RU2596041C1 - Полимерная нанокомпозиция для эффективной защиты от уф-излучения - Google Patents
Полимерная нанокомпозиция для эффективной защиты от уф-излучения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2596041C1 RU2596041C1 RU2015126758/04A RU2015126758A RU2596041C1 RU 2596041 C1 RU2596041 C1 RU 2596041C1 RU 2015126758/04 A RU2015126758/04 A RU 2015126758/04A RU 2015126758 A RU2015126758 A RU 2015126758A RU 2596041 C1 RU2596041 C1 RU 2596041C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radiation
- polymeric
- amount
- nanocomposition
- polymer
- Prior art date
Links
Abstract
Изобретение относится к полимерным нанокомпозициям, предназначенным для получения пленочных материалов, защищающих от УФ-излучения и фотохимического старения. Композиция содержит полиолефин или сополимер олефина и УФ-абсорбер. УФ-абсорбер представляет собой наноразмерный карбид кремния, который является однофазным поликристаллическим и состоящим из синтетического карборунда (SiC) со структурой муассанита политип 6Н со средним размером частиц 34±3 нм в количестве 0,1-1,5 мас. %. Полимерная нанокомпозиция позволяет получать пленочные материалы с широким спектральным диапазоном поглощения средневолнового УФ-излучения (200-420 нм). При этом опасный диапазон УФ-излучения (200-290 нм) поглощается на 100-90%. 1 табл.
Description
Изобретение относится к полимерным пленочным материалам, защищающим от УФ-излучения и фотохимического старения.
Известен полимерный пленочный материал для ограждения теплиц, получаемый из композиции, включающей полиэтилен высокого давления или сополимер этилена с винилацетатом в количестве 99,0-99,2 мас. % и бензона OA в количестве 0,8-1,0 мас. %. [патент 94027744, Россия, МПК C08J 5/18, C08L 23/06, опубл. 20.06.1996].
Недостатком данного изобретения является относительно узкий спектральный диапазон поглощения УФ-излучения (290-330 нм), высокое спектральное пропускание по УФ (до 15%) и технологически неудачная стадия предварительного холодного смешения порошка УФ-абсорбера с полимерными гранулами, дающая плохое распределение частиц в полимерной пленке по сравнению с настоящим изобретением.
Известна полимерная композиция, защищающая от проникновения УФ-излучения, включающая органический термопластичный полимерный материал, предпочтительно полиолефин в количестве 981 или 985 г, сложный олигоэфир или полиэфир заявленной формулы в количестве 13 г и микронизированный оксид цинка в количестве 6 г или микронизированный диоксид титана в количестве 2 г. В качестве полиолефина используют линейный полиэтилен низкой плотности с плотностью 0,919 г/см3 и индексом текучести расплава (190°C, 2,16 кг), равным 1,1. Смесь экструдируют при 230°C на двухшнековом экструдере. Полученные гранулы раздувают (с помощью лабораторного экструдера с раздувкой) при 230°C и получают пленку толщиной примерно 50 мкм [патент 2370502, Россия, МПК C08G 63/685, C08K 5/10, C08K 5/3492, опубл. 10.07.2007].
Недостатком данного изобретения является относительно узкий диапазон пропускания УФ (280-390 нм) и более высокое спектральное пропускание (от 9,9 до 91,0%).
