RU2344067C2 - Способ получения модифицированного наполнителя для нанокомпозитов на основе полиолефинов, модифицированный наполнитель и нанокомпозит на основе полиолефинов - Google Patents

Способ получения модифицированного наполнителя для нанокомпозитов на основе полиолефинов, модифицированный наполнитель и нанокомпозит на основе полиолефинов Download PDF

Info

Publication number
RU2344067C2
RU2344067C2 RU2006138461/04A RU2006138461A RU2344067C2 RU 2344067 C2 RU2344067 C2 RU 2344067C2 RU 2006138461/04 A RU2006138461/04 A RU 2006138461/04A RU 2006138461 A RU2006138461 A RU 2006138461A RU 2344067 C2 RU2344067 C2 RU 2344067C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polyolefin
nanocomposite
modifying additive
layered silicate
modified
Prior art date
Application number
RU2006138461/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006138461A (ru
Inventor
Виктор Анатольевич Герасин (RU)
Виктор Анатольевич Герасин
Федор Николаевич Бахов (RU)
Федор Николаевич Бахов
Евгений Михайлович Антипов (RU)
Евгений Михайлович Антипов
Original Assignee
ООО "Политипс"
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 ООО "Политипс" filed Critical ООО "Политипс"
Priority to RU2006138461/04A priority Critical patent/RU2344067C2/ru
Publication of RU2006138461A publication Critical patent/RU2006138461A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2344067C2 publication Critical patent/RU2344067C2/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)

