RU2756310C1 - Термореактивная полимерная композиция - Google Patents

Термореактивная полимерная композиция Download PDF

Info

Publication number
RU2756310C1
RU2756310C1 RU2020139476A RU2020139476A RU2756310C1 RU 2756310 C1 RU2756310 C1 RU 2756310C1 RU 2020139476 A RU2020139476 A RU 2020139476A RU 2020139476 A RU2020139476 A RU 2020139476A RU 2756310 C1 RU2756310 C1 RU 2756310C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
polyepoxide
polysiloxane
hardener
brand
Prior art date
Application number
RU2020139476A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Дмитриевич Ворончихин
Валерий Олегович Тамашков
Дмитрий Васильевич Ершов
Original Assignee
Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва (АО "ИСС")
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 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва (АО "ИСС") filed Critical Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва (АО "ИСС")
Priority to RU2020139476A priority Critical patent/RU2756310C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2756310C1 publication Critical patent/RU2756310C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/02Elements
    • C08K3/04Carbon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L63/00Compositions of epoxy resins; Compositions of derivatives of epoxy resins
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L83/00Compositions of macromolecular compounds obtained by reactions forming in the main chain of the macromolecule a linkage containing silicon with or without sulfur, nitrogen, oxygen or carbon only; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L83/04Polysiloxanes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области получения полимерных композиционных материалов, а именно создания термореактивной полимерной композиции для формовых и неформовых изделий разной степени сложности, имеющих в качестве армирующей основы углеродную ткань, которые могут быть использованы в космической отрасли машиностроения. Предложена термореактивная полимерная композиция следующего состава (масс. %): полисилоксан марки Elastosil RT 604 A (80,0-88,0), отвердитель для полисилоксана марки Elastosil RT 604 B (8,9-9,8), «временный» пластификатор - полиэпоксид марки Araldite LY 8615 (1,6-6,5), отвердитель для полиэпоксида марки Hardener XB 5173 (0,1-1,6), функциональные углеродные добавки (0,5-1,0), модификатор адгезии (0-2,0). Технический результат возмозжность получения из предложенной композиции изделий с улучшенной гибкостью и восстанавливаемостью после сворачивания. 1 табл., 7 пр.

