SU977424A1 - Способ модифицировани штапельных неорганических волокон - Google Patents

Способ модифицировани штапельных неорганических волокон Download PDF

Info

Publication number
SU977424A1
SU977424A1 SU813311767A SU3311767A SU977424A1 SU 977424 A1 SU977424 A1 SU 977424A1 SU 813311767 A SU813311767 A SU 813311767A SU 3311767 A SU3311767 A SU 3311767A SU 977424 A1 SU977424 A1 SU 977424A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
fibers
modifying
proposed method
modified
fiber
Prior art date
Application number
SU813311767A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Владимирович Сандул
Николай Георгиевич Качановский
Алексей Алексеевич Чуйко
Original Assignee
Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро С Экспериментальным Производством Института Физической Химии Им.Л.В.Писаржевского
Институт Физической Химии Им.Л.В.Писаржевского
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 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро С Экспериментальным Производством Института Физической Химии Им.Л.В.Писаржевского, Институт Физической Химии Им.Л.В.Писаржевского filed Critical Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро С Экспериментальным Производством Института Физической Химии Им.Л.В.Писаржевского
Priority to SU813311767A priority Critical patent/SU977424A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU977424A1 publication Critical patent/SU977424A1/ru

Links

Landscapes

  • Reinforced Plastic Materials (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Description

(54) СПОСОБ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ШТАПЕЛЬНЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
Изобретение относитс  к способам модифицировани  штапельных неорганических волокон, например базальтовых , каолиновых, асбестовых, стекл нных и т.д., а может быть использовано в химической промышленности , в промьшшенности строительных материалов и т.д.
Неорганические волокна наход т широкое применение в качестве наполнителей полимерных систем, армирующих добавок в производстве картоноподобных композиционных материалов на основе полимерного св зующего и т.д. Физико-механические свойства таких систем завис т от реакционной способности волокон.
Повысить реакционную способность волокон можно модифицированием неорганических волокон. При этом на поверхность волокон химическим путем прививают функциональные группы, способные- вступать в химическое взаимодействие с полимерным св зующим.
Известен способ модифицировани  кремнеземистых материалов, в частности неорганических волокон, путем прививки на поверхность реакционноспособных Cf-rpynn, в котором сначала волокна обрабатывают раствором сильной минеральной кислоты с добавкой насыщенного спирта при повышенной температуре, затем волокна отдел ют, промывают, высушивают и обрабатывают хлористым тионилом или фосгеном в органическом растворителе при температуре кипени  хлорирующего реагента. Способ обеспечивает получение неорганических волокон, содергащих на по10 верхности химически привитые Cf-rpynпы , при помощи которых происходит химическое взаимодействие с полимерным св зующим 1.
Однако реакционна  способность
15 таких волокон недостаточно высока, вследствие чего они имеют низкую адгезию кполимерному св зующему. Кроме того, способ  вл етс  длительным, многоступенчатым и осуществл етс  с
20 применением токсичных агрессивных химических веществ (фосген и др.).
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату  вл етс  способ модифи25 цировани  неорганических волокон, предусматривающий предварительное вакуумирование волокна при 50-350°С и давлении мм -рт.ст. и последующую обработку соединением, выб30 ранным из группы: моноэтаноламин.
полнителей полимерных систем на основе полиэтилена низкого давлени . Дл  этого на смесительных вальцах проводили смешивание полимера с наполнителем . Затем из полученной смеси на гор чем прессе изготавливали пластины толщиной 1 NW.
Равномерность распределени  наполнител  в полимерной системе оцениПредпаг аемый способ
Полиэтилен каолиновое волокно, модифицированное диметилдихлорсиланом
Полиэтилен
базальтовое волокно , модифицированное диметилдихлорсиланом Полиэтилен 100 базальтовое BOJIOKно , модифицирован- 18,1 18,6 19,4 ное метилфинилдихлорсиланом 20
Полиэтилен базальтовое волокно , модифицированное винилтриэтоксисиланом
Известный
Полиэтилен 100 базальтовое волокно , содержащее аминогруппы 20
вали путем определени  зольности полученного полимерного материала в различных участках образца. Дл  этого , из пластины выборочно вырезали по 7 пластинок размером 1X1 см, сжигали их в муфельной печи и определ ли сухой остаток весовым методом.
Полученные результаты сведены в таблицу.
19,5 18,9 20,2 20,8 19,8 20,5 2d,8 1,9
10,3 10,8 10,4 10,5 1,3
9,6 9,5 9,8
27,4 31,0 30,2 30,6 30,4 29,8 29,2 3,6

Claims (2)

