RU2793880C1 - Способ получения аппретированных стекловолокон и полиэфиримидные композиции - Google Patents

Способ получения аппретированных стекловолокон и полиэфиримидные композиции Download PDF

Info

Publication number
RU2793880C1
RU2793880C1 RU2022115137A RU2022115137A RU2793880C1 RU 2793880 C1 RU2793880 C1 RU 2793880C1 RU 2022115137 A RU2022115137 A RU 2022115137A RU 2022115137 A RU2022115137 A RU 2022115137A RU 2793880 C1 RU2793880 C1 RU 2793880C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polyesterimide
sizing
pda
glass fiber
composition
Prior art date
Application number
RU2022115137A
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 RU2793880C1 publication Critical patent/RU2793880C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к способу получения аппретированных стеклянных волокон и полимерным композициям, предназначенным для использования в качестве конструкционных полимерных материалов в аддитивных технологиях и включающим в себя полиэфиримид и стекловолокно, аппретированное п-фенилендиамином. Технический результат предлагаемого изобретения заключается в улучшении показателя текучести расплава и ударной прочности создаваемой стекловолокнистой полиэфиримидной композиции за счет введения аппретирующего состава, который повышает смачиваемость наполнителя и увеличивает межмолекулярные взаимодействия между стеклянным волокном и полиэфиримидной матрицей. Аппрет наносят из раствора п-фенилендиамина (п-ФДА) с массовой концентрацией 0,05-0,32% в органическом растворителе хлороформе и проводят ступенчатый подъём температуры в среде газообразного азота с одновременной отгонкой растворителя и воздействием ультразвука с рабочей мощностью 35 кГц по режиму: 20°С - 15 мин, 30°С – 15 мин, 40°С – 20 мин, 60°С – 15 мин, 70°С – 20 мин, причем количество компонентов аппретированного волокна соответствует соотношению, мас.%: п-ФДА 1-3, стеклянное волокно 97-99. Указанные волокна вводят в полиэфиримидную композицию в количестве 20 мас.%. 2 н.п. ф-лы, 1 табл., 6 пр.

