RU2455323C2 - Эпоксидный композиционный материал, модифицированный фуллереновыми наполнителями - Google Patents

Эпоксидный композиционный материал, модифицированный фуллереновыми наполнителями Download PDF

Info

Publication number
RU2455323C2
RU2455323C2 RU2010110459/05A RU2010110459A RU2455323C2 RU 2455323 C2 RU2455323 C2 RU 2455323C2 RU 2010110459/05 A RU2010110459/05 A RU 2010110459/05A RU 2010110459 A RU2010110459 A RU 2010110459A RU 2455323 C2 RU2455323 C2 RU 2455323C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fullerene
epoxy
fullerenes
mixture
filler
Prior art date
Application number
RU2010110459/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010110459A (ru
Inventor
Вячеслав Викторович Зуев (RU)
Вячеслав Викторович Зуев
Сергей Васильевич Костромин (RU)
Сергей Васильевич Костромин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Инновации ленинградских институтов и предприятий" (ЗАО "ИЛИП")
Общество с ограниченной ответственностью "НаноКарбонПластик"
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 Закрытое акционерное общество "Инновации ленинградских институтов и предприятий" (ЗАО "ИЛИП"), Общество с ограниченной ответственностью "НаноКарбонПластик" filed Critical Закрытое акционерное общество "Инновации ленинградских институтов и предприятий" (ЗАО "ИЛИП")
Priority to RU2010110459/05A priority Critical patent/RU2455323C2/ru
Publication of RU2010110459A publication Critical patent/RU2010110459A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2455323C2 publication Critical patent/RU2455323C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к эпоксидным композиционным материалам, которые могут использоваться в качестве покрытий и связующих. Эпоксидная композиция состоит из эпоксидной смолы на основе бисфенола F, отвердителя полиангидридного типа и фуллеренового наполнителя. Наполнителем является либо чистый фуллерен С60, либо смесь фуллеренов С6070 при следующем соотношении компонентов, мас.%: фуллерен С60 или смесь фуллеренов С6070 - 0,01÷0,1; эпоксидная композиция остальное до 100. Изобретение позволяет увеличить прочности на 10-15% при сохранении эластичности, ударную вязкости в 5 раз, температуру размягчения, плавления и деструкции на воздухе, при этом плотность и влагопоглощение остаются практически неизменными. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к полимерным материалам класса эпоксидных смол, предназначенных для использования в качестве покрытий и связующих, и может найти широкое применение в различных отраслях промышленности для изготовления защитных покрытий, деталей и конструкций, обладающих повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам с повышенными требованиями по прочности и эластичности при сохранении начальной плотности и влагопоглощения.
Эпоксидные смолы широко используются в различных областях промышленности уже длительное время, поэтому накоплен значительный опыт улучшения их свойств применительно к различным условиям эксплуатации изделий на их основе. В целом методы модификации эпоксидных композиций можно разделить на два направления. К первому относится изменение химического состава эпоксидной композиции. Эпоксидные композиции получают путем смешения двух компонентов - бисэпоксидных эфиров различного строения и отвердителя, которые обычно являются либо полиаминами, либо соединениями на основе полиангидридов. Поэтому оптимизация свойств эпоксидных композиций достигается путем варьирования химической структуры обоих компонентов, которая позволяет значительно изменять свойства конечных продуктов. Результатом подобного подхода является то, что в настоящее время в мире выпускаются многие тысячи марок эпоксидных смол, различающиеся по химическому составу. Недостатком подобного подхода является то, что необходимо каждый раз менять основное химическое производство компонентов, что значительно удорожает как сам процесс модификации свойств эпоксидных композиций, так и ограничивает возможности изменения и оптимизации свойств промышленно выпускаемых марок эпоксидных смол.
Другой подход к оптимизации свойств эпоксидных композиций связан с модификацией свойств готовых композиций путем введения наполнителей - сочетания с веществами различной природы, растворимых или нет в полимерной матрице. Распределяясь в полимерной матрице, эти наполнители существенно модифицируют свойства полимерной основы. В качестве наполнителей используются порошки неорганического происхождения: полимеры, органические и неорганические волокна, включая стекло- и углеволокно. Действие модификаторов основано на целом ряде факторов. В случае ультрадисперсных наполнителей, применяемых в концентрациях менее 0.5 мас.%, модификаторы выступают в качестве искусственных центров зародышеобразования, изменяя структуру эпоксидной основы. Частицы с ярко выраженной анизотропией формы, в первую очередь волокна, изменяют свойства полимерной матрицы, не только влияя на ее структуру, но и изменяя механизм разрушения полимерного образца путем перераспределения напряжений внутри него. Последний путь позволяет добиться максимальных результатов в увеличении прочностных характеристик эпоксидных композиций, что выражается в производстве изделий из эпоксидных смол, усиленных стекло- и углеволокном, суперпрочными волокнами на основе волокон из жидкокристаллического полимера кевлар и т.д., применяемых в авиационной, космической промышленности, производстве рам спортивных велосипедов, корпусов спортивных лодок и т.д.
