RU2486213C1 - Способ повышения механических свойств полимерного нанокомпозиционного материала на основе анизодиаметрического наполнителя - Google Patents

Способ повышения механических свойств полимерного нанокомпозиционного материала на основе анизодиаметрического наполнителя Download PDF

Info

Publication number
RU2486213C1
RU2486213C1 RU2011152304/05A RU2011152304A RU2486213C1 RU 2486213 C1 RU2486213 C1 RU 2486213C1 RU 2011152304/05 A RU2011152304/05 A RU 2011152304/05A RU 2011152304 A RU2011152304 A RU 2011152304A RU 2486213 C1 RU2486213 C1 RU 2486213C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
extrudate
filler
axis
anisodiametrical
thickness
Prior art date
Application number
RU2011152304/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Анатольевич Герасин
Дмитрий Анатольевич Иванов
Ярослав Владимирович Князев
Евгений Михайлович Антипов
Лариса Анатольевна Антипова
Мария Александровна Гусева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ)
Priority to RU2011152304/05A priority Critical patent/RU2486213C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2486213C1 publication Critical patent/RU2486213C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу повышения механических свойств полимерного нанокомпозиционного материала на основе анизодиаметрического наполнителя. Согласно способу экструдируют и затем прессуют полученный экструдат. После экструзии проводят рентгеноструктурный анализ РСА экструдата для определения в нем ориентации частиц анизодиаметрического наполнителя относительно оси экструдата. Перед прессованием располагают экструдат в пресс-форме таким образом, чтобы ось основного направления ориентированных хлопьевидных частиц анизодиаметрического наполнителя совпадала с продольной осью пресс-формы и, соответственно, получаемой пленки. Изобретение позволяет повысить прочность получаемых изделий. 4 з.п. ф-лы, 2 табл., 2 пр.

