CS224651B1 - Tuve made of plastic - Google Patents

Tuve made of plastic Download PDF

Info

Publication number
CS224651B1
CS224651B1 CS5581A CS5581A CS224651B1 CS 224651 B1 CS224651 B1 CS 224651B1 CS 5581 A CS5581 A CS 5581A CS 5581 A CS5581 A CS 5581A CS 224651 B1 CS224651 B1 CS 224651B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
functional group
plastic
polymer
linear
tuve
Prior art date
Application number
CS5581A
Other languages
Czech (cs)
Slovak (sk)
Inventor
Miroslav Schaetz
Petr Vondracek
Jiri Vysoky
Original Assignee
Miroslav Schaetz
Petr Vondracek
Jiri Vysoky
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Miroslav Schaetz, Petr Vondracek, Jiri Vysoky filed Critical Miroslav Schaetz
Priority to CS5581A priority Critical patent/CS224651B1/en
Publication of CS224651B1 publication Critical patent/CS224651B1/en

Links

Landscapes

  • Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)
  • Graft Or Block Polymers (AREA)

Description

Vynález se týká trubky z plastické hmoty pro rozvod horké tlakové vody.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a plastic pipe for hot pressurized water distribution.

Dosud známé tlakové trubky pro rozvod horké vody, se vyrábějí převážně z kovových materiálů, kasově vyráběné plastické hmoty, jako jsou polyethylen, polypro?ylen a jejich kopolymery, polyvinylclilorid a jeho kopolymery na bázi vinylchloridu, jsou termoplastické a přiHitherto known hot water pressure pipes are made predominantly of metallic materials, and cased plastics such as polyethylene, polypropylene and their copolymers, polyvinylcliloride and its copolymers based on vinyl chloride, are thermoplastic and

224 651224 651

- 2 224 6S1 teplotách kolem 80 až 100 °C měknou a jsou tvarově nestabilní .Zvýšení tvarové stability za zvýšených teplot předpokládá zavedení přesných vazeb do termoplastických materiálů.To lze provést podle současného stavu techniky tepelným rozkladem peroxidů nebo jejich zdrojů radikálů nebo ozářením vysokoenergetickým zářením. Ale způsoby umožňující využití masově vyráběných termoplastů k výrobě tvarově stabilních tlakových trubek pro rozvod horké vody jsou cenově i technologicky velmi náročné.Tato skutečnost brání masovému využití snadno zpracovatelských termoplastických materiálů k výrobě kvalitních a spolehlivých tlakových trubek pro rozvod horké vody.Temperatures around 80-100 ° C soften and are unstable in shape. Increasing shape stability at elevated temperatures implies the introduction of precise bonds into thermoplastic materials. This can be accomplished according to the prior art by thermal decomposition of peroxides or their radical sources or irradiation with high energy radiation. But methods allowing the use of mass-produced thermoplastics to produce dimensionally stable hot water pressure pipes are costly and technologically demanding. This prevents the massive use of easy-to-process thermoplastic materials to produce high-quality and reliable hot water pressure pipes.

Uvedené nedostatky odstraňuje tpubka z plastické hmoty pro rozvod horké, tlakové vody. Její podstata spočívá v tom, že je vytvořena z termoplastického polymeru, jako lineárního a rozvětveného polyethylenu, polypropylenu, kopolymerů a terpolymerů ethylenu a jejich směsí, chemicky zesítěných naroubováním organokovových sloučenin s nejméně jednou hydrolyzovatelnou funkční skupinou nebo atomem a nejméně jednou nenasycenou funkční skupinou na řetězce polymerů s následným zesítěním působením vlhkosti hydrolyzovatelných skupin.These drawbacks are eliminated by a plastic tube for hot, pressurized water distribution. It consists of a thermoplastic polymer, such as linear and branched polyethylene, polypropylene, copolymers and terpolymers of ethylene and mixtures thereof, chemically crosslinked by grafting organometallic compounds with at least one hydrolysable functional group or atom and at least one unsaturated functional group on chains polymers followed by crosslinking under the action of moisture of the hydrolyzable groups.

Vynález umožňuje získat sííované termoplasty na stávajícím zařízení pro jejich běžné zpracování ve formě tru bek, jejichž tvarová stabilita za zvýšených teplot je do-r stačující pro tlakový rozvod horké vody,The invention makes it possible to obtain cross-linked thermoplastics on an existing apparatus for their conventional processing in the form of tubes whose shape stability at elevated temperatures is sufficient for the pressure distribution of hot water.

224 651224 651

Chemicky síťovatelný materiál lze zpracovat na běžných typech plastikářských vytlačovacích linek' a k vlastnímu síťování dochází po vytvarování termoplastického materiálu do konečného tvaru.The chemically crosslinkable material can be processed on conventional types of plastic extrusion lines and the actual crosslinking occurs after the thermoplastic material has been formed into a final shape.

