RU2520462C2 - Полимерная композиция на основе органического наполнителя для изготовления изделий - Google Patents

Полимерная композиция на основе органического наполнителя для изготовления изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2520462C2
RU2520462C2 RU2011130000/05A RU2011130000A RU2520462C2 RU 2520462 C2 RU2520462 C2 RU 2520462C2 RU 2011130000/05 A RU2011130000/05 A RU 2011130000/05A RU 2011130000 A RU2011130000 A RU 2011130000A RU 2520462 C2 RU2520462 C2 RU 2520462C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
amount
composition
filling agent
polymer composition
polymer
Prior art date
Application number
RU2011130000/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011130000A (ru
Inventor
Марат Мухамадеевич Галеев
Загир Хуснимарданович Исрафилов
Original Assignee
Марат Мухамадеевич Галеев
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 Марат Мухамадеевич Галеев filed Critical Марат Мухамадеевич Галеев
Priority to RU2011130000/05A priority Critical patent/RU2520462C2/ru
Publication of RU2011130000A publication Critical patent/RU2011130000A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2520462C2 publication Critical patent/RU2520462C2/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству органонаполненных полимерных композиций и может быть использовано в производстве строительных материалов, автомобилестроении и мебельной промышленности. Полимерная композиция на основе органического наполнителя для изготовления изделий содержит органический наполнитель с размерами частиц от 1 до 20000 мкм и влажностью от 0 до 50 мас.%, высокомолекулярное соединение с температурой плавления от 4 до 400°С, целевые добавки, модифицирующую добавку в виде наноразмерных частиц, в качестве которых применяются углеродные нанотрубки, нановолокна, наноалмазы. Изобретение обеспечивает увеличение прочности, долговечности и атмосферостойкости.

