RU2113445C1 - Способ получения термопластичной резиновой композиции - Google Patents

Способ получения термопластичной резиновой композиции Download PDF

Info

Publication number
RU2113445C1
RU2113445C1 RU95107132A RU95107132A RU2113445C1 RU 2113445 C1 RU2113445 C1 RU 2113445C1 RU 95107132 A RU95107132 A RU 95107132A RU 95107132 A RU95107132 A RU 95107132A RU 2113445 C1 RU2113445 C1 RU 2113445C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
butadiene
units
styrene
rubber
acrylonitrile
Prior art date
Application number
RU95107132A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95107132A (ru
Inventor
Ю.К. Гусев
Э.И. Яковенко
О.В. Сигов
Е.Ф. Миронова
А.Н. Кондратьев
Original Assignee
Воронежский филиал Государственного предприятия "Научно-исследовательский институт синтетического каучука им.акад.С.В.Лебедева"
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 Воронежский филиал Государственного предприятия "Научно-исследовательский институт синтетического каучука им.акад.С.В.Лебедева" filed Critical Воронежский филиал Государственного предприятия "Научно-исследовательский институт синтетического каучука им.акад.С.В.Лебедева"
Priority to RU95107132A priority Critical patent/RU2113445C1/ru
Publication of RU95107132A publication Critical patent/RU95107132A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2113445C1 publication Critical patent/RU2113445C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к получению термопластичных резиновых композиций и может быть использовано в резино-технической промышленности. В способе получения термопластичной резиновой композиции смешение ингредиентов осуществляют в две стадии: на первой стадии производят смешение латекса карбоксилсодержащего бутадиеннитрильного каучука с латексом пластика на основе сополимера, содержащего 20,0 - 27,3 мас.% звеньев акрилонитрила, 23,0 - 31,1 мас.% звеньев бутадиена и 48,0 - 52,0 мас.% звеньев стирола(метилстирола), и антиоксидантом аминного и/или фенольного типа в соотношении 1 - 10 : 1 : 0,02 - 0,30 по сухому веществу соответственно, полимерную смесь выделяют из латекса и обезвоживают; на второй стадии в полимерную смесь вводят на вальцах или в резиносмесителе при 80 - 130oC оксид или гидроксид двухвалентного металла, выбранного из группы, включающей цинк, магний, кальций, пластификатор и дополнительно бутадиен(изопрен)стирольный термоэластопласт с индексом расплава 4 - 14 г/10 мин при 190oC в количестве 1 - 10 мас.ч. на 100 мас. ч. полимерной смеси. На второй стадии можно дополнительно вводить аминный антиоксидант в количестве 0,5 - 3,0 мас.ч. на 100 мас.ч. полимерной смеси. В качестве карбоксилсодержащего бутадиеннитрильного каучука можно использовать сополимер, содержащий 14-30 мас.% звеньев акрилонитрила, 10-30 мас. % звеньев стирола, 48-54 мас. % звеньев бутадиена и 2-10 мас. % звеньев метакриловой кислоты. Изобретение позволяет упростить технологию получения термопластичной резиновой композиции и улучшить ее литьевые свойства, 2 з.п. ф-лы., 3 табл.

