Эпоксидная композиция для высокопрочных, щелочестойких конструкций

Изобретение относится к эпоксидной композиции для получения высокопрочных, тепло-, щелочестойких стеклопластиковых материалов, которые могут быть использованы при изготовлении строительной арматуры для упрочнения бетонных конструкций. Эпоксидная композиция горячего отверждения для изготовления стеклопластиковой арматуры для упрочнения бетонных конструкций включает в себя эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20 (100 масс.ч), отвердитель - изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид (80 масс.ч) и катализатор реакции полимеризации - 2,4,6,-трис(диметиламинометил)фенол(1,5 масс.ч). В качестве модифицирующей добавки она дополнительно содержит наноматериалы углеродного типа (0,05-1,5 масс.ч), представляющие собой углеродные нанотрубки (УНТ), либо углеродные нановолокна (УНВ), либо смесь углеродных наноматериалов: фуллерен, нанотрубки, нановолокна (СУНМ), либо сажевый углерод (сажа). Изобретение позволяет повысить механическую прочность, модуль упругости, щелочестойкость и температуру стеклования получаемых изделий. 2 табл, 21 пр.

 

Изобретение относится к эпоксидной композиции в качестве связующего для получения высокопрочных, тепло-, щелочестойких стеклопластиковых материалов, которые могут быть использованы при изготовлении строительной арматуры для упрочнения бетонных конструкций.

Описывается полимерная композиция, содержащая эпоксидный диановый олигомер ЭД-20, изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА), катализатор реакции полимеризации - 2,4,6,-трис(диметиламинометил)фенол, а также наноматериалы углеродного типа.

Наноматериалы углеродного типа представляют собой углеродные нанотрубки (УНТ), либо углеродные нановолокна (УНВ), либо смесь углеродных наноматериалов: фуллерен, нанотрубки, нановолокна (СУНМ), либо сажевый углерод (сажа).

Предложенная эпоксиполимерная нанокомпозиция и стеклопластик на ее основе обладают высокой щелочестойкостью, повышенной механической прочностью и модулем упругости, высокой температурой стеклования.

Изобретение относится к эпоксидной композиции ангидридного отверждения, широко используемой для получения высокопрочных, тепло-, щелочестойких стеклопластиковых композиционных материалов. Полученные полимерные композиционные материалы могут применяться для изготовления строительной арматуры, работающей в широком диапазоне температур.

Разработка полимерной матрицы композиционного материала - важная технологическая задача, поскольку многие свойства полимерных композиционных материалов определяются матрицей. Путем подбора состава и свойств наполнителя и связующего, их соотношения, ориентации наполнителя можно получить материалы с требуемым сочетанием эксплуатационных и технологических свойств.

В последнее время среди полимерных композитов особо стали выделять полимерные нанокомпозиты, которые обладают целым рядом уникальных характеристик вследствие сильного возрастания площади поверхности раздела фаз, что позволяет при минимальных степенях наполнения значительно улучшить физико-механические свойства, тепло- и термостойкость, электропроводность, антифрикционные показатели и т.д. На сегодняшний день можно выделить следующие нанонаполнители: углеродные нанотрубки и нановолокна, фуллерены, неорганические нанотрубки, слоистые алюмосиликаты, металлические наночастицы, магнитные наночастицы. [Полимерные нанокомпозиты. / Под ред. Ю-Винг Май, Жонг-Жен Ю. -М. : Техносфера. 2011 г.]

Известно эпоксидное связующее для стеклопластиков, содержащее эпоксидный олигомер ЭД-20, отвердитель изо-МТГФА, катализатор 2,4,6,-трис(диметиламинометил)фенол и модификатор - пластификатор ЭДОС. [RU 2145617 C1 20.02.2000 г.] Стеклопластики на основе указанного связующего имеют хорошую адгезию к стекловолокну, но недостаточную физико-механическую прочность.

Известна также эпоксидная композиция на основе продукта взаимодействия ЭД-20 со смесью изомерных продуктов дифенилметандиизоцианата, отвердителя и-МТГФА и катализатора 2,4,6,-трис(диметиламинометил)фенола. [RU 2355722 C2 20.05.2009 г.] Полученный полимерный материал обладает повышенными значениями прочности на изгиб и теплостойкости.

Недостатком данной композиции является то, что процесс получения продукта взаимодействия смолы ЭД-20 со смесью изомерных продуктов на основе дифенилметандиизоцианата затруднит технологический процесс получения изделий из стеклопластиков.