Основной проблемой при создании подобных композиций является необходимость добиться равномерного распределения наполнителя, при этом желательно с ориентацией его анизотропных частиц в одном направлении. Это является сложной технической проблемой, так как частицы наполнителя склонны к образованию агрегатов и конгломератов частиц различной формы, что резко отрицательно сказывается на потребительских свойствах конечных изделий.
Проблемой является и создание покрытий из эпоксидных смол на основе разработанного подхода. Дело в том, что связанное с введением анизотропных частиц увеличение модуля Юнга и прочности неизбежно приводит к потере эластичности и снижению ударной вязкости. Это ведет к утрате потребительских характеристик покрытий, таких как устойчивость к ударным нагрузкам.
В последнее время в связи с развитием нанотехнологий повысился интерес к модификации полимеров наноразмерными наполнителями, в частности углеродными нанокластерами. Одним из самых перспективных наполнителей является фуллерен C60, молекулы которого обладают экстраординарным набором химических и физических свойств. Введение фуллерена С60 в полимеры различных классов позволяет в целом существенно модифицировать их вязкоэластические свойства, включая прочностные характеристики. Современное состояние проблемы освещено в книге «Fullerene Polymers: Synthesis*, Properties and Applications. Eds. N. Martin, and F. Giacalone; 2009, Wiley-VCH, Weincheim. Резюмируя состояние проблемы модификации эпоксидных композиций фуллеренами на сегодняшний день, можно констатировать, что каких-либо существенных результатов не достигнуто.
Это подтверждает рассмотрение ближайших аналогов изобретения.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности (прототипом) является патент US №5281653 «Fullerene-polymer compositions», МПК С08К 5/01, опуб. 25.01.1994). В патенте описано введение фуллереновых наполнителей в различные полимеры и полимерные композиции в количествах 0.01÷85.0 мас.%. Введение фуллеренов в различные полимерные составы благоприятно сказывается на их вязкоэластических и прочностных свойствах, чего, однако, не наблюдается в случае эпоксидных композиций. Так добавка до 5 мас.% фуллерена С60 в состав эпоксидной смолы DER 332 (Dow Chemical) на основе бисглицидилового эфира бисфенола А и при использовании 4,4-диаминадифенилсульфона (DDS) в качестве отвердителя не только не приводит к росту прочностных характеристик, но даже ведет к их снижению. Так модуль Юнга падает на 50%, а величина прочности на 25%, при этом снижается температура размягчения и стеклования. Подобные результаты опубликованы и в научной литературе. Так опубликована статья T.Ogasawara, Y.Ishida, Т.Kasai. Mechanical properties of carbon fiber/fullerene-dispersed epoxy composites. Composite Science and Tecnology. V.69, N 11-12, 2009, P.2002-2007, в которой показано, что добавка 0.1÷1 мас.% фуллеренов к эпоксидной композиции с отвердителем на основе полиаминов не приводит к росту механических характеристик эпоксидной композиции.
Таким образом можно констатировать, что ранее применявшаяся модификация эпоксидных композиций фуллереновыми материалами не привела к улучшению их механических и вязкоэластических характеристик. Представляется, что причиной этого является использование в эпоксидных композициях полиаминов в качестве отвердителей. Полиамины легко химически взаимодействуют с фуллереном С60, который способен присоединять до 48 аминогрупп (Hirsch A. The chemistry of fullerenes. New York: Thieme, 1994). Это приводит к тому, что при взаимодействии с отвердителем теряется природа молекулы фуллерена, причем при его высоком содержании понижается степень сшивки эпоксидной композиции, что и ведет с снижению механических характеристик.
Задачей заявляемого технического решения является повышение механических характеристик эпоксидного материала, его эластичности, ударной вязкости, что приведет к росту стойкости покрытий на его основе и расширению рабочего интервала для изделий из заявляемой композиции.
По предлагаемому решению в эпоксидном композиционном материале, модифицированном фуллереновыми наполнителями, представляющем собой эпоксидную композицию, состоящую из матрицы эпоксидной смолы и отвердителя, и модифицирующем ее фуллереновым наполнителем, эпоксидная смола изготавливается на основе бисфенола F, причем в качестве отвердителя используется отвердитель полиангидридного типа, а фуллереновый наполнитель представляет собой либо чистый фуллерен С60, либо смесь фуллеренов С6070 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