Description

Изобретение относится к получению термопластичных резиновых композиций и может быть использовано в резино-технической промышленности.
Известен способ получения термопластичных резиновых композиций методом динамической вулканизации путем смешения эластомера и жесткоцепного термопласта [1]. Помимо полимеров композиции содержат наполнитель, пластификатор, антиоксидант и вулканизующую систему. В качестве полимеров обычно используют следующие пары: СКЭПТ-полипропилен, СКЭПТ-полиэтилен, СКЭПТ-натуральный каучук, полиолефин-бутадиенстирольный каучук, бутадиен-нитрильный каучук-полиакрилонитрил и пр. Как правило, в состав композиций входят вулканизующие агенты: пероксиды, олигоэфиракрилаты, серные агенты вулканизации, фенольные смолы, бисмалеинимиды и др. Композиции изготавливают в высокоскоростных смесителях при высоких температурах (150 - 220oC) [1, c. 54]. Из композиций изготавливают резинообразные РТИ, причем достоинством их является изготовление изделий методами переработки пластиков (т.е. литьем, экструзией), что значительно экономичнее формования, традиционно применяемого в производстве РТИ.
Недостатком данного способа является использование специально высокоскоростного смешения при получении и высокие температуры смешения и экструзии (обычно 180 - 220oC). Кроме того, из-за наличия вулканизующих агентов и возможного глубокого сшивания полимеров затрудняется их повторная переработка.
Известен способ получения термопластичной композиции путем смешения в резиносмесителе сополимера этилена с акриловой кислотой, полиалкилакрилата, нейтрализованного солями щелочных и щелочноземельных металлов, и поливинилхлорида [2] . Из нее изготавливают маслостойкие изделия. Так как в составе композиции отсутствуют обычные вулканизующие агенты, а используют механизм ионного сшивания, она способна к многократной переработке. Однако для изготовления ее также необходимы высокие температуры 190 - 220oC.
Наиболее близким к предлагаемому способу получения термопластичных резиновых композиций является способ, включающий смешение АБС-пластика или сополимера стирола с акрилонитрилом, карбоксилсодержащего бутадиен-нитрильного каучука, оксида или гидроксида двухвалентного металла, антиоксиданта и пластификтора [3] . Суть способа заключается в смешении компонентов при температуре 170 - 190oC; загрузку смесителя осуществляют в следующем порядке: вводят термопластичный полимер (АБС-пластик или сополимер акрилонитрила со стиролом, имеющий состав: а) АБС-пластик: содержание нитрила акриловой кислоты 15-35%, стирола 45-90%, бутадиена 5-35%; б) сополимер акрилонитрила со стиролом: содержание акрилонитрила 5-40%, стирола 60-95%), затем карбоксилсодержащий бутадиеннитрильный каучук в порошкообразной форме (содержащий 20 - 40% нитрила акриловой кислоты, 4 - 10% метакриловой кислоты, имеющий вязкость по Муни 35 - 80 ед.); затем вводят антиоксиданты, пластификаторы и оксид (или гидроксид) металла.
Полученная композиция имеет термопластичные свойства, перерабатывается при температуре около 200oC, применяется для изготовления масло-бензостойких прокладок, сальников, шлангов и др. изделий.
Недостатками известного способа являются необходимость использования высоких температур при изготовлении композиции (170 - 200oC) и применение карбоксилсодержащего каучука в порошкообразной форме. Кроме того, композиция имеет недостаточно высокие литьевые свойства.
Задача предлагаемого изобретения состоит в упрощении технологии изготовления, а именно снижении температуры смешения, использовании каучука не в виде порошка, а в обычной выпускной форме - в виде брикетов или небрикетированной массы и повышении литьевых свойств композиции.
Поставленная задача решается тем, что в способе получения термопластичной резиновой композиции, включающем смешение карбоксилсодержащего бутадиеннитрильного каучука, пластика на основе сополимера акрилонитрила, бутадиена и стирола, пластификатора, антиоксиданта и оксида или гидроксида двухвалентного металла, выбранного из группы, включающей цинк, магний, кальций, в качестве пластика используют сополимер, содержащий 20,0 - 27,3% звеньев акрилонитрила, 23,0 - 31,1% звеньев бутадиена и 48,0 - 52,0% звеньев стирола (метилстирола), в качестве антиоксиданта используют соединения аминного и/или фенольного типа и смешение проводят в две стадии, при этом на первой стадии проводят смешение латекса карбоксилсодержащего бутадиеннитрильного каучука с латексом пластика на основе сополимера акрилонитрила, бутадиена и стирола, затем вводят антиоксидант в соотношении 1 - 10 : 1 : 0,02 - 0,30 по сухому веществу соответственно, полученную полимерную смесь выделяют из латекса, обезвоживают и затем на второй стадии в нее вводят на вальцах или в резиносмесителе при 80 - 130oC оксид или гидроксид двухвалентного металла, пластификатор и дополнительно бутадиен(изопрен)стирольный термоэластопласт с индексом расплава 4 - 14 г/10 мин при 190oC в количестве 1 - 10 мас.ч. на 100 мас.ч. полимерной смеси.
Поставленная задача решается также тем, что на второй стадии вводят дополнительно аминный антиоксидант в количестве 0,5 - 3,0 мас.ч. на 100 мас. ч. полимерной смеси.