Известен стержень для армирования бетона, состоящий из эпоксидного олигомера ЭД-20, изо-МТГФА, ускорителя триэтаноламина и стекловолокна. [RU 2220049 C2 27.12.2003 г.]

Недостатком данного изобретения является сравнительно низкая прочность при изгибе полученного композиционного материала.

Известна тара из стеклопластика для боеприпасов [RU 100221 U1 10.12.2010 г.], содержащая нанодобавки (наноглина, нанотрубки, технический углерод). Изделие обладает повышенными характеристиками по ударной прочности и огнестойкости. Недостатком данного изделия из стеклопластика является невысокая температура стеклования.

Известно композитное армирующее изделие для строительных конструкций на основе эпоксидной смолы ЭД-20, изо-МТГФА, ускорителя триэтаноламина и модифицирующей добавки - гидроксилсодержащего ароматически сопряженного гидроксифенилена. [RU 2461588 С1 20.09.2012 г.] Полученный композиционный материал обладает недостаточным модулем упругости и низкой щелочестойкостью.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является эпоксидная композиция для изготовления изделий с повышенной стойкостью к растрескиванию [RU 2405795 C1 10.12.2010 г.]. Композиционный материал содержит углеродные нанотрубки и волластонит, обладает высокой прочностью на растяжение и изгиб. Недостатком данного изобретения является слишком трудоемкий процесс диспергирования углеродных нанотрубок, модификация волластонита с последующим удалением растворителя и недостаточно высокая теплостойкость материала.

Задачей настоящего изобретения является повышение физико-механических характеристик, теплостойкости и стойкости к действию щелочей материалов, полученных на основе эпоксидной композиции состава: ЭД-20, изо-метилтетрагидрофталевого ангидрида и 2,4,6,-трис(диметиламинометил)фенола, которая вследствие своей высокой технологичности широко используется в производстве стеклопластиковых композиционных материалов, в частности стеклопластиковой арматуры для бетонных конструкций.

Технический результат состоит в повышении механической прочности, модуля упругости, щелочестойкости и температуры стеклования изделий на основе предлагаемой композиции.

Технический результат достигается тем, что эпоксидная композиция горячего отверждения в качестве связующего для изготовления стеклопластиковых материалов включает в себя эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20, отвердитель - изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА) и катализатор реакции полимеризации, согласно изобретению в качестве модифицирующей добавки она дополнительно содержит наноматериалы углеродного типа, представляющие собой углеродные нанотрубки (УНТ), либо углеродные нановолокна (УНВ), либо смесь углеродных наноматериалов: фуллерен, нанотрубки, нановолокна (СУНМ), либо сажевый углерод (сажа), при следующем содержании компонентов, масс. ч.

Эпоксидный олигомер - 100

изо-МТГФА - 80

Вышеуказанный катализатор - 1,5

Углеродные наноматериалы - 0,05-1,5

Выполнение композиции согласно изобретению позволило повысить физико-механические характеристики, температуру стеклования и щелочестойкость композитов на ее основе.

Способ осуществлялся следующим образом.

Для повышения качества смеси применялась ультразвуковая обработка наполненной композиции. Смешивание углеродного наноматериала с компонентами полимерной матрицы проводилось с помощью ультразвукового генератора IL - 10-0.1 с частотой 22 кГц, позволяющего производить обработку смеси с мощностью 750 Вт (интенсивность 9 Вт/см2). Продолжительность УЗО определялась экспериментально на основании наиболее высоких эксплуатационных характеристик получаемого полимера [Ситников П.А., Белых А.Г., Васенева И.Н., Рябков Ю.И., Кучин А.В. Модификация эпоксиангидридной матрицы сажевым углеродом. // Журнал прикладной химии. 2012, Т.85., Вып.4. С.676-678].

Примеры осуществления

Пример 1.

В 80 масс. ч. изо-метилтетрагидрофталевого ангидрида добавляют 0,05 масс. ч. углеродных нанотрубок и эту смесь диспергируют путем ультразвукового воздействия с помощью ультразвукового генератора IL при частоте 22 кГц в течение 15 мин.

Затем добавляют диспергированную ультразвуком смесь наноматериалов в ангидриде в 100 масс. ч. эпоксидного олигомера марки ЭД-20, 1.5 масс. ч. 2,4,6,-трис(диметиламинометил)фенола, перемешивают механической мешалкой в течение 30 мин, после чего эту смесь заливают в металлические формы и отверждают по ступенчатому режиму: 100°C - 1 ч, 160°C - 3 ч, 100°C - 1 ч.

Примеры 2-20 осуществляют аналогично примеру 1, тип углеродного наноматериала, его количество и свойства полученных композиций указаны в таблице 1.