Description

Изобретение относится к производству органонаполненных полимерных композиций, которые используются в технологии производства строительных материалов (террасные доски, профили, панели, кровля, штакетник, сайдинг, перила, балюстрады, оконные и дверные проемы, противошумовые барьеры, листы для формования изделий сложной конфигурации, садовые конструкции, скамьи и т.д.), упаковки (контейнеры, ящики, поддоны и т.д.), автомобилестроении (бампера, панели приборов, боковые панели, автозапчасти и т.д.), мебельной промышленности (корпусная мебель и отделка мягкой мебели), товарах народного потребления (цветочные горшки, вешалки для одежды, корпуса бытовых приборов, ящики и контейнеры для хранения и т.д.) и других отраслях.
Известна древесно-полимерная композиция, содержащая наполнитель органического происхождения в пределах от 70 до 90 мас.% (древесная стружка, отходы лесопиления, фанерного, мебельного, деревоперерабатывающих производств, технологическая щепа по ГОСТ 17642-77, а также другие отходы растительного происхождения, например рисовая шелуха), термопластичное полимерное связующее от 5 до 30 мас.% (полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и сополимеры пропилена, поливинилхлорид, полиметилметакрилат, полибутилентерефталат, полиэтилентерефталат и/или их смеси как первичных, так и вторичных полимеров), полиэлектролит от 0,5 до 2,0 мас.% (поли-N,N-диаллил-N,N-диметиламмоний хлорид с мол. массой 10000-400000 и полиэтиленсульфокислоту с мол. массой от 20000 до 30000) сшивающий агент от 0,5 до 5,0 мас.% (диметакрилат триэтиленгликоля и диметакрилат этиленгликоля и/или их смеси), органическую перекись от 0,5 до 2,0 мас.% (перекись бензоила и гидроперекись кумила), целевые добавки - остальное.
(Патент РФ N 2132347, кл. C08L 97/02, опубликован 27.06.1999 г.).
Известна древеснополимерная композиция, выбранная в качестве прототипа, включающая виниловые полимеры на основе винилхлорида, его сополимеров с винилацетатом, на основе этилена, пропилена, их сополимеров, на основе метилметакрилата или их смесей 31,5-45,0 мас.%; органический наполнитель - целлюлозосодержащие отходы деревообрабатывающего сельскохозяйственного или текстильного производства, имеющие фракционный состав от 0,1 до 0,8 мм от 50,0 до 65,0 мас.%; целевые добавки от 0,3 до 5,0 мас.% (1. пластификаторы - сложные эфиры ортофталевой кислоты (дибутилфталат, диоктилфталат, диметилфталат и др.) в соответствии с ГОСТ 8728-88Е. Пластификаторы применяются только при использовании в качестве синтетического связующего композиций полимеров и сополимеров винилхлорида от 3,0 до 4,5 мас.%; 2. термостабилизаторы и технические смазки (лубриканты) - стеараты поливалентных металлов (стеариново-кислый кальций технический в соответствии с ТУ 6-14-722-76, стеариново-кислый барий в соответствии с ТУ 6-09-4803-79 и др.), стеарин и парафин технический. Указанные добавки применяются только при использовании в качестве синтетического связующего композиций полимеров и сополимеров винилхлорида от 0,3 до 0,5 мас.%; 3. органические красители жирорастворимые или кубовые, обладающие высокой красящей способностью и достаточной цветостойкостью (красный, С, желтый Ж, кубовый ярко-оранжевый КХ и др.) от 0,05 до 0,1 мас.%).
(Патент РФ N 2005752, кл. C08L 97/02, опубликован 15.01.1994 г.).
Недостатком известной полимерной композиции по прототипу является недостаточная прочность и долговечность, атмосферостойкость, дороговизна.
Решаемой технической задачей является увеличение прочности, долговечности и атмосферостойкости материала, а также доступная стоимость для широкого спектра потребителей.
Решение технической задачи в полимерной композиции на основе органического наполнителя для изготовления изделий, содержащей органический наполнитель, высокомолекулярное соединение, целевые добавки, достигается тем, что содержит органический наполнитель в количестве от 10 до 89,99 мас.% с размерами частиц от 1 до 20000 мкм и влажностью от 0 до 50 мас.%, высокомолекулярное соединение в количестве от 10 до 89,99 мас.% с температурой плавления от 4 до 400°C, целевые добавки в количестве от 0,001 до 20 мас.%, модифицирующую добавку от 0,0001 до 50 мас.% в виде наноразмерных частиц, в качестве которых применяются нановолокна, углеродные нанотрубки, наноалмазы.
В примере конкретной реализации, предлагаемая композиция на основе органического наполнителя содержит:
