Композиция для гашения пены при дегазации бутадиенстирольных латексов

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

09) (И) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ где при

СН СН СН О СН СН вЂ” СН

Полиорганосилоксан

Бентонит

Толуол

2-5

0,5-1,5

95-98

Ф

° °

° ° с

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ,21) 3641456/23-05 (22) 15.09.83 (46) 23.02.86. Бюл. Р 7 (72) С.Д.Якубов, Е.Д.Чунин, В.О.Рейхсфельд, С.Я.Лазарев, Ю.M.Âîëèí, В.Д.Лобков и В.Н.Соколов (53) 678.84(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

hÔ 910696, кл. С 08 L 83/04, 1980. (54)(57) КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ГАШЕНИЯ ПЕНЫ

ПРИ ДЕГАЗАЦИИ БУТАДИЕНСТИРОЛЬНЫХ JIATEKCOB на основе полиорганосилоксана, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности пеногашения, она содержит в качестве полиорганосилоксана соединение общей формулы (Z)

СН СН СН

НО(SiO) ($iO) (SiO P

СН R СН--СЙ (51)4 С 08 L 83/06; С. 08 К 3/20 //

// С 08 F 6/10

R СН СН ОСН СН ОСН СН СН или а

О а=40-48, Ъ =2-10, р =О, при

R — СН вЂ” СН, и =100-120, b =4-9, x"

p=5-1О, и дополнительно — бентонит и толуол при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

1213049 2

Изобретение относится к химичес- кой технологии, конкретно к созданию композиций для гашения пены при дегазации бутадиенстирольных латексов при отгонке из них незаполимеризовавшихся мономеров.

Цель изобретения — повышение эффективности .пеногашения.

Композиция содержит полиорганосилоксан общей формулы

СН СН СН

НО (8 1 О (S i 0 )b (Б 1 О р Н (I ) а

СН, R СН=СН, при R=CH СН ОСН СН ОСН СН СН (R ) г

О при R=CH — CH (R ) а =100-120,,, г

О

Ъ =4-9, р =5-10.

Пример 1. 2 мас.ч. низкомолекулярного полиорганосилоксана с эпоксидными группами формулы (I), где а =48, Ь =2, р =O, R=-СН -СН—

-О-СН -СН -О-СН -CH-СН с молекуляр"

2 . 2 г y 2

О ной массой (м.м.) 3950 растворяют в

98 мас. ч. толуола, добавляют 1, 5 мас. ч .. бентонита с размерами частиц 0,15 мкм и перемешивают в течение 15 мин при 40 С.

Полученный раствор представляет собой жидкость прозрачного цвета с желтоватым оттенком с вязкостью

95 сСт при 20 С и является хорошим пеногасителем при дегазации латексов. Расход приготовленной композиции составляет 5 мас.ч. пеногасителя на 1000000 мас.ч. пенообразующего раствора.

55 а =40-48, b =2-10, р =0 при К СН СН СН ОСН СН СН (R )

2, 2 2

О а =40-48, Ъ =2-10, Р =0

Пример 2. 4 мас.ч. низкомолекулярного полиорганосилоксана с эпоксидными группами формулы (I), где а =45, Ъ =5, Р =О, R = СН -СНг-О-СН -СН -О-СН -СН-СН, с м.м. 4350

2 г г г

О растворяют в 96 мас.ч. толуола, добавляют 1,0 мас.ч. бентонита с размерами частиц 1,0-10 мкм и перемеши. о вают в течение 20 мин при 50 С.

%

Полученный .раствор представляет собой жидкость белого цвета с желтоватым оттенком с вязкостью 100 сСт при 20 С.- Расход приготовленной ком о позиции составляет 5 мас.ч. пеногасителя на 1200000 мас;ч. пенообразующего раствора.

Пример 3. 5 мас.ч. низкомолекулярного полиорганосилоксана с эпоксидными группами формулы (I), где а =40, Ь =10, р =О, R=-Снг-СЙг-О-CH -СН -О-СН -СН-СН с м.м, 5060

2 2 2

О растворяют в 95 мас.ч. толуола, до-. бавляют 0,5 мас.ч. бентонита с размерами частиц 5-25 мкм и перемешивают в течение 20 мин при 60 С.

Полученный раствор представляет собой жидкость белого цвета с желтоватым оттенком с вязкостью 108 сСт о при 20 С и является хорошим пеногасителем для процессов дегаэации латексов. Расход приготовленной композиции составляет 5 мас.ч. пеногасителя на 1500000 мас.ч. пенообразующего раствора.

