RU2069668C1 - Способ стабилизации полимерной композиции - Google Patents

Способ стабилизации полимерной композиции Download PDF

Info

Publication number
RU2069668C1
RU2069668C1 RU94005671A RU94005671A RU2069668C1 RU 2069668 C1 RU2069668 C1 RU 2069668C1 RU 94005671 A RU94005671 A RU 94005671A RU 94005671 A RU94005671 A RU 94005671A RU 2069668 C1 RU2069668 C1 RU 2069668C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stabilizer
polymer composition
solution
condensation
phenyl
Prior art date
Application number
RU94005671A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94005671A (ru
Inventor
В.А. Васильев
В.А. Федоров
Е.Е. Сендерская
В.А. Кормер
А.П. Ворожейкин
Ю.И. Рязанов
Н.И. Ухов
Л.М. Курочкин
Н.Р. Гильмутдинов
В.С. Савельев
Original Assignee
Васильев Валентин Александрович
Федоров Владимир Алексеевич
Сендерская Евгения Евгеньевна
Кормер Виталий Абрамович
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 Васильев Валентин Александрович, Федоров Владимир Алексеевич, Сендерская Евгения Евгеньевна, Кормер Виталий Абрамович filed Critical Васильев Валентин Александрович
Priority to RU94005671A priority Critical patent/RU2069668C1/ru
Publication of RU94005671A publication Critical patent/RU94005671A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2069668C1 publication Critical patent/RU2069668C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Использование: в производстве синтетических каучуков. Сущность: способ стабилизации полимерной композиции осуществляют путем введения в ненасыщенный эластомер стабилизатора на основе феноламинной смолы, полученной конденсацией алкилфенола с гексаметилентетрамином и N-изопропил-N'-фенил-п-фенилендиамином при их массовом соотношении (4-10):(1/1-3) соответственно. Феноламинная смола имеет молекулярную массу 500-800, температуру плавления 60-75oС и содержание связанного N-изопропил-N'-фенил-п-фенилендиамина 10-35 мас. %. Раствор стабилизатора в алифатическом или ароматическом углеводороде вводят в раствор ненасыщенного эластомера в растворителе того же класса в количестве 0,1-1,5 мас. % от массы композиции. Стабилизатор по изобретению является эффективным стабилизатором ненасыщенных эластомеров против термоокислительной деструкции. 3 табл.