Abstract

Изобретение относится к получению модифицированного наполнителя для нанокомпозита, а также нанокомпозита на основе полиолефина, и может быть использовано для создания материалов с заданными функциональными характеристиками. Модифицированный наполнитель получают путем обработки в водной суспензии природного слоистого силиката модифицирующей добавкой в количестве, соответствующем 25-75% от емкости катионного обмена природного слоистого силиката. При этом в качестве модифицирующей добавки используют диоктадецилдиметиламмоний бромид, который вводят в суспензию в виде водного раствора с концентрацией не более 8,5×10-3 моль/л при 60-80°С. Полученную суспензию выдерживают, наполнитель отделяют от воды, промывают дистиллированной водой и сушат. Введение модифицированного наполнителя в небольших количествах в полиолефин позволяет существенно повысить прочность полученного композиционного материала - нанокомпозита, в том числе, за счет сохранения линейных размеров исходного природного слоистого материала. 3 н.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к получению наноразмерных наполнителей композиционных материалов, а также композитов на их основе, и может быть использовано для создания материалов с заданными функциональными характеристиками, применяемыми, в частности, в машиностроении.
Одним из наиболее перспективных направлений развития современной химической технологии является производство и использование материалов, содержащих наночастицы - нанокомпозитов на основе органического полимера, в частности полиолефина, и неорганического нанонаполнителя - слоистого силиката. При уменьшении размеров частиц вещества до нанометрового диапазона изменяются его свойства, что объясняется высокой удельной поверхностью наночастиц. Однако высокая поверхностная энергия частиц, позволяющая в принципе получить уникальные материалы, является препятствием для их равномерного распределения в полимерной матрице. Поэтому важнейшей задачей при получении полимерных нанокомпозитов, формирующихся за счет раздвижения силикатных пластин в результате интеркаляции полимерных цепей в межслоевые пространства, является создание органофильных слоев на поверхности глины.
Модификация поверхности глины позволяет:
во-первых, - разрушить иерархию, образованную в результате слипания отдельных кристаллитов слоевого силиката;
во-вторых, - обеспечить проникновение макромолекул в пространство между силикатными пластинами;
в-третьих, - достичь такого уровня взаимодействия полимера с поверхностью наполнителя, который требуется для создания высоких физико-механических свойств материала.
Модифицированные нанонаполнители полимеров, в отличие от макронаполнителей, являются эффективными даже при небольших степенях наполнения. При этом особое значение имеет форма наночастиц: например, размеры неорганических слоев природного силиката составляют порядка 200 нм в длину и 1 нм в толщину. Как показали исследования, наночастицы с большим различием в линейных размерах при формовании в пленку, например, методом экструзии, ориентируются в массе полимера, выступая в роли армирующего наполнителя. В связи с этим, с целью максимального использования свойств нанонаполнителей, процессы их модификации должны осуществляться с минимальным разрушением силикатных пластин, из которых состоят наночастицы слоистых силикатов.
Известен способ получения модифицированного наполнителя для нанокомпозитов на основе полиолефинов, заключающийся в том, что исходное сырье природного слоистого минерала подвергают измельчению в устройстве ударного действия с последующей термообработкой термическим ударом с градиентом температур 800-1000°С в течение 1-30 мин (патент RU №2269554).
Как указано авторами патента, особенностью модификаторов, получаемых по известному способу, является их высокая активность, обусловленная наличием нескомпенсированных зарядов, т.к. процесс температурного разрушения происходит по дефектам структуры. По мнению авторов, это обеспечивает, наряду с дефектами строения наноразмерных фрагментов деградации, особое состояние наночастиц, подобное электретному. Электретное состояние наномодификатора и наличие нескомпенсированного заряда приводит к формированию в полимерной периферии частиц упорядоченного слоя.
Однако указанная обработка слоистого наполнителя нарушает его естественную структуру, приводя к разрушению отдельных пластинок (слоев) наполнителя, главной особенностью которых, в значительной степени определяющей упрочнение полимерного нанокомпозита, является малая толщина по сравнению с их другими линейными размерами.
Известен также способ получения модифицированных неорганических частиц со слоистой структурой, заключающийся в том, что в смесительном реакторе суспензии из неорганических частиц со слоистой структурой и воды или смесей из 5-99 вес.% воды и 95-1 мас.% С1-C8-спиртов с содержанием плотного вещества от 2 до 35 мас.% при температуре от 20 до 100°С в течение 10-180 мин превращают в однородную массу с растворами или суспензиями многофункциональных C130-аминосоединений типа меламина и его производных, мочевины и ее производных, гуанидина и его производных, цианамида, дициандиамида, сульфамида и/или анилина, а также их солей в воде или смесями из 5-99 вес.% воды и 95-1 мас.% C1-C8-спиртов с содержанием плотного вещества от 5 до 90 мас.%, причем доля многофункциональных С130-аминосоединений, содержащих от 1 до 30 атомов углерода - в пересчете на одну безводную неорганическую частицу - составляет от 20 до 5000 мас.%, после чего к дисперсии неорганических частиц, при необходимости после частичного отделения жидкой фазы, добавляют при температуре 20-90°С преполимеры аминопласта типа меламино-формальдегидных, мочевино-альдегидных, цианамидных, дициандиамидных, сульфамидных, гуанаминных и/или анилин-формальдегидных смол со средней молярной массой от 150 до 1000 в виде раствора в воде и/или в органических растворителях или смесях растворителей с содержанием смолы от 30 до 98 мас.%, а также при необходимости - в пересчете на преполимеры аминопласта - от 0,1 до 2,0 мас.% кислых катализаторов, и ведут реакцию обмена, причем содержание аминопластов в дисперсии - в пересчете на одну безводную неорганическую частицу - составляет 0,1-20 мас.%, содержание плотного вещества в дисперсии неорганических частиц составляет от 0,5 до 35 мас.%, а время составляет от 10 до 45 мин, после чего модифицированные неорганические частицы при отделении жидкой фазы высушивают при температуре от 20 до 180°С в течение 0,1-8 ч (опубликованная заявка RU №2003117463).
