RU2515431C2 - Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука - Google Patents

Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука Download PDF

Info

Publication number
RU2515431C2
RU2515431C2 RU2012127559/05A RU2012127559A RU2515431C2 RU 2515431 C2 RU2515431 C2 RU 2515431C2 RU 2012127559/05 A RU2012127559/05 A RU 2012127559/05A RU 2012127559 A RU2012127559 A RU 2012127559A RU 2515431 C2 RU2515431 C2 RU 2515431C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rubber
butadiene
styrene
latex
coagulation
Prior art date
Application number
RU2012127559/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012127559A (ru
Inventor
Светлана Владимировна Жданова
Инна Николаевна Пугачева
Сергей Саввович Никулин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий"(ФГБОУ ВПО "ВГУИТ")
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий"(ФГБОУ ВПО "ВГУИТ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий"(ФГБОУ ВПО "ВГУИТ")
Priority to RU2012127559/05A priority Critical patent/RU2515431C2/ru
Publication of RU2012127559A publication Critical patent/RU2012127559A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2515431C2 publication Critical patent/RU2515431C2/ru

Links

Landscapes

  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
  • Graft Or Block Polymers (AREA)
  • Polymerisation Methods In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, в частности к производству бутадиен-стирольных каучуков, получаемых эмульсионной сополимеризацией, и к способам их наполнения на стадии латексов, и может быть использовано в производстве резинотехнических изделий. Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука включает сополимеризацию бутадиена со стиролом в эмульсии в присутствии радикальных инициаторов, стопперирование процесса, дегазацию, введение антиоксиданта и волокнистого наполнителя - хлопкового, вискозного, капронового волокна или их смеси, выделение каучука из латекса методом коагуляции в присутствии коагулирующего агента и 2%-ного раствора серной кислоты, отмывку и сушку крошки каучука. Причем волокнистый наполнитель используют на стадии коагуляции в составе комбинированного коагулирующего агента, состоящего из 5-30%-ного раствора хлорида алюминия, вводимого в количестве 2,0-3,0 кг/т каучука, и волокнистого наполнителя, вводимого в количестве 1,0-10,0 кг/т каучука. Предложенный способ позволяет повысить производительность процесса, интенсифицировать процесс сушки каучука, снизить расход коагулирующего агента, стабилизировать процесс выделения каучука из латекса и снизить загрязнение окружающей среды продуктами от производства каучуков эмульсионной сополимеризации. 1 табл., 10 пр.

