RU2770071C1 - Трудногорючий полимерный композитный материал - Google Patents

Трудногорючий полимерный композитный материал Download PDF

Info

Publication number
RU2770071C1
RU2770071C1 RU2020140166A RU2020140166A RU2770071C1 RU 2770071 C1 RU2770071 C1 RU 2770071C1 RU 2020140166 A RU2020140166 A RU 2020140166A RU 2020140166 A RU2020140166 A RU 2020140166A RU 2770071 C1 RU2770071 C1 RU 2770071C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
amount
low
accelerator
polyester resin
organic peroxide
Prior art date
Application number
RU2020140166A
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Петрович Беседин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью «РОСИЗОЛИТ»
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 Общество с ограниченной ответственностью «РОСИЗОЛИТ» filed Critical Общество с ограниченной ответственностью «РОСИЗОЛИТ»
Priority to RU2020140166A priority Critical patent/RU2770071C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2770071C1 publication Critical patent/RU2770071C1/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
    • C08K3/01Use of inorganic substances as compounding ingredients characterized by their specific function
    • C08K3/011Crosslinking or vulcanising agents, e.g. accelerators
    • 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
    • C08K3/01Use of inorganic substances as compounding ingredients characterized by their specific function
    • C08K3/016Flame-proofing or flame-retarding additives
    • 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
    • C08K7/00Use of ingredients characterised by shape
    • C08K7/02Fibres or whiskers
    • C08K7/04Fibres or whiskers inorganic
    • C08K7/14Glass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L67/00Compositions of polyesters obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L67/06Unsaturated polyesters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K21/00Fireproofing materials
    • C09K21/14Macromolecular materials

Abstract

Изобретение относится к композициям или материалам на основе высокомолекулярных соединений, в частности к стекломинералосодержащим полимерным композициям, применяемым для получения огнестойких конструкций и изделий из полимерных материалов, и может быть использовано, например, в строительстве, электротехнике, транспортном машиностроении. Задачей изобретения является создание трудногорючего полимерного материала с возможностью придания ему произвольной формы при сохранении его стабильных физических свойств. Поставленная задача решается трудногорючим полимерным композитным материалом, представляющим собой трудногорючий пластик, в состав которого входят ненасыщенная полиэфирная смола на ортофталевой основе, гидроксид алюминия в качестве антипирена, гидроксид магния, реологические добавки, пигментная паста, отверждающая система, включающая органический пероксид и ускоритель, а также армирующий наполнитель, представляющий собой нетканый материал из неориентированных стеклянных волокон, расположенных в хаотическом порядке в объеме материала, масс. %: ненасыщенная полиэфирная смола на ортофталевой основе в количестве 20-30, гидроксид алюминия в количестве 40-49, армирующий наполнитель в количестве 16-38, гидроксид магния в количестве 0-3, реологические добавки в количестве 0,2-0,5, пигментная паста в количестве 0,5-0,7, органический пероксид в количестве 0,5-1, ускоритель в количестве 0,3. 2 табл.