Поставленная задача решается также тем, что в качестве карбоксилсодержащего каучука используют бутадиенстиролнитрилкарбоксилатный каучук с массовым содержанием связанных мономеров: акрилонитрила 14 - 30, стирола 10 - 30, бутадиена 48 - 54, метакриловой кислоты 2 - 10%.
Сущность предлагаемого изобретения подтверждается примерами конкретного выполнения.
При осуществлении способа используют:
карбоксилсодержащие бутадиеннитрильные латексы каучуков: СКН-40-3 по ТУ 38.40316-89, СКН-26-5 по ТУ 38.103121-86, СКН-50-5 по ТУ 38.403638-67, латексов-каучуков типа СКН-18-5, СКН-40-1, СКН-40-7, СКН-33-10-, которые получают эмульсионной сополимеризацией бутадиена, акрилонитрила и метакриловой кислоты при температуре 10 - 20oC в присутствии радикального инициатора и анионного эмульгатора;
карбоксилсодержащий сополимер бутадиена, акрилонитрила и стирола в виде суспензии по ТУ 38.103690-89;
термопластичный сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола - АБС-пластик марок 2020, 2802, 2501, 0809 по ТУ 6-05-1567-84 (мономерный состав указанных выше каучуков и термопластичных сополимеров приведен в табл. 1);
пластификаторы: дибутилфталат, диоктилфталат, дибутилсебацинат, диоктилсебацинат, эфир диэтиленгликоля и жирных кислот, стеариновую кислоту;
антиоксиданты - 4-метил-2,6-дитрет-бутил (агидол 1), метилен-бис(2-трет-4-метилбутилфенол), 2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолин (ацетонанил), три-(п-нонилфенил)фосфит(фосфит НФ), N-изопропил-N'-фенил-п-фенилендиамин (диафен ФП), N,N'-дифенил-п-фенилендиамин (диафен ФФ);
наполнители - технический углерод марок П-803 ГОСТ 7885-86, белую сажу БС-150 по ТУ 18307-78;
бутадиенстирольный термоэластопласт ДСТ-30Р по ТУ 38.40327-90 и изопренстирольный термоэластопласт ИСТ-20 по ТУ 38.103392-83;
сшивающий агент - оксид цинка по ГОСТ 202-84, оксид магния по ГОСТ 4526-75, оксид кальция по ГОСТ 8677-76, гидроксид кальция по ГОСТ 9262-77.
Литьевые свойства композиции оценивают по показателю текучести расплава при температуре 190oC и нагрузке 21,6 кгс, по ГСТ 11645-73.
Физико-механические показатели определяют по ГОСТ 270-75, 27110-86, 263-75, 262-79.
Морозостойкость композиции оценивают по температуре хрупкости, которую определяют по ГОСТ 7912-56.
Устойчивость композиции к действию топлив, масел оценивают по степени набухания в смеси изооктан-толуол, которую определяют по ГОСТ 9.030-74.
Пример 1 (по прототипу). Композицию готовят в смесителе типа "Brabender" при температуре 170oC. В смеситель загружают АБС-пластик в виде гранул, карбоксилсодержащий бутадиен-нитрильный каучук в порошкообразной форме, антиоксидант, пластификатор, проводят смешение в течение 5 мин, вводят оксид металла и производят перемешивание в течение 6 мин, после чего композицию выгружают. Рецептура композиции и ее свойства приведены в табл. 2.
Из табл. 2 следует, что композиция имеет хорошие физико-механические свойства, однако низкие литьевые свойства. ПТР=1,2 г/10 мин (t=190oC), нагрузка 21,6 кгс.
Пример 2. В аппарате с мешалкой смешивают 12 кг латекса ABC-пластика марки ABC-2020 (с.о. = 24,9%) с 35 кг латекса бутадиеннитрильного карбоксилсодержащего каучука марки СКН-40-3 (с.о. = 20,1%). В полученную смесь вводят 0,4 кг суспензии антиоксиданта агидол-2(метилен-бис-2-трет.-бутил-4-метилфенол) (с. о. = 25,1%). Перемешивают 1 ч. Полученную латексную композицию подвергают коагуляции, нагревая до 60oC и добавляя смесь хлорида натрия с уксусной кислоты. Полимерную крошку отделяют на вибросите от воды, отжимают в червячно-отжимном агрегате от воды (содержание воды 7,5%) и высушивают в воздушной сушилке при температуре 90 - 95oC до содержания воды не более 0,5 мас.%. Получают 10,1 кг полимерной композиции.
На вальцах в 10 кг полимерной композиции вводят 1 кг оксида металла, 1 кг термоэластопласта марки ДСТ-30Р, 0,1 кг стеариновой кислоты и 3 кг дибутилфталата. Затем в течение 20 мин проводят термомеханическую обработку смеси при температуре 90oC. Композицию снимают с вальцов в виде ленты и проводят грануляцию композиции в экструдере-грануляторе при следующем распределении температур по зонам: 130 - 150 - 140oC. В табл. 2 приведены свойства композиции.
Таким образом получения предлагаемым способом композиция характеризуется высокими физико-химическими свойствами, имеет высокую устойчивость к органическим растворителями и при этом лучшие, чем у полученной известным способом композиции, литьевых свойства. ПТР = 15,6 г/10 мин.
Пример 3. Все операции осуществляют в соответствии с примером 2 с той лишь разницей, что вторую стадию смешения проводят в резиносмесителе при температуре 120oC. Время обработки при этом 10 мин. Свойства приведены в табл. 2.
Примеры 4 - 28. Все операции осуществляют в соответствии с примером 3. При этом изменяют время и температуру механической обработки, а также варьируют состав композиции. Свойства получаемых композиций приведены в табл. 2.
Пример 29 - 49. Все операции осуществляют в соответствии с примером 2, изменяя при этом мономерный состав полимеров, входящих в композицию. Свойства композиций приведены в табл. 3.
Как видно из данных, приведенных в таблицах 1 - 3, предлагаемый способ позволяет упростить технологию получения термопластичной резиновой композиции и улучшить ее литьевые свойства.

