RU2477296C2 - Способ получения экструзионной поливинилхлоридной композиции и композиция, полученная указанным способом - Google Patents

Способ получения экструзионной поливинилхлоридной композиции и композиция, полученная указанным способом Download PDF

Info

Publication number
RU2477296C2
RU2477296C2 RU2011125328/05A RU2011125328A RU2477296C2 RU 2477296 C2 RU2477296 C2 RU 2477296C2 RU 2011125328/05 A RU2011125328/05 A RU 2011125328/05A RU 2011125328 A RU2011125328 A RU 2011125328A RU 2477296 C2 RU2477296 C2 RU 2477296C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polyvinyl chloride
composition
filler
suspension
mixer
Prior art date
Application number
RU2011125328/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011125328A (ru
Inventor
Игорь Дмитриевич Симонов-Емельянов
Николай Иванович Прокопов
Анатолий Викторович Марков
Владимир Васильевич Иванов
Инна Юрьевна Маркузе
Алексей Игоревич Ильин
Эмиль Шакирзянович Ганиев
Василий Анатольевич Марков
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Терна Полимер"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова" (МИТХТ им. М.В.Ломоносова)
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 "Терна Полимер", Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова" (МИТХТ им. М.В.Ломоносова) filed Critical Закрытое акционерное общество "Терна Полимер"
Priority to RU2011125328/05A priority Critical patent/RU2477296C2/ru
Publication of RU2011125328A publication Critical patent/RU2011125328A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2477296C2 publication Critical patent/RU2477296C2/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области переработки полимеров в материалы строительного назначения, пригодные для изготовления методом экструзии профильно-погонажных строительных изделий, преимущественно сайдинга. Способ получения композиции включает двухстадийное смешение, в первый смеситель, нагретый до 110-125°С, последовательно вводят холодные исходные компоненты: 40-80 мас.% от его общего количества суспензионного поливинилхлорида, наполнитель, затем целевые добавки с термостабилизатором - дибутил-бис-(2-этилгексилмалеат) олова, предварительно смешанные с 3-5 мас.% от общего количества суспензионного поливинилхлорида, перемешивают до достижения температуры 115-125°С, перегружают полученную смесь во второй, охлаждаемый водой смеситель, вводят в него оставшееся количество суспензионного поливинилхлорида и продолжают смешение до достижения температуры смеси 40-45°С. Предложена композиция, полученная указанным способом. Технический результат - увеличение термостабильности композиции. 2 н.п. ф-лы, 1 табл., 5 пр.

