Непрерывный способ получения ударопрочного полистирола

 

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) (21) 4456575/05 (22) 11.0738 (46) 30.1293 Ьол. hh 47-48 (75) Рупышев ВГ.; Рожавский М.Г„Гинзбург Л.И„

Таркова ЕМ„Баллова ГД„Егорова ЕИ„Гольдман

АЯ. (73) Охтинское НПО "Пластполимер" (54) НЕПРЕРЫВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ

УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИСТИРОЛА (57) Изобретение относится к промышленности пластических масс, в частности к получению ударопрочного полистирола непрерывным способом полимеризации в массе. Ударопрочный полистирол, как конструкционный материал, находит широкое применение в электротехнической и радиотехнической отраслях промышленности, а автомобипе-, судо- и самолетостроении и тл Изобретение позволяет повысить значения разрушающего напря(ю) SU (и) 168373.8 АЗ (51) 5 С 68 F279 02 жения при оптимальном комплексе физико-механических свойств продукта, что достигается тем, что в непрерывном способе получения ударопрочного полистирола полимеризацией в массе раствора попибутадиенового каучука в стироле в присутствии блоксопоттимера стирола с диском при ступенчатом подъеме температуры реакционной массы и ступенчатом подъеме конверсии стиропа с последующей отгонкой непрореагировавшего мономера, за счет направленного регулирования фазовой структуры сополимера, указанный блок сопопимера в количестве 1,5 — 2,5 то общей массы загрузки, в виде раствора в стироле, вводят в полимеризуемую массу при значении конверсии стирола, численно равной произведению содержаний бутадиенового каучука в исходном растворе на коэффициент 11 — !3 масо !

/!зобретение относится к промышлен:;:ости ггластических масс, в частности к получению ударопрочного полистирола непрерывным способом полимериэации в массе Ударопрочный полистирол KGK конст рукционный материал находит широкое применение в электротехнической и радиотехнической отраслях промышленности, в автомобиле-, судо- и самолетостроении и т.п, Для успешного применения конструкцис нных материалов в этих областях промышленности необходимо, чтобы эти материалы обладали хорошо сбалансированными физико-механическими свойствами и определенной фазовой структурой (морфологией).

Целью описываемого способа является повышение значения разрушающего напряжения за счет направленного регулирования фазовой структуры гетерогенной системы ударопрочного полистирола.

Согласно предлагаемому способу процесс сополимеризации осуществляется в каскаде реакторов в непрерывном проточном режиме. В реакторе степени поддержива оТ конверсию 13 — 23 мас, % в зависимости от количества используемого каучука и температуру 75 — 1160C. Количество вводимого блоксополимера — в пределах

1,5 -- 2,5 мас, % от обшей массы загрузки.

Hà II ступени полимеризации конверсия 30

-- 45 м с-„%, температур-. 116 — 1350С. Полимериэацию в реакт ope ill сгупопи ведут до конверсии стирола 65 — 80 мас, % при 135—

1I50 C. Непрореагировавшии стирал (и растворитель) удаляют в вакуумной камере при

Остаточном давлении 8 — 12 торр, Процесс ь",ожет проводиться в присутствии радикалообразующих инициаторов, например бензоилпероксида, трет-бутилпербенгоата и др, или без них с использованием термического инициирования, В полимеризационную смесь, вводят также обычно используемые добавки, например, растворитель (этилбенэол и др.), пластификаторы (медицинское вазелиновое маСло, бутилстеарат и др.), термо- и светостабилизаторы (2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол и др.), регуляторь, мол, мас, (трет-додецилмеркаптан, н-лаурилмеркаптан и др.), В качестве бутадиеновых каучуков могут быть испогьзованы полибутадиены, содержащие до 95% 1,4-цис-звеньев и не менее 5% 1,2-звеньев, например каучук марки СКД-ПС, или содержащий 35 — 52%

,4-цис-звеньев,40-55% 1,4-транс-звеньев и 8 — 15% 1,2-звеньев, например каучуки марок СКД-ЛП и СКД-ЛПР.

