RU2545334C2 - Структурный лист из композиции на основе поликарбоната и полиэфира - Google Patents

Структурный лист из композиции на основе поликарбоната и полиэфира Download PDF

Info

Publication number
RU2545334C2
RU2545334C2 RU2013128690/05A RU2013128690A RU2545334C2 RU 2545334 C2 RU2545334 C2 RU 2545334C2 RU 2013128690/05 A RU2013128690/05 A RU 2013128690/05A RU 2013128690 A RU2013128690 A RU 2013128690A RU 2545334 C2 RU2545334 C2 RU 2545334C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polycarbonate
polyethylene terephthalate
structural
sheets
pet
Prior art date
Application number
RU2013128690/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013128690A (ru
Inventor
Арети Харидему
Original Assignee
Международная коммерческая компания "МИРАТОН Интернешнл Корп."
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 Международная коммерческая компания "МИРАТОН Интернешнл Корп." filed Critical Международная коммерческая компания "МИРАТОН Интернешнл Корп."
Priority to RU2013128690/05A priority Critical patent/RU2545334C2/ru
Publication of RU2013128690A publication Critical patent/RU2013128690A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2545334C2 publication Critical patent/RU2545334C2/ru

Links

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к полимерным материалам, а именно структурным листам из поликарбонат/полиэфирной композиции. Техническим результатом является улучшение физико-механических показателей, повышение прозрачности, экологичности и расширение сырьевой базы при производстве структурных листов. Технический результат достигается тем, что структурный лист из композиции на основе поликарбоната и полиэфира, включает поликарбонат и дополнительно содержит полиэтилентерефталат и/или полиэтилентерефталат гликоль. При этом соотношение компонентов составляет: поликарбонат - 0,1-99,9, полиэтилентерефталат - 0-50, полиэтилентерефталат гликоль - 0-99,9 мас.%. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 22 пр.

