RU2793856C1 - Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полиэфиримидный композит - Google Patents

Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полиэфиримидный композит Download PDF

Info

Publication number
RU2793856C1
RU2793856C1 RU2022102491A RU2022102491A RU2793856C1 RU 2793856 C1 RU2793856 C1 RU 2793856C1 RU 2022102491 A RU2022102491 A RU 2022102491A RU 2022102491 A RU2022102491 A RU 2022102491A RU 2793856 C1 RU2793856 C1 RU 2793856C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polyesterimide
glass fibers
glass fiber
composite
solution
Prior art date
Application number
RU2022102491A
Other languages
English (en)
Inventor
Ауес Ахмедович Беев
Светлана Юрьевна Хаширова
Джульетта Анатольевна Беева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова" (КБГУ)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова" (КБГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова" (КБГУ)
Application granted granted Critical
Publication of RU2793856C1 publication Critical patent/RU2793856C1/ru

Links

Abstract

Группа изобретений может быть использована в производстве изделий с помощью аддитивных технологий. Способ получения аппретированных стеклянных волокон включает нанесение аппретирующего состава из раствора с последующей сушкой. Аппретирующий состав содержит п-тоилудендиамин и полиэфирэфиркетон на основе 4,4'-диоксидифенилпропана и 4,4'-дифторбензофенона. Предложен также полиэфиримидный композит. Группа изобретений позволяет увеличить прочность при изгибе полиэфиримидного композита, содержащего аппретированное стеклянное волокно. 2 н.п. ф-лы, 1 табл., 6 пр.