В качестве блоксополимера могут быть использованы, например. Следующие соединения: линейный трехблочный сополимер бутадиена и стирола с концевыми полибутадиеновыми блоками, такой, какой описан в (4); звездообразные блоксополимеры бутадиена и стирола строения (Б-С) 4SI и (Б — СБ)4Я!, где Б — блок полибутадиена, С вЂ” блок 0 полистирола, какие описаны в(4); статистический двублочный блоксополимер бутадиена и стирола, содержащий

45 jo связанного стирала (36% блочного полистирола), например блоксополимер мар15 ки ДССК-45; пипериленстирольные звездообразные или пипериленбу" адиенстирольные звездоОбразные блоксополимеры, какие описаны в (6).

20 Характеристики указанных блоксополимеров приведены в табл. 1.

Пример 1, В аппарат емкостью 500 л, снабженный мешалкой, загружают 92 мас. ч. стирола, 8 мас. ч. полибутадиена в виде крошки и проводят растворение при перемешивании в течение 3-4 ч при 25—

40 С. Питающий раствор пропускают через. теплообменник с температурой 50 — 70 С, непрерывно со скорость)0 10 кг/ч подают в

30 реактор i ступени с лопастной мешалкой.

Перед реактором в питающий раствор добавляют 0,01 мас. ч, бензоилпероксида, 0,0!5 мас, ч, третбутилпербенэоата и 1,5 мас. ч. медицинского вазелинового масла. В реакторе I ступени поддерживают температуру 85"С и конверсию мономера 13%, На реакторе I ступени реакционную массу со скоростью 10 кг/ч непрерывно подают насосом в статический смеситель и дозировочным насосом в соотношении реакционной массы: раствор блоксополимера 3;1, подают раствор в стироле блоксополимера с конце. выми полибутадиеновыми. блоками, содержащего 33,3 мас. % полистирола в виде центрального блока с мол. мас, 70000 (образец !). После смешения полученный раствор, содержащий эластомер полибутадиен + блок сополимер в концентрации 6+ 2,5 мас. j0 соответственно, по трубопроводу непрерывно подают во второй реактор, в котором поддерживают температуру 115 С и конверсию мономера 32 — 38%. Из реактора И ступени форполимер с той же скоростью подают в реактор ill ступени, где поддержи55 вают температуру 145 — 150" С и конверсию мономера 85 — 92%, непрореагировавший стирал отгоняют в вакуумной камере. Расплав полимера выгружают через фильеру в виде с1ренг, Yol oðûe гранулируют.

1603718

Таблигта !

Характеристика блок сополимеров

Моле ля ная масса блоков. тнс.

Состав блок-сополнме а

Тио блок- Число луОбразец блокч:опоХврактериполисти- плнбутад рольного еноеого содержа- содержа ние сая- we связанного ванного /Г/ гг е. содержаче6 сополиме. ние сеял а 38NNOrn стнрола, $ лнмера бутадие- пиперилена,g на. 6 кулярная масса. тно

-/210

-/150

-/400

S.4

10.9

S.О . 15,0

43,0

Б-С-Б

Б-С-Б

Б--С-6 зз.з

20.0

30.0

50,0

40.0

20.0

37. 4

25.0

28.2

33.6

45.0

66.7

80.0

70.0

so.o

60.0 8О,О

16-Сгяз1 (Б-С3арп

16 С)12

П-С

4/100

3/ЗОО

12/120 б

9

6

8

10 11

62,4

35,0

40,0

34.0

3S,З

31.8

30.0 .400

073/0.86/0.75/1.05/37.2

30.0

38.6

П-Б-С

П-Б-С

П-Б-С

CKK-45

40.0

31.8

32.4

55.0

1.7/ - П - блок полипилврилкна.

Испытание физико-механических свойств проводят на образцах, полученных методом литья под давлением, в соответствии с ОСТ 6 — 05-406-80.

Структурные характеристики определяют методом электронной микроскопии. Результаты приведены в табл. 2.

Пример 2. В аппарат с мешалкой помещают 92 мас.ч. стирола, 8 мас. ч. полибутадиена в виде крошки и проводят перемешивание в течение 6 ч при 20-40 С. В полученный раствор добавляют пластификатор — медицинское вазелиновое масло в количестве 1 мас. ч.. инициатор полимериэации трет-бутилбенэоат в количестве 0,05 мас.ч. Готовый раствор через теплообменник, где он нагревается до 60-80 С. непрерывно со скоростью 10 кг/ч подают в, реактор 1 ступени с лопастной мешалкой; где поддерживают постоянную температуру реакции 114 2 С и конверсию мономера

9 .