Пример 21. Осуществляют согласно способу, описанному в изобретениях [RU 2339773 С2 27.11.2008 г.; RU 2324797 С1 20.05.2008 г.]. Связующее для пропитки стеклоровинга готовилось по примерам 1-20.

Свойства полученных композиционных материалов характеризовали с помощью стандартных методик. Разрушающее напряжение при растяжении и изгибе и определяли соответственно по ГОСТу 11262-80 и 4648-71 с помощью испытательной машины ИР 5057-50.

Щелочестойкость полученных материалов определялась по ГОСТ 12020-72 "Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред".

Температура стеклования была определена по данным дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Свойства отвержденного связующего с добавками углеродных материалов приведены в таблице 1.

Проведенные исследования показали, что модификация стандартного связующего на основе ЭД-20 и изо-МТГФА малыми количествами наноструктурированных углеродных материалов позволяет значительно повысить модуль упругости (в 2 раза) и щелочестойкость (в 10 раз) полученного материала по сравнению с аналогом [RU 2461588]. Температура стеклования увеличилась на 20-30°C по сравнению прототипом. Оптимальное содержание добавки для углеродных нанотрубок (УНТ) составляет 0,05 масс.%, для углеродных нановолокон (УНВ) - 0,1 масс.%, для смеси углеродных наноматериалов - 0,1 масс.%, для сажи - 1 масс.%.

Заявленная композиция в качестве связующего может применяться для изготовления изделий из композиционных материалов, в частности стеклопластиковой арматуры для упрочнения бетонных конструкций. Свойства таких стеклопластиков приведены в таблице 2.

Разрушающая нагрузка при изгибе у образцов стеклопластика на основе предлагаемой композиции выше, чем у прототипа в 2,5-3 раза. После кипячения в щелочи прочность образцов стеклопластика с наноуглеродом ухудшается на 5-12%, а у образцов на основе чистой матрицы - на 30%.

Таким образом, использование заявляемого изобретения позволит повысить качество изделий за счет улучшения физико-механических, теплофизических свойств и щелочестойкости связующего.

Эпоксидная композиция горячего отверждения в качестве связующего для изготовления стеклопластиковой арматуры для упрочнения бетонных конструкций включает в себя эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20, отвердитель - изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА) и катализатор реакции полимеризации, отличающаяся тем, что в качестве модифицирующей добавки она дополнительно содержит наноматериалы углеродного типа, представляющие собой углеродные нанотрубки (УНТ), либо углеродные нановолокна (УНВ), либо смесь углеродных наноматериалов: фуллерен, нанотрубки, нановолокна (СУНМ), либо сажевый углерод (сажа), при следующем содержании компонентов, масс.ч.
Эпоксидный олигомер - 100
изо-МТГФА - 80
Вышеуказанный катализатор - 1,5
Углеродные наноматериалы - 0,05-1,5



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к компаундам на основе термореактивных смол и может быть использовано для пропитки и герметизации конденсаторов, обмоток транзисторов, трансформаторов в различных отраслях промышленности.
Изобретение относится к гибридным органонеорганическим нанокомпозиционным покрытиям. Композиция для получения матрицы с фотокаталитической активностью включает золь на основе элементорганического соединения и эпоксидной составляющей, в которой в качестве элементоорганического соединения в составе композиции использован алкоксид титана при следующем соотношении компонентов, мас.%: алкоксид титана 30-70, эпоксидная составляющая золя 30-70, при этом в качестве эпоксидных соединений композиция содержит диглицидиловый эфир дициклогексилпропана, а в качестве алкоксида титана - тетрабутоксититан.

Изобретение относится к машиностроительной промышленности, а именно к вибропоглощающим составам. Композиция содержит, мас.%: эпоксидную диановую смолу - 17,0-30,0; моноглицидиловый эфир бутилцеллозольва - 10,0-17,0; тальк - 22,0-40,0; графит - 2,0-6,0; порошок ферритовый стронциевый - 7,0-20,0; микрослюду - 5,0-12,0; инженерную глину на основе обогащенных бентонитов и сепиолитов - 2,5-9,5; отвердитель аминофенольный - 7,0-11,0.

Изобретение относится к технологии производства композиционных материалов, препрегов, в частности к эпоксидному связующему для армированных пластиков и может быть применено в машиностроении, ракетно-космической технике и т.п.