Description

Изобретение относится к способу получения аппретированных стеклянных волокон, и полиэфиримидных композитов на их основе с улучшенными значениями прочности при изгибе с неорганическими, в частности, стеклянными волокнами в качестве наполнителей и может быть использовано для производства конструкционных изделий специального назначения в аддитивных технологиях.
Одним из путей повышения эксплуатационных характеристик полиэфиримидных стекловолокнистых композитов является аппретирование поверхности стеклянного волокна, позволяющего модифицировать структуру межфазного слоя и увеличить межмолекулярные адгезионные взаимодействия на границе раздела фаз полимер-наполнитель.
Известны различные виды аппретирующих добавок, используемых при создании полимерных композиционных материалов. Так, авторское свидетельство СССР на изобретение № 345249 (опублик. 14.07. 1972, бюлл. № 22) описывает способ аппретирования стекловолокна фосфоркремнийорганическими эфирами. Основным недостатком предлагаемого решения является использование высокотоксичного ксилола для нанесения на стеклянный холст смеси мономеров. Для удаления ксилола, приходится повышать температуру до 120 оС. Наличие в структуре аппрета алифатических группировок, будет ухудшать термостойкость и теплостойкость композита.
Известен состав для обработки стеклоткани – авторское свидетельство СССР № 1669883, МПК С03С 25/02, 1991. Состав содержит эпоксипропоксипропилтриэтоксисилан, γ-аминопропил-триэтоксисилан, глицерин или этиленгликоль, уксусную кислоту и дистиллированную воду. Этот состав придает жесткость после аппретирования, что приводит к образованию на поверхности стеклоткани ворса из разрушенных филаментов. В процессе переработки стеклоткани методом пропитки эпоксидными, фенольными, меламиновыми связующими, на месте разрушенных филаментов на ткани образуются рельефные, неоднородные участки, которые трудно переработать методом прессования. Кроме этого, данный аппрет имеет недостаточно высокие скорости смачивания стеклоткани.
Известен состав для аппретирования стекловолокнистых материалов – патент Белоруссии № 11045, 08.30.2008, МПК С03С 25/00. Состав содержит полифункциональный силан марки Z-6224 – 0,5-2,0 мас. %, уксусная или муравьиная кислота 0,5-2,0 мас. %, смачиватель сандоклин PCJ 0,1-0,7 мас. %, остальное – дистиллированная вода. Для высокотемпературных 3-D технологий состав непригоден, так-как содержит кислоты, которые приведут к накоплению ионов, результатом чего будет коррозия металлических поверхностей и ухудшение диэлектрических свойств композиционных материалов.
В следующей работе - по патенту РФ № 2201423, получены полимерные композиции на основе полимерного связующего (аппрета) и стеклоткани или углеродного наполнителя. Предварительно получают связующее - олигомер путем взаимодействия тетранитрила ароматической тетракарбоновой кислоты и ароматического бис-о-цианамина при температуре 170-180°С. Связующее получают в порошкообразном виде. Основным недостатком приведенного решения является сложность процесса синтеза связующего. Неполная степень превращения мономеров во время синтеза может привести к выделению побочных низкомолекулярных продуктов реакции при совмещении связующего с наполнителем при повышенной температуре, а, следовательно, к образованию пустот в композиционном материале, что будет приводить к ухудшению прочностных характеристик материала. Кроме того, порошкообразные аппреты могут недостаточно равномерно покрывать поверхность наполнителя.
Наиболее близким аналогом выступает патент РФ № 2710559 «Способ получения аппретированных стеклянных волокон и композиционные материалы на их основе». В работе предложен способ получения аппретированных стеклянных волокон, который включает аппретирование стеклянного волокна путем нанесения аппретирующего материала из раствора с последующей сушкой. В качестве аппретирующего вещества используют термопластичный сополимер - сополигидроксиэфир на основе ди(4-оксифенил)-сульфона, ди(4-оксифенил)-пропана и 3-хлор-1,2-эпоксипропана. Из аппретированного таким образом стекловолокна получают композиционные материалы. Недостатком решения является относительно невысокие значения прочности при изгибе полимерных композитов.
Задача настоящего изобретения заключается в разработке способа получения аппретированных стеклянных волокон, и полиэфиримидных композитов на их основе с улучшенными значениями прочности при изгибе на основе матричного полимера полиэфиримида (ПЭИ), армированного аппретированным стеклянным волокном (СВ) в качестве наполнителя.
Поставленная задача достигается тем, что полиэфиримидный композиционный материал, армированный стеклянным наполнителем, получается предварительной обработкой стеклянного волокна аппретирующим составом – полиэфирэфиркетоном (ПЭЭК) на основе 4,4'-диоксидифенилпропана и 4,4'-дифторбензофенона формулы:
Figure 00000001
с приведенной вязкостью 0,85 дл/г, измеренной для 0,5 масс. %-го раствора в хлороформе, и п-тоилудендиамином:
Figure 00000002
Матричный полимер - полиэфиримид (ПЭИ) марки ULTEM-1010, является продуктом поликонденсации 1,3-диаминобензола и диангидрида 2,2'-бис[4(3,4-дикарбоксифенокси)фенил]-пропана формулы:
Figure 00000003
с приведенной вязкостью 0,6 дл/г, измеренной для 0,5 %-го раствора в хлороформе.
При этом берут следующие соотношения (масс. %) компонентов в наполнителе:
Стекловолокно 97,5;
ПЭЭК 2,46 ÷ 2,08;
п-ТДА 0,04 ÷ 0,42.
Количество аппретирующего состава к стеклянному волокну соответствует 2,5%. Количество аппретированного стеклянного волокна в композиционном материале соответствует 20 масс. %. Обработка таким аппретирующим составом повышает смачиваемость стеклянного волокна полиэфиримидом, позволяет многократно проводить при необходимости термообработку получаемого изделия без изменения свойств аппретирующего состава.