Description

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, в частности к производству бутадиен-стирольных каучуков, получаемых эмульсионной (со)полимеризацией, и к способам их наполнения на стадии латексов, и может быть использовано в производстве резинотехнических изделий.
Известен способ получения бутадиен-стирольных каучуков с использованием в качестве коагулирующих агентов хлоридов натрия, магния, кальция и других металлов [Распопов И.В., Никулин С.С., Гаршин А.П., Рыльков А.А., Фазлиахметов Р.Г., Распопов В.И. Совершенствование оборудования и технологии выделения бутадиен-(α-метил)стирольных каучуков из латексов. - М.: ЦНИИТЭнефтехим. 1997. - 68 с.]. Расход такого коагулянта, как хлорид натрия, составляет 160-200 кг/т каучука.
Недостатками данного способа получения бутадиен-стирольного каучука является большой расход минеральных солей, загрязнение сточных вод солями, которые не удаляются на очистных сооружениях и сбрасываются в природные водоемы, нанося непоправимый экологический ущерб.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемом эффекту является способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука, включающий сополимеризацию бутадиена со стиролом в эмульсии в присутствии радикальных инициаторов, стопперирование процесса, дегазацию, введение антиоксиданта и наполнителей различного вида, выделение каучука из латекса методом коагуляции в присутствии 24%-ного раствора хлорида натрия и 2%-ного раствора серной кислоты, отмывку и сушку крошки каучука [Патент №2291157, C08C 1/14; C08F 2/22; C08F 236/06, опубл. в бюл. №1, 2007 год. Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука. Никулин С.С., Пугачева И.Н., Черных О.Н., Филимонова О.Н.].
Недостатками данного способа являются высокий расход коагулирующего агента от 160 до 180 кг/т каучука, длительность процесса сушки получаемых каучуков и загрязнение окружающей среды сточными водами от производства эмульсионных каучуков.
Технической задачей изобретения является повышение производительности процесса, интенсификация процесса сушки крошки каучука, снижение расхода коагулирующего агента, стабилизация процесса выделения каучука из латекса, снижение загрязнения окружающей среды продуктами от производства каучуков эмульсионной сополимеризации.
Поставленная техническая задача изобретения достигается тем, что в способе получения наполненного бутадиен-стирольного каучука, предусматривающем сополимеризацию бутадиена со стиролом в эмульсии в присутствии радикальных инициаторов, стопперирование процесса, дегазацию, введение антиоксиданта и волокнистых наполнителей различного вида, выделение каучука из латекса методом коагуляции в присутствии коагулирующего агента и 2%-ного раствора серной кислоты, отмывку и сушку крошки каучука, новым является то, что волокнистый наполнитель используют на стадии коагуляции в составе комбинированного коагулирующего агента, состоящего из 5-30%-ного раствора хлорида алюминия, вводимого в количестве 2,0-3,0 кг/т каучука, и волокнистого наполнителя, хлопкового, вискозного, капронового волокна или их смеси, вводимого в количестве 1,0-10,0 кг/т каучука.
Технический результат изобретения заключается в повышении производительности процесса, интенсификации процесса сушки крошки каучука, снижении расхода коагулирующего агента, стабилизации процесса выделения каучука из латекса, снижении загрязнения окружающей среды продуктами от производства каучуков эмульсионной сополимеризации.
Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука осуществляют следующим образом.
Сополимеризацию бутадиена со стиролом осуществляют в батарее, состоящей из 10-12 полимеризационных аппаратов, в присутствии инициаторов радикального типа, например гидропероксида пинана. После достижения конверсии 65-70% в систему вводится стоппер радикального процесса, например нитрит натрия, ронгалит и др., после чего полученный латекс подают на дегазацию, где происходит отгонка незаполимеризовавшихся мономеров, таких как стирол, бутадиен и других низкокипящих продуктов. Из отделения дегазации латекс поступает в отделение коагуляции.
Волокнистые материалы, являющиеся текстильными отходами легкой промышленности (обрезки тканей, нитей, путанки и др.), после разволокнения измельчают до размера 2-10 мм и смешивают с водным раствором 5-30%-ного хлорида алюминия.
Бутадиен-стирольный латекс СКС-30 АРК заливают в емкость для коагуляции, снабженную перемешивающим устройством и помещенную в термостат для поддержания заданной температуры 60°C, перемешивают 10-15 минут, и вносят комбинированный коагулирующий агент, состоящий из 5-30%-ного водного раствора хлорида алюминия и волокнистого наполнителя, хлопкового, вискозного, капронового волокна или их смеси, и перемешивают еще 5-10 минут. После перемешивания вносят 2%-ный водный раствор серной кислоты до получения pH=2,5. Образующуюся крошку каучука отделяют от серума, промывают водой и высушивают при температуре 85°C. Полноту коагуляции оценивают визуально (серум прозрачный - коагуляция полная), а также по массе образующейся крошки каучука.