Наиболее близкой по совокупности существенных признаков к заявляемому материалу является полимерная композиция для защиты от УФ-излучения, которая содержит в качестве полимерной матрицы полиолефин или сополимер на основе олефина (полиэтилен высокого давления (ПЭВД), температура плавления (max) 104°C, индекс расплава 2,0 г/10 мин, плотность 0,91 г/см3, молекулярная масса 20000-24000; сополимер этилена с винилацетатом (СЭВА), содержание винилацетата 20-30 мас. %, температура плавления 70-85°C, индекс расплава 20-80 г/10 мин, плотность 0,93-0,95 г/см3; полиэтилен низкого давления (ПЭНД), температура плавления (max) 114-120°C, индекс расплава 1,5-3,0 г/10 мин, плотность 0,93 г/см3, молекулярная масса 25000-30000; полипропилен (ПП), температура плавления (max) 140-145°C, индекс расплава 3,0 г/10 мин, плотность 0,85 г/см3) и действующего вещества - полидисперсный нанокристаллический кремний с удельной поверхностью 36-97 м2/г, инкапсулированный в оболочку оксида, диоксида кремния или их фазы переменного состава нитрида, оксинитрида кремния или их фазы переменного состава, характеризующийся направленно изменяемой функцией распределения по размерам частиц ядра нанокомпозитного материала [патент 2429189 С1, Россия, МПК В82В 1/00, C08L 23/02, C08K 3/02, C08J 5/18, опубл. 20.09.2011. Туторский И.А., Белогорохов А.И., Ищенко А.А., Стороженко П.А. Структура и адсорбционные свойства нанокристаллического кремния // Коллоидн. журнал, 2005, т. 67, №4, с. 541-547. Баграташвили В.Н., Белогорохов А.И., Ищенко А.А., Стороженко П.А., Туторский И.А. Управление спектральными характеристиками многофазных ультрадисперсных систем на основе нанокристаллического кремния в УФ-диапазоне длин волн // ДАН. 2005, т. 405, №3, с. 360-363. Ольхов А.А., Льяо Д.Дж., Фетисов Г.В., Гольдштрах М.А., Кононов Н.Н., Крутикова А.А., Стороженко П.А., Ищенко А.А. Нанокомпозитные пленки с УФ-защитными свойствами на основе полиэтилена с ультрадисперсным кремнием // Пластические массы. 2010, №9, с. 40-46].
Недостатком данного изобретения являются недостаточно высокий уровень поглощения опасного диапазона УФ-излучения (200-290 нм) (от 80 до 90%) и относительно невысокие значения прочности пленок при разрыве по сравнению с настоящим изобретением.
Техническим результатом изобретения является создание пленочного материала на основе полиолефина или сополимера олефина и наноразмерного карбида кремния с расширенным спектральным диапазоном поглощения средневолнового УФ-излучения (200-420 нм) и поглощением опасного для биологических объектов диапазона УФ-излучения (200-290 нм) на 100-90%, с повышенной прочностью (от 19 до 23 МПа для пленок на основе ПЭВД).
Указанный технический результат достигается за счет того, что в полимерную матрицу полиолефина или сополимера на основе олефина (полиэтилен высокого давления (ПЭВД), температура плавления (max) 104°C, индекс расплава 2,0 г/10 мин, плотность 0,91 г/см3, молекулярная масса 20000-24000; сополимер этилена с винилаценатом (СЭВА), содержание винилацетата 20-30 мас. %, температура плавления 70-85°C, индекс расплава 20-80 г/10 мин, плотность 0,93-0,95 г/см3; полиэтилен низкого давления (ПЭНД), температура плавления (max) 114-120°C, индекс расплава 1,5-3,0 г/10 мин, плотность 0,93 г/см3, молекулярная масса 25000-30000; полипропилен (ПП), температура плавления (max) 140-145°C, индекс расплава 3,0 г/10 мин, плотность 0,85 г/см3) вводят действующее вещество - наноразмерный карбид кремния, который является однофазным поликристаллическим и состоящим из синтетического карборунда (SiC) со структурой муассанита политип 6Н со средним размером частиц 34±3 нм в количестве 0,1-1,5 мас. %.