Аппретированные волокна получают путем обработки стеклянного волокна аппретирующим составом – раствором полиэфирэфиркетона и п-толуидендиамина в смеси дихлорметана и этоксиэтана. Полиэфиримидные стекловолокнистые композиты по настоящему изобретению получают путем предварительного смешения полимерной матрицы и аппретированного стекловолокна с использованием высокоскоростного гомогенизатора Multi function disintegrator VLM-40B. Затем полимерная смесь подвергается экструзии с использованием лабораторного двухшнекового экструдера с тремя зонами нагрева при температурных режимах переработки 200 оС, 315 оС, 355 оС. Использованы стеклянное волокно марки RK-306 (IFI Technical Production), дихлорметан, и этоксиэтан марки «ХЧ».
Ниже представлены примеры, иллюстрирующие способ получения аппретированных стеклянных волокон с использованием аппретирующего состава, причем аппретирующий состав наносят из раствора с массовой концентрацией 0,39 % в смеси легколетучих органических растворителях.
Пример 1. Приготовление аппретированного СВ с 2,46 масс. % ПЭЭК и 0,04 масс. % п-ТДА.
В трехгорловую реакционную колбу помещают 23,4 г (97,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный растворением 0,59 г (2,46 масс. %) ПЭЭК и 0,01 г (0,04 масс. %) п-ТДА в смеси 75 мл дихлорметана и 75 мл этоксиэтана (0,39%-й раствор). Колбу помещают в водяную баню, включают мешалку, подачу азота, и выдерживают 20 минут при температуре 20 °С. После этого, проводят нагревание содержимого колбы и отгонку этоксиэтана и дихлорметана по режиму: 25 °С - 20 мин.; 30 °С - 25 мин.; 35 °С - 25 мин.; 38 °С - 20 мин.; 42 °С - 15 мин.
Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 43-45 оС 2 часа.
Пример 2. Приготовление аппретированного СВ с 2,38 масс. % ПЭЭК и 0,12 масс. % п-ТДА.
В трехгорловую реакционную колбу помещают 23,4 г (97,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный растворением 0,57 г (2,38 масс. %) ПЭЭК и 0,03 г (0,12 масс. %) п-ТДА в смеси 75 мл дихлорметана и 75 мл этоксиэтана (0,39%-й раствор). Колбу помещают в водяную баню, включают мешалку, подачу азота, и выдерживают 20 минут при температуре 20 °С. После этого, проводят нагревание содержимого колбы и отгонку этоксиэтана и дихлорметана по режиму: 25 °С - 20 мин.; 30 °С - 25 мин.; 35 °С - 25 мин.; 38 °С - 20 мин.; 42 °С - 15 мин.
Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 43-45 оС 2 часа.
Пример 3. Приготовление аппретированного СВ с 2,29 масс. % ПЭЭК и 0,21 масс. % п-ТДА.
В трехгорловую реакционную колбу помещают 23,4 г (97,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный растворением 0,55 г (2,29 масс. %) ПЭЭК и 0,05 г (0,21 масс. %) п-ТДА в смеси 75 мл дихлорметана и 75 мл этоксиэтана (0,39%-й раствор). Колбу помещают в водяную баню, включают мешалку, подачу азота, и выдерживают 20 минут при температуре 20 °С. После этого, проводят нагревание содержимого колбы и отгонку этоксиэтана и дихлорметана по режиму: 25 °С - 20 мин.; 30 °С - 25 мин.; 35 °С - 25 мин.; 38 °С - 20 мин.; 42 °С - 15 мин.
Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 43-45 оС 2 часа.
Пример 4. Приготовление аппретированного СВ с 2,21 масс. % ПЭЭК и 0,29 масс. % п-ТДА.
В трехгорловую реакционную колбу помещают 23,4 г (97,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный растворением 0,53 г (2,21 масс. %) ПЭЭК и 0,07 г (0,29 масс. %) п-ТДА в смеси 75 мл дихлорметана и 75 мл этоксиэтана (0,39%-й раствор). Колбу помещают в водяную баню, включают мешалку, подачу азота, и выдерживают 20 минут при температуре 20 °С. После этого, проводят нагревание содержимого колбы и отгонку этоксиэтана и дихлорметана по режиму: 25 °С - 20 мин.; 30 °С - 25 мин.; 35 °С - 25 мин.; 38 °С - 20 мин.; 42 °С - 15 мин.
Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 43-45 оС 2 часа.
Пример 5. Приготовление аппретированного СВ с 2,12 масс. % ПЭЭК и 0,38 масс. % п-ТДА.
В трехгорловую реакционную колбу помещают 23,4 г (97,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный растворением 0,51 г (2,12 масс. %) ПЭЭК и 0,09 г (0,38 масс. %) п-ТДА в смеси 75 мл дихлорметана и 75 мл этоксиэтана (0,39%-й раствор). Колбу помещают в водяную баню, включают мешалку, подачу азота, и выдерживают 20 минут при температуре 20 °С. После этого, проводят нагревание содержимого колбы и отгонку этоксиэтана и дихлорметана по режиму: 25 °С - 20 мин.; 30 °С - 25 мин.; 35 °С - 25 мин.; 38 °С - 20 мин.; 42 °С - 15 мин.
Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 43-45 оС 2 часа.
Пример 6. Приготовление аппретированного СВ с 2,08 масс. % ПЭЭК и 0,42 масс. % п-ТДА.
В трехгорловую реакционную колбу помещают 23,4 г (97,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный растворением 0,5 г (2,08 масс. %) ПЭЭК и 0,1 г (0,42 масс. %) п-ТДА в смеси 75 мл дихлорметана и 75 мл этоксиэтана (0,39%-й раствор). Колбу помещают в водяную баню, включают мешалку, подачу азота, и выдерживают 20 минут при температуре 20 °С. После этого, проводят нагревание содержимого колбы и отгонку этоксиэтана и дихлорметана по режиму: 25 °С - 20 мин.; 30 °С - 25 мин.; 35 °С - 25 мин.; 38 °С - 20 мин.; 42 °С - 15 мин.
Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 43-45 оС 2 часа.
Из аппретированных СВ и ПЭИ получены композиционные материалы, содержащие 20 масс. % аппретированных полиэфирэфиркетоном и п-толуидендиамином стекловолокон.
В таблице 1 представлены составы композитов по примерам 1-6, а также модули упругости и прочности при изгибе композитов, обработанных различными количествами аппретирующего состава.
Таблица 1
Состав (масс. %) Е изг,
ГПа
σ изг,
МПа
ПЭИ 3,6 112,4
ПЭИ + 20 % СВ неаппретированный 4,92 142,6
По примеру 1 6,33 183,41
По примеру 2 6,45 185,52
По примеру 3 6,58 187,73
По примеру 4 6,66 190,15
По примеру 5 6,74 192,26
По примеру 6 6,79 193,57
где Е изг – модуль упругости при изгибе, σ изг – предел прочности при изгибе.
Как видно из приведенных данных, полимерные композиты, содержащие аппретированные СВ (№№ 1-6), проявляют более высокие значения модуля упругости и прочности при изгибе по сравнению с композитом, содержащим неаппретированное стекловолокно.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в улучшении модуля и прочности при изгибе создаваемых композитов за счет введения аппретирующего состава – полиэфирэфиркетона и п-толуидендиамина, который повышает смачиваемость наполнителя и увеличивает граничные взаимодействия между наполнителем и полиэфиримидной матрицей.