- органический наполнитель в количестве от 10 до 89,99 мас.%, в качестве которого могут быть использованы, например, древесная стружка, отходы лесопиления, фанерного, мебельного, деревоперерабатывающих производств, технологическая щепа, рисовая шелуха, целлюлозосодержащие отходы сельскохозяйственного или текстильного производства и т.д., с размерами частиц от 1 мкм до 20000 мкм. Величина влажности материала колеблется в пределах от 0 до 50 мас.%;
- высокомолекулярное соединение в количестве от 10 до 89,99 мас.%, которое служит матрицей композиции. В качестве высокомолекулярного соединения используют, например, термопласты (первичные и/или вторичные), например, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полиметилметакрилат и т.д.; и/или их сополимеры, например, сополимеры пропилена и этилена и т.д.; и/или смеси полимеров и сополимеров, например, этилен-пропиленовый каучук и полипропилен и т.д.; реактопласты, например, фенолформальдегидная смола и т.д., и/или их сополимеры и/или смеси полимеров и сополимеров, с температурой плавления от 4 до 400°C;
- целевые добавки в количестве от 0,001 до 20 мас.%, в качестве которых могут быть использованы, например, аппретирующие добавки (увеличивают межмолекулярное взаимодействие в поверхностном слое - вандерваальсовое, полярное; образование химических связей или взаимная диффузия, повышая адгезию с полимерной матрицей, например, кремнийорганические соединения и т.д.) и/или пластификаторы (увеличивают эластичность, повышают текучесть, снижают остаточные напряжения, улучшают морозостойкость полимеров, могут повышать огне-, свето- и термостойкость полимеров, например, фталатные эфиры и т.д.) и/или лубриканты (снижают трение между частицами материала, повышают блеск, ударную прочность, увеличивают текучесть, уменьшают водопоглощение, предотвращают прилипание материала к оборудованию в процессе его изготовления и переработки в изделие, например, силиконы, углеводороды, воска, мыла, акрилаты, высокомолекулярные жирные кислоты и спирты, амиды жирных кислот, соли жирных кислот, сложные эфиры жирных кислот и т.д.) и/или антистатики (предотвращают образование статического электричества, например, производные имидазолина, амины и их соли, сажа и т.д.) и/или антипирены (снижают горючесть, например, тригидрат алюминия и т.д.) и/или антимикробные агенты (повышают устойчивость к действию бактерий, грибков и плесени, например, борат цинка и т.д.) и/или вспенивающие агенты физического и химического действия (для снижения веса и стоимости, улучшения обрабатываемости, например, аммониевые соли минеральных и карбоновых кислот, азо- и диазосоединения и т.д.) и/или антиоксиданты и противостарители (сохранение нужных свойств композиций в процессе их старения и эксплуатации, например, ароматические амины, фенолы, нафтолы и т.д.) и/или красители, например, органические красители жирорастворимые или кубовые, обладающие высокой красящей способностью и достаточной цветостойкостью (красный С, желтый Ж, кубовый ярко-оранжевый КХ, придает изделию нарядный вид) и т.д., и/или минеральные наполнители (упрочнение и удешевление композиции, уменьшение коробления за счет снижения анизотропии усадки, например, тальк, каолин, мел, слюда, аэросил, волластонит, асбест и т.д.), отвердители (малеиновый ангидрид, диамины, полиамины и т.д.), замедлители сшивки (органические кислоты и их соли, ангидриды, фенолы, нитрозосоединения и т.д.) и т.д., - в зависимости от способа переработки композиции в изделие и вида полимерного связующего;
- модифицирующую добавку в виде наноразмерных частиц в количестве от 0,0001 до 50 мас.% (нанопроводники, нановолокна, нанотрубки, сферические фуллерены, различные сочетания дендритных форм, наночастицы с нанопористой матричной структурой, многостенные нанотрубки, нанопластины), один из линейных размеров которых находится в субмикронном диапазоне менее 1000 нм (снижение макроскопической дефектности за счет уменьшения размеров и высокое отношение площади поверхности к объему усиливающей фазы позволяет получать композиты с высокими механическими, оптическими, электрическими, теплофизическими, фрикционными свойствами, в зависимости от типа наночастиц), например, нановолокна, углеродные нанотрубки, обладающие рядом уникальных свойств: хорошая электропроводность и адсорбционные свойства, способность к холодной эмиссии электронов, диамагнитные характеристики, химическая и термическая стабильность, большая прочность в сочетании с высокими значениями упругой деформации, что обуславливает применение их для создания композиционных материалов с высокими физико-механическими и эксплуатационными характеристиками, такими, как износо-, масло-, бензостойкость, тепло- и температуростойкость, газо- и воздухонепроницаемость (С.