NO143161B - Armerte polyvinylidenfluorid-holdige formmasser - Google Patents

Armerte polyvinylidenfluorid-holdige formmasser Download PDF

Info

Publication number
NO143161B
NO143161B NO770745A NO770745A NO143161B NO 143161 B NO143161 B NO 143161B NO 770745 A NO770745 A NO 770745A NO 770745 A NO770745 A NO 770745A NO 143161 B NO143161 B NO 143161B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
pvdf
glass
fluoride
masses
polyvinylideen
Prior art date
Application number
NO770745A
Other languages
English (en)
Other versions
NO770745L (no
NO143161C (no
Inventor
Ernst-Joachim Stark
Peter Vanhaiden
Herbert Klinkenberg
Original Assignee
Dynamit Nobel Ag
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 Dynamit Nobel Ag filed Critical Dynamit Nobel Ag
Publication of NO770745L publication Critical patent/NO770745L/no
Publication of NO143161B publication Critical patent/NO143161B/no
Publication of NO143161C publication Critical patent/NO143161C/no

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K7/00Use of ingredients characterised by shape
    • C08K7/02Fibres or whiskers
    • C08K7/04Fibres or whiskers inorganic
    • C08K7/14Glass

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)
  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)

Description

Oppfinnelsens gjenstand er armerte polyvinylidenfluoridholdige masser, som lar seg forarbeide ved termoplastisk formgivning.
Det er kjent at polyvinylidenfluorid (PVDF) på
grunn av dets kjemikalieresistens og dets termiske bestandighet i økende grad anvendes i kjemianlegg og -apparatbygning. Også
de gode mekaniske verdier av ikke armert PVDF gir dette materiale forutsetning for nevnte anvendelsesformål.
På tross av disse meget gunstige utgangsforutset-ninger finnes det anvendelsesområder for PVDF, hvori den mekaniske fasthet, spesielt ved temperaturbelastning, må forbedres ytterligere. En forbedring av denne egenskap, f.eks. av elastisitetsmodulen (E-modul) eller varmformbestandighet, muliggjør dessuten også anvendelse av mindre mengder av dette materiale på de samme anvendelsesområder uten tap av fasthet.
Den mekaniske belastbarhet av PVDF ved temperaturer over 100°C er ikke tilstrekkelig for mange anvendelsestilfeller, således at det er ønskelig, også å forbedre disse egenskaper i denne henseende.
Det er også allerede kjent å forbedre de mekaniske egenskaper av termoplaster ved at man i disse innbringer fiber-aktige materialer, spesielt glassfibre. Innarbeidelsen av disse armerende tilsetninger og videreforarbeidelsen av de dermed armerte masser foregår uten problem ved de kjente termoplaster. Således er f.eks. PVC-, polyester-, polyamid- og også kopolymerisater av etylen og tetrafluoretylen (PTFEj-holdige masser forenlig med glassfibre og kan ekstruderes eller sprøytestøpes sammen med glassfibre av ønskelige sammensetninger på de kjente forarbeidelsesmaskiner.
I motsetning hertil er PVDF uforenlig med de vanlige, ved armering av plaster anvendte glassfibre under de termiske og mekaniske betingelser for termoplastisk innarbeidelse og forming. Dette viser seg ved at ved innarbeidelse av handels-vanlige glassfibre i de dertil kjente ekstrudere foregår alt etter glassets sammensetning en mer eller mindre heftig spalt-... ning av PVDF hvor det frigjøres gassformig hydrogenfluorid,