Далее процесс ведут как в примере 1, но берут образец блоксополимера 2 в количестве 1,5 мас. от общей массы загрузки, Рецептура загрузки и свойства полученного полимера приведены в табл. 2.

П риме р ы 3 — 9(7 и 8 контрольные).

Процесс ведут как в примере 1, но до различной конверсии и берут разные образцы и количества блоксополимеров. Рецептуры загрузки и свойства полученных полимеров приведены в табл. 2.

Пример и 10 — 13. Процесс ведут по примеру 2, но до различной конверсии и берут различные образцы и количества . блоксополимеров. Рецептуры загрузки и свойства полученных полимеров приведены в табл. 2.

Пример 14 (контрольный по прототипу).

Процесс ведут как в примере,. но блоксонолимер (образец t) вводят н.- . стадии растворения каучука, Свойства продукта приведены в табл. 2.

5 Пример ы 15, 16. Процесс ведут как в примере 1, но до разной конверсии и берут разные образцы блоксополимеров в количестве 2 мас, Рецептуры загрузок и свойства полученных сополимеров приведены в

10 таблице.

Пример 17. Процесс ведут как в примере 1, но исходный раствор содержит

4 мас. % полибутадиенового каучука и блоксополимер вводят при конверсии 9 . Ре15 цептура загрузки и свойства полученного полимера приведены в табл. 2.

П р и и е р 18. Процесс ведут как в примере 10, но исходный раствор содержит

10 мас. ";ь полибутадиенового каучука, а

20 блоксополимер вводят в количестве 2 мас.

Рецептура загрузки и свойства полученного полимера приведены в табл, 2, Данные, приведенные в табл. 2, покаэы25 вают, что введение блоксополимера в количестве 1,5 — 2,5 мас. при конверсии стирола, численно рав, ой произведению содержания бутадиенового каучука в исход" нам растворе (% мас.) на 11,1 — 1,9 мас. %, 30 позволяет направленно регулировать фазовую структуру образующегося гетерогенного сополимера стирола, обеспечи",ая тем самым оптимальный комплекс физико-механических свойств. Получаемые при этом

35 полимеры отличаются более высоким зна÷åнием разрушающего напряжения, чем материал по способу-прототипу (контр, пример

14).

40 (56) Авторское свидетельство СССР

М 1266168, кл. С 08 F 272//02, 1985.

16(.)3718 табинцз2

Рецеитурв загрузки, условия синтеза, физико.механнчвские свойотва II Мсрфологня ударОпрочного полиотирола

Момвнт Содержвводз двине блок.со- зластополнме- меров в

Ст нме ха акте истики

Физико-механические свойства

0o/1

ICPl6CM ударная влзкость

nO tt!apпи с надпряженне, МПЗ

1 5-2.5

2.6-3,4 3.5-5.0

0,5-1,5 удлинение. 1(нз в исходном рзстаорв (номер в табл. 1) расплаваз. г/10 потоке, подзазеМОМ ЕО

OVOPOA рв (конверРЕЗОИ, кЛж/м мин сия стиРолз. уг н значереактор. мзс, $ ние козффнциентз) 51

49

53

ЭВ

Э9

14.2

12.9

14.6

13,5

11.0

10.8

9.8

10 6

6+2 5

6+1,В

6+2,5

6+1,5

6+1,5

В+1,5

6I0,5

6+3.5

2.5 t.5

2,5

2.5

1,5

1,5

0,5

3,5

1 2

4

6

Э

2

4

6

7с бк

Продолжение табл 2

Ст ие кз акте ики

Физико-механические свойства

Момент Содержввода двине блок.со- злвстоСодвр жанне блок сополнмеОбразец блок.сополинерз распрейленеие частиц каучуке, у„по аз мкм ударная относиаязкость тельное рззр!лва- показаащев нв тель тепо (tlap пи с надрезом, кДж/мз удлинение, )ь пряженне. МПа мероэ в полиме2,8-Э.4

0.5-1,5 1.5-2,5

3.5-5.0 расплава, г/10 потоке, рв, мас.7ь ра (конвер номер в табл. 1) подвале. мом во второй сня стнрола, )(, реактор. мзс.g и знвче ние козффицивнта) 1 ° (В!

53

57

49

52

51

12

24

20 .

34

3,0

3.2

Э.!

3.0

2.5

6+1.5

6+2.5 бь2.5

6+1.5

6+2.5 бь2.5

24.0

25.2

24.0

25.0

25.0

21,0

13.8 !