В. Мищенко, А.Г. Ткачев. Углеродные наноматериалы. Производство, свойства, применение. М.: «Машиностроение», - 2008 г. - 320 с.; Нанокомпозиты на основе полиолефинов и углеродных наночастиц и нановолокон // В. Мордкович, И. Артуров и др. // Наноиндустрия, 2009, №1, С.20-22); наноалмазы позволяют устранить такие недостатки полимерных материалов как хрупкость, низкую ударную прочность, невысокую теплостойкость (Перспективы использования детонационных наноалмазов с повышенной коллоидной устойчивостью в технических областях // А.П. Пузырь, Г.Е. Селютин и др. // Нанотехника, 2006, №4(8), С.96-105; Получение, свойства и применение фракционированных наноалмазов // С.И. Чухаева // Физика твердого тела, 2004, том 46, вып.4, С.610-613).
Полимерную композицию на основе органического наполнителя получают следующим образом. Осуществляют измельчение органического наполнителя до частиц размером от 1 до 20000 мкм, например, с помощью устройства, описанного в журнале «ЛесПромИнформ» №2 (68) за 2010 год, с.92-102, его сушку осуществляют до содержания влаги от 0 до 50 мас.%, например, с помощью сушильных камер, описанных в журнале «Деловой лес» №3(50) (март 2005), №6(42) (июнь-июль 2004), «Лесной Эксперт» №14 (январь-февраль 2004), №15 (март-апрель 2004), №21 (декабрь 2004), О.А. Кизина, А.Л. Адамович, Ю.Г. Грозберг «Анализ современных методов и оборудования для сушки древесины», Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. В, Прикладные науки, N 3, 2011, с.32-37, «Расчет и проектирование сушильных установок», Государственное энергетическое издательство, М., 1963, с.109-113, с.119-121, измельчение и сушку органического наполнителя можно также осуществить посредством устройства, описанного в патенте RU 103754 U1, 21.10.2010, можно применять готовый органический наполнитель с необходимыми характеристиками, далее смешивают органический наполнитель с целевыми добавками, смешивают с высокомолекулярным соединением, которое может быть осуществлено, например, в смесительных аппаратах, описанных в литературе Д.Д. Рябинин, Ю.Е. Лукач, «Смесительные машины для пластмасс и резиновых смесей». - М.: Машиностроение, 1972. - 272 с., Ю.И. Макаров «Аппараты для смешения сыпучих материалов». - М.: Машиностроение, 1973. - 216 с.
Полученную смесь компаундируют, гранулируют, например, с помощью миксеров или экструдеров, описанных в журнале «Полимерные материалы. Изделия, оборудование, технологии», 25.04.2011 г., «Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология» учеб. пособие / М.Л. Кербер, В.М. Виноградов, B.C. Головкин и др.; под ред. А.А. Берлина. - Спб.: Профессия, 2008, с.344-348, а в полученный гранулят вводят модифицирующую добавку в виде наноразмерных частиц сухим шаржированием.
Шаржирование можно осуществить, например, способом, описанным в литературе Н.И. Макленко «Слесарное дело с основами материаловедения», 1976 г. с.393, с помощью ручного валка, «Перемешивание и аппараты с мешалками», перевод с польск. под ред. И.А. Щупляка, Л.: «Химия», 1975, 384 с., с.353, с помощью смесителя периодического действия с вращающейся камерой.
Полимерную композицию, состоящую из данных компонентов, можно перерабатывать в изделия способами литья под давлением, экструзии, прессования, формования и другими возможными способами [Отчет Академии Коньюктуры Промышленных Рынков «Рынок древесно-полимерных композиционных материалов в России» от 10.06.2010 г., журнал «Фурнитура и деревообработка», №4 от 11.2005 г., журнал «Дерево. RU», №№1-3/2008, стр.78-92, №4-2008, стр.88-94, «Основы технологии переработки пластмасс»/под редакцией В.Н. Кулезнева, В.К. Гусева, М.: Химия, 2004, с.331-545].
Изделия из органонаполненной полимерной композиции стойки к атмосферным явлениям, хорошо обрабатываются режущим инструментом, шлифуются, покрываются грунтами, лаками и красками, не деформируются от влаги. Материалы, входящие в состав, дешевые и недефицитные.
На основе вышеприведенных ссылок (страницы 6-8) рассмотрим примеры конкретной реализации предлагаемой композиции.
Пример 1.
Органический наполнитель, в качестве которого применяется древесная мука, загружают в лопастной смеситель, в количестве 80 кг (57,61% из расчета на всю композицию) фракции 560 мкм, влажностью 25%, температура нагрева составляет 90°C, процесс проводят до достижения заданной температуры. Далее взвешивают необходимое количество полимерного связующего из расчета на древесную муку, чтобы получить соотношение древесная мука/полимер = 70/30. Из расчета на один замес смесителя выходит 80*30/70=34,3 кг (24,7% из расчета на всю композицию) необходимого полимерного связующего, в качестве которого применяется полиэтилен высокой плотности с показателем текучести расплава от 1,5 г/мин.