Введение хлопкового, вискозного или капронового волокна позволяет снизить продолжительность сушки крошки каучука в 1,3-1,5 раза за счет проявления «тоннельного эффекта», заключающегося в том, что при сушке влага из матрицы каучука по волокнам, выполняющим функцию проводников, транспортируется из глубины каучуковой крошки к ее поверхности, что способствует более интенсивному удалению ее из крошки каучука.
Способ поясняется следующими примерами.
Пример 1 (прототип)
Сополимеризацию бутадиена со стиролом осуществляют по непрерывной схеме на батарее, состоящей из 12 полимеризаторов. В первый по ходу процесса полимеризатор подают в соотношении 2:1 соответственно водную и углеводородную фазы в соотношении 70% бутадиена и 30% стирола, радикальный инициатор (гидропероксиды изопропилбензола, пинана и др.) и регулятор молекулярной массы (третичный додецилмеркаптан). Полимеризаторы оборудованы мешалками. Сополимеризацию бутадиена со стиролом проводят при 6°C. Процесс ведут до конверсии 67%. При выходе из последнего полимеризатора латекс непрерывно заправляется стоппером - раствором диметилдитиокарбамата натрия с нитритом натрия. Заправленный стоппером латекс проходит через фильтр и направляется на отгонку незаполимеризовавшихся мономеров в верхнюю часть колонны предварительной дегазации, где происходит отгонка основного количества незаполимеризовавшегося бутадиена. После колонны предварительной дегазации латекс направляется в вакуумный отгонный аппарат, где происходит отгонка незаполимеризовавшихся стирола и оставшегося бутадиена.
Волокнистые материалы, являющиеся текстильными отходами легкой промышленности (обрезки тканей, нитей, путанки и др.), после разволокнения измельчают до размера 5 мм и смешивают с углеводородным раствором низкомолекулярного сополимера, полученного из побочных продуктов нефтехимии ~50%-ным раствором толуола, содержащего аминные или фенольные антиоксиданты. Полученный композит перемешивают на высокоскоростной мешалке в течение 12 минут при температуре 70°C и подвергают перетиру в течение 2 часов. В результате данной технологической операции происходит втирание низкомолекулярного сополимера в волокнистый материал и его обезвоживание. Полученный композит при постоянном высокоскоростном перемешивании диспергируют в водной фазе, содержащей поверхностно-активные вещества - растворы канифольного мыла и лейканола - при 50°C в течение 2 часов. Соотношение водная: углеводородная фазы 2:1. Дозировка волокнистого наполнителя - 5 кг/т каучука, низкомолекулярного сополимера, полученного из побочных продуктов нефтехимии, - 40 кг/т каучука. После отгонки углеводородного растворителя - толуола водноволокнополимерноантиоксидантную дисперсию (ВВПАД) подают на смешение с латексом СКС-30 АРК. Каучуковый латекс, содержащий ВВПАД, подают на коагуляцию.
Бутадиен-стирольный латекс СКС-30 АРК, содержащий ВВПАД, заливают в емкость для коагуляции, снабженную перемешивающим устройством и помещенную в термостат для поддержания температуры 60°C. Выдерживают при этой температуре 12 минут, вводят коагулирующий агент - 24%-ный водный раствор хлорида натрия в количестве 175 кг/т каучука и перемешивают 7 минут, после этого вводят 2%-ный водный раствор серной кислоты. pH коагуляции выдерживают 2,5. Образующуюся крошку каучука отделяют от серума, промывают водой и высушивают при температуре 85°C в течение 4,5 ч. Полноту коагуляции оценивают визуально (серум прозрачный - коагуляция полная), а также по массе образующейся крошки каучука.
Полученный каучук анализируют. Данные анализа по влиянию ВВПАД на выход образующейся крошки каучука, продолжительность сушки и физико-механические показатели получаемых каучуков, резиновых смесей и вулканизатов представлены в табл.1.
Пример 2
Сополимеризацию бутадиена со стиролом осуществляют по непрерывной схеме на батарее, состоящей из 12 полимеризаторов. В первый по ходу процесса полимеризатор подают в соотношении 2:1 соответственно, водную и углеводородную фазы в соотношении 70% бутадиена и 30% стирола, радикальный инициатор (гидропероксиды изопропилбензола, пинана и др.) и регулятор молекулярной массы (третичный додецилмеркаптан). Полимеризаторы оборудованы мешалками. Сополимеризацию бутадиена со стиролом проводят при 6°C. Процесс ведут до конверсии 67%. При выходе из последнего полимеризатора латекс непрерывно заправляется стоппером - раствором диметилдитиокарбамата натрия с нитритом натрия. Заправленный стоппером латекс проходит через фильтр и направляется на отгонку незаполимеризовавшихся мономеров в верхнюю часть колонны предварительной дегазации, где происходит отгонка основного количества незаполимеризовавшегося бутадиена. После колонны предварительной дегазации латекс направляется в вакуумный отгонный аппарат, где происходит отгонка незаполимеризовавшихся стирола и оставшегося бутадиена.