Description

Настоящее изобретение относится к области получения полимерных композиционных материалов, а именно создания термореактивной полимерной композиции для формовых и неформовых изделий разной степени сложности, имеющих в качестве армирующей основы углеродную ткань, которые могут быть использованы в космической отрасли машиностроения.
Существующие способы изготовления армированных изделий методом контактного формования и(или) инфузии предполагают использование волокон, тканей, жгутов имеющих на поверхности слой аппрета, которым обрабатывают текстильные материалы для придания им сравнительной жесткости, безусадочности, несминаемости. Известно, что в качестве аппретов часто используются соединения с эпоксидными функциональными группами [Сравнительный анализ углеродных тканей конструкционного назначения / Копылов К.В. и др. // Материалы XXIII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти генерального конструктора ракетно-космических систем академика М.Ф. Решетнева. В 2-х частях. Под редакцией Ю.Ю. Логинова. 2019. Т. 1. С. 114-116].
Однако, в случаях, если в основе полимерных композитов используются кремнийорганические смолы (полисилоксаны), термодинамически несовместимые с эпоксидными функциональными группами аппрета, при армировании возникает большое количество дефектов, приводящих к снижению качества полученных изделий.
Для повышения совместимости эпоксидных и силоксановых компонентов композиционных материалов используют различные способы.
Так, известны композиции [патент US 8067066], содержащие как минимум два типа полисилоксана, имеющих в своей структуре соответсвенно эпокси- и аминогруппы. Применение комбинаций таких полисилоксанов, имеющих различные молекулярные характеристики и химическое строение реакционноспособных групп, обеспечивает образование покрытий с высокой адгезией к подложке, стойкость к действию агрессивных сред и гибкость.
Недостатком таких композиций является применение пожаро- и взрывоопасных углеводородных растворителей, которые при высыхании загрязняют окружающую среду.
Известен способ повышения качества получаемых материалов за счет совместного использования в композитах кремнийорганических и эпоксидных смол [патент РФ 2442801]. Такие композиции содержат алкоксифункциональный и/или силанолфункциональный силикон и эпоксифункциональный силикон и отвердитель, включающий аминосилан. Изобретение позволяет придать отвержденному покрытию свойства гибкости, ударопрочности, эластичности и/или атмосферостойкости.
Недостатком известного способа является то, что предлагаемые композиции содержат от семнадцати до двадцати двух компонентов, требуют сложного, многоступенчатого изготовления. В ряде случаев в них применяются такие растворители, как сложные эфиры, простые эфиры, спирты, кетоны, гликоли и тому подобное. В определенных вариантах реализации композиции покрытий, предложенных в изобретении, содержат вплоть до 25 массовых процентов органического растворителя при расчете на совокупную массу композиции покрытия.
Наиболее близкой к изобретению по технической сущности достигаемому техническому результату является полимерная композиция, включающая в качестве полимерной основы кремнийорганическую смолу (полисилоксан) и эпоксидную смолу (полиэпоксид) при молярном соотношении атомов кремния органического кремнийсодержащего соединения и эпоксигрупп в диапазоне 0,20-0,75:1,00, а также отвердители для полисилоксана и полиэпоксида, которые механически смешиваются с последующим нанесении на поверхность их совместном отверждении. [Патент РФ 2665431].
Недостатком указанной композиции является плохая смачиваемость ею углеродного армирующего наполнителя и недостаточная гибкость получаемого композита, образование заломов и трещин при изгибе.
Решаемой технической задачей является устранение указанных недостатков и создание термореактивной полимерной композиции на основе полисилоксанов, обладающей хорошей технологичностью, смачивающей способностью в отношении углеродного армирующего наполнителя (углеткани, жгутов, волокон) аппретированного соединениями эпоксидного типа, придающей армированному композиту гибкость, упругость и несминаемость (способность восстанавливать гладкую поверхность без заломов после изгиба).
Поставленная задача достигается тем, что термореактивная полимерная композиция на основе полисилоксана для создания изделий, имеющих в качестве армирующей основы углеродную ткань, включающая полиэпоксид, отвердители для полисилоксана и полиэпоксида, согласно изобретению, дополнительно содержит функциональные углеродные добавки, модификатор адгезии при следующем соотношении компонентов, масс. %:
Полисилоксан марки Elastosil RT 604 A 80,0-88,0
Отвердитель для полисилоксана марки Elastosil RT 604 B 8,9-9,8
«Временный» пластификатор – полиэпоксид марки Araldite LY 8615 1,6-6,5
Отвердитель для полиэпоксида марки Hardener XB 5173 0,1-1,6
Функциональные углеродные добавки 0,5-1,0
Модификатор адгезии 0-2,0
В качестве полисилоксана может быть использован полидиметилсилоксан, совмещенный с платиносодержащим катализатором, Elastosil RT 604 А, а в качестве отвердителя для него полидиметилсилоксан с гидроксильными группами Elastosil RT 604 В. Эти компоненты используются в композиции в соотношении 9:1 соответственно.
Количество полисилоксана, существенно превышающее содержание в композиции полиэпоксида, обеспечивает гибкость и хорошую восстанавливаемость после сминания получаемого композита.
Для применения в составе композиции эпоксидной компоненты использована эпоксидная смола марки Araldite LY 8615, обладающая высокой термодинамической совместимостью с эпоксидным аппретом углеткани, которая способствует повышению смачиваемости углеродного волокна композицией. В заявляемой композиции эпоксидная смола Araldite LY 8615 также является «временным» пластификатором для полисиликсана на период изготовления композиции.