Description

Изобретение относится к области получения изделий из полимерных нанокомпозиционных материалов с анизодиаметрическими наноразмерными наполнителями. Результатом изобретения является создание изделий из нанокомпозиционного материала различной толщины с высокими механическими свойствами (см. табл.1, 2).
Состав: композиты из ПЭВД в количестве от 80-99%, слоистого нанонаполнителя в количестве 0,1-15%, технологических добавок (пластификаторов, антиоксидантов, пластификаторов) 0-4%, полученные прямым смешением в расплаве при температурах 170-220°С с последующей экструзией и прессованием пленок, толщиной от 0,18 мм до 4 мм, с предварительной ориентацией экструдата.
Известен метод получения эксфолиированных нанокомпозитов полимер/глина посредством твердофазного сдвигового измельчения (патент US №7223359). По этому методу эксфолиированные нанокомпозиты заданного состава (с низкими степенями наполнения) получают в две стадии. На первой наполнитель, предварительно модифицированный поверхностно-активным веществом - ПАВ (для улучшения совместимости с полимером), смешивают с расплавом полимера. Далее охлажденную ниже температуры плавления матрицы композицию перерабатывают в двухшнековом экструдере, в процессе чего в результате приложения больших сдвиговых напряжений происходит разделение слоистого силиката (глины) на отдельные пластины.
Известен способ получения эксфолиированного нанокомпозита полимер/глина (патент ЕР №105570). По этому способу нанонаполнитель - глину, модифицированную ПАВ - четвертичной аммониевой солью, смешивают с карбоновой кислотой или сульфокислотой, а затем в экструдере с расплавленным полимером при сдвиговом измельчении. При этом количество модифицированной глины составляет 1-40% масс. от полимера.
Недостатком всех известных способов является низкая разрывная прочность пленок, полученных из указанных составов.
Техническим результатом изобретения является получение композитов с разрывной прочностью, повышенной по сравнению с композитами того же состава и режима переработки, но не прошедшими данную стадию.
Технический результат достигается тем, что способ повышения механических свойств полимерного нанокомпозиционного материала на основе анизодиаметрического наполнителя, включает экструзию и последующее прессование полученного экструдата для изготовления пленки, причем после экструзии проводят рентгеноструктурный анализ РСА экструдата для определения в нем ориентации частиц анизодиаметрического наполнителя относительно оси экструдата, перед прессованием располагают экструдат в пресс-форме таким образом, чтобы ось основного направления ориентации хлопьевидных частиц анизодиаметрического наполнителя совпадала с продольной осью пресс-формы и, соответственно, получаемой пленки.
В частном случае реализации пленку из нанокомпозиционного материала прессуют толщиной не более 0,7 мм.
В другом частном случае реализации проводят дополнительное прессование стопки пленок толщиной не более 0,7 мм каждая до получения изделия общей толщиной не более 0,7 мм.
Возможен также вариант, когда для получения толстых пленок все пленки толщиной не более 0,7 мм укладываются в стопку хаотично относительно продольной оси пресс-формы.
В качестве наноразмерного анизодиаметрического наполнителя используют слоистый силикат, модифицированный алифатическими четвертичными аммониевыми солями - диметилдиоктадециламмонийбромидом или цетилтриметиламмонийбромидом.
Сущность способа заключается в следующем. При проведении механических испытаний обычно предполагают, что для полимеров применим принцип подобия. Поскольку основные механические характеристики - напряжение и удлинение - являются относительными величинами (отнесенными, соответственно, на исходные сечение и длину), они должны быть примерно одинаковы у образцов одного состава, имеющих разные геометрические размеры. Между тем, если обратиться к практике, то становится понятно, что принцип подобия часто не выполняется. Связь между размерами полимерных образцов и их прочностью (масштабный фактор) была изучена в работах Г.М.Бартенева, основные результаты которых суммированы в монографии [Бартенев Г.М. Прочность и механизм разрушения полимеров. М.: Химия, 1984]. Было установлено, что с увеличением толщины исследованных полимеров кривая распределения прочности смещается в область меньших значений, что обусловлено статистической природой прочности (с увеличением размеров полимерного образца вероятность содержания опасных дефектов увеличивается).
Исследования были выполнены на чистых полимерах. Отмечается, что в основе зависимости механических характеристик от размеров образцов может лежать не только наличие дефектов, однако и структурные отличия, но детально этот вопрос не исследовался.
Особенно важное значение этот фактор имеет для наполненных систем с наноразмерными наполнителями, так как механическая анизотропия в массивных образцах обусловлена различной ориентацией анизодиаметрических наночастиц в полимерной матрице, хотя влияние дефектов (в качестве которых могут выступать и частицы наполнителя) также остается сильным. С помощью метода РСА показано, что анизодиаметрические наночастицы слоистых силикатов по-разному текстурируются при прессовании изделий различного размера. Это обусловлено разной интенсивностью течения расплава полимера при прессовании изделий различного размера. В результате организации течения полимерного нанокомпозита можно провести планарное текстурирование наночастиц наполнителя, следствием чего является значительное повышение механических свойств изделия.
Полученные результаты касаются следующего:
1. Полученные композиты обладают повышенным в 2 раза модулем упругости по сравнению с чистым ПЭ, подвергшимся той же переработке.
2. Применение ориентации перед прессованием позволяет получить изделия с разрывной прочностью, повышенной на 40-120%, деформацией на 570% по сравнению с композитами того же состава и режима переработки, но не прошедшими данную стадию.
3. Применение описанного способа позволяет улучшить распределение слоистого силиката в полученных пленках. В результате наполнитель в виде хлопьев располагается в плоскости получаемой пленки планарно.
4. Применение тонкопленочной методики позволяет получить пленки с различной ориентацией по поверхности и в глубинных слоях, позволяя получать структуры, подобные ламинированным, без усложнения технологического процесса.
Авторами изобретения установлено, что при расположении основного направления хлопьев наполнителя под углом к продольной оси пленки механические свойства полимерного нанокомпозиционного материала резко ухудшаются.
Наиболее важным новым приемом в заявленном способе является то, что ориентацию хлопьевидного наполнителя определяют методом РСА, т.е. не подбирают на стадии получения композитов, а ориентируют потом в процессе формования.
ПРИМЕР 1
Механические свойства образцов различной толщины, изготовленных прессованием экструдатов, при различных направлениях вырубки «лопатки» из диска относительно оси экструдата. Состав нанокомпозита ПЭ 107-2К - 85% масс., Cloisite 20A - 15% масс. (Cloisite 20А - монтмориллонит хлопьеобразный нанонаполнитель обработанные ПАВ (модифицированный)).
Таблица 1
Толщина образца, мм Направление вырубки «лопатки» из диска относительно оси экструдата Модуль Е, МПа Предел текучести σпр.тек, МПа Прочность δпр.пр, МПа Деформация ε, %
0,7 Вдоль 130±1,8 8,2±0,2 11,6±0,9 500±46
Перпендикулярно 140±1,8 8,8±0,01 12,0±0,6 520±36
2,0 Вдоль 197±35 8,5±0,1 11,7±0,8 460±34
Перпендикулярно 157±27 7,3±0,1 7,5±0,2 80±68
Механические характеристики пленки толщиной 0,7 мм при всех направлениях вырубки образцов одинаковые. У образцов толщиной 2,0 мм механические характеристики пленки при направлении вырубки вдоль оси экструдата значительно выше, чем в перпендикулярном направлении.
ПРИМЕР 2
Механические свойства образцов, полученных из нанокомпозита состава ПЭ 107-2К - 85% масс., Cloisite 20A - 15% масс., толщиной от 2 мм, изготовленных различными способами.
Таблица 2
Условия прессования образца толщиной 2 мм Направление вырубки «лопатки» из диска относительно оси экструдата Модуль Е, МПа Предел текучести σпр.тек, МПа Прочность δпр.пр, МПа Деформация ε,%
Толстый образец из экструдатов Вдоль 197+35 8,5+0,1 11,9+0,8 460+34
Перпендикулярно 157+27 7,3+0,1 7,5+0,2 80+68
Прессованием стопки пленок толщиной 0,7 мм Случайное 136+18 12,4+0,6 16,6+0,7 540+3
Если диаметр экструдата и толщина ограничительного кольца примерно равны, течение полимера незначительно, и в полученных пластинах в значительной степени сохраняется ориентация частиц наполнителя в исходных экструдатах (вдоль оси экструзии). Если толщина кольца гораздо меньше диаметра экструдата, при прессовании происходит интенсивное течение расплава полимера. При получении образца толщиной 2 мм прессованием стопки пленок толщиной 0,7 мм предел текучести, прочность и деформация выше при всех направления вырубки, чем у образцов, полученных из экструдатов.