Claims (9)

1. Способ получения аппретированных стеклянных волокон, предназначенных для конструкционных изделий в аддитивных технологиях, основанный на аппретировании стеклянного волокна путем нанесения аппретирующего состава из раствора с последующей сушкой в сушильном шкафу под вакуумом при 43-45°С, отличающийся тем, что аппретирующий состав наносят из раствора с массовой концентрацией 0,39 масс. % в смеси легколетучих органических растворителей дихлорметана и этоксиэтана и проводят ступенчатый подъем температуры с одновременной отгонкой растворителя по режиму: 25°С - 20 мин; 30°С - 25 мин; 35°С - 25 мин; 38°С - 20 мин; 42°С - 15 мин, где количественное соотношение компонентов соответствует, в масс. %.:
стекловолокно 97,5
полиэфирэфиркетон (ПЭЭК) 2,46 - 2,08
п-тоилудендиамин (ТДА) 0,04 - 0,42,
причем используется полиэфирэфиркетон на основе 4,4'-диоксидифенилпропана и 4,4'-дифторбензофенона формулы
Figure 00000004
.
2. Полиэфиримидный композит, используемый при производстве конструкционных изделий в аддитивных технологиях, содержащий полимерную матрицу на основе полиэфиримида и аппретированного стеклянного волокна, отличающийся тем, что использовано аппретированное стеклянное волокно, полученное способом по п. 1, причем количественное соотношение компонентов в композиционном материале соответствует, в масс. %.:
полиэфиримид 80
аппретированное стеклянное волокно 20
RU2022102491A 2022-02-02 Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полиэфиримидный композит RU2793856C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2793856C1 true RU2793856C1 (ru) 2023-04-07