Description

Изобретение относится к способу получения аппретированных стеклянных волокон и полимерным композициям 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 композиционных материалов 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°С. 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 можно считать невысокие значения показателя текучести расплава и ударной прочности композиционных материалов.
Задача настоящего изобретения заключается в разработке способа получения аппретированных стеклянных волокон и получении стекловолокнистой полиэфиримидной композиции с улучшенными значениями показателя текучести расплава и ударной прочности на основе матричного полимера полиэфиримида (ПЭИ), армированного аппретированным стеклянным волокном (СВ) в качестве наполнителя.
Поставленная задача достигается тем, что полимерная композиция на основе полиэфиримида, армированная стеклянным наполнителем, получается предварительной обработкой стеклянного волокна аппретирующим компонентом - 1,4-диаминобензолом (п-фенилендиамин, п-ФДА), формулы:
Figure 00000001
Матричный полимер - промышленный полиэфиримид (ПЭИ) марки ULTEM-1010, формулы:
Figure 00000002
является продуктом поликонденсации 1,3-диаминобензола и диангидрида 2,2'-бис[4(3,4-дикарбоксифенокси)фенил]-пропана. Приведенная вязкость равна 0,6 дл/г, измеренная для 0,5 %-го раствора в хлороформе.
При этом берут следующие соотношения (масс. %) компонентов в наполнителе (п-ФДА + СВ):
п-ФДА 1 ÷ 3,0
СВ 99 ÷ 97,0
Количество аппретированного стеклянного волокна в полиэфиримидном композите составляет 20 масс. %. Обработка таким аппретирующим веществом повышает смачиваемость стеклянного волокна матричным полиэфиримидом, позволяет многократно проводить при необходимости термообработку получаемого изделия без изменения свойств аппретирующего состава.
Аппретированные волокна получают путем обработки стеклянного волокна аппретирующим веществом - раствором п-фенилендиамина в хлороформе в ультразвуковой ванне ХимиСоник 1,3 с рабочей мощностью 35 кГц. Полимерные композиционные материалы 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°С, 315°С, 355°С. Использованы стеклянное волокно марки RK-306 (IFI Technical Production), хлороформ марки «ХЧ».
Ниже представленные примеры, иллюстрирующие способ получения аппретированных стеклянных волокон с использованием аппретирующего компонента.
Пример 1. Получение аппретированного СВ с 0,5 масс. % п-ФДА.
В трехгорловую реакционную колбу помещают 24,875 г (99,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный 0,125 г (0,5 масс. %) п-ФДА в 160 мл хлороформа (0,05 %-й раствор). Колбу помещают в водяную баню ультразвуковой ванны при температуре 20°С, включают ультразвук и выдерживают 15 минут. После этого, в колбу помещают мешалку, подсоединяют прямой холодильник, включают подачу газообразного азота. Включают мешалку, подачу азота и проводят нагревание содержимого колбы и отгонку хлороформа по режиму: 30°С - 15 мин.; 40°С - 20 мин.; 60°С - 15 мин.; 70°С - 20 мин.
Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 75-76°С 2 часа.
Пример 2. Получение аппретированного СВ с 1,0 масс. % п-ФДА.
В трехгорловую реакционную колбу помещают 24,75 г (99,0 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный 0,25 г (1,0 масс. %) п-ФДА в 160 мл хлороформа (0,11 %-й раствор). Колбу помещают в водяную баню ультразвуковой ванны при температуре 20°С, включают ультразвук и выдерживают 15 минут. После этого, в колбу помещают мешалку, подсоединяют прямой холодильник, включают подачу газообразного азота. Включают мешалку, подачу азота и проводят нагревание содержимого колбы и отгонку хлороформа по режиму: 30°С - 15 мин.; 40°С - 20 мин.; 60°С - 15 мин.; 70°С - 20 мин.
Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 75-76°С 2 часа.
Пример 3. Получение аппретированного СВ с 1,5 масс. % п-ФДА.
В трехгорловую реакционную колбу помещают 24,625 г (98,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный 0,375 г (1,5 масс. %) п-ФДА в 160 мл хлороформа (0,16 %-й раствор). Колбу помещают в водяную баню ультразвуковой ванны при температуре 20°С, включают ультразвук и выдерживают 15 минут. После этого, в колбу помещают мешалку, подсоединяют прямой холодильник, включают подачу газообразного азота. Включают мешалку, подачу азота и проводят нагревание содержимого колбы и отгонку хлороформа по режиму: 30°С - 15 мин.; 40°С - 20 мин.; 60°С - 15 мин.; 70°С - 20 мин.
Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 75-76°С 2 часа.
Пример 4. Получение аппретированного СВ с 2,0 масс. % п-ФДА.
В трехгорловую реакционную колбу помещают 24,5 г (98,0 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный 0,5 г (2,0 масс. %) п-ФДА в 160 мл хлороформа (0,21 %-й раствор). Колбу помещают в водяную баню ультразвуковой ванны при температуре 20°С, включают ультразвук и выдерживают 15 минут. После этого, в колбу помещают мешалку, подсоединяют прямой холодильник, включают подачу газообразного азота. Включают мешалку, подачу азота и проводят нагревание содержимого колбы и отгонку хлороформа по режиму: 30°С - 15 мин.; 40°С - 20 мин.; 60°С - 15 мин.; 70°С - 20 мин.
Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 75-76°С 2 часа.
Пример 5. Получение аппретированного СВ с 2,5 масс. % п-ФДА.
В трехгорловую реакционную колбу помещают 24,375 г (97,5 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный 0,625 г (2,5 масс. %) п-ФДА в 160 мл хлороформа (0,26 %-й раствор). Колбу помещают в водяную баню ультразвуковой ванны при температуре 20°С, включают ультразвук и выдерживают 15 минут. После этого, в колбу помещают мешалку, подсоединяют прямой холодильник, включают подачу газообразного азота. Включают мешалку, подачу азота и проводят нагревание содержимого колбы и отгонку хлороформа по режиму: 30°С - 15 мин.; 40°С - 20 мин.; 60°С - 15 мин.; 70°С - 20 мин.
Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 75-76°С 2 часа.
Пример 6. Получение аппретированного СВ с 3,0 масс. % п-ФДА.
В трехгорловую реакционную колбу помещают 24,25 г (97,0 масс. %) СВ с длиной волокон 3 мм и приливают раствор, полученный 0,75 г (3,0 масс. %) п-ФДА в 160 мл хлороформа (0,32 %-й раствор). Колбу помещают в водяную баню ультразвуковой ванны при температуре 20°С, включают ультразвук и выдерживают 15 минут. После этого, в колбу помещают мешалку, подсоединяют прямой холодильник, включают подачу газообразного азота. Включают мешалку, подачу азота и проводят нагревание содержимого колбы и отгонку хлороформа по режиму: 30°С - 15 мин.; 40°С - 20 мин.; 60°С - 15 мин.; 70°С - 20 мин.
Аппретированное волокно сушат в сушильном шкафу под вакуумом при 75-76°С 2 часа.
Из аппретированных СВ и ПЭИ получены полимерные композиции, содержащие 20 масс. % аппретированных п-фенилендиаминном стекловолокон.
В таблице 1 представлены составы полимерных композиций по примерам 1-6, а также физико-механические и реологические свойства композиций, обработанных различными количествами аппретирующего вещества.
Как видно из приведенных данных, полимерные композиции, содержащие аппретированные СВ (№№ 1-6), проявляют более высокие значения показателя текучести расплава и ударной прочности по сравнению с композицией, содержащей неаппретированное стекловолокно.
Таблица
Состав (масс. %)
ПТР,
г/10 мин
Ар, кДж/м²,
11 Дж
б/н
Ар, кДж/м²,
11 Дж
с/н
ПЭИ 13,2 75,5 6,1
ПЭИ + 20 % СВ неаппретированный 6,8 27,6 3,6
По примеру 1 9,80 29,50 5,92
По примеру 2 9,92 30,92 6,47
По примеру 3 9,98 31,84 6,85
По примеру 4 10,02 33,62 7,39
По примеру 5 10,80 34,02 7,86
По примеру 6 10,71 33,56 7,57
где ПТР - показатель текучести расплава, Ар - ударная прочность.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в улучшении показателя текучести расплава и ударной прочности стекловолоконных полимерных композиций за счет введения аппретирующего соединения - п-фенилендиамина, который повышает смачиваемость наполнителя и увеличивает граничные взаимодействия между наполнителем и полиэфиримидной матрицей.

