RU2398732C2 - Способ получения полимерных нанокомпозитов - Google Patents

Способ получения полимерных нанокомпозитов Download PDF

Info

Publication number
RU2398732C2
RU2398732C2 RU2008141036/04A RU2008141036A RU2398732C2 RU 2398732 C2 RU2398732 C2 RU 2398732C2 RU 2008141036/04 A RU2008141036/04 A RU 2008141036/04A RU 2008141036 A RU2008141036 A RU 2008141036A RU 2398732 C2 RU2398732 C2 RU 2398732C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filler
polymer
exchange capacity
mixing
modified
Prior art date
Application number
RU2008141036/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008141036A (ru
Inventor
Эдуард Яковлевич Бейдер (RU)
Эдуард Яковлевич Бейдер
Галина Николаевна Петрова (RU)
Галина Николаевна Петрова
Игорь Александрович Туторский (RU)
Игорь Александрович Туторский
Борис Владимирович Покидько (RU)
Борис Владимирович Покидько
Владимир Владимирович Битт (RU)
Владимир Владимирович Битт
Наталья Михайловна Скляревская (RU)
Наталья Михайловна Скляревская
Татьяна Сергеевна Волкова (RU)
Татьяна Сергеевна Волкова
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
Priority to RU2008141036/04A priority Critical patent/RU2398732C2/ru
Publication of RU2008141036A publication Critical patent/RU2008141036A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2398732C2 publication Critical patent/RU2398732C2/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)
  • Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу получения нанокомпозитов на основе полимеров и наносиликатов, модифицированных органическими соединениями, с улучшенными прочностными характеристиками, предназначенных для изготовления изделий в электротехнике, машиностроении. Способ включает смешение в расплаве полимера - полисульфона или полиамида и наполнителя - монтморрилонита или бентонита с катионной обменной емкостью 60-150 мг-экв/100 г. Наполнитель в виде водной дисперсии с концентрацией 1-7% предварительно модифицируют органическими катионами путем смешения с последующей сушкой. В качестве ионогенного поверхностно-активного вещества используют алкилбензилдиметиламмоний хлорид в количестве, равном 40-150% от катионной обменной емкости наполнителя. Предложенный способ обеспечивает улучшение технологических параметров, в том числе увеличение модуля упругости. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к способу получения нанокомпозитов на основе полимеров и наносиликатов, модифицированных органическими соединениями, с улучшенными функциональными свойствами, в частности, прочностными характеристиками, предназначенных для изготовления изделий в электротехнике, машиностроении, в том числе в авиакосмической технике.
Известен способ приготовления нанокомпозита на основе полиолефина смешением полиолефина и смектитовой глины в присутствии, по крайней мере, одного интеркалирующего агента - эфира гидроксизамещенных карбоксильных кислот, гидроксизамещенного амида и оксидированного полиолефина с соотношением интеркалирующего агента к глине, по крайней мере, 1:3 (заявка США №2003232912).
Недостатком этого метода является низкий процентный прирост модуля упругости по отношению к исходному образцу (3-7%).
Наиболее близким из аналогов, принятым за прототип, является способ получения полимерного нанокомпозита на основе полиолефина, включающий смешение полиолефина, наполнителя, неионогенного поверхностно-активного вещества (ПАВ) и целевых добавок (заявка РФ №2005117963).
Недостатком нанокомпозита, полученного указанным способом, является низкий процентный прирост модуля упругости. При использовании различных соотношений полимера, наполнителя и ПАВ максимальный прирост модуля упругости по отношению к исходному образцу составляет 3-20%.
Технической задачей заявляемого изобретения является разработка способа получения полимерных нанокомпозитов, обеспечивающего улучшение технологических параметров, в том числе, увеличение модуля упругости.
Для решения поставленной технической задачи предложен способ получения полимерных нанокомпозитов с улучшенными прочностными характеристиками, включающий смешение в расплаве полимера и наполнителя - слоистого силиката, отличающийся тем, что наполнитель в виде водной дисперсии предварительно модифицируют органическими катионами путем смешения с ионогенным поверхностно-активным веществом с последующей сушкой, в качестве наполнителя используют наполнитель с катионной обменной емкостью 60-150 мг-экв/100 г, в качестве ионогенного поверхностно-активного вещества используют четвертичное аммониевое соединение - алкилбензилдиметиламмоний хлорид в количестве 40-150% от катионной обменной емкости наполнителя, в качестве полимера используют полисульфон или полиамид, а концентрация водной дисперсии наполнителя составляет 1-7%.