Description

Изобретение относится к композициям или материалам на основе высокомолекулярных соединений, в частности, к стекло-минералосодержащим полимерным композициям, применяемым для получения огнестойких конструкций и изделий из полимерных материалов, и может быть использовано, например, в строительстве, электротехнике, транспортном машиностроении.
Известны традиционные слоистые пластики, в которых роль армирующего материала выполняет стеклоткань, уложенная слоями, например, стеклотекстолит ГОСТ 12652-74 (http://docs.cntd.ru/document/gost-12652-74). Однако, эти материалы имеют неоднородную структуру, существенно различающиеся значения физико-механические характеристики в направлениях перпендикулярно и параллельно плоскости укладки слоев.
Известен многослойный комбинированный теплоизоляционный пожарозащитный материал (патент РФ № 2611942, 2017 г.), используемый в текстильной промышленности и содержащий слои тканых и нетканых материалов, отличающийся тем, что тканые и нетканые материалы выполнены из аморфных штапелированных стеклянных волокон и супер-, ультратонких кристаллических керамических волокон. Однако, описанному материалу также не придать произвольную форму ввиду того, что материал получают путем прошивки (без пропитки связующим), поэтому материал не имеет достаточной жесткости.
Известен принятый за ближайший аналог огнестойкий стеклопластик (патент РФ №2015927, 1994 г.), выполненный из слоев стекловолокнистого наполнителя, пропитанного отверждаемым связующим на основе полиэфирмалеинатной смолы, галогенсодержащего антипирена в сочетании с гидроксидом алюминия, трехоксидом сурьмы, оксидом цинка или железа. Применение гидроксида алюминия в качестве огнеупорной добавки позволяет описанному изделию снизить свою горючесть и избежать при возгорании выделению коррозионно-активных газов. Однако, такому изделию невозможно придать произвольную форму с обеспечением стабильности физических свойств в независимости от направления воздействия на стеклопластик, а наличие в составе такого стеклопластика галогеносодержащего антипирена ограничивает его широкое применение из-за токсичности газов, выделяемых при горении материала.
Задачей изобретения является создание трудногорючего полимерного материала с возможностью придания ему произвольной формы при сохранении его стабильных физических свойств.
Поставленная задача решается трудногорючим полимерным композитным материалом, представляющем собой трудногорючий пластик, в состав которого входят ненасыщенная полиэфирная смола, гидроксид алюминия в качестве антипирена и армирующий наполнитель, отличающийся тем, что представляет собой нетканый материал из неориентированных стеклянных волокон, расположенных в хаотическом порядке в объеме материала, содержащий отверждающую систему на основе органических пероксидов, масс. %:
Ненасыщенная полиэфирная смола 20-30
Гидроксид алюминия 40-70
Армирующий материал 10-40
Гидроксид магния <5
Реологические добавки <1
Ускоритель 0,1-0,5
Пигментная паста 0,1-1
Органический пероксид 0,5-1
Для получения заявленного компаунда были использованы следующие компоненты:
- ненасыщенные полиэфирные смолы с вязкость от 150 до 350 мПа*с, на ортофталевой, изофталевой и дициклопентадиенвой основе (например Камфест 0103RTM, Polipol 3382, Aropol S60INF60);
- гидроксид алюминия дисперсностью Д50=8-20 мкм;
- гидроксид магния Д50=8-20 мкм;
- реологическая добавка BYK560 (производитель BYK Additives & Instruments);
- армирующий материал представляющий нетканый материал из неориентированных стеклянных волокон (CSM 450, одним слоем комбинированного трехслойного стекломата плотностью 450х500х450 г/м)
- пигментные пасты (производитель ООО «Новый Дом»);
- органический пероксид (Butanox производитель AkzoNobel);
- ускоритель (октоат кобальта 1%).
Составы заявленного компаунда для получения трудногорючего пластика приведены в таблице 1:
Состав композита, масс. %:
Смола Гидроксид алюминия Гидроксид магния Техническая добавка Пигментная паста Ускоритель Армирующий материал Органический пероксид
1 20 40 - 0,5 0,7 0,3 40 0,5
2 20 40 5 0,3 0,5 0,3 35 0,5
3 30 50 3 0,2 0,5 0,3 17 0,5
4 30 60 1 - 1 0,5 10 1
5 20 70 - - 0,7 0,5 10 0,5
Стеклопластик на основе заявленных составов (Таблица 1) отличается трудногорючестью, которая достигается путем введения в композитный материал гидроксида алюминия в качестве антипирена в количестве 40-70 масс %. Приведенная рецептура позволяет применять технологию инжекции с вакуумированием (метод RTM) для изготовления композитных изделий произвольной формы при сохранении высокой электроизоляционной характеристики изделий, обычно получаемых методом горячего прессования SMC и BMC.
Стоит отметить, что рецептуры в Таблице 1 можно использовать для производства композитных изделий без изготовления полуфабрикатов в виде SMC или BMC препрегов в стадии «B», без применения высоких давлений и температур, что, в свою очередь, необходимо для обычной технологии прямого горячего прессования. Например, для изготовления из SMC требуется давление 5-10 МПа и температура 130-160°С., в случае указанных рецептур достаточно давление 0,1-1 МПа при температуре 25-100°С.
Предложенный композиционный материал имеет повышенные электроизоляционные характеристики благодаря свойствам применяемой ненасыщенной полиэфирной смолы вместо эпоксидных смол, а также повышенную огнестойкость, пониженное дымообразование и низкую токсичность за счет применения минерального наполнителя - антипирена (гидроксида алюминия), в отличие от обычно применяемых в материалах данного типа галогенов.
Примененный в композите армирующий наполнитель в виде нетканого материала с хаотическим расположением волокон (например, стекломат) приводит к появлению качественно новых физико-механических свойств материала. Широко варьировать свойства материала позволяет изменение ориентации размера и концентрации волокон. Кроме того, армирование хаотично расположенными волокнами придает материалу анизотропию свойств, что обуславливает стабильные физические свойства в независимости от направления воздействия к плоскости поверхности изделия, что в последствии дает возможно придавать произвольную форму изделию из композитного материала, например, в виде листа, стержня или криволинейной поверхности.
Технический результат заключается в возможности разнообразить виды огнестойких полимерных изделий, придавая им форму в процессе самого производства без потери их физическо-механических свойств.
Данная рецептура и соответствующая технология производства была реализована в промышленном производстве в виде промышленного выпуска композитных изделий по ТУ 22.21.42-010-96763961-2018 «Изделия из полиэфирного трудногорючего стеклопластика. Марка ДЮРОПЛАСТИК.»
Примеры реализации данного изобретения:
Пример 1 (составы1, 2, 3).
Получение композита указанной рецептуры в виде листа электроизоляционного пластика.
Компаунд для изготовления трудногорючего пластика готовят смешением расчетных количеств полиэфирной смолы с технологической добавкой и пигментной пастой, а также введением ускорителя полимеризации в высокоскоростном смесителе при 500-1500 об/мин. Далее в готовую смесь дозируют порционно тонкодисперсный наполнитель согласно рецептура в Таблице 1. Компаунд продолжают совмещать до однородного распределения порошка в объеме смолы.
Компаунд перед заливкой совмещают органической перекисью. Готовая смесь помещается в нагнетательный бак под давлением до 5 бар и заливается в жесткую форму с рабочей частью в форме параллелепипеда 2500х1500х10 мм, с заранее уложенными слоями стекломата (например, CSM 450) плотностью 450 г/м2. Количество слоев стекломатериала зависит от толщины изделия.
Пример 2 (составы 4, 5).
Получение композита указанной рецептуры в виде корпусных элементов электрооборудования (например, защитной крышки электрораспределительного шкафа).
Компаунд готовят как в Примере 1 на высокоскоростной смесителе. В полиэфирную смолу вводят ускоритель, а после пигментную пасту. Далее дозируют порошок. Совмещают до однородного распределения. На последнем этапе вводят органическую перекись
Компаунд заливают в жесткую форму сложной трехмерной конфигурации, размерами 500х500х3, с заранее уложенным слоями (количество слоев рассчитывают) комбинированного трехслойного стекломата плотностью 450х500х450 г/м2, под давлением до 2 бар, и температурой до 50°C.
Характеристики получаемых изделий приведены в таблице №2
Таблица №2
Показатель Стандарт Состав 1 Состав 2 Состав 3 Состав 4 Состав 5 Состав 6
Изделие - Лист Лист Лист Крышка электрического ящика Крышка электрического ящика Лист
Цвет - Белый Белый Красный Синий Синий Красный
Воспламеняемость ГОСТ 28157 ПВ-0 ПВ-0 ПВ-0 ПВ-0 ПВ-0 ПВ-0
Плотность ГОСТ 15139 1.8 1.7 1,85 1,7 1,8 1,9
Предел прочности при изгибе ГОСТ 4648 190 140 130 150 130 120
Предел прочности при растяжении ГОСТ 11262 90 70 70 90 90 80
Предел прочности при сжатии ГОСТ 4651 250 240 300 250 250 220
Электрическая прочность, перпендикулярно поверхности ГОСТ 6433.3 12 12 12 10 10 10
Водопоглощение ГОСТ 4650 0.1% 0.1% 0.15% 0.2% 0.2% 0.25%
Таким образом, по предложенным рецептурам возможно получать трудновоспламеняющиеся материалы с различными характеристиками и заданной криволинейной формы без использования энергоемкого дорогостоящего оборудования, высоких давлений или температур в процессе изготовления композита.