Этот способ позволяет улучшить совместимость полимера-основы с модифицированным наполнителем, но является технологически сложным и дорогостоящим, предусматривает использование преполимеров. Кроме того, он не применим для получения нанокомпозитов на основе полиолефинов.
Наиболее близкими к предлагаемому изобретению являются:
способ получения модифицированного наполнителя для нанокомпозитов на основе полиолефинов путем обработки природного слоистого силиката модифицирующей добавкой, представляющей собой, в частности, производное амина, который заключается в том, что осуществляют: приготовление сухого порошкообразного слоистого природного материала (компонент а); приготовление по меньшей мере одной добавки (компонент b) для модификации компонента а), интенсивное смешение компонентов а) и b) в одном смесительном устройстве при условиях сильного сдвига, причем вода или растворитель не применяются для введения компонента b);
модифицированный наполнитель для нанокомпозитов на основе полиолефинов, полученный этим способом и
нанокомпозит на основе полиолефинов, включающий полиолефин и указанный модифицированный наполнитель (опубликованная заявка RU №2005121138).
Как указывалось выше, обработка слоистого наполнителя в условиях сдвиговой деформации нарушает его естественную структуру, приводя к разрушению отдельных пластинок наполнителя, что не позволяет использовать дополнительный эффект упрочнения нанокомпозита за счет введения в полимерную матрицу частиц с большим различием в линейных размерах. Кроме того, известный способ предусматривает использование таких перемешивающих устройств, которые способны обеспечить сильный сдвиг, что усложняет технологию процесса модификации наполнителя.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание более простого в технологическом оформлении способа модификации, конечным продуктом которого является модифицированный наполнитель, способный, при введении его в полиолефин в небольших количествах, существенно повысить прочность полученного композиционного материала - нанокомпозита, в том числе, за счет сохранения линейных размеров исходного природного слоистого материала.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения модифицированного наполнителя для нанокомпозитов на основе полиолефинов путем обработки природного слоистого силиката модифицирующей добавкой, представляющей собой производное амина, в качестве модифицирующей добавки используют диоктадецилдиметиламмоний бромид и процесс обработки проводят путем введения в водную суспензию природного слоистого силиката модифицирующей добавки в количестве, соответствующем 25-75% от емкости катионного обмена природного слоистого силиката, при этом модифицирующую добавку вводят в виде водного раствора с концентрацией не более 8,5×10-3 моль/л, имеющего температуру 60-80°С, и затем осуществляют выдержку полученной суспензии, отделение, промывку водой и сушку полученного модифицированного наполнителя.
Указанный технический результат достигается также тем, что модифицированный наполнитель для нанокомпозитов на основе полиолефинов, представляющий собой продукт обработки природного слоистого силиката модифицирующей добавкой на основе производного амина, получен указанным выше способом.
Указанный технический результат достигается также и тем, что нанокомпозит на основе полиолефинов, включающий полиолефин и наполнитель, представляющий собой продукт обработки природного слоистого силиката модифицирующей добавкой на основе производного амина, в качестве модифицированного наполнителя включает указанный модифицированный наполнитель в количестве 1-20 мас.% на 100 мас.% нанокомпозита.
Можно использовать любые природные слоистые силикаты, такие как монтмориллонит, гекторит, вермикулит, каолин, сапонит и др.
В качестве полимерной основы можно использовать любые полиолефины.
Концентрации водной суспензии силиката и водного раствора модифицирующей добавки выбираются, исходя из технологических возможностей, существенным является непревышение концентрации водного раствора модифицирующей добавки значения 8,5×10-3 моль/л. Важным является также соотношение слоистый силикат: диоктадецилдиметиламмоний бромид (модифицирующая добавка), которое, выраженное в % от емкости катионного обмена (ЕКО) природного слоистого силиката, составляет 25-75%.
Нами было обнаружено, что введение диоктадецилдиметиламмоний бромида (ДОДАБ) в количестве, меньшем ЕКО, позволяет осуществить наибольшую интеркаляцию модифицирующей добавки в слои силиката. При этом, как определено рентгеноструктурным анализом, не только «раздвигаются» слои силиката, но между ними остается достаточное количество «пустот» для последующей интеркаляции полиолефина, что обеспечивает прочное скрепление полимерной матрицы с наполнителем.
Пример.
В колбе емкостью 500 мл навеска глины (монтмориллонит с ЕКО=95 мг-экв/100 г глины) массой 1,0 г была диспергирована в дистиллированной воде при комнатной температуре. Рассчитанное количество модификатора ДОДАБ предварительно растворяют в горячей воде при постоянном перемешивании, при этом концентрация раствора модификатора составляет 8,0×10-3 моль/л (изменение концентрации в рамках заявленного диапазона не оказывает влияния на достижение технического результата).
Затем горячий раствор модификатора добавляют при перемешивании небольшими порциями к водной суспензии глины. Далее суспензию глины выдерживают без перемешивания при комнатной температуре.
Полученный модифицированный наполнитель фильтруют через бумажный фильтр на воронке Бюхнера и промывают дистиллированной водой. Фильтрат сушат сублимационной сушкой.
Конкретные условия процесса приведены в таблице.
Полученный модифицированный наполнитель вводят в количестве 5 мас.% (испытания показали, что технический результат достигается в случае введения наполнителя в количестве 1-20 мас.%) в расплав полиолефина (полиэтилен низкого давления) при перемешивании. Результаты испытаний показывают, что при перемешивании в расплаве полимера происходит дополнительное раздвижение силикатных пластин вследствие проникновения между ними полимера. Нарушения порядка взаимного расположения силикатных пластин в кристаллите модифицированного наполнителя (эксфолиирования) не происходит.
Свойства нанокомпозита при наполнении 5 мас.% приведены в таблице.
Таблица
Условия, свойства Примеры
1*к 2 3 4 5*к
Количество ДОДАБ, % ЕКО - 25 50 75 100
Наполнитель: ДОДАБ, массовое - 1:0,150 1:0,300 1:0,450 1:0,600
Температура раствора ДОДАБ, °С - 80 60 70 70
Модуль упругости, МПа 485 625 687 675 515
Предел текучести, МПа 18,5 21,8 24,5 22,9 21,3
Прочность на разрыв, МПа 23,0 27,5 24,8 24,0 23,8
Удлинение при разрыве, % 1030 1050 1010 1005 950
* примеры 1 и 5 - контрольные