Claims (3)

1. Способ получения аппретированных стеклянных волокон, предназначенных для производства конструкционных изделий в аддитивных технологиях, основанный на аппретировании стеклянного волокна путём нанесения аппретирующего компонента из раствора с последующей сушкой в сушильном шкафу под вакуумом при 75-76°С, отличающийся тем, что аппрет наносят из раствора п-фенилендиамина (п-ФДА) с массовой концентрацией 0,05-0,32% в органическом растворителе хлороформе и проводят ступенчатый подъём температуры в среде газообразного азота с одновременной отгонкой растворителя и воздействием ультразвука с рабочей мощностью 35 кГц по режиму: 20°С - 15 мин, 30°С – 15 мин, 40°С – 20 мин, 60°С – 15 мин, 70°С – 20 мин, причем количество компонентов аппретированного волокна соответствует соотношению, мас.%: п-ФДА 1-3, стеклянное волокно 97-99.
2. Полиэфиримидная композиция, используемая при производстве конструкционных изделий в аддитивных технологиях, содержащая полимерную матрицу на основе полиэфиримида и аппретированного стеклянного волокна, отличающаяся тем, что используется аппретированное стеклянное волокно по п. 1, причем количественное соотношение компонентов в композиции соответствует, мас. %:
Полиэфиримид 80 Аппретированное стеклянное волокно 20
RU2022115137A 2022-06-03 Способ получения аппретированных стекловолокон и полиэфиримидные композиции RU2793880C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2793880C1 true RU2793880C1 (ru) 2023-04-07

