RU2398732C2 - Способ получения полимерных нанокомпозитов - Google Patents
Способ получения полимерных нанокомпозитов Download PDFInfo
- 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
Links
Landscapes
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
- Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (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.
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)
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 |
-
2008
- 2008-10-16 RU RU2008141036/04A patent/RU2398732C2/ru active
Non-Patent Citations (1)
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)
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 |
---|---|---|
JP6892807B2 (ja) | 疎水性シリカエアロゲル粒子の水分散液並びに固体複合材料、断熱材及び吸音材 | |
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 | |
Luo et al. | Interfacial enhancement of maleated polypropylene/silica composites using graphene oxide | |
RU2398732C2 (ru) | Способ получения полимерных нанокомпозитов | |
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 | |
Fedullo et al. | Nanocomposites from untreated clay: a myth? | |
Saif et al. | Halloysite reinforced epoxy composites with improved mechanical properties | |
Abacha et al. | Performance of epoxy-nanocomposite under corrosive environment | |
US20090312455A1 (en) | Nanocomposites of repeat sequence proteins and phyllosilicate clays and their preparation | |
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 | |
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 | |
KR20170052775A (ko) | 표면처리된 실리카를 이용한 에폭시-실리카 나노복합재 제조 방법 | |
JPWO2019088289A1 (ja) | 自己支持性を有するハイドロゲル及びその製造方法 | |
JP4637687B2 (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 | |
Li et al. | Dispersion and filler network structure of fibrillar silicates in elastomers | |
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 |