В качестве наполнителя используют монтмориллонит, бентонит.
Предложенным способом получают штепсельные разъемы, корпуса приборов, соединительные трубки и др.
Полиолефины, используемые для получения нанокомпозитов по прототипу, являются полимерами общего назначения. Для использования в машиностроении и аэрокосмической технике требуются теплостойкие конструкционные материалы, такие как полисульфон и полиамид. Повышение прочностных показателей таких материалов даст возможность расширить область их применения и увеличить ресурс работы изделий. Использование в заявляемом изобретении ионогенных ПАВ с ароматическим кольцом в большей степени способствует эксфолиации наполнителя в полимерной матрице, чем ПАВ, не содержащих ароматики. При этом добавление ПАВ в заявляемом способе производят в суспензию наносиликата, так как это ПАВ не является термостойким, и его необходимо вводить до стадии плавления полимера. В случае использования полисульфона и полиамида эффект повышения прочностных свойств наиболее заметен ввиду сродства применяемого ПАВ и полимера.
В качестве слоистых силикатов используют материалы природного происхождения, такие как монтмориллонит, бентонит и т.п.с катионной обменной емкостью 60-150 мг-экв./100 г, предпочтительнее 90-120 мг-экв./100 г.
В качестве органического компонента (органических катионов) могут использоваться различные ПАВ, в частности ароматические соли первичных, вторичных, третичных аминов, четвертичные аммониевые соединения, содержащие по крайней мере один длинный углеводородный радикал, который может содержать дополнительные функциональные группы, двойные связи, гетероатомы и пр. Также могут быть использованы сульфониевые, фосфониевые органические основания, производные пиридина и имидазолина и т.п. Наилучший технический результат заявляемого изобретения достигается при использовании четвертичных аммониевых соединений, таких как алкилбензилдиметиламмоний хлорид.
Количество органического модификатора (ПАВ) должно составлять 40-150% от катионной обменной емкости наполнителя.
Приготовление суспензии осуществляется с использованием любого известного диспергирующего оборудования - различных типов пропеллерных, лопастных мешалок, ультразвукового оборудования и пр. Выделение порошкообразного модифицированного наносиликата может осуществляться при помощи любых известных методов, в частности методом центрифугирования, фильтрации, сушки в виброкипящем слое и др. Удаление остаточной влаги осуществляется путем сушки модифицированного наносиликата на воздухе либо под вакуумом. Высушенный модифицированный наносиликат может в случае необходимости подвергаться измельчению до размеров 10-40 мкм при помощи любого типа мельниц.
Смешение модифицированного наносиликата с полимером с получением нанокомпозита осуществляется в стандартном смесительном оборудовании. Из полученных нанокомпозитов могут быть изготовлены такие изделия как корпуса приборов, штепсельные разъемы, соединительные трубки и др. Помимо высоких прочностных свойств, изделия, изготовленные из нанокомпозитов, полученных по предлагаемому способу, обладают низкой влагопроницаемостью - 10-4-10-5 г·см/см2.
Примеры осуществления
Пример 1
6%-ную водную суспензию природного бентонита получали путем смешения порошкообразного бентонита с дистиллированной водой и перемешивания на установке «Воронеж» в течение 30 мин. К полученной суспензии добавляли 36 мг/100 г алкилбензилметиламмоний хлорида, что соответствует 40% от КОЕ наполнителя. Содержание органического катиона составляет 90 мг-экв/100 г. Затем осуществляли перемешивание в течение 1 часа и центрифугирование. Далее получали полимерный нанокомпозит путем смешения порошкообразного полисульфона с наполнителем в одношнековом экструдере при температуре 275-300°С и скорости вращения шнека 20 об/мин.
Технология получения полимерных нанокомпозитов по примерам 2 и 3 аналогична примеру 1. В примере 2 в качестве наносиликата использовали монтмориллонит, в примере 3 в качестве полимера - полиамид.
Свойства полученных полимерных нанокомпозитов представлены в таблице.
Таблица
Показатели Примеры по изобретению
1 2 3
Обменная емкость наполнителя, мг-экв. /100 г 90 60 150
Концентрация водной дисперсии, % 6 1 7
Количество ПАВ, % от обменной емкости наполнителя 40 70 150
Модуль упругости при изгибе, МПа:
с наполнителем 2310 2430 2000
без наполнителя 1777 1860 1600
Прирост модуля упругости, % 30 30 25
Как видно из таблицы, нанокомпозиты, полученные заявляемым способом, имеют повышенные прочностные свойства - прирост модуля упругости составляет 25-30%, в то время как у прототипа этот прирост составляет 3-20%. Применение таких нанокомпозитов позволит увеличить надежность и ресурс работы изделий, выполненных из них.

