Мінеральний пластинчастий наповнювач для композиційних матеріалів

Номер патенту: 26783

Опубліковано: 12.11.1999

Автор: Єфанова Віра Василівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Минеральный пластинчатый наполнитель для композиционных материалов, полученный плавлением исходного минерала, формованием из расплава твердых пластинчатых стекловидных частиц и их химико-термической обработкой в окислительной газовой среде до получения кристаллической фазы, отличающийся тем, что он получен химико-термической обработкой при температуре в интервале от 680 до 850°C до достижения не менее 12% по массе кристаллической фазы и более 7 × 1019спин/см3 химически активных парамагнитных центров и охлажден на воздухе.

2. Минеральный пластинчатый наполнитель по п.1, отличающийся тем, что он имеет частицы со средним поперечником около 100 мкм в количестве не менее 30% от их общей массы и парамагнитные центры в концентрации не менее 14 × 1019спин/см3.

Текст

1 Минеральный пластинчатый наполнитель для композиционных материалов, полученный плавлением исходного минерала, формованием из расплава твер дых пластинчатых стекловидных частиц и их химико-термической обработкой в окислительной газовой среде до получения кристаллической фазы, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что он получен химикотермической обработкой при температуре в интервале от 680 до 850°С до достижения не менее 12% по массе кристаллической фазы и более 710' 9 спин/см 3 химически активных парамагнитных центров и охлажден на воздухе. 2 Минеральный пластинчатый наполнитель п о п 1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что он имеет частицы со средним поперечником около 100 мкм в количестве не менее 30% от их общей массы и парамагнитные центры в концентрации не менее 1410 19 спин/см3 Изобретение относится к имеющим неопределенный химический состав дисперсным пластинчатым материалам, которые могут быть изготовлены из содержащих низшие оксиды железа минералов (предпочтительно базальта, барханных песков и т п ) плавлением, диспергированием расплавов с получением остеклованных твердых чешуек или хлопьев и последующей химической модификацией и частичной кристаллизацией материала этих чешуек или хлопьев при химико-термической обработке в окислительной газовой среде. Ныне довольно широко известно, что такие чешуйки или хлопья могут служить химически активными наполнителями разнообразных композиционных материалов (предпочтительно полимеризуемых композитов) для получения защитных и защитно-декоративных покрытий с высокими показателями по атмосферо- и водостойкости (при-защите металлических резервуаров, мостов, морских буровых платформ и т.д ) и/или стойкости к абразивному износу (например, трубопроводов для перекачки пульпы) Как ясно из описания области применения, потребность в наполнителях указанного типа имеет массовый характер. Соответственно, они должны удовлетворять комплексу систематически ужес 00 о 26783 точающихся трудно совместимых требований, из которых наиболее важны: как можно более высокая химическая активность, оцениваемая по меньшей мере по их удельной поверхности, а предпочтительно - по наличию на поверхности чешуек или хлопьев активных центров, способствующих полимеризации различных олигомерных связующих и установлению химической взаимосвязи между макромолекулами полимеров и неорганическими компонентами, как можно более высокая механическая прочность, обуславливающая в готовых композитах заметный армирующий эффект даже при небольших концентрациях пластинчатых наполнителей; как можно более высокая химическая стабильность (в частности, коррозионная стойкость), облегчающая хранение наполнителей и их применение в составе многих композитов, обычно включающих в исходных неотвержденных смесях корродирующие ингредиенты, и доступность для широкого круга потребителей, определяемая возможностью массового производства и затратами ресурсов. Раздельное выполнение указанных требований не представляет существенных затруднений. Стеклянные хлопья обычно весьма непрочны, их поверхностная химическая активность без дополнительной обработки (например, вакуумной металлизации) невелика, а металлические чешуйки с высокой удельной поверхностью нестойки к коррозии. Известны также пластинчатые наполнители типа искусственных слюдоподобных железооксидных пигментов. В сравнении со стеклянными хлопьями они более прочны и химически стойки. Однако они дороги, из-за чего их применение целесообразно при нанесении защитных покрытий только на такие изделия или сооружения, потери от выхода которых из строя заметно превосходят затраты на защиту. Поэтому одним из наиболее предпочтительных направлений создания пластинчатых наполнителей для преимущественно полимерных композитов следует признать изготовление