Изобретение относится к области получения полимерных материалов и может применяться в качестве покрытий для антикоррозионной защиты консервной тары. Композиция содержит в % масс.: эпоксидный олигомер - 31,32-33,81, бутанолизированный фенолформальдегидный олигомер - 8,45-10,89, о-фосфорную кислоту (88,5%-ная) - 0,12-0,14, н-бутанол - 5,63-7,26, реологическую добавку - 0,43-4,17, этилцеллозольв - остальное.
Изобретение относится к эпоксидным композициям для получения заливочного пенокомпаунда и может быть использовано для заливки изделий радио- и электротехнического назначения, например антенных излучателей, работающих в условиях механических воздействий.
Изобретение относится к эпоксидным связующим для композитных пластиков и может использоваться в производстве арматуры композитной переодического профиля. Связующее содержит (мас.ч.): эпоксиднодиановую смолу с массовой долей эпоксидных групп 20,0-24,0 - 100, ароматически сопряженный гидроксифенилен, совмещенный с изометилтетрагидрофталиевым ангидридом в соотношении 9:1 - 85-90, диглицедиловый эфир олигооксипропиленгликоля с массовой долей эпоксидных групп 16-18% - 10-12, ускоритель полимеризации аминного типа тридиметиламинометилфенол0 или 2-метилимидазол, или этил,2-метилимидазол - 0,3-3,0.

Изобретение относится к наномодифицированным связующим на основе эпоксидных смол, применяющихся для изготовления препрегов на их основе, и может быть использовано в авиастроении и других областях техники.
Изобретение относится к эпоксидным композициям холодного отверждения и может быть использовано для изготовления конструкций, в том числе крупногабаритных, из полимерных композиционных материалов (ПКМ) методом вакуумной инфузии в областях техники.
Изобретение относится к области создания двухкомпонентных эпоксидных композиций холодного отверждения для изготовления препрегов, которые могут быть использованы в строительстве, а также в авиационной, машиностроительной, судостроительной и других областях техники.

Изобретение относится к слоистой структуре с улучшенной пригодностью для лазерного гравирования, вариантам исполнения подобных слоистых структур в виде соэкструзионных пленок, а также к защищенным документам, предпочтительно идентификационным документам, содержащим слоистые структуры.
Изобретение относится к антифрикционной полимерной композиции на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, в частности, для изготовления подшипников скольжения в подвижных узлах трения машин и механизмов.
Изобретение относится к составу эмали для антикоррозийной и гидроизоляционной защиты деревянных строительных конструкций, в частности складов минеральных удобрений.
Изобретение относится к химии и технологии полимеров и касается способов получения термостойкого нанокомпозитного полиэтилентерефталатного волокна, которое может найти применение в текстильной промышленности, в строительстве, а также в других отраслях промышленности.
Изобретение касается покрытия для поршней, в частности покрытия для направляющей части поршня двигателя внутреннего сгорания. Композиция для покрытия поршня содержит: а) термически отверждаемую фенольную смолу, b) по меньшей мере, один твердый смазочный материал, выбранный из группы, состоящей из графита, MoS2, WS2, BN и ПТФЭ и c) углеродное волокно.

Изобретение относится к полимерным антипиренам, в частности к композициям на основе полиолефинов, характеризующимся пониженной горючестью. Композиция содержит полиолефин, гидроксид магния или алюминия или их смесь и углерод в форме нанопластин графита.

Изобретение относится к области получения полимеров сопряженных диенов, в частности к способу получения модифицированного цис-1,4-полиизопрена. Проводят полимеризацию изопрена в присутствии катализатора, Дезактивируют катализатор, стабилизируют и модифицируют полимер продуктом взаимодействия малеинового ангидрида и N-алкил-N′-фенил-n-фенилендиамина в количестве 0,5-2,0 мас.% на полимер с последующей дегазацией и сушкой полимера.
Изобретение относится к способу получения сопряженного диенового каучука, пригодного к использованию в качестве исходного материала для сшитого каучука, который может использоваться в беговых дорожках протектора.
Изобретение относится к химической промышленности, в частности к способам производства наполнителей для резиновых смесей на основе углерода и порошка диоксида кремния.
Изобретение относится к химической промышленности, в частности к производству наполнителей для резиновых смесей при получении резин. Наполнитель резины включает базовый порошок диоксида кремния, углерода, примеси оксидов СаО, К2О, Na2O, MgO, Al2O3 и плакирующего покрытия каучука.

Изобретение относится к полимерным композициям на основе циановых эфиров, упрочняемым волокнистыми наполнителями и применяемым для создания конструкционных полимерных композиционных материалов (ПКМ) с рабочей температурой до 200°C и изделий из них, которые могут быть использованы в авиационной, аэрокосмической, автомобильной, судостроительной и других отраслях промышленности.
Наверх