Затем производится расчет целевых добавок. Лубрикантом служит стеарат цинка, в количестве 4% от массы полиэтилена, и составляет 34,3*4/100=1,37 кг (1% из расчета на всю композицию). Компатибилизатор в данной рецептуре - малеинизированный полиэтилен 3% от массы полиэтилена, количество которого равняется 34,3*3/100=1 кг (0,72% из расчета на всю композицию). В качестве минерального наполнителя применяется карбонат кальция размером частиц 120 мкм в количестве 15% от общего количества полиэтилена и древесной муки и составляет (80+34,3)*15/100=17,1 кг (12,31% из расчета на всю композицию). Пространственно-затрудненный фенольный антиоксидант добавляется в количестве 1,5% из расчета на полиэтилен и составляет 34,3*1,5/100=0,5 кг (0,36% из расчета на всю композицию). Пигмент железоокисный составляет 4% от общей массы полиэтилена и древесной муки (80+34,3)*4/100=4,6 кг (3,31% из расчета на всю композицию). Общее количество целевых добавок, введенных в композицию, составляет 17,69%.
По достижении заданной температуры в смеситель загружают полиэтилен и целевые добавки. Температура смешивания 115°C.
Далее смесь засыпают в двухшнековый экструдер - гранулятор, температура переработки смеси от 135°C в зоне загрузки до 157°C на фильере, число оборотов шнеков 1500 об./мин, после чего в готовые гранулы вводят модифицирующую добавку в виде наноразмерных частиц сухим шаржированием в смесителе типа «пьяная бочка» при температуре 90°C, атмосферном давлении и скорости вращения камеры 57 об/мин. В качестве модифицирующей добавки применяются многослойные углеродные нанотрубки, их вводят в количестве 0,139 г, наружный диаметр которых колеблется в пределах от 20 до 70 нм, а длина составляет от 2 мкм, таким образом, получается композиция с содержанием наномодифицирующей добавки 0,0001%. Затем из модифицированных гранул изготавливают профилированное изделие методом непрерывной экструзии.
Результаты испытаний модифицированного материала и изделия из него показывают, по сравнению с немодифицированной композицией, увеличение прочностных характеристик (прочность при растяжении, прочность при изгибе) в среднем на 13,1%, увеличивается стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды на 8,9%, определяемая с помощью экспресс анализатора разрушения под воздействием атмосферных явлений.
Пример 2.
Загружают в лопастной смеситель органический наполнитель, в качестве которого используют измельченную солому, в количестве 70 кг (51,73% из расчета на всю композицию) фракции 200 мкм влажностью 10%, температура составляет 78°C, процесс нагревания проводят до достижения заданной температуры. Далее взвешивают необходимое количество полимерного связующего из расчета на соломенную муку, чтобы получить соотношение соломенная мука/полимер = 60/40. Из расчета на один замес смесителя выходит 70*40/60=46,7 кг (34,51% из расчета на всю композицию) необходимого полимерного связующего, в качестве которого применяется блок-сополимер полипропилена с этиленом с показателем текучести расплава 21 г/мин. Затем производится расчет целевых добавок. Лубрикантом служит стеарат цинка, в количестве 1,5% от массы сополимера и составляет 46,7*1,5/100=0,7 кг (0,52% из расчета на всю композицию). Компатибилизатор в данной рецептуре - малеинизированный полипропилен 3% от массы сополимера, количество которого равняется 46,7*3/100=1,4 кг (1,03% из расчета на всю композицию). В качестве минерального наполнителя применяется микротальк размером частиц 10 мкм в количестве 10% от общего количества сополимера и соломенной муки и составляет (70+46,7)*10/100=11,7 кг (8,65% из расчета на всю композицию). Пространственно-затрудненный фенольный антиоксидант добавляется в количестве 1% из расчета на сополимер и составляет 46,7*1/100=0,5 кг (0,37% из расчета на всю композицию). В качестве пигмента применяется углерод технический канальный и составляет 2% от общей массы сополимера и соломенной муки (70+46,7)*2/100=2,3 кг (1,7% из расчета на всю композицию). Общее количество целевых добавок, введенных в композицию, составляет 12,27%.
По достижении заданной температуры в смеситель загружают полипропилен и целевые добавки. Температура смешивания 120°C.