Claims (5)

1. Способ повышения механических свойств полимерного нанокомпозиционного материала на основе анизодиаметрического наполнителя, включающий экструзию и последующее прессование полученного экструдата для изготовления пленки, причем после экструзии проводят рентгеноструктурный анализ РСА экструдата для определения в нем ориентации частиц анизодиаметрического наполнителя относительно оси экструдата, перед прессованием располагают экструдат в пресс-форме таким образом, чтобы ось основного направления ориентации хлопьевидных частиц анизодиаметрического наполнителя совпадала с продольной осью пресс-формы и соответственно получаемой пленки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что пленку из нанокомпозиционного материала прессуют толщиной не более 0,7 мм.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что проводят дополнительное прессование стопки пленок толщиной не более 0,7 мм каждая до получения изделия общей толщиной не более 0,7 мм.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что все пленки толщиной не более 0,7 мм укладываются в стопку хаотично относительно продольной оси пресс-формы.
5. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что в качестве наноразмерного анизодиаметрического наполнителя используют слоистый силикат, модифицированный алифатическими четвертичными аммониевыми солями - диметилдиоктадециламмонийбромидом или цетилтриметиламмонийбромидом.
RU2011152304/05A 2011-12-22 2011-12-22 Способ повышения механических свойств полимерного нанокомпозиционного материала на основе анизодиаметрического наполнителя RU2486213C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152304/05A RU2486213C1 (ru) 2011-12-22 2011-12-22 Способ повышения механических свойств полимерного нанокомпозиционного материала на основе анизодиаметрического наполнителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152304/05A RU2486213C1 (ru) 2011-12-22 2011-12-22 Способ повышения механических свойств полимерного нанокомпозиционного материала на основе анизодиаметрического наполнителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2486213C1 true RU2486213C1 (ru) 2013-06-27

