Полимерная композиция
Иллюстрации
Показать всеРеферат
ОП ИСАНИЕ
ИЗОВРЕЕЕН ИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Союз Советских
Социалистических
Республик («>935515 (6l ) Дополнительное к акт. саид-ву (22) Заявлено 26.12.80(2()2965779/23-05 с присоединением заявки,рй (23) Приоритет (5l)M. Кл.
С 08 L, 23/06
С 08 К 5/53
Гааударетюный квинтет
СССР во делам нзобретеннй н отхрытнй
Опубликовано 15.06.82 Бюллетень М 22 (53).УДК 678.742. .2.048.2 (088.8) Дата опубликования описания 15.06.82
Д.А. Ахмедзаде, Е. Б. Сахновская, С. (72) Авторы изобретения (7l) Заявитель
Ордена Трудового Красного Знамени процессов ям. акад. 10. (54) ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИИИЯ
Щ OK
Е О снэ ск
Изобретенне относится к стабнлнзованным полимерным компознцням на основе полиэтилена, которые могут быть прнменены для цолучення полнэтнленовых пленок в сельском хозяйстве.
В промышленности в качестве добавок к полимерным материалам, в частности к полиэтилену, применяются стабилизаторы, которые эффективны только против одного вида . деструкция, т. е. являются влн термо- нлн светостабнлизаторамн. Поэтому обычно: щи придания полимеру устойч,ивостн против термо- нлн светодеструкIlHH вводят одновременно свето и терм&стабилизатор.
Известна полимерная компознпня на
15 основе попнолефннов, содержацтая в качестве стабнлнзаторов тноднфенолы f i ).
Недостатком указанной композиции является то, что компоэнцня эффектнвна
20 только против светодеструкпнн полноле финов;
Нанболее близкой к предлагаемой по технической сущности н достигаемому пс л вкзттельному эффекту является полимерная композицня на основе полиэтилена низкой плотности (2), содержащая в своем составе промьпнпенный стабилизатор Нонокс ФВР
Однако компоэнцня .недостаточно тн фек тнвна против термодеструкпни полнэтнле на. Кроме того, укаэанная стабнлнзнрую щая добавка неэффективна против свето деструкцнн полнэтплена.
?аль нзобретення — повышенне стойкости к термо- н светодеструкцнн.
Поставленная цель достигается тем, что полимерная композиция, включакяцая полиэтилен низкой плотностн н стаб1цтиэнрующую добавку, содержит в качестве стабнлнзнрукяцей добавки днфеннловый
: эфир 0L -(h -окснбензальаннлнно)-оксида
3 93551 бензилфосфоновой кислоты, при следующем соотношении компонентов, вес. %:
Полиэтилен низкой плотности 99-99,9
Дифениловый эфир
5 с(. -(o -оксибензальанилино)-оксибе нзилфосфоново и кислоты 0,1-1
Наличие в указанном соединении од- 30 новременно фенильной, вторичной аминной и гидроксильной групп, а также пяОН 0
OH.
С) с +як O oa — О н= О
Н20
Синтез дифенилового эфира oL-(n-оксибензальанилино)-оксибензилфосфоновой он.
+ (cpg0)>PoHHo О ке-cR-p-(0 } б 5
Сф„он
ЕО О
Реакция протекает в растворе бензола при ксынатной температуре в течение
4-х ч при постоянном перемешивании.
Соотношение реагирующих компонентов, 1:1. Дифенилфосфит добавляют па каплям.
Продукт реакции перекристаллизовывают из этанола. . Синтезированный дифениловый эфир
cL -{ n -оксибензальа нилино)-оксибензилфосфоновой кислоты представляет собой желтый кристаллический продукт с температурой плавления 147оС.
М H.íîé*ÂH 445 М, В.Выч 447
Найдено, вес. % -С 67,2, Н 4,6, М 3,0, Р 7,2.
Вычислено С .Н МРО - 67,1, Н 4,9, М 3,1, Р6,9.
Выход 95%.
Структура синтезированного соединения установлена ИК-спектроскопией и
?Ж-хроматографией, В ИК-спектрах проявлены полосы по глощення следующих групп: Р-О-С арип—
1190-1240 см, Р-О-группа - 1250
1280 см Вторичная аминогруппа1350-1380 см 1 п замещение в бензольном кольце 830 см ". Чистота по данным ГЖХ 99%.