Claims (3)

1. Способ получения модифицированного наполнителя для нанокомпозитов на основе полиолефинов путем обработки природного слоистого силиката модифицирующей добавкой, представляющей собой производное амина, отличающийся тем, что в качестве модифицирующей добавки используют диоктадецилдиметиламмоний бромид и процесс обработки проводят путем введения в водную суспензию природного слоистого силиката модифицирующей добавки в количестве, соответствующем 25-75% от емкости катионного обмена природного слоистого силиката, при этом модифицирующую добавку вводят в виде водного раствора с концентрацией не более 8,5·10-3 моль/л, имеющего температуру 60-80°С, и затем осуществляют выдержку полученной суспензии, отделение, промывку водой и сушку полученного модифицированного наполнителя.
2. Модифицированный наполнитель для нанокомпозитов на основе полиолефинов, представляющий собой продукт обработки природного слоистого силиката модифицирующей добавкой на основе производного амина, отличающийся тем, что он получен способом по п.1.
3. Нанокомпозит на основе полиолефинов, включающий полиолефин и наполнитель, представляющий собой продукт обработки природного слоистого силиката модифицирующей добавкой на основе производного амина, отличающийся тем, что в качестве модифицированного наполнителя он включает модифицированный наполнитель по п.2. в количестве 1-20 мас.% на 100 мас.% нанокомпозита.
RU2006138461/04A 2006-11-01 2006-11-01 Способ получения модифицированного наполнителя для нанокомпозитов на основе полиолефинов, модифицированный наполнитель и нанокомпозит на основе полиолефинов RU2344067C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006138461/04A RU2344067C2 (ru) 2006-11-01 2006-11-01 Способ получения модифицированного наполнителя для нанокомпозитов на основе полиолефинов, модифицированный наполнитель и нанокомпозит на основе полиолефинов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006138461/04A RU2344067C2 (ru) 2006-11-01 2006-11-01 Способ получения модифицированного наполнителя для нанокомпозитов на основе полиолефинов, модифицированный наполнитель и нанокомпозит на основе полиолефинов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006138461A RU2006138461A (ru) 2008-05-10
RU2344067C2 true RU2344067C2 (ru) 2009-01-20

Family

ID=39799625

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006138461/04A RU2344067C2 (ru) 2006-11-01 2006-11-01 Способ получения модифицированного наполнителя для нанокомпозитов на основе полиолефинов, модифицированный наполнитель и нанокомпозит на основе полиолефинов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2344067C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2658415C2 (ru) * 2016-10-06 2018-06-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Способ получения полимерного биодеградируемого материала
RU2677149C1 (ru) * 2017-11-02 2019-01-15 Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАКЛЭЙ Исследования и Разработки" Оксо-разлагаемая полимерная композиция и способ ее получения