4,0

14.2

14.4

14.2

12,5

15 (1,9)

11 (1,4)

t4 (1,7)

15 (1,9)

15 (1,9) !.5

2.5

2.5

2,5

2.5

8

11

О

27

13 о проотнпу)

2.0

2.0

2.5

2.0

2

8!

19

18

18

6+2.0

6+2.0

4+2.5

ВЗ2.5

47

36

27,0

26,0

30,0

25,0

13.6

13.4

8.2

t5.0

13 (1.6)

9 (1,1)

9 (1.Э)

11 1.4

2.8

2.6

3.4

3.1

В

В

10

16

17

Формула изобретения кой непрореагировавшего мономера, отличающийся тем, что, с целью повышения

НEPPEРЦВНb11/1 СПОСОБ ПОЛУ!-1 - значенив Разрушающего напРЯжeH)4a

НИЯ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИСТИРОЛА нечного продукта, Укаэанный блок-сополи45 о полимеризацией в массе раствора полибу- мер в количестве 1.5 - 2,5/ь от общей тадиенового каучука в стироле в присутст- массы загрузки в виде Раствора в стиРОле вии блок-сополимера стирола с диеном вводЯт в полимеризуемую массУ при знапри ступенчатом подъеме температуры ре чении конверсии стирола. численно равной акционной массы и ступенчатом подъеме О произведению содержания бутадиенового конверсии стирола с последующей отгон- каУчУка в исходном РаствоРе на коэффициент, равный 1,1 - 1,9 мас. .

Составитель В. Полякова

Редактор Л. Герасимова Техред М. Моргентал Корректор B. Петраш

Тираж Подписное

НПО "Поиск" Роспатента

113035. Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Заказ 3470

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

1Ý (1.6)

9 (1,1)

14 (1.7)

10 (1,35)

12 (1.5)

14 (1.8)

1& (2,3)

6 0.8

26,0

27,0

25.0

27,0

26,0

24,0

2ао

27,0

2.5

3.0

2.8

2,0

3.0

2.9

3,0

3.1

23

18

13

10

63

54

44

20 .

14

2

3

8

13

Непрерывный способ получения ударопрочного полистирола Непрерывный способ получения ударопрочного полистирола Непрерывный способ получения ударопрочного полистирола Непрерывный способ получения ударопрочного полистирола 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к непрерывному процессу сополимеризации в массе стирола

Изобретение относится к получению ударопрочного полистирола, используемого в качестве конструкционного материала

Изобретение относится к технологии nojivwe- ров и может быть иоюльзовано для получения ударопрочного полистирола, имеющей) ударнуювязкость 9,9 - 11,0 кгс см/сы и относительное удлинение 40-;43% по йвдежиой и упрощенной технологии/то достигается периодической форполиме- (зацией Е массе рас-тсорз каучука в стиропе, подйчей фopпoли epa.тia,1еяреры1зную полимеризацию за время, paijHOQ .0,04 - 02- .времени пребыва- fWR смеси Б форпошмеризаторе и полимеризацией в нёпрерьтиом с периодическ1 (м изменением уровня реакционной массы от 25 до 90% рабочего объема peaiiTops

Изобретение относится к химии полимеров, в частности к получению (со)полимеров стирола, в том числе в присутствии эластомера, непрерывной полимеризацией в массе

Изобретение относится к способу получения винилароматических сополимеров, усиленных каучуком, имеющих превосходный баланс физико-механических свойств и хороший глянец, и к сополимерам, полученным таким способом

Изобретение относится к области химии полимеров, а именно к способу получения привитого сополимера (мет)акрилового мономера на сополимер бутадиена со стиролом - модификатора для поливинилхлорида (ПВХ), и может быть использовано для создания композиционных материалов на основе пластифицированного и непластифицированного ПВХ, перерабатываемого, например, в профили, пленки, листы и т.д

Изобретение относится к каучукам, содержащим как линейные, так и разветвленные молекулярные структуры, и к модифицированным каучуками моновинилиденароматическим полимерам

Изобретение относится к производству пластмасс, а именно к периодическим и непрерывным способам производства полистирола, в том числе и ударопрочного, путем радикально-цепной полимеризации в массе, или в суспензии
Изобретение относится к ударопрочным моновинилиденароматическим полимерам, модифицированным диеновыми каучуками
Наверх