Description

Изобретение относится к производству синтетических каучуков, а точнее к способам их стабилизации.
Для защиты полимерных материалов от старения под воздействием светового и теплового излучений и действия озона применяют различного рода стабилизаторы. В этой связи определенный практический интерес представляют высокомолекулярные стабилизаторы, в частности аминофенольные смолы.
Известен способ стабилизации полимерных композиций, предусматривающий использование в качестве стабилизатора N-изопропил-N'-фенил-п-фенилендиамина (диафена ФП) [1] Указанный стабилизатор вводится в полимерную композицию отдельным, химически не связанным компонентом.
Технология получения полимерной композиции в производстве синтетических каучуков предусматривает ее кислотно-щелочную промывку, дегазацию и сушку. Вследствие высокой растворимости не связанного диафена ФП в водных растворах кислот и щелочей, он достаточно легко вымывается из полимерной композиции, снижая ее защитные свойства [2] Кроме того повышенная летучесть диафена ФП в процессе дегазации и сушки полимерной композиции увеличивает потери стабилизатора и в значительной степени снижает эффективность защиты каучуков от старения. Одновременно происходит загрязнение сточных вод и воздуха производственных помещений что приводит к ухудшению санитарных условий труда обслуживающего персонала.
Известен способ стабилизации полимерной композиции, предусматривающий использование в качестве стабилизатора аминофенольных смол, получаемых в процессе конденсации гексаметилентетрамина (ГМТА) с алкилфенолом [3]
Использование аминофенольных смол не обеспечивает достаточно эффективной защиты полимерной композиции от старения. Уровень стабилизации таких композиций значительно ниже получаемых с применением в качестве стабилизатора производных п-фенилендиамина.
Известен способ получения феноламинных смол конденсацией смеси фенолов с гексаметилентетрамином в присутствии анилина в количестве 5-35 мас. от фенольного компонента [4] а также способ получения модифицированных феноламинных смол конденсацией алкилфенолов с гексаметилентетрамином в присутствии модифицирующего агента кубового остатка ректификации стирола в количестве 5-50% от массы исходных реагетов [5]
Использование данных смол для стабилизации полимерных композиций на основе ненасыщенных эластомеров дает низкий уровень стабильности композиций (даже в случае аминного модифцирующего компонента), уступающий стабильности, получаемой при использовании производных п-фенилендиамина в качестве стабилизатора.
Известен способ стабилизации полимерной композиции путем введения в ненасыщенный эластомер стабилизатора на основе фениламинной смолы, полученной конденсацией фенола с гексаметилентетрамином [6]
Введение в полимерную композицию механической смеси аминофенольной смолы и вторичного ароматического амина не обеспечивает достаточно стойкого закрепления компонентов стабилизатора в композиции, что обуславливает сравнительно низкую эффективность его защитного действия. Кроме того, данный способ допускает применение в составе стабилизатора токсичного компонента фенил-β-нафтиламина, который повышает токсичность самой полимерной композиции.
Цель изобретения повышение стабилизирующего эффекта полимерной композиции путем введения в нее химически связанного стабилизатора, полученного в результате совместной конденсации производного п-фенилендиамина с алкилфенолом и гексаметилентетрамином.
Поставленная цель достигается тем, что согласно способу стабилизации полимерной композиции на основе ненасыщенных эластомеров путем введения в состав композиции стабилизатора, полученного конденсацией алкилфенола, взятого из группы: п-трет-бутилфенол, п-октил-фенол, п-нонилфенол с гексаметилентетрамином (ГМТА) и N-изопропил-N'-фенил-п-фенилендиамина при их массовом соотношении) (4-10): 1: (1-3) соответственно с молекулярной массой 500-800, температурой плавления 60-75oС и содержанием связанного N-изопропил-N'-фенил-п-фенилендиамина 10-35 мас. причем раствор стабилизатора в алифатическом или ароматическом углеводороде вводят в раствор ненасыщенного эластомера в растворителе того же класса в количестве 0,1-1,5% от массы композиции.
Процесс получения стабилизатора ведут в три этапа. На первом этапе, проводимом при температуре 60-80oС, смесь компонентов доводят до состояния раствора, затем повышают температуру до 140oС и выдерживают в течение 2-3 часов, удаляя из раствора влагу. На третьем этапе поднимают температуру до 130-150oС и синтезируют полученную смесь в течение 5-10 часов.
Полученный продукт представляет собой смолу с молекулярной массой 500-800, интервалом температуры плавления 60-75oС и содержанием связанного N-изопропил-N'-фенил-п-фенилендиамина 10-35% причем последний практически не вымывается из синтезированного продукта. Он хорошо растворяется не только в ароматических (толуол, ксилол), но и в алифатических углеводородах (гептан, гексан, изопентан).
Стабилизатор, полученный путем совместной конденсации производного п-фенилендиамина с алкилфенолом и ГМТА, введенный в полимерную композицию в количестве 0,1-1,5% от ее массы, обеспечивает достаточно эффективную защиту синтетических каучуков от старения.
Для получения полимерной композиции выбирается тот растворитель из перечисленных выше, который используется при синтезе ненасыщенного эластомера. Этим достигается эффективное распределение стабилизатора в полимерной композиции.
Растворитель удаляется из композиции на стадии дегазации и сушки.
Ниже приводятся результаты испытаний полученного стабилизатора на вымываемость, растворимость, содержание летучих веществ, а также его стабилизирующей эффективности в полимерной композиции при различных соотношениях используемых компонентов (табл.1).
Пример 1. Стабилизатор готовят путем конденсации смеси п-нонилфенола с ГМТА и диафеном ФП в соотношении 2:1:1. Из полученного продукта выделяют несколько проб. Одну из проб стабилизатора растворяют в толуоле и добавляют такой же объем водного раствора 0,01 NHCl, встряхивают в течение 20 мин. после чего проводят разделение на делительной воронке. Углеводородную часть пробы подвергают анализу на содержания в ней диафена ФП по УФ-спектру, и по разности содержания диафена в толуоле до и после перемешивания в результате встряхивания определяют вымываемость полученного стабилизатора.