Далее смесь засыпают в двухшнековый экструдер - гранулятор, температура переработки смеси от 164°C в зоне загрузки до 181°C на фильере, количество оборотов шнеков составляет 1300 об/мин. В готовые гранулы вводят модифицирующую добавку в виде наноразмерных частиц сухим шаржированием в смесителе типа «пьяная бочка» при температуре 107°C, давлении 0,1 МПа и скорости вращения камеры 72 об/мин. В качестве модифицирующей добавки применяются многослойные углеродные нанотрубки в количестве 2,03 кг, наружный диаметр которых колеблется в пределах от 20 до 70 нм, а длина составляет от 2 мкм и получают композицию с содержанием модифицирующей добавки 1,5%. Затем из модифицированных гранул изготавливают автомобильную деталь методом литья под давлением.
Результаты испытаний образцов, изготовленных по стандартам для пластмасс, и изделий из модифицированного материала, по сравнению с немодифицированной композицией, показывают увеличение прочностных характеристик (прочность на разрыв, стойкость к истиранию) в среднем на 23,2%. Стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды (стойкость к изменению цвета, расслаиванию, растрескиванию, охрупчиванию) увеличивается на 16,5%.
Пример 3.
Загружают органический наполнитель в виде древесных опилок в установку для сушки и измельчения, в данном случае применяется импеллерная мельница, температура переработки составляет 96°C. Далее полученную древесную муку загружают в лабораторный смеситель 7,27 кг (36,36% из расчета на всю композицию) фракции 180 мкм, влажностью 6%, температура нагрева составляет 70°C, процесс проводят до достижения заданной температуры. Далее взвешивают необходимое количество полимерного связующего из расчета на древесную муку, чтобы получить соотношение древесная мука/полимер = 85/15. Из расчета на один замес смесителя выходит 7,27*15/85=1,28 кг (6,42% из расчета на всю композицию) необходимого полимерного связующего, в качестве которого применяется полипропилен с показателем текучести расплава 20 г/мин.
Затем производится расчет целевых добавок. Внешней смазкой служит этилен бис стеарамид (EBS), в количестве 5% от общей массы древесной муки полипропилена и составляет 8,56*5/100=0,43 кг (2,14% из расчета на всю композицию), а внутренней смазкой служит полипропиленовый воск - в количестве 4% от массы полипропилена и составляет 1,29*4/100=0,05 кг (0,26% из расчета на всю композицию). Компатибилизатор в данной рецептуре - малеинизированный полипропилен 7% от массы полипропилена, количество которого равняется 1,29*7/100=0,09 кг (0,45% из расчета на всю композицию). В качестве минерального наполнителя применяется тальк размером частиц 5 мкм в количестве 8% от общего количества полипропилена и древесной муки и составляет 8,56*8/100=0,68 кг (3,42% из расчета на всю композицию). Пространственно-затрудненный фенольный антиоксидант добавляется в количестве 1,5% из расчета на полипропилен и составляет 1,29*1,5/100=0,02 кг (0,1% из расчета на всю композицию). Пигмент железоокисный черный составляет 2% от общей массы полипропилена и древесной муки, 8,56*2/100=0,17 кг (0,86% из расчета на всю композицию). Общее количество целевых добавок, введенных в композицию, составляет 7,22%.
По достижении заданной температуры в смеситель загружают полипропилен и целевые добавки. Температура смешивания 120°C.
Далее смесь засыпают в двухшнековый экструдер - гранулятор, температура переработки смеси от 160°C в зоне загрузки до 189°C на фильере, количество оборотов шнеков составляет 1300 об/мин, после чего в готовые гранулы вводят модифицирующую добавку в виде наноразмерных частиц сухим шаржированием в смесителе типа «пьяная бочка» при температуре 112°C, давлении 0,1 МПа и скорости вращения камеры смешения 81 об/мин. В качестве модифицирующей добавки применяется наноалмазная шихта в количестве 10 кг, размеры частиц которой не фракционированы, и находятся в диапазоне от 10 до 1000 нм и получают композицию с содержанием модифицирующей добавки 50%. Затем из модифицированных гранул изготавливают изделие методом литья под давлением.
Результаты испытаний модифицированного материала и изделия показывают, по сравнению с немодифицированной композицией, увеличение прочностных характеристик (прочность на разрыв, твердость, жесткость) в среднем на 106%, увеличивается стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды на 32%, определяемая с помощью экспресс анализатора разрушения под воздействием атмосферных явлений.
В предлагаемой заявителем композиции модифицирующая добавка применяется для улучшения эксплуатационных характеристик материалов и изделий из них, содержащих в своем составе органический наполнитель.