16,1 22,4 24,5 13,5 26,0 27,0 14,5 11,5 20,6 21,0 22,0 21,5 3,9 Как видно из таблицы разброс значений зольности образцов полимерных материалов, наполненных волокна, модифицированными по предлагаемому способу, незначителен и находитс  в пределах 1,3-3,9%. Это свидетельствует о равномерном распределении наполнител  по всему объему полимера. В соответствии с предлагаелвлм спо собом можно модифицировать и другие штапельные неорганические волокна стекл нные , асбестовые и т.п. Таким образом, предлагаемый спосо дает возможность получать модифициро ванные неорганические волокна, обладающие хорошим распределением в органофильных полимерных системах, что, в свою очередь, позволит изготавливать высококачественные полимер ные композиционные материалы, исполь зуемые в различных отрасл х промышленности: химической, судостроительной , автомобильной, промышленности строительных материалов и т.д., будет способствовать их усилению и обеспечивать их высокие эксплуатационные свойства. Формула изобретени .. Сйособ модифицировани  штапельных нeop : aничecкиx волокон, включающий предварительное вакуумирование волокна и последукщую обработку модифицирующим реагентом, отличающийс  .тем, что, с целью повьпаени  равномерности распределени  волокон в органофильных полимерных системах , в качестве модифицирующего реагента используют соединение общей формулы где RCHj . - С,Н ; -сИэ;-СН СН2-, ОН, С- С - 0-сНп - I «2 при,весовом соотношении волокна и модифицирующего реагента 10: (.0, 5-2,OJ. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Патент Франции № 2145823, кл. С 01 В 33/00, 1973.
2.Авторское свидетельство СССР № 609270, кл. С 03 С 25/00, 1978 (прототип ).
SU813311767A 1981-06-22 1981-06-22 Способ модифицировани штапельных неорганических волокон SU977424A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813311767A SU977424A1 (ru) 1981-06-22 1981-06-22 Способ модифицировани штапельных неорганических волокон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813311767A SU977424A1 (ru) 1981-06-22 1981-06-22 Способ модифицировани штапельных неорганических волокон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU977424A1 true SU977424A1 (ru) 1982-11-30

Family

ID=20967027

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813311767A SU977424A1 (ru) 1981-06-22 1981-06-22 Способ модифицировани штапельных неорганических волокон

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU977424A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117467224A (zh) * 2023-12-25 2024-01-30 长春特必克世立汽车零部件有限公司 一种无石棉制动摩擦片材料及其制备方法
CN118546463A (zh) * 2024-07-29 2024-08-27 陕西晟翔管道科技有限公司 一种阻燃mpp电力电缆护套管及其制备方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117467224A (zh) * 2023-12-25 2024-01-30 长春特必克世立汽车零部件有限公司 一种无石棉制动摩擦片材料及其制备方法
CN117467224B (zh) * 2023-12-25 2024-03-26 长春特必克世立汽车零部件有限公司 一种无石棉制动摩擦片材料及其制备方法
CN118546463A (zh) * 2024-07-29 2024-08-27 陕西晟翔管道科技有限公司 一种阻燃mpp电力电缆护套管及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5021093A (en) Cement/gypsum composites based cellulose-I
Steinberg Concrete-polymer Materials: Second Topical Report
CN108070143A (zh) 一种玻纤增强无卤阻燃聚丙烯材料及其制备方法与应用
US2909450A (en) Impregnating solutions and method of impregnation therewith
GB2026379A (en) Reinforcing fibres and method of producing same
JPS64341B2 (ru)
CN1258270A (zh) 多孔材料及其粘结性组合物
SU977424A1 (ru) Способ модифицировани штапельных неорганических волокон
DE69728900T2 (de) Alkenylsilan-funktionalisierung von alkylstyrol polymeren und copolymeren
JPH06329457A (ja) 水硬性組成物
Aloulou et al. Characterization and influence of nanofiber flours of wood modified on fresh state properties of cement based mortars
JPS62187148A (ja) 水硬性物質組成物
Aneli et al. Polymer-Silicate Composites with Modified Minerals
Chaabane et al. Efficiency of stabilization/solidification of heavy metals contained in hydroxide sludge waste into metakaolin based geopolymers
SU605546A3 (ru) Способ получени сополимеров стирола
JPH08151280A (ja) 無機質板およびその製造方法
SU691431A1 (ru) Сырьева смесь дл изготовлени строительных волокнистых изделий
SU1126458A1 (ru) Способ производства древесностружечных плит
SU990743A1 (ru) Композици дл пропитки бетона
JPH0214860A (ja) 建築材料及びその製造法
RU2070870C1 (ru) Состав для акустической плиты и способ изготовления акустической плиты
RU2099364C1 (ru) Способ получения композиционных материалов
RU2081126C1 (ru) Способ получения привитого сополимера
SU677931A2 (ru) Способ изготовлени бетонных изделий
SU808484A1 (ru) Способ обработки бетонных ижЕлЕзОбЕТОННыХ издЕлий