Растворимость определяют, помещая образец полученного продукта в растворитель, затем отфильтровывают нерастворившуюся часть, после чего путем выпаривания из оставшегося раствора выделяют сухой остаток и относят его к массе растворителя.
Массовую долю летучих веществ определяют по потере массы образца после выдержки его при температуре 120oС в течение 1 часа.
Для определения эффективности стабилизатора его пробу в изопентане вводят в раствор полимерной композиции в изопентане, приготовленной на основе изопренового каучука СКИ-3 (СКИ-5) в количестве 0,3% от массы композиции. После выделения и сушки полимерной композиции определяют ее исходную характеристическую вязкость. Затем образец подвергают термоокислению кислородом воздуха при 130oС в течение 1 часа и контролируют изменение характеристической вязкости.
Пример 2. Стабилизатор готовят путем конденсации смеси п-нонилфенола, ГМТА и диафена ФП в соотношении 4:1:1. Определение вымываемости, растворимости и содержания летучих веществ, а также заправку изопренового каучука СКИ-3 стабилизатором и определение характеpистической вязкости осуществляют по примеру 1.
Примеры 3-7. Стабилизатор готовят путем конденсации смеси тех же компонентов, которые используют в примерах 1 и 2, но в соотношениях 5:1:3, 6,5:1: 2, 8:1:1, 10:1:3 и 12:1:1. Определение вымываемости, растворимости и содержания летучих веществ, а также заправку изопренового каучука СКИ-3 стабилизатором и определение характеристической вязкости полимерной композиции осуществляют по примеру 1.
Пример 8. Стабилизатор готовят конденсацией раствора, содержащего смесь п-нонил-фенола с ГМТА (без диафена ФП) в соотношении 6,5:1. Последовательность и условия проведения испытаний образца осуществляют по примеру 1.
Примеры 9-12. Стабилизатор готовят путем конденсации смеси п-октилфенола, ГМТА и диафена ФП в соотношении 4:1:1; 5:1:3; 6,5:1:2; 8:1:1. Для определения эффективности стабилизатора его пробу в толуоле вводят в раствор полиизопрена в толуоле в количестве 0,3 мас. от массы композиции. После выделения и сушки полимерной композиции проводят ее испытание, а также определяют вымываемость, растворимость стабилизатора и содержание летучих веществ в нем по примеру 1.
Примеры 12-16. Стабилизатор готовят конденсацией смеси третичного бутилфенола, ГМТА и диафена ФП в соотношении 4:1:1; 5:1:3; 6,5:1:2; 8:1:1. Полимерную композицию готовят введением пробы стабилизатора в гексане в гексановый раствор полиизопрена в количестве 0,3% от массы композиции. После выделения и сушки полимерной композиции проводят ее испытание, а также определяют вымываемость, растворимость стабилизатора и содержание летучих веществ в нем по примеру 1.
Из табл. 1 видно, что эффективность стабилизатора полимерной композиции достаточно высока при введении стабилизатора с соотношением компонентов алкилфенол:ГМТА:диафен ФП в диапазоне (4-10):1:(1-3).
При соотношении компонентов 2:1:1 вымываемость диафена ФП из полимера составляет 28,8% и содержание летучих веществ 8,7% при сравнительно малой растворимости, что свидетельствует о недостаточной закрепляемости стабилизатора в полимерной композиции и снижении эффективности его защиты.
При соотношении компонентов 12:1:1 стабилизатор характеризуется сравнительно высоким показателем растворимости и удовлетворительным показателем вымываемости. При этом содержание летучих веществ велико, а индекс сохранения характеристической вязкости полимерной композиции с его применением составляет 0,62, что свидетельствует о недостаточной эффективности стабилизатора.
Данные таблицы 1 свидетельствуют также, что строение алкильного заместителя в используемом при синтезе алкилфеноламинной смолы фенола не оказывает существенного влияния на ее физико-химические свойства и эффективность стабилизующего действия в композиции (примеры 2-6, 9-16). Используемый при приготовлении полимерной композиции растворитель не влияет на эффективность стабилизующего действия смолы (примеры 2-6 растворитель изопентан, 9-12 толуол, 13-16 гексан).
В таблице 2 приведены результаты проверки эффективности стабилизатора в зависимости от его дозировки.
В качестве полимера берут изопреновый каучук СКИ-3. В раствор полимера добавляют продукт конденсации п-нонилфенола, ГМТА и диафена ФП, взятых в соотношении 6,5: 1: 2; 4:1:1; 5:1:3; 8:1:1; 10:1:3. Введение стабилизатора дозируют от 0,05% до 2,0% После выделения и сушки образцов полимера контролируют изменение их характеристической вязкости в условиях, приведенных в примерах таблицы 1.
Как видно из табл.2 достаточно высокая эффективность стабилизатора получена при дозировке 0,1-1,5% При увеличении дозировки свыше 1,5% индекс сохранения характеристической вязкости несколько уменьшается, что свидетельствует о снижении защитных свойств полимерной композиции. Для сравнения в табл.2 приведена эффективность стабилизатора, полученного путем конденсации п-нонилфенола с ГМТА (без диафена ФП), при дозировке 0,35% в изопреновый каучук.
В таблице 3 приведены результаты проверки эффективности стабилизатора от его дозировки и типа заправляемого им полимера.
Первую полимерную композицию готовят на основе этиленпропиленового каучука введением стабилизатора в раствор сополимера этилена, пропилена и дициклопентадиена (СКЭП-40). При этом, стабилизатор вводят в количестве 0,05; 0,1; 0,3; 0,5% После выделения и сушки образцов полимерной композиции их подвергают термоокислению при 205oС и определяют индукционный период окисления. Аналогичным образом проверяют и вторую полимерную композицию, полученную на основе бутилкаучука с введением тех же доз стабилизатора. Полученные образцы подвергают термоокислению при 180oС и также определяют индукционный период окисления.
Как видно из табл.3, для обоих типов полимеров минимальная величина дозировки стабилизатора, обеспечивающая положительный эффект их защиты от старения, составляет 0,1%
Введение в полимерную композицию в качестве стабилизатора продукта совместной конденсации алкилфенола, ГМТА и N-изопропил-N'-фенил-п-фенилендиамина в массовом соотношении (4-10):1:(1-3) позволит существенно повысить эффективность защиты полученной композиции, в частности синтетических каучуков, от старения.

