[go: up one dir, main page]

RU2271374C1 - Полиуретановая композиция для изготовления изделий - Google Patents

Полиуретановая композиция для изготовления изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2271374C1
RU2271374C1 RU2004127479/04A RU2004127479A RU2271374C1 RU 2271374 C1 RU2271374 C1 RU 2271374C1 RU 2004127479/04 A RU2004127479/04 A RU 2004127479/04A RU 2004127479 A RU2004127479 A RU 2004127479A RU 2271374 C1 RU2271374 C1 RU 2271374C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elastomers
polyurethane
prepolymer
molecular weight
dichloro
Prior art date
Application number
RU2004127479/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Эдуардович Кузьмицкий (RU)
Геннадий Эдуардович Кузьмицкий
Василий Геннадьевич Кустов (RU)
Василий Геннадьевич Кустов
Виктор Алексеевич Лимонов (RU)
Виктор Алексеевич Лимонов
Лиди Эдмундовна Онорина (RU)
Лидия Эдмундовна Онорина
Сергей Васильевич Терешатов (RU)
Сергей Васильевич Терешатов
Виктори Валерьевна Федченко (RU)
Виктория Валерьевна Федченко
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Пермский завод им. С.М. Кирова"
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 унитарное предприятие (ФГУП) "Пермский завод им. С.М. Кирова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Пермский завод им. С.М. Кирова"
Priority to RU2004127479/04A priority Critical patent/RU2271374C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2271374C1 publication Critical patent/RU2271374C1/ru

Links

Landscapes

  • Polyurethanes Or Polyureas (AREA)

Abstract

Изобретение относится к составам полиуретановых эластомеров, предназначенных для изготовления полиуретановых изделий. Описывается полиуретановая композиция, содержащая 70,6-74,8 мас.% полифуритного уретанового форполимера, полученного взаимодействием 2,1 моля 2,4-толуилендиизоцианата и 1,0 моля полиокситетраметиленгликоля с молекулярной массой 1500, и жидкий отвердитель (до 100 мас.%), который представляет собой смесь 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметана и полиокситетраметиленгликоля с молекулярной массой 1000 при их мольном соотношении, равном 0,5:0,5. Полученные полиуретановые эластомеры имеют твердость по Шору А на уровне 93 усл.ед., предел прочности при разрыве при 23°С на уровне 38 МПа, относительное удлинение при разрыве 712% и сопротивление истираемости 27 мкм (по ГОСТ 11529-86), и изготовленные из них изделия могут быть использованы в нефте- и газодобывающих отраслях, при внутритрубной дефектоскопии магистральных нефте- и газопроводов, а также резервуаров для хранения нефти. 4 табл.