Family

ID=48702204

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011152304/05A RU2486213C1 (ru) 2011-12-22 2011-12-22 Способ повышения механических свойств полимерного нанокомпозиционного материала на основе анизодиаметрического наполнителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2486213C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7223359B2 (en) * 2002-11-05 2007-05-29 Northwestern University Method of producing an exfoliated polymer-clay nanocomposite through solid-state shear pulverization
RU2326138C2 (ru) * 2003-04-28 2008-06-10 Родиа Инджиниринг Плэстикс С.Р.Л. Термопластичный материал, содержащий нанометрические слоистые соединения
RU2350631C2 (ru) * 2003-01-15 2009-03-27 Циба Спешиалти Кемикэлз Холдинг Инк. Стабилизация термопластичных нанокомпозитов
RU2404208C2 (ru) * 2003-03-03 2010-11-20 Полимерс Острейлиа Пти. Лимитед Диспергаторы в нанокомпозитах
RU2433082C2 (ru) * 2009-09-28 2011-11-10 Закрытое акционерное общество "Уралпластик-Н" Способ получения полимерных композиций на основе микро- и нанодисперсных керамических порошков

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7223359B2 (en) * 2002-11-05 2007-05-29 Northwestern University Method of producing an exfoliated polymer-clay nanocomposite through solid-state shear pulverization
RU2350631C2 (ru) * 2003-01-15 2009-03-27 Циба Спешиалти Кемикэлз Холдинг Инк. Стабилизация термопластичных нанокомпозитов
RU2404208C2 (ru) * 2003-03-03 2010-11-20 Полимерс Острейлиа Пти. Лимитед Диспергаторы в нанокомпозитах
RU2326138C2 (ru) * 2003-04-28 2008-06-10 Родиа Инджиниринг Плэстикс С.Р.Л. Термопластичный материал, содержащий нанометрические слоистые соединения
RU2433082C2 (ru) * 2009-09-28 2011-11-10 Закрытое акционерное общество "Уралпластик-Н" Способ получения полимерных композиций на основе микро- и нанодисперсных керамических порошков

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Swain et al. Effect of ultrasound on HDPE/clay nanocomposites: Rheology, structure and properties
Castillo et al. Thermoplastic starch films reinforced with talc nanoparticles
Mehrabzadeh et al. Melt processing of PA‐66/clay, HDPE/clay and HDPE/PA‐66/clay nanocomposites
US10538640B2 (en) Polymer foam and method for preparing the same
TW201510016A (zh) 自聚合物/氮化硼化合物製得之組成部件、用於製造此組成部件之聚合物/氮化硼化合物及其用途
CN107540920B (zh) 茂金属聚乙烯组合物及其制备方法
KR20170041727A (ko) 중합체 수지 조성물 및 상기 조성물로 형성된 물건
Santos et al. The effects of ultrasound on organoclay dispersion in the PP matrix
JP2018095691A (ja) 熱伝導シート及び熱伝導シートを用いた放熱装置
CN101792536A (zh) 一种无载体滑石粉母粒的制备方法
CN1582230A (zh) 非取向聚丙烯膜
RU2486213C1 (ru) Способ повышения механических свойств полимерного нанокомпозиционного материала на основе анизодиаметрического наполнителя
RU2441835C2 (ru) Способ получения нанокомпозиционного материала на основе неполярных или слабополярных полимеров и нанонаполнителя
JP5563341B2 (ja) 半導体ウエハーの分割方法
US7714054B2 (en) Process for making strain-hardened polymer products
CN103254489B (zh) 一种高强度的合成纸及其制备方法
Santos et al. The influence of screw configurations and feed mode on the dispersion of organoclay on PP
Dhajekar et al. Preparation and characterization of PAEK based polymer nanocomposites in the presence of MMT clay as nanofiller to study tensile and impact properties
Herrera‐Ramírez et al. The effect of a semi‐industrial masterbatch process on the carbon nanotube agglomerates and its influence in the properties of thermoplastic carbon nanotube composites
Li et al. Preparation and Characterization of high‐strength poly (ether ether ketone) films
CN105658706B (zh) 尼龙膜
CN106220961B (zh) 由碳酸钙制成的薄膜及其制造方法
CN115160606A (zh) 具有高拉伸强度和冲击强度的复合材料及其制备方法
EP2857194B1 (en) Multiwall sheets
Szustakiewicz et al. Polyamide 6/organomontmorillonite nanocomposites based on waste materials