Способ получения заявляемого полимерного пленочного материала включает горячее смешение гранулированного полимера в количестве 98,5-99,9 масс. % и наноразмерного карбида кремния 0,1-1,5 масс. % при 120-130°C для сополимера с винилацетатом, 140-150°C для полиэтилена высокого давления, 160-170°C для полиэтилена низкого давления, 170-180°C для полипропилена и 160-180°C для смесей полимеров в течение 5-10 минут до образования гомогенной смеси, либо готовят суперконцентрат, содержащий 5-15 мас. % наноразмерного кремния и 95-85% полимера или смеси полимера при тех же условиях. Затем композиционный материал разогревают до 200-230°C для смеси с полипропиленом, 190-210°C для смеси с полиэтиленом низкого давления и композиций полимеров, 170-190°C для смеси с полиэтиленом высокого давления и 130-140°C для смеси сополимера этилена с винилацетатом и формуют пленку методом экструзии расплава.
Технический результат, обеспечиваемый заявляемым изобретением пленочного полимерного материала, выражается в снижении спектрального пропускания материала в зоне опасного для биологических объектов УФ-излучения (200-290 нм) от 90 и практически до 100% при введении в полимер частиц наноразмерного карбида кремния в количестве 0,1-1,5 мас. % (при толщине пленки 50-100 мкм).
Примеры выполнения изобретения.
Пример 1
Осуществляют предварительное горячее смешение гранулированного полиэтилена высокого давления (ПЭВД) в количестве 99,0 и наноразмерного карбида кремния в количестве 0,1 мас. % в смесителе открытого (вальцы) или закрытого типа (двухшнековый экструдер, кулачковая смесительная камера) в течение 5-10 мин до образования гомогенной смеси. Смешение производят при температурах от 140 до 150°C. Приготовленная смесь гранулируется и затем поступает в экструдер для получения плоской или рукавной пленки. Температурные режимы формования пленки на экструзионной установке АРП-20-25 (Россия) находятся в границах 170-190°C.
Пример 2
Аналогично примеру 1, только содержание наноразмерного карбида кремния 0,5%.
Пример 3
Аналогично примеру 1, только содержание наноразмерного карбида кремния 1,0%.
Пример 4
Аналогично примеру 1, только наноразмерный карбид кремний взят в количестве 1,5%.
Пример 5
Аналогично примеру 4, только в качестве полимера взят сополимер этилена с винилацетатом.
Пример 6
Аналогично примеру 4, только в качестве полимера выбран полипропилен.
Значения интегрального пропускания в области 200-290 нм и прочностные показатели образцов приведены в таблице.
Методика механических испытаний
Для механических испытаний из пленок при растяжении с помощью специального нарезного устройства вырезали образцы в виде полосок шириной 10 мм и длиной 50 мм. Для определения прочности при разрыве (МПа) использовали универсальную разрывную машину UTS-211 (Германия). Скорость движения зажимов 100 мм/мин, расстояние между зажимами 30 мм. Температура испытаний 21°C.
Предлагаемая полимерная нанокомпозиция позволит получить пленочные и др. материалы с широким спектральным диапазоном поглощения средневолнового УФ-излучения (200-420 нм) и с усиленной защитой в опасной для биологических объектов коротковолновой области УФ-диапазона (200-290 нм). Данное изобретение найдет применение в сельском хозяйстве (парниковые пленки) и упаковочной индустрии (для упаковки продуктов питания, продукции электронной техники и др.).