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599288C9 (ru) * 2011-06-28 2017-02-21 3Б-Фибрегласс Спрл Композиция замасливателя для стекловолокна
RU2710559C1 (ru) * 2019-05-16 2019-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова" (КБГУ) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и композиционные материалы на их основе
RU2712612C1 (ru) * 2019-05-16 2020-01-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова" (КБГУ) Способ получения аппретированных углеродных волокон и композиционные материалы на их основе
WO2020099685A1 (en) * 2018-11-16 2020-05-22 Rhodia Operations Polymer composites comprising an aliphatic polyamide matrix and sized glass or basalt fibres

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599288C9 (ru) * 2011-06-28 2017-02-21 3Б-Фибрегласс Спрл Композиция замасливателя для стекловолокна
WO2020099685A1 (en) * 2018-11-16 2020-05-22 Rhodia Operations Polymer composites comprising an aliphatic polyamide matrix and sized glass or basalt fibres
RU2710559C1 (ru) * 2019-05-16 2019-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова" (КБГУ) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и композиционные материалы на их основе
RU2712612C1 (ru) * 2019-05-16 2020-01-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова" (КБГУ) Способ получения аппретированных углеродных волокон и композиционные материалы на их основе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2710559C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и композиционные материалы на их основе
RU2793856C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полиэфиримидный композит
RU2793857C1 (ru) Способ получения аппретированных стекловолокон и полиэфиримидные композиты на их основе
RU2793855C1 (ru) Способ получения аппретированного стекловолокна и полиэфиримидный композиционный материал
RU2796406C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полимерный композиционный материал
RU2798034C1 (ru) Способ получения аппретированных стекловолокон и полимерный композит
RU2793761C1 (ru) Способ получения аппретированных стекловолокон и наполненный ими полиэфиримидный композит
RU2798035C1 (ru) Способ получения аппретированного стекловолокна и полимерно-стекловолоконная композиция
RU2811047C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полимерная композиция на их основе
RU2798234C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полимерный композиционный материал
RU2802448C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полиэфиримидно-стекловолоконный композит
RU2816365C1 (ru) Способ получения аппретированного стекловолокна и полимерный композиционный материал на его основе
RU2793764C1 (ru) Способ получения аппретированных стекловолокон и полиэфиримидные композиции
RU2798033C1 (ru) Способ получения аппретированного стекловолокна и полимерный композит на его основе
RU2793880C1 (ru) Способ получения аппретированных стекловолокон и полиэфиримидные композиции
RU2811370C1 (ru) Способ получения аппретированного стекловолокна и полимерный композиционный материал на его основе
RU2793765C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и армированная ими полимерная композиция
RU2818818C1 (ru) Способ получения аппретированного стекловолокна и полиэфиримидная композиция на его основе
RU2793859C1 (ru) Способ получения аппретированных стекловолокон и полимерные композиции на их основе
RU2793866C1 (ru) Способ получения аппретированных углеродных волокон и полиэфиримидный композит
RU2811289C1 (ru) Способ получения аппретированных стекловолокон и армированная полимерная композиция на их основе
RU2818819C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и композиционные материалы на их основе
RU2793762C1 (ru) Способ получения аппретированного углеволокна и полиэфиримидный композиционный материал
RU2816425C1 (ru) Способ получения аппретированного углеволокна и полимерный композиционный материал на его основе
RU2796404C1 (ru) Способ получения аппретированных углеволокон и полимерные композиции на их основе