Description

Изобретение относится к полимерным материалам, а именно структурным листам из поликарбонат/полиэфирной композиции.
Такие листы могут использоваться для светопрозрачных конструкций, арочных перекрытий, навесов, автобусных остановок, остекления теплиц, оранжерей, зимних садов и т.п.
Структурный лист представляет собой пустотелый полимерный лист, внутренняя структура которого напоминает соты или ячейки, из-за чего данный материал также называют сотовым.
Структурные листы из термопластичных материалов получают методом экструзии с последующим формованием в виде пластиковых листов с внутренними пустотами, которые содержат как минимум две непересекающиеся основные полимерные стенки, отделенные друг от друга перпендикулярными или диагональными ребрами.
Известен состав на основе смеси ПК (поликарбонат) и ПЭТ (полиэтилентерефталат) (патент ЕР 0774491, C08J 5/18; C08L 67/02; C08L 69/0, от 20.11.1996, опубл. 21.05.1997), из которого получают монолитные листы методом литья.
Известен многослойный лист с различной формой ячеек, получаемый методом экструзии, патент (EP 2342395, E04C 2/54, от 31.10.2008, опубл. 26.10.2009), в описании которого упоминается возможность применения смеси ПК и ПЭТ, но основной задачей изобретения является получение многослойного листа с различной формой ячеек, обладающего повышенной теплоизоляционной способностью.
Известны многостенные термопластичные листы из поликарбоната или многослойные с улучшенными теплоизоляционными свойствами, полученные экструзионным методом (патент WO 2012055429, B32B 3/12; E04C 2/20, от 26.10.2010, опубл. 03.05.2012). В описательной части патента упоминается возможность получения структурных листов из любого в отдельности термопластичного соединения, выбранного из группы: ПК (поликарбонат), ПЭТ (полиэтилентерефталат), ПЭТГ (полиэтилентерефталат гликоль) и ПММА (полиметилметакрилат).
Известен структурный поликарбонатный лист, полученный методом экструзии (патент RU №2422275, B29C 47/52, от 09.12.2009, опубл. 27.06.2011) (БЛ. АНАЛОГ).
Структурные листы (по бл. аналогу) из поликарбоната получали с удельным весом
0,6 - 0,72 кг/м2 с нагрузкой при изгибе 25,0 - 33,20 Н, с изгибающим напряжением 11,72 - 15,70 МПа.
В качестве исходного сырья для получения сотового поликарбонатного листа использовали разветвленные и линейные марки поликарбоната, гранулированного на основе бисфенола А, а также их смеси; использовали первичный или вторичный поликарбонат.
Несмотря на то, что полученные структурные поликарбонатные листы и обладают меньшим удельным весом за счет уменьшения расхода исходных компонентов, тем не менее остается актуальной проблема уменьшения затрат - удешевления продукции при их производстве.
Как известно, с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды поликарбонат менее предпочтителен, чем другие полиэфирные пластики, к примеру, такие как полиэтилентерефталат (ПЭТ).
Теплопроводность поликарбоната (ПК) выше теплопроводности полиэтилентерефталата (ПЭТ), следовательно, изделия, полученные из ПЭТ более предпочтительны для создания конструкций, применяемых для сохранения тепла. Кроме того, стоимость поликарбоната существенно превышает стоимость многотоннажных термопластов, к которым, в частности, относится и ПЭТ, что в некоторых случаях является решающим фактором при выборе материалов для покрытия больших площадей тепличных хозяйств.
Аморфный полиэтилентерефталат (ПЭТ) - твердый прозрачный материал, кристаллический - твердый непрозрачный бесцветный. ПЭТ переходит в прозрачное состояние при нагреве до температуры стеклования и остается в нем при резком охлаждении и быстром проходе через т.н. «зону кристаллизации». Следует отметить, что ПЭТ обладает рядом недостатков в качестве сырья для производства структурных листов из-за невысокой термостабильности расплава, весьма чувствительного к воздействию влаги.
Поликарбонат и полиэтилентерефталат имеют, в связи с разной молекулярной структурой, различные реологические характеристики. Аморфный поликарбонат (ПК) в сравнении с полиэтилентерефталатом (ПЭТ) имеет более высокую температуру стеклования. Поэтому при достижении определенного соотношения компонентов технологически трудно получить прозрачные изделия. В таких случаях необходимо применение специальных компонентов - компатибилизаторов, позволяющих повысить взаимодействие на границе раздела фаз. Компатибилизатор способствует выравниванию поверхностной энергии в композиции и образованию более развитого переходного слоя. В качестве компатибилизатора был выбран полиэтелентерефталат-гликоль.
Задачей настоящего изобретения является получение структурного (сотового) листа, из композиции на основе поликарбоната и полиэфира, характеризующегося хорошими физико-механическими показателями, пониженной себестоимостью конечного продукта, прозрачностью, экологичностью, а так же расширяющего сырьевую базу для производства структурных (сотовых) листов.
Технический результат, достигается тем, что структурный лист получают из композиции на основе поликарбоната и полиэфира, включающей поликарбонат и полиэтилентерефталат и/или полиэтилентерефталат-гликоль при следующем соотношении компонентов, % масс:
Поликарбонат (0,1-99,9)
Полиэтилентерефталат (0-50)
Полиэтилентерефталат гликоль (0-99,9)
В заявляемом техническом решении представлены структурные листы различной толщины Н-образной и Х-образной структуры, полученные на основе поликарбонат/полиэфирных композиций:
1) ПК и ПЭТ (поликарбонат и полиэтилентерефталат),
2) ПК и ПЭТГ (поликарбонат и полиэтилентерефталат гликоль),
3) ПК и ПЭТ и ПЭТГ (поликарбонат и полиэтилентерефталат и полиэтилентерефталат-гликоль).
В качестве исходного сырья для получения композиции, из которой формируют структурный лист способом экструзии (соэкструзии), использовали:
поликарбонат следующих марок:
- Makrolon, продукт Bayer MaterialScience AG;
- Lexan, продукт SABIC Innovative Plastics;
- РС, продукт ОАО «Казаньоргсинтез»;
полиэтилентерефталат следующих марок:
- SKYPET, продукт SK Chemicals Co., Ltd;
- РОСПЭТ, продукт ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж».
полиэтилентерефталат-гликоль марки SKYGREEN, продукт SK Chemicals Co., Ltd.
Могут применяться как первичные формы поликарбоната, полиэтелентерефталата, полиэтилентерефталат гликоля, так и вторичные в виде дробленки (представяющей собой негранулированные передробленные в хлопья изделия) или в виде гранулята, полученного из дробленки.
Осуществление изобретения.
Предпочтительным способом получения структурных листов согласно настоящему изобретению является экструзия (соэкструзия).
Перед подачей в экструдер полимерное сырье может просушиваться в потоке горячего воздуха сушильной установки или во влагоотделительной сушилке с соответствующей точкой росы при температурах 100-160°С.