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2443728C2 (ru) * 2010-05-24 2012-02-27 Учреждение Российской Академии Наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимического Синтеза Им. А.В. Топчиева Ран (Инхс Ран) Способ получения эксфолиированного нанокомпозита

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2658415C2 (ru) * 2016-10-06 2018-06-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Способ получения полимерного биодеградируемого материала
RU2677149C1 (ru) * 2017-11-02 2019-01-15 Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАКЛЭЙ Исследования и Разработки" Оксо-разлагаемая полимерная композиция и способ ее получения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006138461A (ru) 2008-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6730719B2 (en) Process for treating smectite clays to facilitate exfoliation
Fawaz et al. Synthesis of polymer nanocomposites: review of various techniques
Yousfi et al. Use of new synthetic talc as reinforcing nanofillers for polypropylene and polyamide 6 systems: thermal and mechanical properties
US6822035B2 (en) Process for the preparation of organoclays
Ennajih et al. Chitosan–montmorillonite bio-based aerogel hybrid microspheres
Kehal et al. Characterization and boron adsorption capacity of vermiculite modified by thermal shock or H2O2 reaction and/or sonication
Wang et al. Nanoscale clay minerals for functional ecomaterials: Fabrication, applications, and future trends
Mekhzoum et al. The effect of benzothiazolium surfactant modified montmorillonite content on the properties of polyamide 6 nanocomposites
CN104672374A (zh) 一种纳-微米结构中间体微粒的可控分散方法及由其制备的复合材料
Theng Polymer–clay nanocomposites
He et al. Fabrication study of a new anticorrosion coating based on supramolecular nanocontainer
CA2486039A1 (en) Preparation of rubber compositions with organoclays
Stephen et al. Rheological behavior of nanocomposites of natural rubber and carboxylated styrene butadiene rubber latices and their blends
BR112014023219B1 (pt) processo para a produção de sílica precipitada, compreendendo uma etapa de concentração por membrana
RU2344067C2 (ru) Способ получения модифицированного наполнителя для нанокомпозитов на основе полиолефинов, модифицированный наполнитель и нанокомпозит на основе полиолефинов
Li et al. Dispersion and rheology of polypropylene/organoclay nanocomposites: effect of cation exchange capacity and number of alkyl tails
Raji et al. Properties of nano-composites based on different clays and polyamide 6/acrylonitrile butadiene styrene blends
Muhammud et al. Nanostructured SiO 2 material: synthesis advances and applications in rubber reinforcement
da Silva et al. Influence of surface modification of attapulgite (ATP) with aminosilane (3-aminopropyl) triethoxysilane for the preparation of LLDPE/ATP nanocomposites
RU2344066C2 (ru) Способ получения модифицированного наполнителя для нанокомпозитов на основе полиолефинов, модифицированный наполнитель и нанокомпозит на основе полиолефинов
CN114163688A (zh) 一种黏土层层自组装包覆聚磷酸铵的制备方法
Ziadeh et al. A simple approach for producing high aspect ratio fluorohectorite nanoplatelets utilizing a stirred media mill (ball mill)
Yalçınkaya Polynorbornene/MMT nanocomposites via surface-initiated ROMP: synthesis, characterization, and dielectric and thermal properties
Kong et al. Synthesis and properties of polystyrene/Fe-montmorillonite nanocomposites using synthetic Fe-montmorillonite by bulk polymerization
Dasan Nanoclay/polymer composites: recent developments and future prospects

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20091002

PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20091120

HK4A Changes in a published invention
QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: PLEDGE FORMERLY AGREED ON 20100820

Effective date: 20110210

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: PLEDGE FORMERLY AGREED ON 20100820

Effective date: 20111110

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: PLEDGE FORMERLY AGREED ON 20100820

Effective date: 20111115

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: PLEDGE FORMERLY AGREED ON 20100820

Effective date: 20140520

HE4A Notice of change of address of a patent owner
QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: PLEDGE FORMERLY AGREED ON 20100820

Effective date: 20160210

PD4A Correction of name of patent owner
QC41 Official registration of the termination of the licence agreement or other agreements on the disposal of an exclusive right

Free format text: PLEDGE FORMERLY AGREED ON 20100820

Effective date: 20180426