Claims (1)

  1. Способ стабилизации полимерной композиции путем введения в ненасыщенный эластомер стабилизатора на основе феноламинной смолы, отличающийся тем, что в качестве стабилизатора используют феноламинную смолу, полученную конденсацией алкилфенола, выбранного из группы, содержащей п-трет-бутилфенол, п-октифенол, п-нонилфенол, с гексаметилентетрамином и N-изопропил-N'-фенил-п-фенилендиамином при их массовом соотношении (4 - 10):1:(1 3) соответственно с мол. м. 500 800, температурой плавления 60 - 75oC и содержанием связанного N-изопропил-N'-фенил-п-фенилендиамина 10 - 35 мас. причем раствор стабилизатора в алифатическом или ароматическом углеводороде вводят в раствор ненасыщенного эластомера в соответствующем растворителе в количестве 0,1 1,5% от массы композиции.
RU94005671A 1994-02-16 1994-02-16 Способ стабилизации полимерной композиции RU2069668C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94005671A RU2069668C1 (ru) 1994-02-16 1994-02-16 Способ стабилизации полимерной композиции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94005671A RU2069668C1 (ru) 1994-02-16 1994-02-16 Способ стабилизации полимерной композиции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94005671A RU94005671A (ru) 1995-09-27
RU2069668C1 true RU2069668C1 (ru) 1996-11-27