Claims (1)

  1. Полимерная композиция на основе органического наполнителя для изготовления изделий, содержащая органический наполнитель, высокомолекулярное соединение, целевые добавки, отличающаяся тем, что содержит органический наполнитель в количестве от 10 до 89,99 мас.% с размерами частиц от 1 до 20000 мкм и влажностью от 0 до 50 мас.%, высокомолекулярное соединение в количестве от 10 до 89,99 мас.% с температурой плавления от 4 до 400°С, целевые добавки в количестве от 0,001 до 20 мас.%, модифицирующую добавку от 0,0001 до 50 мас.% в виде наноразмерных частиц, в качестве которых применяются нановолокна, углеродные нанотрубки, наноалмазы.
RU2011130000/05A 2011-07-19 2011-07-19 Полимерная композиция на основе органического наполнителя для изготовления изделий RU2520462C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130000/05A RU2520462C2 (ru) 2011-07-19 2011-07-19 Полимерная композиция на основе органического наполнителя для изготовления изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130000/05A RU2520462C2 (ru) 2011-07-19 2011-07-19 Полимерная композиция на основе органического наполнителя для изготовления изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011130000A RU2011130000A (ru) 2013-01-27
RU2520462C2 true RU2520462C2 (ru) 2014-06-27

Family

ID=48805272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011130000/05A RU2520462C2 (ru) 2011-07-19 2011-07-19 Полимерная композиция на основе органического наполнителя для изготовления изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2520462C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659961C1 (ru) * 2017-05-29 2018-07-04 Общество с ограниченной ответственностью "Новая Химия" Композитный эластичный материал и способ его получения
RU2810129C1 (ru) * 2022-06-23 2023-12-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Древесно-полимерный композит

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005752C1 (ru) * 1992-07-15 1994-01-15 Цыбулькин Виктор Леонидович Полимерная композиция и профильно-погонажная деталь из нее
RU99112565A (ru) * 1996-11-15 2001-04-27 Институт Фюр Нойе Материалиен Гем. Гмбх Слоистые материалы
RU2299221C2 (ru) * 2000-10-18 2007-05-20 Эксонмобил Кемикэл Пейтентс Инк. Эластомерная композиция
RU2350631C2 (ru) * 2003-01-15 2009-03-27 Циба Спешиалти Кемикэлз Холдинг Инк. Стабилизация термопластичных нанокомпозитов