Введение дополнительных компонентов, например функциональных углеродных добавок типа технического углерода (например, марки С140), фуллеренсодержащих материалов (например, фуллеренсодержащей сажи), нанотрубок (например, нанотрубок TUBALL), графита и других придает композиции дополнительную прочность при изгибе и упругость.
Введение в состав композиции отвердителей: продукта аминного типа - Hardener ХВ 5173, и малеинового ангидрида (химический модификатор) обеспечивает структурирование не только эпоксидной компоненты, но и инициирует структурирование полисиликоновой матрицы.
Использование 3-аминопропилтриэтоксисилана приводит к повышению адгезионных свойств композиции к углеткани. Это вещество играет роль модификатора адгезии.
Композицию готовят последовательно, при постоянном перемешивании к полисилоксановой смоле добавляют функциональную углеродную добавку, «временный» пластификатор - эпоксидную смолу, химический модификатор - при необходимости. В процессе смешения компонентов, который длится не менее 60 минут, температура поддерживается на уровне 23±2°С. Полученная смесь подвергается дегазации под вакуумом не менее 0,6 атм. в течение 20 мин., что является условием изготовления качественной композиции. Затем в смесь при постоянном перемешивании добавляются отвердители для полидиметилсилоксана и полиэпоксида. Процесс проводится в течение минимального времени, достаточного для их равномерного распределения.
Готовая композиция применяется при изготовлении армированных композиционных материалов в качестве термореактивного связующего. Полученная полимерная композиция может быть использована для совмещения с углеродным армирующим материалом, например тканью марки А-80, методом вакуумной инфузии.
Для сравнения были изготовлены и испытаны образцы заявляемой и известной (прототип) композиций.
В совокупности перечисленные факторы способствуют лучшей смачиваемости углеткани композицией, более равномерному покрытию композицией армирующей наполнителя, увеличению гибкости и несминаемости получаемого композита.
Предлагаемая композиция отличается от композиции - прототипа количественным соотношением компонентов и дополнительным присутствием функциональных углеродных добавок и модификатора адгезии, что приводит к более равномерному распределению полимерного композита в матрице армирующего наполнителя (углеродной ткани), аппретированного соединениями, содержащими эпоксидные функциональные группы и, соответственно, к улучшению гибкости получаемых наполненных композитов и, как следствие, повышению ресурса эксплуатации полимерных изделий.
Применение полимерной композиции такого качественного и количественного состава обеспечивает расширение ассортимента композиций на основе полисиликонов и диапазона их применения при изготовлении армированных композиционных материалов. Поскольку решения со сходными признаками отсутствуют, то заявляемое изобретение отвечает критерию "существенные отличия".
Использование композиций данного качественного и количественного состава не известно для других технических решений. То есть, заявляемое решение отвечает критерию "новизна".
Качество полученного композиционного материала оценивают по критерию гибкости, которая характеризуется неразрушаемостью образца при определении прочности покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня по ГОСТ 31974-2012 и внешневидовым характеристикам.
Изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Примеры 1-6.
Готовили полимерные композиции составов, представленных в примерах 1 - 5. Данные композиции совмещаются с аппретированной углетканью марки А-80. Поэтому в составах композиций наряду с другими ингредиентами присутствуют в полном количестве отвердитель для полиэпоксида Hardener ХВ 5173 (и малеиновый ангидрид - пример 5) и модификатор адгезии 3-аминопропилтриэтоксисилан.
При изготовлении композиции последовательно при постоянном перемешивании к полисиликону добавляют функциональную углеродную добавку, «временный» пластификатор - эпоксидную смолу, химический модификатор - малеиновый ангидрид (пример 5), 3-аминопропилтриэтоксисилан. Смешение компонентов проводится в течение 60 минут, при температуре 23±2°С. Для обеспечения качества получаемая композиция подвергается дегазации под вакуумом не менее 0,6 атм. в течение 20 мин. Затем в смесь при постоянном перемешивании добавляют отвердители для полидиметилсилоксана и полиэпоксида до их равномерного распределения.
Для проверки качества получаемых композиций были изготовлены армированные композиты. Для этого полученную композицию совмещали с углетканью марки А-80 методом вакуумной инфузии. Структурирование композиционного материала осуществлялось в течение 30 минут при температуре 80°С.
Для сравнения готовили и испытывали композицию, не содержащую функциональные углеродные добавки и модификатор адгезии (пример 6), а также композицию известного состава по методике, и содержащую компоненты в соотношениях, представленных в прототипе [Патент РФ 2665431] - пример 7.
В таб. 1 приведены составы и свойства композитов, изготовленных согласно изобретению, в сравнении с прототипом.
Из полученных данных, представленных в таблице, следует то, что использование в качестве «временного» пластификатора полиэпоксида в композициях на основе полисилоксанов, функциональных углеродных добавок и модификатора адгезии способствует повышению совместимости композиции с аппретированным армирующим углеродным волокном. В то время, как композиция - прототип при удовлетворительном совмещении с углеродной тканью образует жесткий, ломкий композит.
Полученные наполненные композиты предлагаемого состава имеют хорошую гибкость и несминаемость (способность восстанавливать гладкую поверхность без заломов после сворачивания), что обеспечивает повышение целостности композита при эксплуатации.
Полученные наполненные композиты предлагаемого состава могут быть использованы при изготовлении элементов конструкций аппаратов, создаваемых в космической отрасли машиностроения.
Figure 00000001