Claims (3)

1. Способ получения термопластичной резиновой композиции, включающий смешение карбоксилсодержащего бутадиеннитрильного каучука, пластина на основе сополимера акрилонитрила, бутадиена и стирола, пластификатора, антиоксиданта и оксида или гидроксида двухвалентного металла, выбранного из группы, включающей цинк, магний, кальций, отличающийся тем, что в качестве пластика используют сополимер, содержащий 20,0 - 27,3 мас.% звеньев акрилонитрила, 23,0 - 31,1 мас.% звеньев бутадиена и 48,0 - 52,0 мас.% звеньев стирола (метилстирола), в качестве антиоксиданта используют соединения аминного и/или фенольного типа и смешение проводят в две стадии, при этом сначала на первой стадии проводят смешение латекса карбоксилсодержащего бутадиеннитрильного каучука с латексом пластика на основе сополимера акрилонитрила, бутадиена и стирола, затем вводят антиоксидант в соотношении 1 - 10 : 1 : 0,02 - 0,30 по сухому веществу соответственно, полученную полимерную смесь выделяют из латекса, обезвоживают и затем на второй стадии в нее вводят на вальцах или в резиносмесителе при 80 - 130oC оксид или гидроксид двухвалентного металла, пластификатор и дополнительно - бутадиен-(изопрен)стирольный термоэластопласт с индексом расплава 4 - 14 г/10 мин при 190oC в количестве 1 - 10 мас.ч. на 100 мас.ч. полимерной смеси.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на второй стадии вводят дополнительно 0,5 - 3,0 мас.ч. аминного антиоксиданта на 100 мас.ч. полимерной смеси.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что в качестве карбоксилсодержащего бутадиеннитрильного каучука используют сополимер, содержащий 14 - 30 мас. % звеньев акрилонитрила, 10 - 30 мас.% звеньев стирола, 48 - 54 мас.% звеньев бутадиена и 2 - 10 мас.% звеньев метакриловой кислоты.
RU95107132A 1995-05-06 1995-05-06 Способ получения термопластичной резиновой композиции RU2113445C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95107132A RU2113445C1 (ru) 1995-05-06 1995-05-06 Способ получения термопластичной резиновой композиции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95107132A RU2113445C1 (ru) 1995-05-06 1995-05-06 Способ получения термопластичной резиновой композиции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95107132A RU95107132A (ru) 1996-12-27
RU2113445C1 true RU2113445C1 (ru) 1998-06-20