хлопьев или чешуек из природных минералов. Так, применительно к базальту с участием автора этого изобретения был разработан технологический комплекс, включающий: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 а) способ получения тонкодисперсных чешуйчатых частиц из базальта, имеющие коэффициент отклонения от правильной окружности, вычисленный по результатам микроскопических исследований их формы и размеров как отношение малой и большой осей эллипса, находится в пределах от 0,80 до 0,95 Материал таких чешуек стеклообразен, химически нестабилен, в частности из-за характерного для исходных базальтов (и барханных песков) присутствия низших оксидов железа, и имеет низкую химическую активность; 6) устройство для получения тонкодисперсных чешуйчатых частиц Минеральный наполнитель получен практически тем же способом и в сравнении с вышеописанным наполнителем имеет лишь более благоприятный гранулометрический состав, а именно, содержит до 99% чешуек практически одинаковой формы и одинаковых размеров. Однако стеклообразная структура, химическая нестабильность и низкая химическая активность при этом сохраняются; в) способ термообработки дисперсных частиц и устройство для его осуществления [1]. В заметной степени эти недостатки устранены в наиболее близком к предлагаемому по технической сущности минеральном пластинчатом наполнителе [1]. Он получен плавлением исходного минерала (базальта), формованием из расплава твердых остеклованных пластинчатых частиц и химико-термической обработкой таких частиц в окислительной газовой среде до придания им преимуществ венно кристаллической структуры, включающей нагрев стекловидных частиц со скоростью от 40 до 190°С/мин до температуры в интервале 600~950°С с одновременной продувкой воздухом в течение 530 мин и последующее принудительное охлаждение со скоростью не ниже 950°С/ мин. Минеральный пластинчатый наполнитель после такой обработки практически не содержит FeO и характеризуется высокой {3 г/см3 и более) плотностью, что по меньшей мере в 1,5 раза превышает плотность остеклованных частиц, высокой (до 53% по массе) долей кристаллической фазы (именуемой далее "степень кристалличности") и заметным количеством химически активных парамагнитных центров (далее ПМЦ). Указанные преимущества позволили заметно улучшить свойства содержащих описанный минеральный пластинчатый на 26783 полнитель полимеризуемых композитов и получаемых из них защитных и защитнодекоративных покрытий (Веселовский Р.А., Ефанова В.В., Петухов И.П. Исследование физико-химических, термодинамических и механических свойств граничных слоев сетчатых полимеров // Механика композитных материалов, 1994, т. 30, № 5, с. 3-11). Однако позже было установлено, что этот наполнитель имеет не более 6 1019 спин/см3 активных в процессах полимеризации моно- и/или олигомеров ПМЦ [3]. Иначе говоря, указанная степень кристалличности и химическая активность известного наполнителя не сбалансированы. Более того, наши неопубликованные экспериментальные исследования показали, что стремление к достижению как можно более высокой степени кристалличности минерального пластинчатого наполнителя не оправдано и технологически. Так, химико-термическая обработка до 30 мин при температурах, выбранных в начале указанного интервала (т.е. несколько более 600°С), не обеспечивает ни заметной кристаллизации, ни заметного повышения химической активности, а увеличение длительности обработки сверх 30 мин существенно снижает производительность процесса. Переход же к относительно кратковременной (примерно в течение 510 мин) химико-термической обработке при температурах около 900°С и более чреват (что оказалось" весьма неожиданным) повторным неконтролируемым остеклованием частиц и ослаблением их химической активности, которые тем более заметны, чем выше температура нагрева исходных частиц и скорость охлаждения обработанных частиц. И, наконец, выяснилось, что скорость нагрева исходных остеклованных частиц до введения в контакт с газообразным окислителем (воздухом) практически не влияет на ход и исход химикотермической обработки и, следовательно, использование для этих нужд дополнительной контрольной и регулирующей аппаратуры неоправданно удорожает целевой продукт. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 В связи с изложенным в основу изобретения положена задача путем усовершенствования режимов химико-термической обработки стекловидных пластинчатых частиц и охлаждения после нее соз- 55 дать такой минеральный пластинчатый наполнитель для композиционных материалов, который был бы существенно более сбалансирован по степени кристалличности и по химической активности и более доступен потребителям и применение которого обеспечивало бы получение более прочных защитных и защитно-декоративных или износостойких покрытий из полимеризуемых композитов. Поставленная задача решена тем, что минеральный пластинчатый наполнитель для композиционных материалов, полученный плавлением исходного минерала, формованием из расплава твердых пластинчатых стекловидных частиц и их химикотермической обработкой в окислительной газовой среде до получения кристаллической фазы, согласно изобретению, получен химико-термической обработкой при температуре в интервале от 680 до 850°С до достижения не менее 12% по массе кристаллической фазы и более 710' 9 спин/ /см 3 химически активных ПМЦ и охлажден на воздухе. Этот наполнитель стабилен по механической прочности в силу достаточной степени кристалличности и, вследствие гармоничного сочетания степени кристалличности и химической активности, может служить высокоэффективным средством повышения качества преимущественно толстослойных (>1, а обычно >3 мм) за^ щитных, защитно-декоративных и износостойких покрытий с применением преимущественно таких связующих, которые образуются при полимеризации моно- и/или олигомеров. Следует отметить, что в производстве предложенного наполнителя удается снизить как капитальные затраты на оборудование для нагрева и охлаждения и для управления этими процессами так и эксплуатационные затраты на энергию для химико-термической обработки и для подготовки и подачи хладагента. Это делает целевой продукт более доступным для потребителей. Дополнительное отличие состоит в том, что указанный минеральный пластинчатый наполнитель имеет частицы со средним поперечником около 100 мкм в количестве не менее 30% от их общей массы и более 14 1019 спин/см 3 ПМЦ, что наиболее предпочтительно при использовании целевого продукта в полимеризуемых композитах.. Далее сущность изобретения поясняется: описанием в общем виде и конкретными данными об экспериментальном осуществлении способа изготовления предложенного минерального пластинчатого наполнителя для полимеризуемых композиционных материалов с указанием дос . 7 26783 тигаемых при этом значений физико-химических свойств; примерами использования наполнителя в полимеризуемых композиционных материалах для нанесения защитных покрытий; результатами сравнительных испытаний таких покрытий. В общем случае способ изготовления предложенного минерального пластинчатого наполнителя предусматривает: 1) получение стекловидных твердых частиц (обычно в виде чешуек или хлопьев) путем: дробления выбранного минерала до получения подходящих для загрузки в плавильную печь кусков, нагрева этих кусков до получения текучего расплава (в частности, до температуры 1400-1500°С для базальта и более 1500°С для барханных песков), формования стекловидных частиц диспергированием (например, турбинкой и/ или потоком воздуха) струи расплава, истекающей через обогреваемую фильеру; 2) химико-термическую обработку полученного на стадии (1) сырья в окислительной газовой среде (предпочтительно в воздухе) при температуре от 680 до 850°С (предпочтительно 680-780°С) до частичной кристаллизации материала с получением кристаллической фазы не менее 12% по массе и появления более чем 710 1 а спин/см 3 химически активных ПМЦ с последующим охлаждением на воздухе; и, при желании, 3) механическую обработку (например, дробление и сортировку частиц по размерам) до получения минерального пластинчатого наполнителя со средним поперечником частиц около 100 мкм в количестве не менее 30% от их общей массы и доведения количества химически активных ПМЦ до уровня более 14 1019 спин/ см 3 . Для изготовления твердых стекловидных чешуек использовали базальт Костопольского месторождения (Украина), содержащий около 10% FeO. Базальтовый щебень размером от 5 до 40 мм плавили в модифицированной плавильной печи, аналогичной по конструкции печам для получения кварцевого стекла, с использованием газовых горелок. Расплав доводили до температуры 1400-1450°С и выдавливали через обогреваемую фильеру из жаропрочной стали струей диаметром от 8 до 10 мм. Расплав в струе диспергировали турбинкой, имеющей температуру 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 8 обычно около 1300пС, в потоке охлаждающего воздуха. Полученные чешуйки серого цвета толщиной .около 3 мкм и диаметром от 25 мкм до преимущественно 3 мм осторожно {во избежание дробления и не уплотняя) насыпали на поддоны из жаростойкой стали рыхлыми слоями толщиной 80100 мм и подвергали химико-термической обработке в воздушной среде в муфельной печи при температурах 660, 680, 750, 850 и 875°С в течение соответственно 90, 60, 30, 20 и 15 мин и затем извлекали из печи и охлаждали в атмосферном воздухе до комнатной температуры. На пробах обработанных гтри указанных температурах чешуек методами, которые известны специалистам, определяли степень кристалличности и количество ПМЦ. Так, степень кристалличности X рассчитывали по формуле ^ 100%, cL - d , где d r n - плотность обработанных частиц; d c n - плотность исходных стекловидных частиц; бкф - плотность кристаллической фазы; dC(t> - плотность стеклофазы. По результатам пикнометрического определения указанных значений плотности в ксилоле (см. статью Рашин Г.