Волокнистые материалы, являющиеся текстильными отходами легкой промышленности (обрезки тканей, нитей, путанки и др.), после разволокнения измельчают до размера 2 мм. В предлагаемом техническом решении получают комбинированный коагулирующий агент, состоящий из 10%-ного водного раствора хлорида алюминия, взятого в количестве 3,0 кг/т каучука и волокнистого наполнителя, в качестве которого используют хлопковое волокно, в количестве 1,0 кг/т каучука.
Далее бутадиен-стирольный латекс СКС-30 АРК, содержащий антиоксидант, заливают в емкость для коагуляции, снабженную перемешивающим устройством и помещенную в термостат для поддержания температуры 60°C, перемешивают при этой температуре 10 минут, и смешивают с полученным комбинированным коагулирующим агентом, и перемешивают еще 5 минут, после чего вводят 2%-ный водный раствор серной кислоты до получения pH=2,5. Образующуюся крошку каучука отделяют от серума, промывают водой и высушивают при температуре 85°C в течение 4,3 ч. Полноту коагуляции оценивают визуально (серум прозрачный - коагуляция полная), а также по массе образующейся крошки каучука.
Данные анализа по влиянию хлопкового волокна на выход образующейся крошки каучука, продолжительность сушки и физико-механические показатели получаемых каучуков, резиновых смесей и вулканизатов представлены в табл.1.
Пример 3
Получение наполненного бутадиен-стирольного каучука осуществляют аналогично примеру 2. В качестве коагулянта используют комбинированный коагулирующий агент, состоящий из 10%-ного водного раствора хлорида алюминия в количестве 2,6 кг/т каучука и волокнистого наполнителя хлопкового волокна в количестве 5,0 кг/т каучука. Длительность сушки получаемой наполненной крошки каучука составляет 3,9 ч. Данные анализа по влиянию хлопкового волокна на выход образующейся крошки каучука, продолжительность сушки и физико-механические показатели получаемых каучуков, резиновых смесей и вулканизатов представлены в табл.1.
Пример 4
Получение наполненного бутадиен-стирольного каучука осуществляют аналогично примеру 2. В качестве коагулянта используют комбинированный коагулирующий агент, состоящий из 10%-ного водного раствора хлорида алюминия в количестве 2,0 кг/т каучука и волокнистого наполнителя хлопкового волокна в количестве 10,0 кг/т каучука. Длительность сушки получаемой наполненной крошки каучука составляет 3,6 ч. Данные анализа по влиянию хлопкового волокна на выход образующейся крошки каучука, продолжительность сушки и физико-механические показатели получаемых каучуков, резиновых смесей и вулканизатов представлены в табл.1.
Пример 5
Получение наполненного бутадиен-стирольного каучука осуществляют аналогично примеру 2. В качестве коагулянта используют комбинированный коагулирующий агент, состоящий из 10%-ного водного раствора хлорида алюминия в количестве 3,0 кг/т каучука и волокнистого наполнителя вискозного волокна в количестве 1,0 кг/т каучука. Длительность сушки получаемой наполненной крошки каучука составляет 4,2 ч. Данные анализа по влиянию вискозного волокна на выход образующейся крошки каучука, продолжительность сушки и физико-механические показатели получаемых каучуков, резиновых смесей и вулканизатов представлены в табл.1.
Пример 6
Получение наполненного бутадиен-стирольного каучука осуществляют аналогично примеру 2. В качестве коагулянта используют комбинированный коагулирующий агент, состоящий из 10%-ного водного раствора хлорида алюминия в количестве 2,6 кг/т каучука и волокнистого наполнителя вискозного волокна в количестве 5,0 кг/т каучука. Длительность сушки получаемой наполненной крошки каучука составляет 3,8 ч. Данные анализа по влиянию вискозного волокна на выход образующейся крошки каучука, продолжительность сушки и физико-механические показатели получаемых каучуков, резиновых смесей и вулканизатов представлены в табл.1.
Пример 7
Получение наполненного бутадиен-стирольного каучука осуществляют аналогично примеру 2. В качестве коагулянта используют комбинированный коагулирующий агент, состоящий из 10%-ного водного раствора хлорида алюминия в количестве 2,0 кг/т каучука и волокнистого наполнителя вискозного волокна в количестве 10,0 кг/т каучука. Длительность сушки получаемой наполненной крошки каучука составляет 3,5 ч. Данные анализа по влиянию вискозного волокна на выход образующейся крошки каучука, продолжительность сушки и физико-механические показатели получаемых каучуков, резиновых смесей и вулканизатов представлены в табл.1.