Claims (1)
- Полимерная нанокомпозиция, защищающая от УФ-излучения, включающая полиолефин или сополимер олефина, отличающаяся тем, что в качестве УФ-абсорбера взят наноразмерный карбид кремния, который является однофазным поликристаллическим и состоящим из синтетического карборунда (SiC) со структурой муассанита политип 6Н со средним размером частиц 34±3 нм в количестве 0,1-1,5 мас. %, а диапазон поглощения УФ-излучения и величина интегрального пропускания составляют 200-420 нм и 90-100% соответственно.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015126758/04A RU2596041C1 (ru) | 2015-07-06 | 2015-07-06 | Полимерная нанокомпозиция для эффективной защиты от уф-излучения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015126758/04A RU2596041C1 (ru) | 2015-07-06 | 2015-07-06 | Полимерная нанокомпозиция для эффективной защиты от уф-излучения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2596041C1 true RU2596041C1 (ru) | 2016-08-27 |
Family
ID=56892194
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015126758/04A RU2596041C1 (ru) | 2015-07-06 | 2015-07-06 | Полимерная нанокомпозиция для эффективной защиты от уф-излучения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2596041C1 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1728816A2 (en) * | 2005-06-01 | 2006-12-06 | Cryovac, Inc. | Method of activating the shrink characteristic of a film |
RU2429189C1 (ru) * | 2009-12-04 | 2011-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова" | Полимерная нанокомпозиция для защиты от уф-излучения |
CN104877298A (zh) * | 2015-06-17 | 2015-09-02 | 合肥中科富华新材料有限公司 | 一种大功率用光稳定电缆料及其制备方法 |
-
2015
- 2015-07-06 RU RU2015126758/04A patent/RU2596041C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1728816A2 (en) * | 2005-06-01 | 2006-12-06 | Cryovac, Inc. | Method of activating the shrink characteristic of a film |
RU2429189C1 (ru) * | 2009-12-04 | 2011-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова" | Полимерная нанокомпозиция для защиты от уф-излучения |
CN104877298A (zh) * | 2015-06-17 | 2015-09-02 | 合肥中科富华新材料有限公司 | 一种大功率用光稳定电缆料及其制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
MXPA04000832A (es) | Peliculas de polimero termosellables, no adherentes, autoclavables para fabricar contenedores y peliculas de multiples estratos o monoestrato. | |
Zehetmeyer et al. | Morphological, optical, and barrier properties of PP/MMT nanocomposites | |
KR101820213B1 (ko) | 일반포장용 폴리에틸렌 수지 조성물 및 이를 이용하여 제조된 필름 | |
WO2016150657A1 (en) | Packaging material comprising polyethylene foam | |
JP2005511838A (ja) | 通気性フィルム | |
RU2596041C1 (ru) | Полимерная нанокомпозиция для эффективной защиты от уф-излучения | |
CN104558787B (zh) | 一种低能耗、易光降解的聚乙烯组合物及其制备方法 | |
JP2019501273A (ja) | 抗菌性ポリマー組成物 | |
RU2429189C1 (ru) | Полимерная нанокомпозиция для защиты от уф-излучения | |
CN112533981B (zh) | 脆性包 | |
KR20230150330A (ko) | 중합체 안정화제 혼합물의 펠릿화 | |
KR20230150839A (ko) | 중합체 안정화제 혼합물의 펠릿화 | |
BR112020010804A2 (pt) | Composição para supressão de odores | |
JP6792957B2 (ja) | ポリエチレン組成物及びフィルム | |
WO2017141886A1 (ja) | ポリオレフィン系樹脂組成物及びポリオレフィン系樹脂フィルム | |
Hadi et al. | Thermal behavior of calcium carbonate and zinc oxide nanoparticles filled polypropylene by melt compounding | |
US20200055018A1 (en) | Composition for Odor Suppression | |
Vieira et al. | Rheometrical behavior and equilibrium swelling in NR/BR/CEL II composites | |
LA MANTIA et al. | On the Use of Polyolefins Based Nanocomposites for Film Blowing Applications | |
US11161949B2 (en) | Film for odor suppression | |
KR100959363B1 (ko) | 항균 탈취기능을 갖는 컴파운드 조성물 및 이를 이용한기능성 메쉬 천공필름 | |
KR101424857B1 (ko) | 중포장백용 폴리에틸렌 수지 조성물 및 이를 이용하여 제조된 필름 | |
JP2797434B2 (ja) | 通気性脱臭又は芳香フィルム | |
Aydin et al. | Rheological Behavior of Modified Starch/EVA Blends | |
Ismail et al. | The effects of carbon black, silica and calcium carbonate in virgin pe/recycle PE/EPDM blends: Thermal properties & swelling analysis |