Возможно предварительное смешение компонентов в заданном соотношении путем компаундирования на гранулирующем оборудовании, либо подача компонентов через несколько дозирующих устройств непосредственно в материальный цилиндр экструдера для производства листов.
Сырьевая смесь, попадая в материальный цилиндр экструдера, претерпевает последовательно ряд превращений: сжатие, плавление, декомпрессию и дегазацию, повторное сжатие, фильтрацию, гомогенизацию и перемешивание. Перед подачей в экструзионную головку основной поток может быть совмещен с другим потоком расплава (соэкструзионный слой), содержащим такое же соотношение компонентов, как и основной поток расплава, либо иным соотношением компонентов. Соэкструзионный слой может быть нанесен как с одной стороны листа (верх), так и с двух сторон (верх и низ). Соэкструзионный слой может содержать компоненты в чистом виде как индивидуально, так и с заданным соотношением, а также различные добавки.
В сырьевом потоке для изготовления структурных листов согласно изобретению могут содержаться обычно используемые дополнительные компоненты, в частности технологические добавки, средства для регулирования реологических свойств, антистатики, антипирены, органические красители, неорганические пигменты, наполнители, армирующие агенты, а также стабилизаторы, в частности термостабилизаторы, антиоксиданты, УФ-стабилизаторы.
Сформированный в экструзионной голове поток расплава подается на калибратор с калибровочными плитами, между которыми выставлен зазор, определяющий толщину формируемого структурного листа. Температура поверхности плит калибратора, контактирующих с расплавом в зависимости от производительности и толщины листа, составляет 30-75°С и обеспечивает охлаждение с максимальной интенсивностью для получения минимальной величины кристалличности в изделии.
После калибровки лист попадает в печь для термической обработки с целью снятия внутренних напряжений.
В приведенных ниже примерах для получения структурных листов использовали следующие поликарбонат/полиэфирные композиции:
ПК и ПЭТ,
ПК и ПЭТГ,
ПК и ПЭТ и ПЭТГ.
Нижеследующие примеры иллюстрируют изобретение, все проценты являются процентами по массе, если не указывается иное.
Все результаты примеров сведены в Таблицу 1. Композиции для получения структурных листов примеров №1 - №22 содержат указанное в таблице количество ПК (компонент А); примеры №1 - №15 и №21, №22 ПЭТ (компонент В); а примеры №16 - №20 ПЭТГ (компонент С). Композиции по примерам №5 и №6 представляют собой смесь компонентов ПК (компонент А), ПЭТ (компонент В) и ПЭТГ (компонент С). Кроме того, на каждый лист, за исключением примера №20, методом соэкструзии наносился слой поликарбоната, содержащий УФ-стабилизатор и добавки, не являющийся критическим в контексте данного изобретения. Структурные листы Н-образной формы, в составе которых помимо компонента А содержится некоторое количество дробленки ПК 12 - 24 мас.% по отношению к общему количеству ПК, также представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Figure 00000001
Как видно из представленной таблицы, в примерах №1-4 в интервале концентраций полиэтелентерефталата от 0,1% до 30% прочностные характеристики структурного листа улучшаются. С введением в композицию до 20% полиэтелентерефталат-гликоля в примерах №5 и №6 становится возможным увеличение концентрации полиэтилентерефталата до 50%, при этом полученные образцы листов имеют показатель изгибающего напряжения не ниже 14,6 МПа, а при концентрации 40% поликарбоната и 40% полиэтилентерефталата с добавлением 20% полиэтелентерефталат-гликоля показатель изгибающего напряжения заметно улучшается и составляет 17,8 МПа. Таким образом, показатель изгибающего напряжения превышает соответствующие показатели аналогичных листов, изготовленных из поликарбоната, и свидетельствует о хороших механических свойствах листов из поликарбонат/полиэфирных композиций.
Для листов толщиной 4-8 мм, представленных в примерах №7-14, полученных из композиций ПК и ПЭТ, также характерно сохранение хороших прочностных и оптических характеристик.
Физико-механические характеристики структурных листов из композиций ПК и ПЭТГ представленных в примерах №16-20 соизмеримы с листами из поликарбоната и позволяют расширить ассортимент сырьевой базы для производства полимерных листов методом экструзии.
Листы толщиной 25 мм Х-образной структуры, полученные с концентрацией ПЭТ 0,1% по примеру №21 и 10% по примеру №22, обладают близкими характеристиками, причем в примере №22 заметно улучшается характеристика изгибающего напряжения, что подтверждает целесообразность использования смеси ПК и ПЭТ, в том числе и для изготовления листов со структурой, отличной от Н-образной.
Структурные листы, полученные с добавлением к смеси ПК и ПЭТ вторичного ПК (дробленки) в интервале от 12 до 24% по отношению к общему количеству ПК при концентрации ПЭТ от 15 и 20%, обладают прочностными и оптическими характеристиками, сопоставимыми с характеристиками структурных листов, полученных из первичного сырья. Включение в композицию вторичного сырья ПК позволяет значительно снизить себестоимость конечного продукта. Кроме того, переработка и повторное использование вторичного полимерного сырья считается наиболее предпочтительными способами его утилизации как с экономической, так и с экологической точки зрения.
Прозрачность полимеров является основной характеристикой, определяющей их использование в качестве светопроницаемых материалов. Прозрачность определяется как отношение интенсивности света, прошедшего через образец, к интенсивности падающего светового потока, и характеризуется коэффициентом направленного светопропускания.
Как видно из результатов, представленных в таблице, все листы, полученные из поликарбонат/полиэфирных композиций, обладают высокой прозрачностью, сопоставимой со структурными листами из поликарбоната.
Из вышеприведенных примеров видно, что структурные листы, полученные способом экструзии (соэкструзии) из термопластичных композиций, содержащих поликарбонат, полиэтилентерефталат, полиэтилентерефталат-гликоль; различной формой ячеек (Н-образной и Х-образной); различной толщины сохраняют прозрачность, а в некоторых случаях позволяют улучшить прочностные характеристики по сравнению с поликарбонатным структурным листом. Включение в композицию более дешевого ПЭТ позволяет значительно снизить себестоимость конечного продукта.
Заявляемое изобретение соответствует критерию «новизна», т. к. из доступных источников информации не выявлены технические решения с такими же существенными признаками.
Заявляемое изобретение соответствует критерию «изобретательский уровень», так как является неочевидным для специалиста.
Заявляемое изобретение соответствует критерию «промышленная применимость», так как может быть получено из известных средств и известными методами.