Při chemickém síťování se využívá s výhodou organokovových, například organokřemičitých nebo organotitanétových sloučenin, obsahujících alespoň jednu hydrolyzovatelnou funkční skupinu nebo atom a aspoň jednu nenasycenou funkční skupinu schopnou reakce s volnými radikály na organickém termoplastickém polymeru.Chemical cross-linking preferably utilizes organometallic, for example organosilicon or organotitane, compounds containing at least one hydrolysable functional group or atom and at least one unsaturated functional group capable of reacting with free radicals on an organic thermoplastic polymer.

Využitím radikálových reakcí jsou tyto sloučeniny naroubovány na polymerní řetězce. K roubování dochází například při hnětení polymeru za zvýšených teplot mechanochemickým způsobem, případně za přítomnosti sloučenin sloužících za zdroj volných radikálů v řetězci.By utilizing radical reactions, these compounds are grafted onto polymer chains. For example, grafting occurs when the polymer is kneaded at elevated temperatures in a mechanochemical manner, optionally in the presence of free radical sources in the chain.

S těmito volnými radikály polymerů pak reagují nenasycené skupiny organokovových sloučenin. Hydrolyzovatelné skupiny organokovových sloučenin, například alkoxy-skupiny, naroubované na řetězci polymeruj pak pomalu samovolně za přístupu vlhkosti nebo urychleně za přítomnosti katalyzátorů hydrolýzy vzájemně reagují za vzniku příčných vazeb mezi řetězci lineárního polymeru. Tento proces lze též urychlit vystavením materiálu vlhkému prostředí za zvýšených teplot. Zavedení příčných vazeb do původně termoplastického polymeru se projeví změnou vlastností, zvláště v oblasti .teplot nad bodem tání termoplastického materiálů.Unsaturated groups of organometallic compounds then react with these free polymer radicals. The hydrolyzable groups of the organometallic compounds, for example the alkoxy groups grafted on the polymer chain, then slowly react spontaneously in the presence of moisture or rapidly in the presence of hydrolysis catalysts to form cross-links between the linear polymer chains. This process can also be accelerated by exposing the material to a humid environment at elevated temperatures. The introduction of cross-links into the initially thermoplastic polymer results in a change in properties, particularly in the temperature range above the melting point of the thermoplastic materials.

- 4 224 651- 4,224,651

V zesilovaném stavu se původně termoplastický polymer chová jako kaučuk a zvyšuje se jeho tvarová stálost. Vhodnou volbou a dávkováním surovin a technologie lze připravit materiál s vysokým obsahem nerozpustného zesilovaného podílu, který vykazuje značně zvýšenou tvarovou stálost při teplotách v okolí 100 °C, tedy v oblasti horní teplotní hranice, potřebné pro styk s horkou vodou.In the crosslinked state, the originally thermoplastic polymer behaves like rubber and increases its shape stability. By suitable selection and dosing of raw materials and technology, a material with a high content of insoluble crosslinked material can be prepared which exhibits a considerably increased dimensional stability at temperatures in the vicinity of 100 ° C, i.e. in the upper temperature range required for contact with hot water.

Popsaným způsobem lze zavést příčné sazby s výhodou do polyolefinů, jako jsou lineární polyethylen, rozvětvený polyethylen, lineární i rozvětvené kopolymery i terpolymery ethylenu, etylenpropylenových kaučuků a směsí uvedených polymerů, které lze využít pro přípravu trubek podle vynálezu.In the described manner, transverse rates may advantageously be introduced into polyolefins such as linear polyethylene, branched polyethylene, linear and branched copolymers and terpolymers of ethylene, ethylene propylene rubbers and mixtures of said polymers, which can be used to prepare the tubes of the invention.

PříkladExample

Do roztaveného lineárního polyethylenu še ve vyhřívaném hnětači při teplotě 150 °C zamíchá 4,5 hm.% vinyltriethoxysilamu a 0,15 hm.% dikumylperoxidu a zpracuje se na granulát. Tento materiál tvoří složku A systému. Druhá složka B se připraví homogenizací 0,1 hm.% dibutylcíndilaurátu s roztaveným lineárním polyethylenem, také ve formě granulátu. Po zamíchání složky A a složky B v poměru 2:1a homogenizací ve šneku vytlačovacího stroje se vytvoří trubka o rozměrech například 25,4 mm (vnitřní průměr) 33,3 mm (vnější průměr). Po vychlazení se nechá trubka samovolně zesilovat působením vzdušné vlhkosti po dobu 8 týd- 5 224 651 nů. nebo urychleně v páre (například 12 hod. při 110 °C).The molten linear polyethylene is mixed with 4.5 wt.% Vinyltriethoxysilam and 0.15 wt.% Dicumyl peroxide in a heated kneader at 150 ° C and processed to a granulate. This material forms component A of the system. The second component B is prepared by homogenizing 0.1% by weight of dibutyltin dilaurate with molten linear polyethylene, also in the form of a granulate. After mixing the component A and the component B in a ratio of 2: 1 and homogenizing in an extruder screw, a tube of, for example, 25.4 mm (inner diameter) 33.3 mm (outer diameter) is formed. After cooling, the tube is allowed to spontaneously intensify by exposure to atmospheric humidity for 8 weeks. or accelerated in steam (e.g., 12 hours at 110 ° C).