Claims (2)

  1. Термореактивная полимерная композиция на основе полисилоксана для создания изделий, имеющих в качестве армирующей основы углеродную ткань, включающая полиэпоксид, отвердители для полисилоксана и полиэпоксида, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит функциональные углеродные добавки, модификатор адгезии при следующем соотношении компонентов, мас.%:
  2. Полисилоксан марки Elastosil RT 604 A 80,0-88,0 Отвердитель для полисилоксана марки Elastosil 604 B 8,9-9,8 «Временный» пластификатор – полиэпоксид марки Araldite LY 8615 1,6-6,5 Отвердитель для полиэпоксида марки Hardener XB 5173 0,1-1,6 Функциональные углеродные добавки 0,5-1,0 Модификатор адгезии 0-2,0
RU2020139476A 2020-11-30 2020-11-30 Термореактивная полимерная композиция RU2756310C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020139476A RU2756310C1 (ru) 2020-11-30 2020-11-30 Термореактивная полимерная композиция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020139476A RU2756310C1 (ru) 2020-11-30 2020-11-30 Термореактивная полимерная композиция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2756310C1 true RU2756310C1 (ru) 2021-09-29

Family

ID=78000187

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020139476A RU2756310C1 (ru) 2020-11-30 2020-11-30 Термореактивная полимерная композиция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2756310C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2442801C2 (ru) * 2007-03-30 2012-02-20 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Композиция покрытия, содержащая силиконовую смолу, и подложка с нанесенным покрытием
RU2665431C1 (ru) * 2013-12-03 2018-08-29 Акцо Нобель Коатингс Интернэшнл Б.В. Способ нанесения покрытия на поверхности в химических установках
RU2705332C1 (ru) * 2018-11-15 2019-11-06 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный центр двойных технологий "Союз" (ФГУП "ФЦДТ "Союз") Силоксансодержащая эпоксидная композиция
RU2717596C1 (ru) * 2019-06-19 2020-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Полимерная композиция для пропитки каркаса

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2442801C2 (ru) * 2007-03-30 2012-02-20 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Композиция покрытия, содержащая силиконовую смолу, и подложка с нанесенным покрытием
RU2665431C1 (ru) * 2013-12-03 2018-08-29 Акцо Нобель Коатингс Интернэшнл Б.В. Способ нанесения покрытия на поверхности в химических установках
RU2705332C1 (ru) * 2018-11-15 2019-11-06 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный центр двойных технологий "Союз" (ФГУП "ФЦДТ "Союз") Силоксансодержащая эпоксидная композиция
RU2717596C1 (ru) * 2019-06-19 2020-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Полимерная композиция для пропитки каркаса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103570255B (zh) 一种玻璃纤维浸润剂组合物、制备方法及应用
EP2300517B1 (en) Method for the preparation of a reinforced thermoset polymer composite
CA1284846C (en) Modified thermosetting resin, a method for its production and its use
JP2834152B2 (ja) ポリマー組成物
EP2435495B1 (en) Engineered crosslinked thermoplastic particles for interlaminar toughening
US8846818B2 (en) Engineered cross-linked thermoplastic particles for interlaminar toughening
CN101313106A (zh) 碳纤维束、预成型料及碳纤维强化复合材料
DE1494381A1 (de) Warmbindende Harze fuer die Herstellung von Verbundgegenstaenden
CN107163291B (zh) 一种碳纤维/聚苯硫醚复合材料及其制备方法
RU2318666C2 (ru) Способ изготовления армированных волокном изделий на основе эпоксидной смолы
Dhanapal et al. Role of POSS as coupling agent for DGEBA/GF reinforced nanocomposites
RU2756310C1 (ru) Термореактивная полимерная композиция
Alijanovna et al. Some Scientific and technological principles of development of composite polymer materials and coatings of them forcotton machine
Soni et al. Synthesis and characterization of epoxy based hybrid composite reinforced with glass fiber and milled carbon
CN111471163A (zh) 一种含氟环氧树脂固化剂、环氧材料及其制备方法
CN112795297A (zh) 一种双组分聚氨酯罩面清漆及其制备方法
Belgacemi et al. Highly advanced phthalonitrile composites from epoxy‐ended hyperbranched poly (trimellitic anhydride ethylene glycol) ester grafted basalt fibers
Wei et al. Thermal and frictional properties of modified sisal fibre/phenolic resin composites
RU2770092C1 (ru) Полимерные композиции на основе полифениленсульфида, стекловолокна и способ их получения
RU2769443C1 (ru) Стекловолокнистые полимерные композиции на основе полифениленсульфида и способ их получения
RU2770097C1 (ru) Полифениленсульфидные композиции с аппретированными стекловолокнами и способ их получения
RU2767546C1 (ru) Армированные стекловолокнами полифениленсульфидные композиционные материалы и способ их получения
RU2770361C1 (ru) Полифениленсульфидные стекловолоконные композиты и способ их получения
RU2770087C1 (ru) Полифениленсульфидные стекловолокнистые композиты и способ их получения
RU2770088C1 (ru) Полифениленсульфидные композиционные материалы с углеродными волокнами и способ их получения