Claims (3)

1. Структурный лист из композиции на основе поликарбоната и полиэфира, содержащий поликарбонат и полиэтилентерефталат и/или полиэтилентерефталат гликоль при следующем соотношении компонентов в мас.%:
Поликарбонат 0,1-99,9 Полиэтилентерефталат 0-50 Полиэтилентерефталат гликоль 0-99,9.
2. Структурный лист по п. 1, в котором композиция содержит вторичный поликарбонат в виде дробленки от 12 до 24 мас.% по отношению к общему количеству поликарбоната.
3. Структурный лист по п. 1, который содержит дополнительный слой поликарбоната, содержащий УФ-стабилизатор и добавки, нанесенный на лист методом соэкструзии.
RU2013128690/05A 2013-06-25 2013-06-25 Структурный лист из композиции на основе поликарбоната и полиэфира RU2545334C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128690/05A RU2545334C2 (ru) 2013-06-25 2013-06-25 Структурный лист из композиции на основе поликарбоната и полиэфира

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128690/05A RU2545334C2 (ru) 2013-06-25 2013-06-25 Структурный лист из композиции на основе поликарбоната и полиэфира

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013128690A RU2013128690A (ru) 2014-12-27
RU2545334C2 true RU2545334C2 (ru) 2015-03-27

Family

ID=53278589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013128690/05A RU2545334C2 (ru) 2013-06-25 2013-06-25 Структурный лист из композиции на основе поликарбоната и полиэфира

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2545334C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669927C1 (ru) * 2017-11-28 2018-10-17 Общество с ограниченной ответственностью "Завод по переработке пластмасс имени "Комсомольской правды" Полимерная композиция на основе вторичного поликарбоната