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19647369A1 (de) * 1996-11-15 1998-05-20 Inst Neue Mat Gemein Gmbh Verbundwerkstoffe

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005752C1 (ru) * 1992-07-15 1994-01-15 Цыбулькин Виктор Леонидович Полимерная композиция и профильно-погонажная деталь из нее
RU99112565A (ru) * 1996-11-15 2001-04-27 Институт Фюр Нойе Материалиен Гем. Гмбх Слоистые материалы
RU2299221C2 (ru) * 2000-10-18 2007-05-20 Эксонмобил Кемикэл Пейтентс Инк. Эластомерная композиция
RU2350631C2 (ru) * 2003-01-15 2009-03-27 Циба Спешиалти Кемикэлз Холдинг Инк. Стабилизация термопластичных нанокомпозитов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659961C1 (ru) * 2017-05-29 2018-07-04 Общество с ограниченной ответственностью "Новая Химия" Композитный эластичный материал и способ его получения
RU2810129C1 (ru) * 2022-06-23 2023-12-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Древесно-полимерный композит

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011130000A (ru) 2013-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2302088T3 (es) Utilizacion de ceras como agentes de modificacion para materiales sinteticos rellenos.
Kuo et al. Effects of material compositions on the mechanical properties of wood–plastic composites manufactured by injection molding
Leu et al. Optimized material composition to improve the physical and mechanical properties of extruded wood–plastic composites (WPCs)
JP2022003123A (ja) 木材パルプを含むセルロース複合材料および同セルロース複合材料を製造するプロセス
US20050222310A1 (en) Use of waxes as lubricants for filled plastics
US20120225976A1 (en) Composition of thermoplastic composites, manufacturing processes and resulting products
CA2900596C (en) Microstructured composite material, method for the production thereof, moulded articles made hereof and also purposes of use
CN102492213B (zh) 一种滚塑级交联聚乙烯耐磨复合材料及其制备方法
Lee et al. Effects of polymeric matrix on accelerated UV weathering properties of wood-plastic composites
WO2008072708A1 (ja) 木質樹脂成形体、木質樹脂研磨体及びこれらの製造方法
Yadav et al. Mechanical and physical properties of wood-plastic composites made of polypropylene, wood flour and nanoclay
Chavooshi et al. MDF dust/PP composites reinforced with nanoclay: Morphology, long-term physical properties and withdrawal strength of fasteners in dry and saturated conditions
KR101175308B1 (ko) 목재-플라스틱 복합재용 조성물 및 그 조성물을 사용하여 제조된 목재-플라스틱 복합재
Joshi et al. Mechanical properties of highly filled PVC/wood-flour composites
RU2520462C2 (ru) Полимерная композиция на основе органического наполнителя для изготовления изделий
Çavuş et al. Utilization of synthetic based mineral filler in wood plastics composite
CA2653722A1 (en) Microbial resistant composites
Jafarian Jam et al. Challenge to the Production of Fine Wood—Plastic Injection Molded Composites
Bochkov et al. Selected aspects of wear and surface properties of polypropylene based wood-polymer composites
El-Bashir Thermal and mechanical properties of plywood sheets based on polystyrene/silica nanocomposites and palm tree fibers
EP2857194B1 (en) Multiwall sheets
CN103319803A (zh) 一种高强度pvc木塑塑料
RU2506283C2 (ru) Способ получения полимерной композиции (варианты)
Hillig et al. Use of sawdust in polyethylene composites
TW202003645A (zh) 聚合性組成物之再處理技術

Legal Events

Date Code Title Description
FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20130322

FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20130823

FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20131220

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20140130

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180720

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20191205