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2725979A1 (fr) * 1994-10-21 1996-04-26 Vetrotex France Sa Fils de verre ensimes destines au renforcement de matieres organiques
DE59207391D1 (de) * 1991-10-24 1996-11-21 Basf Lacke & Farben Lösungen von polyimidbildenden Ausgangsstoffen
RU2270207C2 (ru) * 2003-12-30 2006-02-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Стеклопластик" Способ подготовки стекловолокнистого наполнителя к нанесению полимерного связующего
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
CN110903504A (zh) * 2019-10-31 2020-03-24 安徽国风塑业股份有限公司 一种超细玻璃纤维及其制备方法、应用和聚酰亚胺薄膜

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE59207391D1 (de) * 1991-10-24 1996-11-21 Basf Lacke & Farben Lösungen von polyimidbildenden Ausgangsstoffen
FR2725979A1 (fr) * 1994-10-21 1996-04-26 Vetrotex France Sa Fils de verre ensimes destines au renforcement de matieres organiques
RU2270207C2 (ru) * 2003-12-30 2006-02-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Стеклопластик" Способ подготовки стекловолокнистого наполнителя к нанесению полимерного связующего
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
CN110903504A (zh) * 2019-10-31 2020-03-24 安徽国风塑业股份有限公司 一种超细玻璃纤维及其制备方法、应用和聚酰亚胺薄膜

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2710559C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и композиционные материалы на их основе
RU2793880C1 (ru) Способ получения аппретированных стекловолокон и полиэфиримидные композиции
RU2793764C1 (ru) Способ получения аппретированных стекловолокон и полиэфиримидные композиции
RU2798033C1 (ru) Способ получения аппретированного стекловолокна и полимерный композит на его основе
RU2798234C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полимерный композиционный материал
RU2793855C1 (ru) Способ получения аппретированного стекловолокна и полиэфиримидный композиционный материал
RU2793857C1 (ru) Способ получения аппретированных стекловолокон и полиэфиримидные композиты на их основе
RU2793859C1 (ru) Способ получения аппретированных стекловолокон и полимерные композиции на их основе
RU2793761C1 (ru) Способ получения аппретированных стекловолокон и наполненный ими полиэфиримидный композит
RU2796406C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полимерный композиционный материал
RU2816365C1 (ru) Способ получения аппретированного стекловолокна и полимерный композиционный материал на его основе
RU2793765C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и армированная ими полимерная композиция
RU2811370C1 (ru) Способ получения аппретированного стекловолокна и полимерный композиционный материал на его основе
RU2793856C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полиэфиримидный композит
RU2798034C1 (ru) Способ получения аппретированных стекловолокон и полимерный композит
RU2798035C1 (ru) Способ получения аппретированного стекловолокна и полимерно-стекловолоконная композиция
RU2818819C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и композиционные материалы на их основе
RU2818818C1 (ru) Способ получения аппретированного стекловолокна и полиэфиримидная композиция на его основе
RU2796835C1 (ru) Способ получения аппретированных углеволокон и полиэфиримидные композиции
RU2811047C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полимерная композиция на их основе
RU2811289C1 (ru) Способ получения аппретированных стекловолокон и армированная полимерная композиция на их основе
RU2802448C1 (ru) Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полиэфиримидно-стекловолоконный композит
RU2793762C1 (ru) Способ получения аппретированного углеволокна и полиэфиримидный композиционный материал
RU2798036C1 (ru) Способ получения аппретированных углеволокон и полиэфиримидные композиции
RU2803603C2 (ru) Способ получения аппретированных углеволокон и полимерные композиции на их основе