Claims (3)

1. Способ получения полимерных нанокомпозитов с улучшенными прочностными характеристиками, включающий смешение в расплаве полимера и наполнителя - слоистого силиката, отличающийся тем, что наполнитель в виде водной дисперсии предварительно модифицируют органическими катионами путем смешения с ионогенным поверхностно-активным веществом с последующей сушкой, в качестве наполнителя используют наполнитель с катионной обменной емкостью 60-150 мг-экв/100 г, в качестве ионогенного поверхностно-активного вещества используют четвертичное аммониевое соединение - алкилбензилдиметиламмоний хлорид в количестве 40-150% от катионной обменной емкости наполнителя, а в качестве полимера используют полисульфон или полиамид, а концентрация водной дисперсии наполнителя составляет 1-7%.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве наполнителя используют монтмориллонит, бентонит.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что предложенным способом получают штепсельные разъемы, корпуса приборов, соединительные трубки и др.
RU2008141036/04A 2008-10-16 2008-10-16 Способ получения полимерных нанокомпозитов RU2398732C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008141036/04A RU2398732C2 (ru) 2008-10-16 2008-10-16 Способ получения полимерных нанокомпозитов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008141036/04A RU2398732C2 (ru) 2008-10-16 2008-10-16 Способ получения полимерных нанокомпозитов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008141036A RU2008141036A (ru) 2010-04-27
RU2398732C2 true RU2398732C2 (ru) 2010-09-10

Family

ID=42671971

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008141036/04A RU2398732C2 (ru) 2008-10-16 2008-10-16 Способ получения полимерных нанокомпозитов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2398732C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2519174C1 (ru) * 2013-04-05 2014-06-10 Закрытое акционерное общество "МЕТАКЛЭЙ" (ЗАО "МЕТАКЛЭЙ") Способ получения органомодифицированного монтмориллонита с повышенной термической стабильностью (варианты)
RU2557570C2 (ru) * 2013-04-26 2015-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "ПолиХимГрупп" Нанокомпозитный полиамидный материал, обладающий повышенными барьерными свойствами
RU2757595C1 (ru) * 2020-08-31 2021-10-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (КБГУ) Полимерный композиционный материал

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
В.А. Герасин. и др. Структура нанокомпозитов полимер/Na + - монтмориллонит, полученных смешением в расплаве. Статьи. Российские нанотехнологии, №1, 2, 2007, т.2, с.90-105. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2519174C1 (ru) * 2013-04-05 2014-06-10 Закрытое акционерное общество "МЕТАКЛЭЙ" (ЗАО "МЕТАКЛЭЙ") Способ получения органомодифицированного монтмориллонита с повышенной термической стабильностью (варианты)
RU2557570C2 (ru) * 2013-04-26 2015-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "ПолиХимГрупп" Нанокомпозитный полиамидный материал, обладающий повышенными барьерными свойствами
RU2757595C1 (ru) * 2020-08-31 2021-10-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (КБГУ) Полимерный композиционный материал

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008141036A (ru) 2010-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6710111B2 (en) Polymer nanocomposites and the process of preparing the same
JP2674720B2 (ja) 剥離層状物質の高分子ナノ複合体の溶融加工形成法
JP5275562B2 (ja) 粉末状のシリカコンポジット粒子及びその製造方法、シリカコンポジット粒子分散液、並びに樹脂組成物
CA2211603C (en) Exfoliated layered materials and nanocomposites comprising said exfoliated layered materials having water-insoluble oligomers or polymers adhered thereto
RU2398732C2 (ru) Способ получения полимерных нанокомпозитов
Luo et al. Interfacial enhancement of maleated polypropylene/silica composites using graphene oxide
US20060079623A1 (en) Method of forming nanocomposite materials
Langari et al. Chitosan/polyvinyl alcohol/amino functionalized multiwalled carbon nanotube pervaporation membranes: Synthesis, characterization, and performance
Anjana et al. Reinforcing effect of nano kaolin clay on PP/HDPE blends
Gao et al. Preparation of a highly water-selective membrane for dehydration of acetone by incorporating potassium montmorillonite to construct ionized water channel
Abacha et al. Performance of epoxy-nanocomposite under corrosive environment
Saif et al. Halloysite reinforced epoxy composites with improved mechanical properties
CN106479054A (zh) 一种多聚物复合材料及其制备方法
Petrova et al. Specific features of chitosan-montmorillonite interaction in an aqueous acid solution and properties of related composite films
US20050245665A1 (en) Method of forming nanocomposite materials
EP1945656A2 (en) Nanocomposites of repeat sequence proteins and phyllosilicate clays and their preparation
WO2013104993A2 (en) An improved solution blending process for the fabrication of nylon6-montmorillonite nanocomposites
Kim et al. Styrene butadiene rubber-clay nanocomposites using a latex method: morphology and mechanical properties
TWI423924B (zh) 一種有機蒙脫土的製備方法
KR20170052775A (ko) 표면처리된 실리카를 이용한 에폭시-실리카 나노복합재 제조 방법
WO2019088289A1 (ja) 自己支持性を有するハイドロゲル及びその製造方法
US20140377562A1 (en) Natural nanoreinforcement that comprises a laminar silicate from volcanic sources useful to manufacture polymeric nanocomposites and manufacture process thereof
KR100497459B1 (ko) 고무/층상 실리케이트 나노복합체 제조방법
JP2002155208A (ja) 熱可塑性樹脂組成物の製造方法及び熱可塑性樹脂組成物
JP2006096998A (ja) 複合組成物、複合組成物の製造方法ならびに成形体および膜