Description

Группа изобретений относится к области переработки полимеров в материалы строительного назначения, пригодные для изготовления методом экструзии профильно-погонажных строительных изделий, используемых для внешней отделки зданий, сооружений, преимущественно сайдинга.
Поливинилхлорид не может перерабатываться методом экструзии в профильно-погонажные изделия и полноценно эксплуатироваться без введения в состав термостабилизаторов, а также наполнителей и целевых добавок. Термостабильность и другие эксплуатационные характеристики материалов на основе поливинилхлорида зависят как от природы термостабилизатора, так и от равномерности распределения всех добавок в массе поливинилхлорида, от однородности состава композиции. Последнее достигается известным приемом приготовления маточных смесей, смешением компонентов в несколько стадий.
Так, известен способ получения поливинилхлоридной композиции, включающий двухстадийное смешение суспензионного поливинилхлорида с суспензией стабилизатора в пластификаторе и минеральным наполнителем, причем сначала смешивают дисперсии низкодисперсного антипирена в пластификаторе в соотношении 1:1,6 и наполнителя в пластификаторе в соотношении 1:1 с суспензионным поливинилхлоридом, пластификатором, стабилизатором и лубрикантом при 40-50°С в течение 3-5 мин, затем полученную композицию смешивают в течение 20-30 мин с высокодисперсным антипиреном и пигментами при 100-110°С (RU 96110524 A).
Известен также способ получения экструзионной поливинилхлоридной композиции строительного назначения введением в смеситель при 20-60°С суспензионного поливинилхлорида совместно с частью суспензиии стабилизатора в пластификаторе, их смешением и при достижении температуры 70-75°С введением оставшейся части суспензии стабилизатора с наполнителем с последующим продолжением смешения до 80-20°С (RU 2048487 C1).
Перечисленные известные способы не позволяют получить высокооднородную композицию, обладающую термостойкостью, достаточной для изготовления из нее качественных профильно-погонажных строительных изделий, таких как сайдинг, методом высокоскоростной экструзии.
Одним из методов повышения термостабильности поливинилхлоридных композиций является использование эффективных оловосодержащих термостабилизаторов, таких как диоктилкарбоксилат или диалкилтиокарбоксилат олова (RU 2149166 С1), различные оловоорганические соли, в частности метил-, бутил- и октилоловокарбоксилаты, соли полуэфиров малеиновой кислоты и меркаптоэфиров (ЕР 0734414 В2, US 6878310 В2, JP 2003327781 А).
Однако указанные известные композиции не пригодны для изготовления строительных профильно-погонажных изделий методом высокоскоростной экструзии, которая сопровождается дополнительным разогревом расплава и необходимостью работы при повышенных температурах.
Наиболее близким к предлагаемому способу получения экструзионной поливинилхлоридной композиции строительного назначения является известный способ получения экструзионной поливинилхлоридной композиции строительного назначения, включающий двухстадийное смешение суспензионного поливинилхлорида с наполнителем, термостабилизатором и целевыми добавками (RU 2251557 С1 - прототип). Условия проведения каждой из стадий процесса смешения в прототипе не конкретизированы. В качестве термостабилизатора используют трехосновной сульфат свинца.
Наиболее близкой к предлагаемой композиции является известная композиция, полученная вышеописанным способом и включающая суспензионный поливинилхлорид, термостабилизатор - трехосновной сульфат свинца, наполнитель и целевые добавки (RU 2251557 С1 - прототип).
Недостатком известного способа и получаемой композиции является недостаточная для высокоскоростной экструзии термостабильность.
Техническая задача группы изобретений состоит в создании способа получения экструзионной поливинилхлоридной композиции строительного назначения и композиции, полученной этим способом, лишенных указанного недостатка.
Технический результат, достигаемый при осуществлении предлагаемой группы изобретений, состоит в повышении термостабильности композиции.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения экструзионной поливинилхлоридной композиции строительного назначения, включающем двухстадийное смешение суспензионного поливинилхлорида с наполнителем, термостабилизатором и целевыми добавками, в нагретый до 110-125°С первый смеситель последовательно вводят холодные исходные компоненты: 40-80 мас.% от его общего количества суспензионного поливинилхлорида, наполнитель, а затем - целевые добавки с термостабилизатором, предварительно смешанные с 3-5 мас.% от его общего количества суспензионного поливинилхлорида, перемешивают до достижения температуры 115-125°С, перегружают полученную смесь во второй, охлаждаемый водой смеситель, вводят в него оставшееся количество суспензионного поливинилхлорида и продолжают смешение до достижения температуры смеси 40-45°С, причем в качестве термостабилизатора используют дибутил-бис-(2-этилгексилмалеат) олова.
Указанный технический результат достигается тем, что экструзионная поливинилхлоридная композиция строительного назначения, включающая суспензионный поливинилхлорид, наполнитель, термостабилизатор и целевые добавки, получена вышеописанным способом и содержит компоненты в следующем соотношении, мас.ч.:
суспензионный поливинилхлорид 100
наполнитель 5-25
термостабилизатор дибутил-бис-(2-этилгексилмалеат) олова 3-5
целевые добавки 7-10.
В качестве термостабилизатора используют дибутил-бис-(2-этилгексилмалеат) олова, который получают взаимодействием дибутилоксидолова, малеинового ангидрида и 2-этилгексилового спирта, вводимого в избытке, при перемешивании и 70-80°C с последующим удалением выделившейся воды и избытка 2-этилгексилового спирта. Эффективное количество дибутил-бис-(2-этилгексилмалеат) олова составляет 2-5 мас.ч. на 100 мас.ч. суспензионного поливинилхлорида. Снижение количества этого термостабилизатора приводит к недостаточной термостабильности композиции, использование термостабилизатора в количестве более 5 мас.ч. не приводит к дальнейшему повышению термостабильности композиции и неоправданно увеличивает ее стоимость.
Используемый в составе композиции поливинилхлорид является суспензионным, поскольку суспензионный поливинилхлорид по сравнению с эмульсионным поливинилхлоридом и поливинилхлоридом, полученным в массе, обладает сравнительно узким молекулярно-массовым распределением, малой степенью разветвленности и высокой степенью чистоты, низким водопоглощением, хорошими диэлектрическими свойствами, лучшей термостойкостью и светостойкостью. Он легко поддается модификации свойств за счет хорошего совмещения его пористых частиц с модифицирующими добавками. Размер частиц суспензионного поливинилхлорида составляет 100-200 мкм.