ПКХ анализ на хроматографе Хром -41", неподвижная фаза 5% SE 30 на хезасорбе АМ/, стеклянная колонка длиной 1,2 м, диаметром 3 мм, газ-носитель - аргон.
5 4 тивалентного фосфора свидетельствует о том, что это соединение должно обладать как антиокислительными, термостабилизирующими, так и Уф-абсорбирующими свойствами. Указанное соединение получают на основе салицилового альдегида и -аминофенола и дифенилфосфита в две стадии по следующей схеме.
Получение салицилиден- и -аминофе нола взаимодействием салицилового альдегида с и -аминофенопом по известному методу по реакции
„ислоты взаимодействием салицилиден- П-аминофенолас аифенилфосфатом пореакции.
Полимерную композицию готовят в смесителе-гомогенизаторе II 140160оС введением стабилизатора в полиэтилен при перемешивании в течение
10-15 мин. Определение стойкости композиции к тепловому старению проводят на вальцах в течение 8 ч при 160оC.
В процессе вальцевания отбирают пробы за определенные промежутки speMeHH.
Из полученного материала прессуют пластины для определения механических и диэлектрических свойств до и после термомеха нической деструкции (ГОСТ-1 6337-70) .
Стойкость к световому старению определяют при облучении лампой
ПРК-2(ГОСТ-16337-70). Кроме того, эффективность при действии стабилизатора определяют на аппарате искусственной погоды "ИП-1-3 с двумя ртутйа-кварцевыми и двумя угольно-дуговыми лампами при влажности до 80%. Продолжительность экспозиции образцов при атом 500 ч.
До.и после свето или термостарения образцов определяют следующие физикомеханические нараметрьп предел текучести при растяжении (6., кг/см ), разрушающее напряжение при растяжении (бр, кг/см ). Относительное удлинение при разрыве (E,%), индекс текучести
pacwasa (.3 г/10 мин). Эти параметры определяют на разрывных машинах
93551
РМИ-5 и РМИ-250. В этих.же условиях испытывают полимерную композицию полиэтилена, стабилизированную промышленным стабилизатором1Ноноксом %ЯР.
Пример 1. Полимерная композиция состоит, вес. %:
Дифениловый эфир с -(rl -оксибензальа нилино)-оксибензилфосфоновой кислоты 0,1 30
Полиэтилен ПЭНП 99,9
Результаты испытаний представлены в таблице.
Из таблицы следует, что после 500 ч свето- и термостарения физико-механические показатели предлагаемой полимерной композиции меняются незначительно и сохраняют свою стабилиэирукяцую активность в отличие от известной - полимерной композиции на основе Нонок 20 са 96P
Пример 2. Полимерная композиция состоит, sec. %:
Дифениловый эфир
К -(n -оксибен:— 25
5 6 эальа нинино)-акси бензилфосфоновой кислоты 0,5
Полиэтилен ПЭНП 99,5
Результаты испыпания представлены в таблице.
Иэ таблицы следует, что предлагаемая полимерная композиция обладает стаб ь лизируюшей активностью против термои светодеструкции полиэтилена и после
500 ч воздействия сохраняет первоначальные физико-механические свойства в отличие от известной - полимерной композиции на .основе Нонокса NSP.
Пример 3. Полимерная компо зиция состоит, вес. %:
Дифениловый эфир cL -(и -оксибензал аннлино)-оксибензил-. фосфоновой кислоты 1
Полиэтилен ПЭНП . 99,0
В таблице приводятся результаты ио пытания синтезированного соединения в качестве стабилизатора полиэтилена низкой плотности. о
СЯ 1
С0 а о».
СМ о» о
tQ о
Ф а о
:лй
CD (О о о в
CD н1
Ф Ф о
tQ Щ
С0" о о
Щ
Ф о o„ о
С )
CCt Ф о»
Щ с4 Ф
o o» о. о
Щ (Ф tQ о а
Ф (О
tQ о
1 (О оо о tQ
CD Ф
4Q Я о о» (О. (О и(1-1 н1 н о о а
Щ Щ о
GO а н о а Ф о о о
Ф о
1 1
О Со
tQ Q
cb a оа
- о
Щ сО
tQ n o„o„o о а
СЧ Щ
Ф Щ о„
Щ
С0
Ф Н
Щ Щ
Ф Ф о„
CO
CO о
1-1 (Ф у.
