ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Полимерная композиция | 1989 |
|
SU1766934A1 |
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 1993 |
|
RU2088612C1 |
Полимерная композиция | 1989 |
|
SU1776673A1 |
Полимерная композиция | 1989 |
|
SU1705316A1 |
Полимерная композиция | 1986 |
|
SU1599400A1 |
Полимерная композиция | 1979 |
|
SU861366A1 |
Полимерная композиция | 1974 |
|
SU683210A1 |
Полимерная композиция | 1989 |
|
SU1669940A1 |
Полимерная композиция | 1980 |
|
SU863605A1 |
Цветостойкая полимерная композиция | 1980 |
|
SU937482A1 |
Изобретение отйосится к составу полимерных композиций на основе смеси поливинилхлорида (ПВХ ) и сополимера метилметакрилата, перерабатываемых в материал вальцево-экструзионно-каландровым и другикш. методами для получения сам6затухакш;их светотехнических конструкционных материалов и жестких светотехнических, пленок толщиной О,3-0,5 мм различных светотехнических групп. Пленки должны характеризоваться определенным комплексом свойств: мгн венно затухать после вынесения из зоны пламени, обладать минимальным временем самостоятельного горения, иметь достаточно высокие физико-механические свойства, повышенную дина мическую термостабильность и т.д. Чем выше динамическая термостабдшьность, тем производительнее работать перерабатывакяцая машина. При этом пленки должны иметь следующие светотехнические характеристики (см. табл. 1 ). Устойчивость пленок к светотепловому старению под лампой ПРК-7 долж составлять не менее I V баллов. Критерием изменения внешнего вида является изменение цвета пленки. Критической следует считать температуру, при которой изменение цвета составляет I V балла в соответствии с пятибальной системой по ГОСТу 6992-68 {V - едва заметное изменение цвета, I V - незначительное из- менение цвета, ill - значительное изменение цвета и т.д.). Известна прозрачная ударопрочHcui композиция на основе смеси ПВХ, ПММА и хлорированного полиэтилеиаС1,, Однако образцы, полученные . из этой композиции, характеризуются недостаточной огнестойкостью (гаснут через 2-3 мин после вынесения из пламени), а динамическая те 4остабильность их не выше 10-11 мин. , . Нёшболее близкой к .предлагаемой по технической сущности и достигаемому эффекту является полимерная композиция ,2 иа основе ПВХ, применяемая для получения непроз ачного замутненного материала, для светотехнической промышленности. Даннгш композиция содержит ПВХ 25-35 1мас.ч.} метилметакрилата 65-75 вес.ч. и 0,5-1 мас.% стабилизатора - раствор ра свинцовых солей органических кие loi: в смеси растворителей - этилце лозольве и циклогексане. Стабилизатор имеет следующий со тав, мас.%: Средняя свиицовая соль капроновой кислоты Средняя свинцовая соль энантовой кислоты Средняя свинцовая соль пеларгоновой 0,5-1,5 кислоты Этилцеллозольв 40-60 Циклогексан Остальное Компоненты композиции перемешивают, заливают в формы иэ силикатн го стекла и полимеризуют при повыш ной температуре в 2 стадии. В каче ве инициатора используют 0,05 мас. Р -алкоксипералкил-еаЬ-перэфира уголь ной кислоты. Светотехнический показатель мат риала, равный сумме коэффициентов светопропускания и светоотражания, составляет 0,91-0,92. Ресурс термо стабильности материала при формовании - 5-6 мин при , т.е. пр Этих условиях материал может быть грет без изменений внешнего вида и светотехнических показателей. Однако динамическая термостабил ность колшозиции не более 1-2 мин (при 175с ) , что делает невозможн ее переработку методами литья под давлением и экструзией. Цель изобретения - улучшение.ди намической термостабильности компо ции при сохранении светотехнически характери сти к матери ала.. Поставленная цель достигается тем, что полимерная композиция, вк чагацая ,ПВХ,(со)11олимер метилметакри лата и термостабилизатор, содержит дополнительно двуокись титана и се нокислый барий при следующем соотношении компонентов, мае.ч.: ПВХ100 (Со ) полимер метилметакрилата 3-10 Термостабилизатор 2-6 Сернокислый 0,2-0,9 барий Двуокись титана 0,1-0,9 Для первой и второй светотехнич них групп соотношение наполнителей составляет соответственно Двуокись титана 0,1-0,2 и 0,8Сернокислыйбарий0,9-0,8 и 0,3Полимерная композиция содержит Ласт ДП-4 - сложный комплексный стабилизатор на основе лаурата Ba-Cd (Ту Б-09-38-64-75 ), СКС К-11 - сложный комплексный стабилизатор на основе Ba-Cd-Zn солей СЖК фракции (ТУ 6-09-4189-76.), тиогликолят дибутилолова И другие, (со)полимер метилметакрилата, сополимер метилметакрилата с бутилакрилатом, содержащий 5-10% бутилакрилата (ММА-БА), этилакрил атом и др. В состав полимерной композиции могут быть введены смазки, антиоксиданты и другие компоненты. Использование в составе предлагаемых композиций смеси двуокиси титана и сернокислого бария, в определенных соотнсмиениях, позволяет повысить динамическую термостабильность композиций и сохранить светотехнические характеристики, соответствующие той или иной светотехнической группе (см. табл. 2, примеры 1-16 ) . При этом основные физико-механические свойства огнестойких пленок не ухудшаются, а устойчивость их к светотепловог 1у старению составляет не менее I V баллов. Пример 1. К 100 мае.