som kan ha sunnhetsskadelige følger, eller spaltningen fører i ekstreme tilfeller til ødeleggelse av ekstruderen.
Disse ulemper ved den termoplastiske innarbeidelse
av glassfibre opptrer også når man anvender limte glass-
tråder, således at man hittil ikke kunne forklare seg grunnen til disse spaltninger.
Det er derfor allerede foreslått å innarbeide glassfibre ikke ved hjelp av ekstrusjon av PVDF-holdige masser, men å forbinde PVDF-massene med glassfiber-vevnader eller -flor under det farlige temperaturområdet.
Dette kan foregå ved forskjellige fremgangsmåter
for kasjering, som f.eks. flammekasjering eller pressing.
Man kan påføre PVDF også i form av en dispersjon på vevnaden
eller floret. Ulempen ved denne fremgangsmåte er at den er meget arbeidsintensiv og de oppnådde produkter lar seg ikke videreforarbeide termoplastisk til ønskelige formlegemer.
Det besto nå den oppgave å finne et fiberaktig materiale, hvormed man kan armere PVDF uten at det opptrer de ovennevnte ulemper. Videre besto den oppgave å finne armerte PVDF-masser som lar seg videreforarbeide ved hjelp av termoplastisk formgivning.
Denne oppgave løses ifølge oppfinnelsen som ved-
rører armerte polyvinylidenfluoridholdige formmasser, som er karakterisert ved at de som armeringsmiddel inneholder glass-
fibre av et glass som inneholdermellom 10 og 28 vekt% basiske oksyder og inntil 6% boroksyd,idet boroksydmengden maksimalt kan være dobbelt så stor som mengden av de i de basiske oksy-
der inneholdte alkalioksyder.
Det har overraskende vist seg at glassfibre som
består av et glass innen den angitte sammensetning er forene-
lig med PVDF. Disse masser kan videreforarbeides i sprøyte-støpemaskiner eller ekstrudere til formlegemer av ønskelig form.
Med begrepet "basiske oksyder" forstås oksydene
av elementene fra det perodiske systems første og annen hoved-gruppe. Kationene av disse oksyder må ikke ubetinget foreligge
i oksydisk form, men kan også på
annen måte være forbundet med de øvrige glassbestanddeler. Det angitte innhold fremkommer som et rent beregnet innhold.
Med alkalioksyder skal det også rent beregningsmessig forstås oksydene av alkalimetallene, hovedsakelig av natrium og kalium.
Innholdet av de øvrige kationer i glassene spiller med hensyn til forenlighet overfor PVDF praktisk talt ingen rolle. Glassene kan dessuten også inneholde blyoksyd inntil 36% uten at det påvirker forenligheten overfor PVDF, når innholdet av basiske oksyder, alkalioksyder og boroksyd ligger innen de angitte grenser.
Da det av de overnevnte grunner er for farlig å ut-prøve ukjente PVDF-glassfiberblandinger umiddelbart ved forarbei-delse på snekke- og stempelplastifiseringsinnretninger på vanlig måte er det funnet en metode til å fastslå den relative forenlighet av komponentene med hverandre gjennom en ufarlig mikro-undersøkelse. Det har vist seg at termogravimetrisk analyse (TGA) egner seg til dette. Ved denne undersøkelsesmetode fast-slås på små prøver vekt-tap i avhengighet av temperatur og tid
Dette vekt-tap gjelder som mål for den termiske bestandighet.