Пример 8
Получение наполненного бутадиен-стирольного каучука осуществляют аналогично примеру 2. В качестве коагулянта используют комбинированный коагулирующий агент, состоящий из 10%-ного водного раствора хлорида алюминия в количестве 3,0 кг/т каучука и волокнистого наполнителя капронового волокна в количестве 1,0 кг/т каучука. Длительность сушки получаемой наполненной крошки каучука составляет 4,4 ч. Данные анализа по влиянию капронового волокна на выход образующейся крошки каучука, продолжительность сушки и физико-механические показатели получаемых каучуков, резиновых смесей и вулканизатов представлены в табл.1.
Пример 9
Получение наполненного бутадиен-стирольного каучука осуществляют аналогично примеру 2. В качестве коагулянта используют комбинированный коагулирующий агент, состоящий из 10%-ного водного раствора хлорида алюминия в количестве 2,6 кг/т каучука и волокнистого наполнителя капронового волокна в количестве 5,0 кг/т каучука. Длительность сушки получаемой наполненной крошки каучука составляет 4,0 ч. Данные анализа по влиянию капронового волокна на выход образующейся крошки каучука, продолжительность сушки и физико-механические показатели получаемых каучуков, резиновых смесей и вулканизатов представлены в табл.1.
Пример 10
Получение наполненного бутадиен-стирольного каучука осуществляют аналогично примеру 2. В качестве коагулянта используют комбинированный коагулирующий агент, состоящий из 10%-ного водного раствора хлорида алюминия в количестве 2,0 кг/т каучука и волокнистого наполнителя капронового волокна в количестве 10,0 кг/т каучука. Длительность сушки получаемой наполненной крошки каучука составляет 3,8 ч. Данные анализа по влиянию капронового волокна на выход образующейся крошки каучука, продолжительность сушки и физико-механические показатели получаемых каучуков, резиновых смесей и вулканизатов представлены в табл.1.
Как видно из табл.1, применение для выделения каучука из латекса комбинированного коагулирующего агента, состоящего из хлорида алюминия в сочетании с волокнами различного вида, позволяет снизить расход коагулирующего агента; повысить массу образующейся крошки каучука; уменьшить длительность сушки на 33% (в 1,3-1,5 раз).
При введении комбинированного коагулирующего агента, состоящего из водного раствора хлорида алюминия, в количестве менее 2 кг/т каучука, и волокнистого наполнителя, в количестве менее 1,0 кг/т каучука, не достигается полного выделения каучука из латекса, что отражается на массе выделяемой крошки. Применение комбинированного коагулирующего агента, состоящего из водного раствора хлорида алюминия, в количестве более 3 кг/т каучука, и волокнистого наполнителя, в количестве более 10,0 кг/т каучука, приводит к перерасходу коагулирующего агента, увеличению вязкости системы, увеличению потерь волокнистого наполнителя с промывными водами, повышению стоимости технологического процесса и получаемой продукции, повышению экологической нагрузки на окружающую среду.
Предложенный способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука позволяет:
- повысить производительность процесса;
- интенсифицировать процесс сушки каучука;
- снизить расход коагулирующее го агента;
- стабилизировать процесс выделения каучука из латекса;
- снизить загрязнение окружающей среды продуктами от производства каучуков эмульсионной сополимеризации.
Таблица 1
Показатели Данные по примерам
1 прототип) 2 3 4 5
Выход образующейся крошки каучука, % мас. 92,3 98,1 97,8 98,1 95,1
Продолжительность сушки, ч 4,5 4,3 3,9 3,6 4,2
Вязкость по Муни
каучука 50,5 52,0 54,5 55,0 53,0
резиновой смеси 57,0 57,0 59,0 59,0 55,0
Пластичность р/см, усл. ед. 0,36 0,34 0,37 0,39 0,35
Условная прочность при растяжении, МПа 25,2 25,2 25,5 24,8 24,9
Относительное удлинение при разрыве, % 670 600 610 590 625
Относительная остаточная деформация, % 10 11 10 10 10
Коэффициент старения (100°C 72 ч):
- по прочности 0,61 0,60 0,63 0,65 0,60
- по относительному удлинению 0,40 0,39 0,40 0,44 0,39
Продолжение табл.1
Показатели Данные по примерам
6 7 8 9 10
Выход образующейся крошки каучука, % мас. 97,0 95,0 96,1 97,3 97,8
Продолжительность сушки, ч 3,8 3,5 4,4 4,0 3,8
Вязкость по Муни
каучука 50,5 51,5 54,0 54,5 50,0
резиновой смеси 54,0 55,0 58,0 57,0 55,0
Пластичность р/см, усл. ед. 0,36 0,37 0,35 0,36 0,38
Условная прочность при растяжении, МПа 25,1 25,3 26,0 25,4 25,8
Относительное удлинение при разрыве, % 615 610 630 620 610
Относительная остаточная деформация, % 11 10 11 11 11
Коэффициент старения (100°C, 72 ч):
- по прочности 0,62 0,63 0,61 0,63 0,65
- по относительному удлинению 0,41 0,42 0,39 0,40 0,42