В качестве наполнителя могут быть использованы любые наполнители строительного назначения; предпочтение отдается имеющим белый цвет, таким как мел. В зависимости от конкретного назначения композиции используют от 5 до 25 мас.ч. наполнителя на 100 мас.ч. суспензионного поливинилхлорида. Так, если назначение композиции - изготовление сайдинга, то в составе для изготовления нижнего (внутреннего) слоя сайдинга оптимальное количество наполнителя составляет 16-18 мас.ч. на 100 мас.ч. суспензионного поливинилхлорида, а в составе для изготовления верхнего (внешнего) слоя сайдинга оптимальное количество наполнителя составляет 5-6 мас.ч. на 100 мас.ч. суспензионного поливинилхлорида.
В качестве целевых добавок могут быть использованы различные технологические смазки (например, моностеарат глицерина, оксистеариновая кислота, стеариновая кислота, окисленные полиэтиленовые воски, полиэфирный воск), модификаторы перерабатываемости (порошкообразные акриловые полимеры, привитые акрилатные или метакрилатные сополимеры поливинилхлорида, сополимеры этилена и винилацетата, алкиленкарбонаты и пр.), модификаторы ударопрочности (например, порошкобразные капсулированные каучуки, порошковые капсулированные акриловые модификаторы), пигменты (выбираются в зависимости от желаемой окраски; в качестве белого пигмента, например, используют диоксид титана) и другие добавки. Выбор конкретных целевых добавок и их количественного содержания в композиции зависит от назначения композиций, от технологических и эксплуатационных характеристик изготавливаемых из них изделий.
С целью иллюстрации влияния условий способа получения композиции на ее свойства были изготовлены несколько композиций, отличающихся друг от друга природой термостабилизатора и условиями способа получения.
Пример 1
Предварительно в отдельной емкости получают смесь 3 мас.ч. суспензионного поливинилхлорида с 4 мас.ч. дибутил-бис-(2-этилгексилмалеата) олова и 8 мас.ч. целевых добавок (стеариновая кислота - 0,3 мас.ч.; окисленный полиэтиленовый воск - 0,3 мас.ч.; сополимер этилена с винилацетатом - 1,5 мас.ч.; сополимер бутилакрилата с метилметакрилатом - 4,4 мас.ч.; диоксид титана - 1,5 мас.ч.) смешением холодных исходных компонентов. В первый, снабженный мешалкой смеситель, имеющий температуру около 115°С, последовательно вводят следующие холодные исходные компоненты: 50 мас.ч. суспензионного поливинилхлорида, 20 мас.ч. мела в качестве наполнителя и вышеуказанную предварительно полученную смесь суспензионного поливинилхлорида с термостабилизатором и целевыми добавками. Поскольку исходные компоненты загружают в смеситель в холодном состоянии, температура в смесителе падает до 70-90°С. В результате перемешивания, за счет трения твердых частиц друг о друга, смесь разогревается. При достижении температуры в первом смесителе 120°С при работающей мешалке смесь перегружают во второй, холодный смеситель, дополнительно охлаждаемый водой, куда дополнительно загружают 47 мас.ч. холодного суспензионного поливинилхлорида, и продолжают перемешивание. При достижении температуры смеси 43°С ее выгружают. В непрерывном процессе в первый горячий смеситель засыпают новую порцию исходных компонентов сразу же после его освобождения от первой порции смеси.
Пример 2
Способ получения композиции осуществляют по примеру 1, однако в качестве термостабилизтора используют трехосновной сульфат свинца.
Пример 3
Способ получения композиции осуществляют по примеру 1, однако исключают стадию предварительного приготовления смеси суспензионного поливинилхлорида, дибутил-бис-(2-этилгексилмалеата) олова и целевых добавок.
Пример 4
Способ получения композиции осуществляют по примеру 1, однако перемешивание в первом смесителе осуществляют до достижения температуры 90°С.
Пример 5
Способ получения композиции осуществляют по примеру 1, однако выгрузку продукта из второго смесителя осуществляют до достижения температуры 55°С. Частицы выгружаемой композиции слиплись и не подлежат дальнейшему исследованию.
В таблице представлены показатели термостабильности композиций, полученных в примерах 1-5. Термостабильность композиций оценивалась на приборе ИИРТ (ГОСТ 11645-73) по времени (τт) выдержки композиции при определенной указанной температуре, в течение которого скорость истечения расплава композиции через стандартный капилляр (длина 8 мм и диаметр 2 мм) снизилась на 15%.
Из композиции, полученной по изобретению, были изготовлены образцы сайдинга, причем в композиции для изготовления нижнего (внутреннего) слоя сайдинга количество наполнителя составляло 17 мас.ч. на 100 мас.ч. суспензионного поливинилхлорида, а в композиции для изготовления верхнего (внешнего) слоя сайдинга - 5 мас.ч. на 100 мас.ч. суспензионного поливинилхлорида. Способ изготовления сайдинга состоит в следующем.
Композицию из загрузочного бункера при помощи шнека-питателя подают в загрузочную зону экструдера. Процесс экструзии состоит из следующих технологических операций:
- дозирование компонентов (порошковой композиции и концентратов дополнительных пигментов);
- пластикация композиций и выдавливание двухслойной заготовки ленты через формующий инструмент (температура по зонам цилиндра двухшнекового экстудера увеличивается от 170 до 195°С, температура экструзионной головки составляет 185-210°С, скорости вращения шнеков изменяются в пределах от 30 до 60 об/мин);
- придание рельефа внешней поверхности ленты путем прокатки через тиснильные валки (температура темперирующих валов и валов тиснения от 30 до 50°С, скорости вращения темперирующих валов и валов тиснения от 20 до 60 м/мин);
- охлаждение ленты на темперирующих валках;
- выравнивание распределения температуры в сечении ленты за счет прохождения ее через воздушный промежуток между выходным роликом установки тиснения и предкалибратором;
- предварительное формование профиля сайдинга на предкалибраторе и придание окончательного профиля сайдинга на вакуумном калибраторе при температурах калибратора от 30 до 50°С и при вакууме калибрования (-0,3) - (-0,5) бар;
- охлаждение ленты сайдинга в охлаждающей ванне с водой при температурах воды в водяной ванне от 25 до 40°С;
- сушка поверхности сайдинга путем обдува интенсивным потоком воздуха. Полученные образцы сайдинга по всем показателям соответствуют требованиям стандарта ASTM D-3679.
Таблица
Температура испытания, °С τт, мин
Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4 Пример 5
200 30 25 25 27 -
210 20 15 14 18 -
220 12 7 6 10 -
230 6 4 3 5 -