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114773653A (zh) * 2022-05-17 2022-07-22 浙江中盛新材料股份有限公司 一种petg片材表面纳米加硬涂层及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2309959C1 (ru) * 2006-02-22 2007-11-10 Институт Молекулярной Биологии Им. В.А. Энгельгардта Российской Академии Наук Применение немодифицированных полимерных материалов для изготовления подложки биочипов, биочип на их основе и способ его изготовления, способ иммобилизации гидрогелей на немодифицированных полимерных материалах
US7468204B2 (en) * 2004-10-18 2008-12-23 3M Innovative Properties Company Modified copolyesters and optical films including modified copolyesters
US20100203346A1 (en) * 2007-07-25 2010-08-12 Arkema Inc. Transparent or translucent extruded polyamide
RU2422275C1 (ru) * 2009-12-09 2011-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "СафПласт" Способ получения структурного поликарбонатного листа
RU2439105C2 (ru) * 2007-02-26 2012-01-10 Байер МатириальСайенс ЛЛСИ Огнезащитная ударостойкая термопластичная формовочная композиция

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7468204B2 (en) * 2004-10-18 2008-12-23 3M Innovative Properties Company Modified copolyesters and optical films including modified copolyesters
RU2309959C1 (ru) * 2006-02-22 2007-11-10 Институт Молекулярной Биологии Им. В.А. Энгельгардта Российской Академии Наук Применение немодифицированных полимерных материалов для изготовления подложки биочипов, биочип на их основе и способ его изготовления, способ иммобилизации гидрогелей на немодифицированных полимерных материалах
RU2439105C2 (ru) * 2007-02-26 2012-01-10 Байер МатириальСайенс ЛЛСИ Огнезащитная ударостойкая термопластичная формовочная композиция
US20100203346A1 (en) * 2007-07-25 2010-08-12 Arkema Inc. Transparent or translucent extruded polyamide
RU2422275C1 (ru) * 2009-12-09 2011-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "СафПласт" Способ получения структурного поликарбонатного листа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669927C1 (ru) * 2017-11-28 2018-10-17 Общество с ограниченной ответственностью "Завод по переработке пластмасс имени "Комсомольской правды" Полимерная композиция на основе вторичного поликарбоната

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013128690A (ru) 2014-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
McGlashan et al. Preparation and characterisation of biodegradable starch‐based nanocomposite materials
CA2225173A1 (en) Amorphous, transparent, uv-stabilized sheet of a crystallizable thermoplastic
EP2117834B1 (en) Stretched polyolefin materials and objects produced therefrom
Kaynak et al. Accelerated weathering performance of polylactide and its montmorillonite nanocomposite
US20180236746A1 (en) Composite of multilayer structure comprising polyester foam and polyester resin layer, and use thereof
CN103974880A (zh) 托盘及其制造方法
AU627807B2 (en) Thermoformable polyaryletherketone sheet
KR20110079720A (ko) 다층 성형체에서의 나노크기 ir 흡수체
KR102263881B1 (ko) 가수분해 안정성 및 개선된 층간박리 저항성을 갖는 공압출 다층 폴리에스테르 필름
RU2545334C2 (ru) Структурный лист из композиции на основе поликарбоната и полиэфира
KR101607153B1 (ko) Uv 마스터 배치를 이용한 산업 포장재 필름용 수지 조성물 및 이를 이용한 보호필름 제조방법
KR940008879A (ko) 폴리에스테르 수지 적층판 및 이의 제조방법
CN105473646B (zh) 塑料系制成制品和用于形成所述制品的方法
US20120013037A1 (en) Viscoelastic Extrusion Processing Method and Compositions for Biopolymers
CN112194834A (zh) 一种耐高温收缩的聚乙烯发泡片材及其制备方法
KR100909776B1 (ko) 열수축성 필름용 생분해성 시트
KR19990036024A (ko) 표준 점도가 높은 결정성 열가소성 수지의 무정형 투명 시트
KR102269983B1 (ko) 상용성이 개선된 생분해성 폴리에스테르 수지 조성물
US20100317754A1 (en) Method of making window covering
EP3842482A1 (en) Ecological composite made of recycled thermoplastic materials and method used in its production
KR102648996B1 (ko) 내열성 및 투명성이 개선된 이축연신 고밀도 폴리에틸렌 필름 및 이의 제조방법
KR102230071B1 (ko) 내화학약품성과 내후성이 우수한 폴리카보네이트 시트
KR100554978B1 (ko) 생분해성이 있는 열수축 필름
KR101214482B1 (ko) 폴리에스터 필름 및 이의 제조방법
MXPA03010800A (es) Metodo para obtener peluculas y laminados nanocompuestos de termoplasticos y arcillas.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170626