Claims (1)

  1. Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука, включающий сополимеризацию бутадиена со стиролом в эмульсии в присутствии радикальных инициаторов, стопперирование процесса, дегазацию, введение антиоксиданта и волокнистых наполнителей различного вида, выделение каучука из латекса методом коагуляции в присутствии коагулирующего агента и 2%-ного раствора серной кислоты, отмывку и сушку крошки каучука, отличающийся тем, что волокнистый наполнитель используют на стадии коагуляции в составе комбинированного коагулирующего агента, состоящего из 5-30%-ного раствора хлорида алюминия, вводимого в количестве 2,0-3,0 кг/т каучука, и волокнистого наполнителя - хлопкового, вискозного, капронового волокна или их смеси, вводимого в количестве 1,0-10,0 кг/т каучука.
RU2012127559/05A 2012-07-03 2012-07-03 Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука RU2515431C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127559/05A RU2515431C2 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127559/05A RU2515431C2 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012127559A RU2012127559A (ru) 2014-01-20
RU2515431C2 true RU2515431C2 (ru) 2014-05-10

Family

ID=49944615

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012127559/05A RU2515431C2 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2515431C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3887532A (en) * 1973-02-15 1975-06-03 Goodyear Tire & Rubber Method of coagulating latices
US20020111397A1 (en) * 2000-12-20 2002-08-15 Herbert Eichenauer Process for working up emulsion polymers
RU2247751C1 (ru) * 2003-12-08 2005-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия Способ выделения бутадиен-стирольного каучука
RU2291161C1 (ru) * 2006-01-10 2007-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия" Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3887532A (en) * 1973-02-15 1975-06-03 Goodyear Tire & Rubber Method of coagulating latices
US20020111397A1 (en) * 2000-12-20 2002-08-15 Herbert Eichenauer Process for working up emulsion polymers
RU2247751C1 (ru) * 2003-12-08 2005-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия Способ выделения бутадиен-стирольного каучука
RU2291161C1 (ru) * 2006-01-10 2007-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия" Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012127559A (ru) 2014-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2638960C2 (ru) Бутадиеновый каучук со скачкообразно повышенной вязкостью по муни, получаемый с использованием неодимового катализатора
JP5969985B2 (ja) ポリクロロプレンラテックス、ゴム組成物及び浸漬成形品
JP6363705B2 (ja) モル質量が分断されたNdBR
DE112013004849T5 (de) Schwefel-modifizierte Chloroprenkautschukzusammensetzung und Formkörper
BR112019015339A2 (pt) Compostos de vedação
RU2291157C1 (ru) Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука
BR112017016745B1 (pt) Composições, contendo microgéis à base de nbr
EP4010382B1 (en) Polymer latex composition for the preparation of an elastomeric film having self-healing properties
RU2515431C2 (ru) Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука
SG174443A1 (en) Method for producing polymeric solids
CN110938174A (zh) 一种接枝改性天然橡胶、其制备方法、包含接枝改性天然橡胶的橡胶组合物及其应用
RU2289590C1 (ru) Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука
RU2516640C2 (ru) Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука
CN101323657A (zh) 戊腈橡胶乳液及戊腈橡胶的制备方法
RU2291160C1 (ru) Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука
US2616876A (en) Curing rubbery substances with meta-dinitroso aromatic compounds
US8127372B2 (en) Polyisoprene aqueous emulsion and a method to fabricate gloves and related products
RU2291161C1 (ru) Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука
RU2291159C1 (ru) Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука
RU2497831C1 (ru) Способ выделения бутадиен-стирольного каучука из латекса
EA026695B1 (ru) Твердый полихлоропрен с тиксотропными свойствами, способ его получения и его применение
RU2760489C1 (ru) Способ получения бутадиен-стирольного каучука
RU2291158C1 (ru) Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука
RU2550828C2 (ru) Способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука
RU2758384C1 (ru) Способ получения бутадиен-стирольного каучука

Legal Events

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

Effective date: 20150704