Det har vist seg at man kan regne med en ufarlig termoplastisk forarbeidbarhet når vekt-tapet ikke over-, skrider en viss grense. Betingelse r for forenlighet er følg-ende : 1. Ved en konstant oppvarm ingshastighet på 8°C/min.bør materi-alet inntil 300°C ikke ha vekt-tap. 2. Véd ytterligere oppvarmning bør et vekt-tap på 1% først inn-tre over 350°C. 3. Ved en oppvarmning med konstant oppvarmningshastighet på 8<<>?C pr. minutt til 350°C bør, i tilfelle begynnende vekt-tap i området mellom'300 og 350°C,det tillatelige samlede vekt-tap etter 15 minutter ved 350°C maksimalt utgjøre 5% i i det til-fellet at spaltning inntrer først i den isoterme fase ved 350°C,kan vekt-tapet etter 15 minutter ved 350°C maksimalt utgjøre 15$.
Glassene ifølge oppfinnelsen oppfyller minst en av disse betingelser, slik det fremgår av de nedenfor nevnte ek-sempler .
Analyseangivelsen av glassene beror på den optiske spektralanalyse (OSA) av pulverformede, i lysbuer tente prøver.
Mengden av qlassfibre som kan innarbeides i PVDF-masse ligger mellom 20 og ^40 vekt$. Det kan selvsagt også innarbeides mindre mengder, imidlertid er da den mekaniske armering ikke så stor. Lengden av trådene er den samme som også anvendes ved glassfiberarmering av andre termoplaster. Generelt ligger de mellom 0,5 og 6 mm.
Med PVDF-holdige masser skal det ifølge oppfinnelsen forstås såvel PVDF som også kopolymerisater av vinylidenfluorid og andre vinylforbindelser (f.eks. med vinylacetat), eller "compounds". Som eksempel på en "compound" skal det nevnes en blanding av PVDF og et polyakrylat, f.eks. polymetylmetakrylat.
Innføringen av glassfibre i PVDF-massene foregår
på i og for seg kjent måte. Vanligvis blandes bestanddelene,
idet PVDF foreligger i pulverform og deretter foregår en opp-smeltning av denne blanding, enten på en sprøytestøpemaskin,
på valsestol eller ved en granuleringsfremgangsmåte, f.eks. i en ekstruder. Glassfibrene bør anvendes limt med en i og for seg kjent klebeformidler.Som slike klebeformidlere egner seg i foreliggende tilfelle spesielt godt organofunksjonelle silaner, som f.eks. aminoalkyltrialkoksysilaner.
I følgende tabell 1 er angitt sammensetningen
av forskjellige glass, idet glassene 2 til 5 har en sammensetning ifølge oppfinnelsen, mens glassene 1 og 6 til 9 tjener til sam-menlignings formål.
Blandinger av disse glass med PVDF (10 vektdeler glassfibre og 90 vektdeler PVDF) ble underkastet en termogravimetrisk analyse. Resultatene av disse termogravimetriske under-søkelser er oppført i følgende tabell 2. Innveiningen av de undersøkte blandinger lå mellom 30 og 100'mg. Oppvarmingen fore-gikk alltid med en oppvarmingshastighet på 8°C pr. min.
Glasstrådene tilsvarende nummerne 2 til 5 i tabell 1 ble kuttet til fibre med en lengde fra 3 til "6 mm. Av disse fibre ble 30 vektdeler <p>lanåer mea et ,pulverformig PVDF og den dannede blanding ekstrudert til strenger. De dannede strenger ble opphakket til granulater.
Av granulatene ble det fremstillet sprøytelegemer
i form av 4 mm tykke prøveplater. Disse prøveplater tjente som utgangsmaterial for prøvelegemer, på hvilke det ble q-jennomført de i tabell 3 angitte fysikalske målinger. I de dannede prøvelegemer var den gjennomsnittlige lengde av glassfibrene maksimalt 0,4 mm.
Den i tabell 3 nevnte rivfasthet ble målt ifølge DIN 53.455- Elastisitetsmodulen ble bestemt ifølge DIN 53-457 og kuletrykkhårdheten ifølge DIN 53-^56, fremgangsmåte Hc.