Claims (2)

  1. Трудногорючий полимерный композитный материал, предназначенный для изготовления огнестойких конструкций и изделий методом инжекции с вакуумированием, представляющий собой трудногорючий пластик, в состав которого входят ненасыщенная полиэфирная смола на ортофталевой основе, гидроксид алюминия в качестве антипирена, гидроксид магния, реологические добавки, пигментная паста, отверждающая система, включающая органический пероксид и ускоритель, а также армирующий наполнитель, представляющий собой нетканый материал из неориентированных стеклянных волокон, расположенных в хаотическом порядке в объеме материала, масс. %:
  2. Ненасыщенная полиэфирная смола на ортофталевой основе 20-30 Гидроксид алюминия 40-49 Армирующий наполнитель 16-38 Гидроксид магния 0-3 Реологические добавки 0,2-0,5 Пигментная паста 0,5-0,7 Органический пероксид 0,5-1 Ускоритель 0,3
RU2020140166A 2020-12-07 2020-12-07 Трудногорючий полимерный композитный материал RU2770071C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020140166A RU2770071C1 (ru) 2020-12-07 2020-12-07 Трудногорючий полимерный композитный материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020140166A RU2770071C1 (ru) 2020-12-07 2020-12-07 Трудногорючий полимерный композитный материал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2770071C1 true RU2770071C1 (ru) 2022-04-14