Family

ID=20167400

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95107132A RU2113445C1 (ru) 1995-05-06 1995-05-06 Способ получения термопластичной резиновой композиции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2113445C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014014382A1 (ru) * 2012-07-19 2014-01-23 Общество С Ограниченной Ответственностью "Сервисцентр" Способ изготовления профиля из пвх, содержащего ионы серебра
RU2619947C2 (ru) * 2015-01-29 2017-05-22 Общество с ограниченной ответственностью "ХТК" Способ получения маслостойкой термопластичной резины
RU2665705C1 (ru) * 2017-12-19 2018-09-04 Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" Композиция динамически вулканизированного термоэластопласта с повышенной совместимостью компонентов, способы ее получения, а также изделие на ее основе

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Канаузова А.А. и др. Получение термопластичных резин методом динамичес кой вулканизации и их свойств. - М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1965, с. 8-12. 2. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014014382A1 (ru) * 2012-07-19 2014-01-23 Общество С Ограниченной Ответственностью "Сервисцентр" Способ изготовления профиля из пвх, содержащего ионы серебра
RU2508197C1 (ru) * 2012-07-19 2014-02-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Сервисцентр" Способ изготовления профиля из пвх для оконных и дверных блоков с содержанием ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами
RU2619947C2 (ru) * 2015-01-29 2017-05-22 Общество с ограниченной ответственностью "ХТК" Способ получения маслостойкой термопластичной резины
RU2665705C1 (ru) * 2017-12-19 2018-09-04 Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" Композиция динамически вулканизированного термоэластопласта с повышенной совместимостью компонентов, способы ее получения, а также изделие на ее основе

Also Published As

Publication number Publication date
RU95107132A (ru) 1996-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0819731B1 (en) Diene rubber composition
US4308353A (en) Thermoplastic styrene polymer and grafted block copolymer compositions
US4508885A (en) Elastomer of acrylic ester type copolymer
RU2254348C2 (ru) Резиновая композиция
US4826910A (en) Oil resistant thermoplastic elastomer
US3429952A (en) High tear strength polybutadiene vulcanizates
US5250617A (en) Polymer blends containing ethylene polymers for flexible films
RU2113445C1 (ru) Способ получения термопластичной резиновой композиции
US3891720A (en) Graft polymers of vinyl chloride on unsaturated olefinic elastomers and process for the preparation thereof
US3975458A (en) Graft polymers of vinyl chloride on unsaturated olefinic elastomers and process for the preparation thereof
US4433107A (en) Polyisoprene rubber compositions
RU2111985C1 (ru) Термопластичная резиновая композиция
US4547549A (en) Process for producing powdery composite polymer
JPH0365828B2 (ru)
DE3542469A1 (de) Formmassen auf der basis von vinylchloridpolymerisaten mit verbesserter verarbeitbarkeit
KR101132104B1 (ko) 친환경 고무 블렌드 조성물, 고무 컴파운드 및 이들의 제조방법
US4112022A (en) Nitrile resins stabilized against discoloration and method for producing the same
US2636866A (en) Polyvinyl chloride plasticized with isobutylene-diolefin-acrylonitrile copolymer
US2553651A (en) Polymers of cyclic dimers of diolefins as plasticizers for oil resistant elastomers
US3506742A (en) Terminally active liquid diolefin polymers,preparation and vulcanizates thereof
JP3370480B2 (ja) クロロプレン系重合体組成物及びその製造方法
CA1053826A (en) Nitrile-pvc blends
JPS6255541B2 (ru)
US5624993A (en) Chloroprene polymer composition and process for its production
US4185048A (en) Polyvinyl chloride of high impact strength prepared on the basis of ethylene-vinyl acetate or ethylene-alkylacrylate copolymers