Family

ID=20152636

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94005671A RU2069668C1 (ru) 1994-02-16 1994-02-16 Способ стабилизации полимерной композиции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2069668C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Химические добавки к полимерам:Справочник. - М.: Химия, 1981, с. 24 - 25. Пиотровский К.Б. и др. Старение и стабилизация синтетических каучуков и вулканизатов. - М.: Химия, с. 31 - 33. Заявка Франции N 2294204, кл. C 08 G 73/00, 1976 Авторское свидетельство СССР N 332110, кл. C 08 G 14/073, 1972. Авторское свидетельство СССР N 1263697, кл. C 08 G 14/073, 1986. Авторское свидетельство СССР N 540886, кл. C 08 L 9/00, 1976. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hawkins et al. The morphology of semicrystalline polymers. Part I. The effect of temperature on the oxidation of polyolefins
US3480635A (en) N-piperidyl substituted phenylenediamines
PT1358262E (pt) Derivado resorcinólico para compostos de borracha.
BRPI0519524B1 (pt) compostos e composições de estabilização de lactona
RU2069668C1 (ru) Способ стабилизации полимерной композиции
KR960014103A (ko) 에폭사이드기를 함유하는 입체장애 아민을 페놀 또는 카르복시산과 반응시켜 수득한 에스테르 또는 페놀 에테르, 이를 함유하는 조성물 및 이들의 안정화제로서의 용도
RU2015304C1 (ru) Способ обработки подземной формации
CA1153385A (en) Synergistic antioxidant mixtures
Biggs The Protection of Rubber against Atmospheric Ozone—Cracking
Bauer et al. The role of humidity in the photooxidation of acrylic melamine coatings
RU2005113228A (ru) Композиция для покрытия, включающая соединение, содержащее спирто-ортосиликатную группу
US5240641A (en) Solvent mixtures having enhanced evaporation
RU2078095C1 (ru) Блоксополимер пропилен- и этиленоксидов на основе гликолей в качестве деэмульгатора водонефтяной эмульсии, обладающего свойствами предотвращения асфальтеносмолопарафиновых отложений и защиты от коррозии и деэмульгатор на его основе
JPS63227550A (ja) ロジン酸と抗崩壊剤との反応生成物
US6294598B1 (en) Use of monothiols as stabilizers in melted pressure-sensitive adhesive compositions based on natural rubber or synthetic rubbers
Panicker et al. Effect of reactivity of different types of hydroxyl groups of HTPB on mechanical properties of the cured product
US4778673A (en) Additive-containing paints
Jurásková et al. Reversible Dynamic Behavior of Condensation‐Cured Silicone Elastomers Caused by a Catalyst
AU2005252633A1 (en) Antiskinning compound and compositions containing them
KR100453205B1 (ko) 저분자량의 불소계 화합물의 혼합물을 담체로 사용한셀롤로스 기재의 장기 보존제
US5658990A (en) Prevention of or reduction in the formation of amines and N-nitrosamines during the manufacture and use of elastomers
SU1161526A1 (ru) Пеногас ща композици
RU2084470C1 (ru) Способ стабилизации дивинил-стирольного каучука
SU540886A1 (ru) Полимерна композици
RU2134278C1 (ru) Композиция для защитных покрытий шинных резин