Claims (2)

1. Способ получения экструзионной поливинилхлоридной композиции строительного назначения, включающий двухстадийное смешение суспензионного поливинилхлорида с наполнителем, термостабилизатором и целевыми добавками, отличающийся тем, что в нагретый до 110-125°С первый смеситель последовательно вводят холодные исходные компоненты: 40-80 мас.% от его общего количества суспензионного поливинилхлорида, наполнитель, а затем - целевые добавки с термостабилизатором, предварительно смешанные с 3-5 мас.% от его общего количества суспензионного поливинилхлорида, перемешивают до достижения температуры 115-125°С, перегружают полученную смесь во второй, охлаждаемый водой смеситель, вводят в него оставшееся количество суспензионного поливинилхлорида и продолжают смешение до достижения температуры смеси 40-45°С, причем в качестве термостабилизатора используют дибутил-бис-(2-этилгексилмалеат) олова.
2. Экструзионная поливинилхлоридная композиция строительного назначения, включающая суспензионный поливинилхлорид, наполнитель, термостабилизатор и целевые добавки, отличающаяся тем, что она получена способом по п.1 и содержит компоненты в следующем соотношении, мас.ч.:
суспензионный поливинилхлорид 100 наполнитель 5-25 термостабилизатор дибутил-бис-(2-этилгексилмалеат) олова 3-5 целевые добавки 7-10
RU2011125328/05A 2011-06-21 2011-06-21 Способ получения экструзионной поливинилхлоридной композиции и композиция, полученная указанным способом RU2477296C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011125328/05A RU2477296C2 (ru) 2011-06-21 2011-06-21 Способ получения экструзионной поливинилхлоридной композиции и композиция, полученная указанным способом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011125328/05A RU2477296C2 (ru) 2011-06-21 2011-06-21 Способ получения экструзионной поливинилхлоридной композиции и композиция, полученная указанным способом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011125328A RU2011125328A (ru) 2012-12-27
RU2477296C2 true RU2477296C2 (ru) 2013-03-10