фуллерен С60 или смесь фуллеренов С6070 0,01÷0,1
эпоксидная композиция остальное до 100.
Сущность изобретения состоит в следующем. Фуллерен С60 диспергируется в матрице эпоксидной смолы, не вступая во взаимодействие с отвердителем, в составе которого отсутствуют аминогруппы. Тем самым все уникальные свойства молекулы фуллерена С60 сохраняются. При этом фуллерен С60 частично растворим в эпоксидной композиции. В то же время фуллерен С70 и высшие фуллерены нерастворимы в этой матрице. Для действия комбинированных наполнителей при наполнении полимеров известна следующая закономерность. В том случае, когда полимер усиливается комбинированным наполнителем, максимальный эффект наблюдается для случая, когда один компонент слабо диспергирован в полимерной матрице, образует значительные агрегаты, а степень дисперсности другого велика. Известно, что фуллерен С60 значительно повышает устойчивость аморфных фуллеренов к растрескиванию. Это же может быть одной из причин роста прочностных характеристик наполненных кристаллических полимеров при малых концентрациях наполнителя. Этот случай наблюдается для смеси фуллеренов С6070, так как фуллерен С60 растворен в полимерной матрице, а фуллерен С70 нет.
Изобретение поясняется графиками, на которых приведено изменение модуля Юнга композиций в зависимости от их состава.
Фиг.1. Зависимость величины модуля Юнга, определенного ультразвуковым методом, от количества введенных в эпоксидную смолу фуллеренов, где 1 - С60; 2 - смесь С6070.
Фиг.2. Типичные диаграммы сжатия для эпоксидной смолы, содержащей 0.04% фуллеренов С60 (1) и смеси фуллеренов С6070 (2).
Описание технологии синтеза композиций на основе эпоксидных смол, модифицированного фуллереновыми материалами. Исследовано два вида фуллереновых материалов:
- индивидуальный фуллерен С60 (чистота 99.9%);
- смесь фуллеренов С6070 (68% фуллерена С60, 30% фуллерена С70 по весу, сумма высших фуллеренов около 2%)
Исходное сырье для композиции - бисглицидиловый эфир бисфенола F (Аралдайт GY285, Metso) - 50% по объему и отвердитель ангидридного типа DEH24 (50% по объему), в который методом ультразвукового диспергирования вводится 0.01-0.1 мас.% фуллерена С60 либо смесь фуллеренов С6070 смешивается при комнатной температуре при механическом перемешивании на механической мешалке со скоростью 50 об/мин. После этого полученная композиция заливается в форму и отверждается путем темперирования сначала при 50°С (2 ч), а затем при 160°С (2 ч). Взвешивание фуллеренов производится на аналитических весах с точностью измерения до 0.00005 г.
Процесс полимеризации проводился в термошкафу.
В результате синтезированы компактные образцы эпоксидных композиций весом 30-50 г, модифицированные:
- индивидуальным фуллереном С60 (чистота 99.9%) с содержанием в образцах от 0.01 до 0.1 мас.%;
- смесью фуллеренов С6070 (68% фуллерена С60, 30% фуллерена С70 по весу, сумма высших фуллеренов около 2%) с содержанием в образцах от 0.01 до 0.1 мас.%.
Были получены визуально однородные образцы коричневого цвета (модифицированные индивидуальным фуллереном С60 либо смесью фуллеренов С6070).
Испытания образцов модифицированных полимерных композиций проводились в соответствии с ГОСТами, принятыми для полимерных материалов класса эпоксидных смол, к которым относятся немодифицированные эпоксидные смолы.
В таблице приведены результаты испытаний предела прочности при сжатии, модуля Юнга, эластичности и ударной вязкости для немодифицированной эпоксидной смолы и модифицированных композиций при различном составе.
Механические свойства нанокомпозитов на основе эпоксидной смолы, модифицированной фуллеренами С60 и смесью фуллеренов С6070.
Содержание модификатора, вес.% Е1, ГПа (2) Е1, ГПа (3) σп4, МПа ε5, % Ударная вязкость по Шарпи (без надреза) кДж/м2
без добавок 1.86±0.07 4.92±0.1 110±5 7.0±0.5 6.0±1.0
С60
0.01 1.86±0.15 5.41±0.1 108±5 8.0±0.5 7.5±1.7
0.02 1.83±0.03 5.22±0.1 110±4 6.5±0.5 8.8±2.1
0.03 1.81±0.10 5.95±0.1 108±5 7.0±0.5 12.7±2.4
0.04 1.53±0.12 5.90±0.1 105±5 7.0±0.5 16.9±2.3
0.05 1.86±0.04 5.83±0.1 109±4 7.0±0.5 17.0±2.1
0.06 1.70±0.13 5.51±0.1 106±3 7.0±0.5 18.2±2.7
0.08 1.67±0.03 5.45±0.1 106±3 7.0±0.5 37.4±3.1
Смесь С6070
0.01 1.89±0.02 6.02±0.1 102±2 8.0±0.5 7.1±0.9
0.02 1.64±0.11 5.50±0.1 99±2 8.0±0.5 8.1±1.7
0.03 1.59±0.05 5.93±0.1 106±8 8.0±0.5 11.6±1.9
0.04 1.83±0.09 5.92±0.1 112±4 8.0±0.5 12.8±2.4
0.05 1.78±0.12 5.68±0.1 107±5 8.0±0.5 15.9±2.5
где:
Е1 - модуль Юнга;
(2) - результаты получены методом сжатия;
(3) - результаты получены с помощью ультразвуковой установки УК-10ПМ;
σп4 - разрушающее усилие, определенное методом сжатия;
ε5 - удлинение, определенное методом сжатия.
Из таблицы и графиков видно, что добавка фуллереновых материалов, осуществленная в соответствии с заявляемым изобретением, приводит к увеличению прочности на 10-15% при сохранении эластичности, к увеличению ударной вязкости до 5 раз, к увеличению температур размягчения, плавления и деструкции на воздухе, при этом такие характеристики, как плотность и влагопоглощение, остаются практически неизменными.