ч. ПВХ добавляют 6 мае.ч. термостабилизатора СКСК-11,10 мас.ч. полиметилметаКрилата (ПММА) марки ЛСО-М, 0,1 мас.ч. двуокиси титана, 0,9 мае.ч. сернокислого бария. Композицию перемешивают в емесителе при 80-85 С в течение 20 мин. Затем вальцуют в пленку при 165С в течение 10 мин. Толщина пленки 0,5 0,05 MMi Светотехнические характеристики (коэффициенты пропускания-СсО отражения ( р) и степень раеееяния (J ) опредегнют на шаровом универсальном фотометре ФШУ еоглаено прилагаемой к нему инструкции. Коэффициент поглощения света (et) определяют по формуле di I - (t+ f) Уетойчивоеть к светотепловому старению оценивается в уетанойке ускоренного етарения, иеточник света лампа ПРК-7. Оценка проводится по пятибальной еистеме в соответствии с ГОСТ 6992-68. Динамичеекую термоетабильноеть ПВХ композиций определяют в процессе перемешивания в смесительной камере пластографа Брабендера в соответствии с прилагаемой ц нему инструкцией. Испытания проводят в смесительной камере для жестких композиций (34 г). Скорость вращения валков 50 об/мин. Температура расплава маесы в камере 180±2С. Динамичеекую термостабильность (ТГд,) определяют как время от начала пластикации до начала термодеструк ции, которая определяется резким возрастанием крутящего момента.
Примеры 2-16. Составы композиций приведены в табл. 2. Режим изготовления и испытания образцов аналогичны примеру 1.
В табл. 2 приведены основные свойства предпагаекых и взятых для сравнения полимерных композиций.
Из приведенных в таблице данных видио, что использование в составе полимерных композиций дополнительных компонентов - смеси двуокиси титана и сернокислого бария, при определенном соотношении, позволяет получать светотехнические материалы с требуемь да светотехническими характеристиками и повышенной динамической термостабильностью (примеры 1-16 ) . При этом пленки характеризуются устойчивостью к светотепловому старению. Использование предлагаемой смеси в другом соотношении компонентов или
Коэффициент пропускания
Степень рассеяния
Коэффициент поглощения
Коэффициент отражения
одного из них не позволяет получать пленки с требуемыми свойствами (примеры 18-30 ).
В СССР выпускается органическое светотехническое листовое стекло
марки СБС (ГОСТ 9784-75). Оно предназначено для изготовления рассеивателей светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания и других изделий светотехнического назначения. Светотехнические характеристики его соответствуют определенным светотехническим группам. Разрушающее напряжение ри растяжении не менее 550 кгс/см , относительное удлинение
при разрыве не менее 7%, динамическая термостабильность 1-2 мин.
Пленки, полученные из предпагаемой композиции, по физико-механическим свойствам практически не уступают стеклу марки СБС (разрушающее напряжение при растяжении не менее 480-540 кгс/см относительное удлинение при разрыве не менее 10%и т.д.).
Таблица
0,5-0,3 0,6-0,8
0,1 0,4-0,6
я гм
in
t-n
00
гм
го о
чin
IN
Csl
tN
a
40 in
a о
t n
rsi
ео s «
vo rv|
«
N
00
N VO
ir
ГОо
VO
ъ
о
VO
О
Г4
in
in
а
1Л ю
r
Ч
со n
го
1Л
0
го
г г
ю
г о
VO
го
1Л 1Л
ГП
in
00 Vf
Л VO
1Л го
ггл
0
н
S
н
fQ
и
S 00
X о о
.
0) Itt X
со in
f о
N
n
in
ГО
VO «Л
(N
rlrO
en n
vO
m
ш
« 1Л
k
о
ш н
о
1Л
in ггго м
N
п
Tf п
« го
nt
н
о о
I
и
S о
VD
S tr.
X
х
о «
« о о
X S
о. о.
.
X
т а ш л
g ct а и ю
VO гН
о
ГО N
00
trt ГО
ik
О
го
гм
VO
(М
чп
3
сч
(d n
§ б О
|§ ti S
о н
g
tsl
CM
T-t
О
in
«
ч
CO
r
ч
ГО
CNl
n
M Формула изобретения Полимерная композиция на основе поливинилхлорида, включающая (со )полимер метилметакрилата и термосбабилизатор, отличающаяся тем, что, с целью улучшения динамической термостабильности при сохранений светотехнических характеристик, она дополнительно содержит двуокись титана и сернокислый барий при следующем соотношении компонентов, мае.ч.; Поливинилхлорид 1.00 (Со ) полимер метилметакрилата 3-10 992541 пр кл № (пр 28 Термостабилизатор2-6 Сернокислый барий0,2-0,9 Двуокись титана0,1-0,9 Источники информации, нятые во внимание при экспертизе 1.Заявка Японии 42-14167, 25Н, опублик. 1967. 2.Авторское свидетельство СССР 71255, кл. С 08 L 27/06, 1970 ототип ),
Авторы
Даты
1983-01-30—Публикация
1981-06-30—Подача