Пример 4. 3 мас.ч. низкомолекулярного полиорганосилоксана с эпоксидными группами формулы (I) где a =48, Ь =2, р =О, R=-СН2-СН—

-СН -О-СН -СН-СН с м.м. 3900 г 2 у 2

Э

О растворяют в 97 мас.ч. толуола, добавляют 1,0 мас.ч. бентонита с размерами частиц 5-15 мкм и перемешивают в течение 15 мин при 50 С. Полученный раствор представляет собой жидкость белого цвета с вязкостью

95 сСт при 20 С. Расход приготовлено ной композиции составляет 5 мас.ч. на 800000 мас.ч. пенообразующего, раствора.

Пример 5. 5 мас.ч. низкомолекулярного полиорганосилоксана с эпоксидными группами формулы (Х), где а =45, Ь =5, р =0, R=-СН -СН—

-СН -О-СН -СН-СН, с м.м. 4140 растг г ь:..ряют в 95 мас.ч. толуола, добавляют 0,5 мас.ч. бентонита с размерами частиц 1-10 мкм и перемешивают в течение 20 мин при 60 С. о

Полученный раствор представляет собой жидкость белого цвета с вязкос" о тью 100 сСт при 20 С. Расход приготовленной композиции составляет

5 мас.ч. на 1000000 мас.ч. пенообразующего раствора.

1213049

Р р и м е р 6. 5 мас.ч. низкомолекулярного полиорганосилоксана с эпоксидными группами формулы (Т), где а =40, b =10, р =О, R=-СН -СН—

-СН -0-СН -СН-СН, с м.м. 4700 растг

0 воряют в 95 мас.ч. толуола, добавляют 1,0 мас.ч. бентонита с размерами частиц 5-25 мкм и готовят композицию аналогично примеру 3. Полученный раствор представляет собой жидкость белого цвета с вязкостью

100 сСт при 20 С и является хорошим о пеногасителем при дегазации латексов. Расход приготовленной композиции составляет 5 мас.ч. на

1100000 мас.ч. пенообразующего раствора.

Пример 7. 5 мас;ч. низкомолекулярного полиорганосилоксана с эпоксидными группами формулы (Z), где а =100, 4 =9, о =5, R=-СН вЂ” СНг,,/

0 с м.м. 9456 растворяют в 95 мас.ч. толуола, добавляют. 1,5 мас.ч. бентонита с размерами частиц 5-25 мкм и перемешивают в течение 20 мин при

60 С.

Полученный раствор представляет собой жидкость белого цвета с вязкостью 100 сСт при 20 С и является хорошим пеногасителем при дегазации латексов. Расход приготовленной композиции составляет 5 мас.ч. на

700000 мас.ч. пендобразующего раствора.

Пример 8. 5 мас.ч. низкомолекулярного полиорганосилоксана с эпоксидными группами формулы (Х), где и = 110, b = 7, о = 7, R= — СН-СН ! 1 / 2

0 с м.м. 9748 растворяют в 95 мас.ч. толуола, смешивают с 1,0 мас.ч. бентонита с размерами частиц 5-15 мкм и готовят композицию по примеру 3. Полученный раствор представляет собой жидкость белого цвета с вязкостью

100 сСт при 20 С. Расход приготово ленной композиции составляет

5 мас.ч. пеногасителя на

600000 мас.ч. пенообразующего раствора.

Пример 9. 5 мас.ч. низкомолекулярного полиорганосилоксана с эпоксидными группами формулы (I), где а = 120, Ь = 4, р = 10, R=-CH-СН

/ 2

t5

55 сан (IIMC-1000 А) 5, полиэтиленгли- коль (ПЭГ) 2,5, остальное — вода (до 100). Расход эмульсии составляет 5 мас.ч. пеногасителя (из расчета на ПМС=1000 А) на 100000 мас.ч. латекса СКС-30 APKN-15.

Пример 11 (контрольный).