Claims (1)

  1. Эпоксидный композиционный материал, модифицированный фуллереновыми наполнителями, представляющий собой эпоксидную композицию, состоящую из матрицы эпоксидной смолы и отвердителя, и модифицирующий ее фуллереновый наполнитель, отличающийся тем, что эпоксидная смола изготавливается на основе бисфенола F, причем в качестве отвердителя используется отвердитель полиангидридного типа, а фуллереновый наполнитель представляет собой либо чистый фуллерен С60, либо смесь фуллеренов С6070 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    фуллерен С60 или смесь фуллеренов С6070 0,01÷0,1 эпоксидная композиция остальное до 100
RU2010110459/05A 2010-03-16 2010-03-16 Эпоксидный композиционный материал, модифицированный фуллереновыми наполнителями RU2455323C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010110459/05A RU2455323C2 (ru) 2010-03-16 2010-03-16 Эпоксидный композиционный материал, модифицированный фуллереновыми наполнителями

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010110459/05A RU2455323C2 (ru) 2010-03-16 2010-03-16 Эпоксидный композиционный материал, модифицированный фуллереновыми наполнителями

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010110459A RU2010110459A (ru) 2011-09-27
RU2455323C2 true RU2455323C2 (ru) 2012-07-10

Family

ID=44803528

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010110459/05A RU2455323C2 (ru) 2010-03-16 2010-03-16 Эпоксидный композиционный материал, модифицированный фуллереновыми наполнителями