А., Полковой Н.А. Определение некоторых физикотехнических свойств каменного литья // Стекло и керамика, 1963, № 10, с. 11-14). Количество парамагнитных центров определяли сравнением спектров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) минерального наполнителя и дифенилпикрилгидразина как эталонного вещества (см., например, статью Электронный парамагнитный резонанс // Краткая химическая энциклопедия. Т. 5. - М.: Советская энциклопедия. - С. 961-968). Спектры ЭПР были сняты на радиоспектрометре модели Е/х-2547 фирмы RADIOPAN (Польша). Результаты измерений сведены в табл. 1. Как видно из табл. 1, химико-термическая обработка стекловидных частиц нецелесообразна как при температурах ниже 680°С, ибо степень кристалличности и количество ПМЦ возрастают при этом незначительно, так и при температурах выше 850°С, ибо при этом они начинают, хотя и незначительно, ухудшаться. 26783 и незначительно, ухудшаться. Далее для повышения химической активности минеральный пластинчатый наполнитель после химико-термической обработки измельчали и классифицировали по размеру частиц. В этих экспериментах использовали частицы, полученные химико-термической обработкой при 750°С. Из них приготовили пробы с разным содержанием частиц со средним поперечником около 100 мкм и определили количество ПМЦ. Результаты приведены в табл. 2. Для оценки влияния минерального пластинчатого наполнителя согласно изобретению на физико-механические свойства гюлимеризуемых композитов были изготовлены стандартные образцы для определения адгезионной прочности (по отрыву стального "грибка" от нанесенного на стальную подложку покрытия), предела прочности при сжатии и разрыве, модуля упругости при поперечном изгибе и удельной ударной вязкости и аналогичные образцы с использованием наполнителя-прототипа (методы и оборудование для таких испытаний хорошо известны специалистам). При этом в качестве наполнителя согласно изобретению (далее НИ) был взят материал, полученный химико-термической обработкой при 680°С, не подвергавшийся дроблению и классификации по размерам частиц и потому имеющий минимальные значения степени кристалличности и количества ПМЦ, а в качестве наполнителя-прототипа (далее НП) - материал, полученный при 900°С и имею 5 10 15 20 25 30 35 10 щий близкую к максимальной степень кристалличности и максимальное количество ПМЦ. В качестве связующего в экспериментальных полимеризуемых композитах холодного отверждения использовали относительно простую смесь акриловых мономеров с полимерными добавками и инициатором радикальной полимеризации, состав которой приведен в первой части табл. 3. Композиции для изготовления образцов приготовляли дозированием ингредиентов, предварительным смешиванием метилметакрилата, полибутилметакрилата и поливинилхлорида, введением одного из указанных наполнителей при перемешивании, добавлением (также при перемешивании) полиизоцианата и диметиланилина и, наконец, введением перекиси бензоила. После тщательного перемешивания композиций в целом из них известным для специалистов образом формировали требуемые образцы в количестве, достаточном для получения данных о физикомеханических свойствах со среднеквадратичным отклонением не более +/-5%. Результаты испытаний сведены в табл. 4. Как видно из табл. 4, предложенный минеральный пластинчатый наполнитель более эффективен в сравнении с известным. Промышленная применимость предложенного минерального пластинчатого наполнителя ясна из вышеизложенного как в части возможности его массового изготовления, так и в части широкой области применения. Т а б л и ц а 1 Концентрация кристаллической фазы и парамагнитных центров в- зависимости от температуры химико- термической обработки Показатели*. Степень кристалличности, мас.% Количество ПМЦ, 10" спин/см3 Температура химико-термической обработки,°С 660 680 750 850 875 5,8 14,8 35,2 52,3 49,8 5,8 16 18 19 17 Т) р и м е ч а н и е. Те же показатели у исходных стекловидных частиц составляли соответственно 0,0% и

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Yefanova Vira Vasylivna

Автори російською

Ефанова Вера Васильевна

МПК / Мітки

МПК: C08K 7/00, C09C 3/04

Мітки: матеріалів, мінеральний, композиційних, наповнювач, пластинчастий

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/6-26783-mineralnijj-plastinchastijj-napovnyuvach-dlya-kompozicijjnikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мінеральний пластинчастий наповнювач для композиційних матеріалів</a>

Подібні патенти