5 мас.ч. низкомолекулярного полиорганосилоксана с эпоксидными группами формулы (I), где а = 35, b = 15, I = 0 R ÑÍ -СН -0-СН -СН -0-СН—

2 г 2 г г

-СН-СН с м.м. 5650 растворяют в ,/

95 мас.ч. толуола, добавляют

0 5 мас.ч. бентонита с размерами частиц 5-25 мкм, готовят композицию по примеру 3. Полученный раствор представляет собой жидкость белого цвета с желтоватым оттенком с вязо костью 94 сСт при,20 С. Расход приготовленной композиции составляет

5 мас.ч.. пеногасителя на 30000 мас.ч. пенообразующего раствора.

Пример 12 (контрольный).

5 мас.ч. низкомолекулярного полиорганосилоксана с эпоксидными группами формулы (I), где а = 49, Ь = 1, Р = 0 R=-СН -СН -0-СН -СН -0-СН—

z г 2 г 2

-СН-СНг, с м.м. 3830 растворяют в

1 /

95 мас.ч. толуола, добавляют

0 5 мас.ч. бентонита с размерами частиц 5-25 мкм и готовят далее композицию по.примеру 3. Полученный раствор представляет собой жидкость белого цвета с желтоватым оттенком о с вязкостью 100 сСт при 20 С. Расход приготовленной композиции составляет 5 мас.ч. пеногасителя на

90000 мас.ч. пенообразующего раствора.

Пеногасящая способность композиций, описанных в примерах 1-12, предс м.м. 10148 растворяют в 95 мас,ч. толуола, добавляют 0,5 мас.ч. бентонита с размерами частиц 5-25 мкм и готовят композицию по примеру 3.

Полученный раствор представляет собой жидкость белого цвета с вязкос. тью 96 сСт при 20 С. Расход пригоо товленной композиции составляет

5 мас.ч. пеногасителя на

10 500000 мас.ч. пенообразующего раствора.

Пример 10 (контрольный) °

Приготовляется водная эмульсия, содержащая, мас.ч.: полидиметилсилок1213049

Высота остаточного столба пены Н,, см, через соответствующее ост. 1

Привремя„ мин,. 150 180

90 . 120,1 5 30 60

32,0

45,0

Пена Пена Пена Пена

Пена

45,0 не обране обране не обране образуется образует- зует- зуется зуется ся ся и и

Пена не 31,0 образуется

45,0 и и и и

31,0

30 5 и и.0,5 5,7

38,5

45,0 и и и

45,0

Пена не 33,0 образуется

45,0 и и и

Пена не 35,6 образуется

45,0

Пена Пена Пена 0tt5:

0,8 24,5

45,0

45,0 не не не обра- обра- образует- зует- зуется . ся ся

-и- 0,2 и и

45,0 .

1,2 27,5

45,0

0 5

Э. 1,5 8,3

41,2

10,5 ставлена в таблице ° Эффективность пеногасителей оценивается по высоте остаточного столба пены (Н„, ), в см у испытуемого раствора (100 мл латекса СКС-30 APKM-15 и 0,001 мл ,пеногасителя) в стандартном цилиндре, при барботировании воздухом с постоянной скоростью 0,028 м/с при

50 С. Высота столба пены без пеноо гасителя при данных условиях равна

45,0 см.

Из таблицы видно, что предлагаемые пеногасящие композиции (примеры 1-9) обладают большей эффективностью, большим временем активного действия, чем известная композиция.

Причем расход предлагаемых композиций в 5-15 раз меньше расхода известных пеногасителей.

Использование в пеногасящих композициях полиорганосилоксана с эпоксидными группами формулы (?) с

R=-CH -СН -0-СН -СН -0-СН -СН -СН

2 2 2 2 2 2

50 с коэффициентами а и b отличными от указанных, не позволяет достичь желаемого эффекта пеногашения и времени активного действия (примеры 11 и 1 2 },.

Аналогично ведут себя композиции, в состав которых входит соединение формулы (Х ) с коэффициентами а и с выходящими з а заявляемые пределы .

1213049

Продолжение таблицы

Высота остаточного столба пены Н ., см, через соответствующее оет . время, мин

Пример

5 30 60

150

180

0,5 12 0 36,5

45,0

45,0

45,0

45 0

45,0

0,1 1,0 23,5 45,0 45,0

45,0

45,0

45 0

42,0

Составитель В.Комарова

Редактор А.Сабо Техред 3.Палий Корректор Л. 11атай

Заказ 725/36 Тираж 471 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1 13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Филиал ППП "Патент", г .Ужгород, ул.Проектная, 4

10 (контрольный) 11 (контрольный) 12 (контрольный) !

Пена 0,7 . 13,0 не образуется