Family

ID=49124322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011125328/05A RU2477296C2 (ru) 2011-06-21 2011-06-21 Способ получения экструзионной поливинилхлоридной композиции и композиция, полученная указанным способом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2477296C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2048487C1 (ru) * 1989-12-27 1995-11-20 Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров им.акад.В.А.Каргина с опытным заводом Способ получения наполненной полимерной композиции
SU1811191A1 (ru) * 1990-12-28 1996-06-20 Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров им.акад.В.А.Каргина с опытным заводом Электроизоляционная композиция на основе суспензионного поливинилхлорида
RU94037756A (ru) * 1994-10-07 1996-08-10 Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина Полимерная композиция
US6878310B2 (en) * 2000-11-27 2005-04-12 Akzo Nobel N.V. Carboxylate-containing alkyltin heat stabilizer
RU2251557C1 (ru) * 2004-01-22 2005-05-10 Закрытое акционерное общество "Каустик" Полимерная композиция

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2048487C1 (ru) * 1989-12-27 1995-11-20 Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров им.акад.В.А.Каргина с опытным заводом Способ получения наполненной полимерной композиции
SU1811191A1 (ru) * 1990-12-28 1996-06-20 Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров им.акад.В.А.Каргина с опытным заводом Электроизоляционная композиция на основе суспензионного поливинилхлорида
RU94037756A (ru) * 1994-10-07 1996-08-10 Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина Полимерная композиция
US6878310B2 (en) * 2000-11-27 2005-04-12 Akzo Nobel N.V. Carboxylate-containing alkyltin heat stabilizer
RU2251557C1 (ru) * 2004-01-22 2005-05-10 Закрытое акционерное общество "Каустик" Полимерная композиция

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011125328A (ru) 2012-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9868827B2 (en) Process for the production of a composite polymer material with increased filler content
TWI830908B (zh) 環己烷三酯系塑化劑組成物及含彼之樹脂組成物
US10207425B2 (en) Method for producing semifinished plasticized PVC products
CN101713146B (zh) 一种聚氯乙烯纺织品专用料及其制备方法
CN113930030B (zh) 一种百叶窗用暖边框型材及其制造方法
CN115093645B (zh) 一种聚丙烯、氢氧化铝复合管及其制备方法
RU2477296C2 (ru) Способ получения экструзионной поливинилхлоридной композиции и композиция, полученная указанным способом
CN103937124A (zh) 高速挤出雾面聚氯乙烯线缆料及其制备方法
CN107459728A (zh) 一种蓄光发光型聚氯乙烯挤出组合物及其制备方法
CN110819041B (zh) 一种环保型105℃高速挤出低压汽车线用pvc绝缘料及其制备方法
JP3654524B2 (ja) 塩化ビニル系樹脂ペレットを用いた押出成形品
CN111117114A (zh) 一种pvc耐热管材及其制备方法
RU2473575C1 (ru) Наполненная композиция на основе поливинилхлорида для профильных изделий и способ ее получения
EP1601718B1 (en) Extrudable pvc compositions
KR100730835B1 (ko) 마이크로 캡슐화된 난연보조제를 포함하는 난연성 절연재 제조용 조성물
US3775359A (en) Rigid polyvinyl chloride resin powder composition for extrusion processes
JPH0516461B2 (ru)
JP5794842B2 (ja) 良好なゲル化特性を有する可塑剤配合物
KR102569810B1 (ko) Pvc용 안정제 및 이를 포함하는 선박용 pvc 수지 조성물
CN113652041B (zh) 一种pvc钙塑中空板及其制备方法
CN105968652A (zh) 一种pvc复配材料
JPH08269278A (ja) 塩化ビニル系樹脂組成物
CN104592676B (zh) 大口径管材专用环保稳定剂
CN112321977A (zh) 一种高热稳定性cpvc组合物的制备方法
CN114479340A (zh) 一种复合型塑料改性材料

Legal Events

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

Effective date: 20170622