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2455323C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5281653A (en) * 1991-11-25 1994-01-25 Exxon Research And Engineering Company Fullerene-polymer compositions
RU2223988C2 (ru) * 2001-11-19 2004-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Полимерное связующее, композиционный материал на его основе и способ его изготовления
JP2006124555A (ja) * 2004-10-29 2006-05-18 Toray Ind Inc 繊維強化複合材料用エポキシ樹脂組成物、プリプレグおよび繊維強化複合材料
KR100745467B1 (ko) * 2006-05-12 2007-08-02 주식회사 비 에스 지 항균성 및 대전방지성을 가지는 기능성 섬유
RU2378297C1 (ru) * 2008-07-18 2010-01-10 Институт проблем машиноведения Российской академии наук Антифрикционный полимерный материал

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5281653A (en) * 1991-11-25 1994-01-25 Exxon Research And Engineering Company Fullerene-polymer compositions
RU2223988C2 (ru) * 2001-11-19 2004-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Полимерное связующее, композиционный материал на его основе и способ его изготовления
JP2006124555A (ja) * 2004-10-29 2006-05-18 Toray Ind Inc 繊維強化複合材料用エポキシ樹脂組成物、プリプレグおよび繊維強化複合材料
KR100745467B1 (ko) * 2006-05-12 2007-08-02 주식회사 비 에스 지 항균성 및 대전방지성을 가지는 기능성 섬유
RU2378297C1 (ru) * 2008-07-18 2010-01-10 Институт проблем машиноведения Российской академии наук Антифрикционный полимерный материал

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010110459A (ru) 2011-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Arshad et al. Effect of coir fiber and TiC nanoparticles on basalt fiber reinforced epoxy hybrid composites: physico–mechanical characteristics
Ji et al. 3D printing of biomass-derived composites: application and characterization approaches
Park et al. The relationship between nano-and micro-structures and mechanical properties in PMMA–epoxy–nanoclay composites
Xiao et al. Enhancing the thermal and mechanical properties of epoxy resins by addition of a hyperbranched aromatic polyamide grown on microcrystalline cellulose fibers
Bhaskar et al. Water absorption and compressive properties of coconut shell particle reinforced-epoxy composite
Sarafrazi et al. Optimize epoxy matrix with RSM/CCD method and influence of multi-wall carbon nanotube on mechanical properties of epoxy/polyurethane
Yadav et al. Investigating the effects of amine functionalized graphene on the mechanical properties of epoxy nanocomposites
Wang et al. Mechanical and thermodynamic properties of unidirectional flax fiber reinforced CNT modified epoxy composites
Vu et al. Fabrication of adduct filled glass fiber/epoxy resin laminate composites and their physical characteristics
Bhagwat et al. Mechanical, Thermal and Morphological Characterization of Coir Reinforced Poly Butylene Succinate Composite
Arslan et al. Effect of fiber amount on mechanical and thermal properties of (3-aminopropyl) triethoxysilane treated basalt fiber reinforced ABS composites
Ramu et al. Physical and mechanical characterization of bamboo fiber/groundnut shell/copper particle/MWCNT-filled epoxy hybrid polymer nanocomposites
Bakar et al. Effect of reactive diluents and kaolin on the mechanical properties of epoxy resin
Huang et al. Effect of hybrid mineral and bamboo fillers on thermal expansion behavior of bamboo fiber and recycled polypropylene–polyethylene composites
Fadlurrahman et al. Mechanical and chemical properties of matrix composite: Curing agent ratio, degassing process, and filler effect perspectives
Mishra et al. Flexural properties of functionally graded epoxy-alumina polymer nanocomposite
Jia et al. Mechanical and thermal properties of elastic epoxy thermoset cured by cardanol-based diglycidyl epoxy modified polyetheramine
RU2455323C2 (ru) Эпоксидный композиционный материал, модифицированный фуллереновыми наполнителями
Kandpal et al. Mechanical properties of multifunctional epoxy resin/glass fiber reinforced composites modified with poly (ether imide)
Mohmmed Tensile and compressive properties of Kaolin rienforced epoxy
Xiao et al. Enhanced thermal and mechanical properties of epoxy composites by addition of hyperbranched polyglycerol grown on cellulose fibers
Saw Static and dynamic mechanical analysis of coir fiber/montmorillonite nanoclay-filled novolac/epoxy hybrid nanocomposites
Mittal et al. Influence of walnut (Juglans L.) shell particles addition on the mechanical properties of epoxy composites
RU2434033C2 (ru) Полиамидный композиционный материал, модифицированный фуллереновыми наполнителями (варианты)
Mudoi et al. Himalayan nettle fibre-reinforced polymer composite: a physical, mechanical, and thermal analysis

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140317