Claims (1)

  1. Armerte polyvinylidenfluoridholdige formmasser, karakterisert ved at de som armeringsmiddel inneholder glassfibre av et glass som inneholder mellom 10 og 28 vekt% basiske oksyder og inntil 6% boroksyd, idet boroksydmengden maksimalt kan være dobbelt så stor som mengden av de i de basiske oksyder inneholdte alkalioksyder.
NO770745A 1976-03-04 1977-03-03 Armerte polyvinylidenfluorid-holdige formmasser NO143161C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2608898A DE2608898C3 (de) 1976-03-04 1976-03-04 Verstärkte Polyvinylidenfluorid-Formmassen

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO770745L NO770745L (no) 1977-09-06
NO143161B true NO143161B (no) 1980-09-15
NO143161C NO143161C (no) 1980-12-29

Family

ID=5971491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO770745A NO143161C (no) 1976-03-04 1977-03-03 Armerte polyvinylidenfluorid-holdige formmasser

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4071495A (no)
JP (1) JPS52108450A (no)
BE (1) BE852103A (no)
DE (1) DE2608898C3 (no)
ES (1) ES456476A1 (no)
FR (1) FR2343019A1 (no)
GB (1) GB1517686A (no)
IT (1) IT1112130B (no)
NL (1) NL7702292A (no)
NO (1) NO143161C (no)
SE (1) SE417435B (no)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2435348A1 (fr) * 1978-05-11 1980-04-04 Solvay Structure laminee comprenant une couche de polymere fluore
FR3024524B1 (fr) * 2014-07-31 2016-07-22 Arkema France Raccord permettant de connecter les extremites de deux conduites et composition associee
WO2019014661A1 (en) * 2017-07-14 2019-01-17 Arkema Inc HIGH RESISTANCE POLYVINYLIDENE FLUORIDE COMPOSITE

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE719742A (no) * 1967-08-24 1969-02-03
US3898361A (en) * 1973-06-04 1975-08-05 Caterpillar Tractor Co Fluoroelastomer-based composite material
FR2239501B1 (no) * 1973-07-10 1976-06-18 Solvay

Also Published As

Publication number Publication date
US4071495A (en) 1978-01-31
SE7702379L (sv) 1977-09-05
DE2608898C3 (de) 1978-11-23
FR2343019B1 (no) 1981-12-11
BE852103A (fr) 1977-07-01
DE2608898A1 (de) 1977-09-08
JPS52108450A (en) 1977-09-10
FR2343019A1 (fr) 1977-09-30
NO770745L (no) 1977-09-06
NO143161C (no) 1980-12-29
ES456476A1 (es) 1978-02-01
SE417435B (sv) 1981-03-16
IT1112130B (it) 1986-01-13
DE2608898B2 (de) 1978-03-23
GB1517686A (en) 1978-07-12
NL7702292A (nl) 1977-09-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1612999A3 (ru) Способ формовани профилированных изделий из композиций на основе крахмала
CA1112779A (en) Poly(ethylene oxide) compositions
CA1081424A (en) Single phase extrusion of acrylic polymer and water
DE10047861A1 (de) Polyethylen Formmasse geeignet als Rohrwerkstoff mit herausragenden Verarbeitungseigenschaften
EP0062732B1 (en) Coated carbon fiber reinforced poly(vinylidene fluoride)
EP2230350B1 (en) Polymer fiber, its use and process for its manufacture
JPH02234976A (ja) 被処理不連続セルロース繊維
DE19515678A1 (de) Rohr aus Polyethylen mit verbesserten mechanischen Eigenschaften
US4123476A (en) Reinforced plastic material and a process for the production thereof
US4339374A (en) Novel molding composition providing shaped articles of improved strength and heat and age resistance
JPH045693B2 (no)
SU589934A3 (ru) Невоспламен ющийс формовочный состав на основе полиэтилена или полипропилена
US4222913A (en) Stretch pallet wrap film materials
EP0447792B1 (de) Verfahren zum Herstellen von Papierschaum
EP0101048B1 (en) Plastic optical fibers
NO143161B (no) Armerte polyvinylidenfluorid-holdige formmasser
JPH06104772B2 (ja) 熱可塑性ポリウレタン―エラストマーとその製造方法
US6379769B1 (en) Temperature controlled radiation transmission material
Pham et al. The effect of temperature on the interfacial tension of polycarbonate/polyethylene blends
US2476606A (en) Stabilized vinyl fluoride polymers
US4752429A (en) Process of shaping thermoplastic material containing a carbohydrate additive
Eggert et al. Interfacial effects on the mechanical properties of GF/PP injection molded composites
US2492419A (en) Plasticized vinyl chloride copolymers
Chen et al. Preparation and properties of polystyrene composites modified by macromolecular antioxidant
Fras et al. Mechanical properties of plasticized poly (vinylchloride): effect of drawing and filler orientation