Family

ID=81255568

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020140166A RU2770071C1 (ru) 2020-12-07 2020-12-07 Трудногорючий полимерный композитный материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2770071C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1552518A1 (ru) * 1987-09-25 1995-11-10 Научно-исследовательский институт пластических масс им.Г.С.Петрова Научно-производственного объединения "Пластмассы" Огнестойкий малотоксичный стеклопластик
CN101696320B (zh) * 2009-08-21 2011-12-21 振石集团华美复合新材料有限公司 一种连续定向玻璃纤维增强不饱和聚酯片状模塑料
US8487040B2 (en) * 2007-10-30 2013-07-16 Premix Inc. Flame and smoke spread retardant molding compounds and components molded from these compounds
US9365017B2 (en) * 2013-09-25 2016-06-14 William Kreysler & Associates, Inc. Moldable fire resistant composites

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1552518A1 (ru) * 1987-09-25 1995-11-10 Научно-исследовательский институт пластических масс им.Г.С.Петрова Научно-производственного объединения "Пластмассы" Огнестойкий малотоксичный стеклопластик
US8487040B2 (en) * 2007-10-30 2013-07-16 Premix Inc. Flame and smoke spread retardant molding compounds and components molded from these compounds
CN101696320B (zh) * 2009-08-21 2011-12-21 振石集团华美复合新材料有限公司 一种连续定向玻璃纤维增强不饱和聚酯片状模塑料
US9365017B2 (en) * 2013-09-25 2016-06-14 William Kreysler & Associates, Inc. Moldable fire resistant composites

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101139455B (zh) 一种阻燃增强聚丙烯材料及其制备方法
CN104231575B (zh) 一种无卤无膦pbt增强复合材料及其制备方法
US10513608B2 (en) Process for preparing resin composition comprising benzoxazine, prepreg and laminate prepared therefrom
KR101085003B1 (ko) 내열성 수산화알루미늄 및 그 제조방법
CN106675023B (zh) 一种无卤阻燃型树脂组合物及其制成的预浸料和覆铜箔层压板
RU2770071C1 (ru) Трудногорючий полимерный композитный материал
CN1995123B (zh) 一种聚丙烯材料及其制备方法
KR101488299B1 (ko) 난연성 폴리아미드 수지 조성물
KR101947743B1 (ko) 반도체 제조공장의 배기가스 덕트 및 배관용 다층 구조를 갖는 불연성 섬유강화플라스틱(frp)의 제조방법
KR101085381B1 (ko) 난연 채광판 조성물
KR101459717B1 (ko) 불연성 및 단열성이 우수한 섬유강화플라스틱의 제조방법
EP2622044B1 (de) Harze aus ungesättigten polyestern und polysilazanen sowie damit hergestellte duroplastische reaktionsharz-formstoffe
CN114874541A (zh) 一种阻燃抑烟高分子复合材料及其制备方法
KR102477271B1 (ko) 고인성 및 난연성을 가지는 열경화성 수지 조성물
KR102032391B1 (ko) 시트 몰딩 컴파운드 성형용 난연성 시트 및 이를 포함하는 난연성 성형품
JP2003020410A (ja) 繊維強化複合材料用樹脂組成物および繊維強化複合材料
KR102481469B1 (ko) 인조 대리석 조성물 및 이를 이용한 인조 대리석
CN112759904A (zh) 一种高抗黄变阻燃pbt及其制备方法和应用
CN107474510A (zh) 高流动性高刚性无卤阻燃pc/abs混合物及其制备方法
RU2815497C1 (ru) Химически стойкое покрытие столешницы
KR101837605B1 (ko) 고난연성 frp 복합재 및 그의 제조방법
WO2012121043A1 (ja) フェノール樹脂成形材料
EP3943548B1 (en) Resin composition, prepreg containing same, and laminate board and printed circuit board
JPS6255550B2 (ru)
JPH08134327A (ja) フェノール樹脂成形材料