И о. о
Ю й
Ф а
<а а
Ж о о„
Я. о» о» с Ю о
Я о„о с Ф о» Ф о .о»
1-1 (ц о
Я (О
С0 о а
С0 о (О
tQ
Ф о
Cg Ф
Ф о„ о (О
tQ о о о„ о н1 (О о о а
Я о с4 и и о„
tQ н н1 о» Ф о н о„
tQ а о„ о а о (О с0
» ф àî
О ее
М аа
Н о н о
tQ о с4
О3 Я ЯЮ
Ф с5 ФФ о. lQ oo„ о о оо щ Ф Он д Е аФ в о оо с а а ао н1 о о ое
Щ Щ .СО Ф
5 о, o». o»o с (О Щ нl
1 44 Ь i,è о„ о о
CO о о о н о»
tQ
93883.8
Ф Ol ю tQ a
Ф CO Ф
o»o о а щ" о щ о о,О н ФО» о а о н
1- а Ф о о ц д с Ф CD
Щ Щ Щ Ф Ф о о
0) (О о» (О н
1-1 о а
Щ о н
Ф rf Ю с0 CO Ф о„ о о. о о
С0
Е CO о
1-1 1- ТФ .
tQ c н! о а а
CO Ф
Щ Щ (о» о
Щ
Ф о
CO
Щ о
tQ
CO
Ф н
Я
tQ
О)
0) о
Cl
О о щ
Я. м tQ о о
Ol Ч о
Ф (0 Ф CO тЧ
Ю -1 1 с0
tQ o
<р СЧ щ
Щ 0)
t tQ с 4 с6
03 т-1
1 tQ о о с9 (Щ
o„- о
tQ o
С9 (6
К сЧ о о е о с0 т-1 (0 о» о о
Ю о о
tQ з-1 Ч о
Щ
° 4 о о»
° Ф (О
t» о»
0)
Щ tQ
m o сО сО
Р ф
f» о
o„o (6 т- о» о с (О о»
Я о
Я о с6
Щ о о о (0 о о (Ч (О
oÄ о т1 о
tQ Ч о
Ф
tQ о о
1 1
g
О
r Q, К
93551 5 о» о» а-7 О» t= ср 0) (Я Ч
СЧ о» о
Я Ф о»
Щ
o o o o
ОЛГО о
Я о о»o»
tQ o tQ т-( о в е-1 г.1 о» о» о о»
1 О 0) с0
t t (0 (О
0 о о о с CO С6
Таким образом, на основе вышеприведенных примеров можно заключить, что предлагаемая полимерная композиция на основе полиэтилена и дифенилового эфира с(-(h -оксибензальанилино)-оксибензилфосфоновой кислоты весьма эффективна одновременно против термо- и све- тодеструкции полиэтилена и по эффективности действия превосходит известную.
Чри применении;предлагаемой ком позиции после длительноцд .термо- и 20 светостарения образцов кауцюзицйя сохс-: раняет свои физико-ме вские.парамеч ры, в то,время как пр нении известной происходит уху е физикоЮ механических и диэлектри бских свойств.
Испытания показывают, что предлагаемая композиция является эффективной против термо- и светодеструкции полиэтилена и сохраняет первоначальные физико-механические свойства в отличие от известной - полимерной композиции на основе Нонокса g(5P .
3551 5 12
Формула изобретения
Полимерная композиция, включающая полиэтилен низкой плотности и стабилизирующую добавку, о т л и ч а ю щ а яс я тем, что, с целью повышения стойкости к термо- и светодеструкции, она содержит в качестве стабилизирующей добавки дифениловый эфир oL -(и -оксибензальанилино) «оксибензилфосфоновой кислоты при следующем соотношении компонентов, вес. %:
Полиэтилен низкой
IUIOTHOCTH 99-99,9
Дифениловый эфир о, -.(й оксибензаль а нилино) -оксибензилфосфоновой,кислоты 0,1-1
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Заявка Японии 51-10864, кл. 25(1) С, опублик. 1976.
2. Фойгт И. Стабилизация синтетических полимеров против действия света и тепла, Л., Химия, 1972, с. 499 (прототип) .
Составитель В. Балгин
Редактор А. Гулько Техред С.Мигунова Корректор Н. Швыдкая
Заказ 41 54/30 Тираж 514 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035» Москва, Ж-35 Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП Патент, r Ужгород, ул. Проектная, 4