Po zesítění se získá materiál s obsahem nerozpustného podílu vyšším než 60 %, který zajišíuje tvarovou stálost trubky i při teplotě 100 °C.After cross-linking, a material with an insoluble content of greater than 60% is obtained which ensures the dimensional stability of the pipe even at a temperature of 100 ° C.

Claims (1)

Trubka z plastické hmoty pro rozvod horké tlakové vody, vyznačená t í m, že je vytvořena z termoplastického polymeru, jako lineárního a rozvětveného polyethylenu, polypropylenu, kopolymerů a terpolymerů ethylenu a jejich směsí, chemicky zesítěných haroubováním organokovových sloučenin s nejméně jednou hydrolyzovatelnou funkční skupinou nebo atomem a nejméně jednou nenasycenou funkční skupinou na řetězce polymerů s následným zesítěním působením vlhkosti hydrolyzovatelných skupin.Plastic pipe for hot pressurized water distribution, consisting of a thermoplastic polymer such as linear and branched polyethylene, polypropylene, ethylene copolymers and terpolymers and mixtures thereof, chemically crosslinked by grafting organometallic compounds with at least one hydrolysable functional group, or atom and at least one unsaturated functional group on the polymer chains, followed by crosslinking under the action of moisture of the hydrolyzable groups.
CS5581A 1981-01-04 1981-01-04 Tuve made of plastic CS224651B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS5581A CS224651B1 (en) 1981-01-04 1981-01-04 Tuve made of plastic

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS5581A CS224651B1 (en) 1981-01-04 1981-01-04 Tuve made of plastic

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS224651B1 true CS224651B1 (en) 1984-01-16

Family

ID=5332049

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS5581A CS224651B1 (en) 1981-01-04 1981-01-04 Tuve made of plastic

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS224651B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3646155A (en) Cross-linking of a polyolefin with a silane
JP2802274B2 (en) Solid supply of silane crosslinker to extruder
TW593469B (en) Cross-linked foam structures of essentially linear polyolefins and process for manufacturing
US5516845A (en) Cross-linking of polymers
US4837272A (en) Cross-linking of olefin polymers
NO179012C (en) Process for preparing a crosslinkable ethylene polymer material for extrusion
TWI627197B (en) Process for modifying ethylene-based polymers and copolymers
DE2310040A1 (en) FOAMABLE POLYMER COMPOSITION
EP0569632A1 (en) Method of producing a thermoplastic resin from vulcanised rubber-containing compositions
CN110483695B (en) Cardanol grafted high-density polyethylene synthesized by reactive extrusion and application thereof in bamboo-plastic composite material
SE460670B (en) THERMOPLASTICALLY WORKABLE COMPOSITION comprising a matrix of a thermoplastic polymer material and finely divided fines of a vulcanized rubber as well as a composite composition.
US5367030A (en) Process for crosslinking thermoplastic silane polymers
US4873042A (en) Process for extruding a thermoplastic copolymer
CA2765339A1 (en) Silane-coupled propylene-based polymer and method
DE2255116C3 (en) Cross-linking of polymers
KR890010080A (en) Polymer alloys
CS224651B1 (en) Tuve made of plastic
SE446456B (en) PROCEDURE FOR THE MANUFACTURING OF FOUNDED AND EVEN FOAMED HIGH PRESSURE AND LOW PRESSURE POLYPROPENES
Tai Molecular structure evolution in peroxide‐initiated crosslinking of an ethylene vinyl acetate copolymer and a metallocene polyolefin elastomer
CA2548679A1 (en) Improved process for producing silane crosslinked polyethylene
SE440662B (en) PROCEDURE FOR TRANSMITTING PLASTIC AND / OR KAUTSCHUK USED FOR ELECTRIC ISOLATORS
JP2002332380A (en) Method for recycling crosslinked polymer
GB2061967A (en) Process for the manufacture of shrink articles
CA1075393A (en) Method for preparing cross-linking thermoplastics and elastomers
CS208368B1 (en) Method of treatment and/or compounding the partially netted polyurethan refuse