Description

Изобретение относится к составам полиуретановых эластомеров, предназначенных для изготовления полиуретановых изделий (манжет, носителей датчиков и дисков для чистящих скребков), используемых в нефтегазодобывающих отраслях, например, при внутритрубной дефектоскопии магистральных нефтегазопроводов и резервуаров для хранения нефти.
В настоящее время для изготовления широкого круга изделий наиболее часто применяется классическая полиуретановая композиция на основе полифуритного форполимера, отверждаемого ароматическим амином 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметаном в виде его расплава в полиокситетраметиленгликоле с молекулярной массой 1000. (Патент США №3718624, МКИ3 C 08 G 18/32. Жидкий отвердитель для полиуретановых систем.)
Использование диаминного отвердителя в виде раствора в нелетучем растворителе позволило, с одной стороны, повысить жизнеспособность известной полиуретановой композиции (время от смешения форполимера с отвердителем до достижения уровня вязкости 200-300 Па·с, выше которого реакционная масса становится нетехнологичной и непригодной для переработки в изделия на существующем оборудовании), но, с другой стороны, привело к существенному снижению деформационных характеристик получаемых материалов и твердости эластомеров на 8...10 условных единиц по Шору А, что является нежелательным для изделий, к которым предъявляются требования по высокой твердости.
Известна литьевая полиуретановая композиция, предназначенная для изготовления крупногабаритных эластичных изделий (Патент RU №2155781, МПК C 08 L 75/04 от 07.10.1998 г. Полиуретановая композиция).
Композиция содержит, мас.%:
Полифуритный уретановый форполимер СКУ-ПФЛ-100 56,4-62,2
Уретановый форполимер на основе 2,2 моля 2,4-
толуилендиизоцианата и 1,0 моля олигооксиэтиленгликоля 8,6-13,4
с молекулярной массой 400 (форполимер 402Ф)
Жидкий отвердитель на основе 3,3'-Дихлор-4,4'-
диаминодифенилметана (Диамета X) и
полиокситетраметиленгликоля при их мольном Остальное
соотношении 0,67:0,33
Данная композиция принята авторами за прототип.
Указанный состав обеспечивает повышенную жизнеспособность реакционной массы (50 мин и более при 60°С) и высокий уровень твердости (86-90 усл.ед. по Шору А), а также комплекс других физико-механических и эксплуатационных характеристик готовых полиуретановых материалов в изделиях (предел прочности при растяжении 35,8 МПа, относительная деформация при разрыве 490%).
Однако из-за высокой температуры механического стеклования в области отрицательных температур такой состав теряет эластичные свойства и не может эксплуатироваться (температура стеклования эластомера составляет -35°С). Кроме того, высокий уровень модуля (условного напряжения при 100% растяжении) препятствует использованию композиции в качестве материала исполнительного механизма различных регулирующих устройств. Например, регуляторы давления газовых магистралей требуют применения манжет с модулем материала в диапазоне 2,5-5 МПа. Особенно важным является низкая температурная зависимость модуля, предопределяющая безотказную работу изделия в широком температурном диапазоне эксплуатации.
Технической задачей, решаемой в рамках настоящего изобретения, является повышение жизнеспособности реакционной массы и сопротивления истираемости при обеспечении высокой твердости и относительно малого модуля упругости, а также расширение температурного диапазона эксплуатации получаемых изделий, т.е. повышение морозостойкости материала.
Решение указанной выше задачи достигается за счет того, что полиуретановая композиция для изготовления изделий, содержащая полифуритный уретановый форполимер и жидкий отвердитель, представляющий собой смесь 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметана и полиокситетраметиленгликоля с мол.массой 1000, в качестве полифуритного уретанового форполимера содержит форполимер, полученный взаимодействием 2,1 моля 2,4-толуилендиизоцианата и 1,0 моля полиокситетраметиленгликоля с мол. массой 1500, мольное соотношение 3,3'-дихлор-4,4'-диаминофенилметана и полиокситетраметиленгликоля составляет 0,5:0,5, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Указанный полифуритный уретановый форполимер 70,6-74,8
Указанный жидкий отвердитель Остальное
В составе заявляемой полиуретановой композиции используется полифуритный уретановый форполимер, представляющий собой продукт взаимодействия 2,1 молей 2,4-толуилендиизоцианата (продукта 102Т) (ТУ 113-38-95-90) и 1,0 моля полиокситетраметиленгликоля (полифурита) с мол. массой 1500 (ТУ 6-02-646-81).
В качестве жидкого отвердителя используется отвердитель на основе ароматического диамина 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметана (Диамета X) (ТУ 6-14-980-84) и полиокситетраметиленгликоля с мол.массой 1000 (ТУ 6-02-646-81) при их мольном соотношении 0,5:0,5.
Технологический процесс изготовления полиуретановой композиции состоит из следующих операций:
- синтез форполимера на основе 2,4-толуилендиизоцианата и полиокситетраметиленгликоля с молекулярной массой 1500;
- приготовление жидкого отвердителя;
- приготовление полиуретанового состава и слив его в формы;
- полимеризация изделий.
Синтез форполимера ведется в реакторе синтеза при температуре (60-70)°С при вакуумметрическом давлении минус 0,09 МПа и работающей мешалке.
После приготовления форполимера в рубашку реактора вводится холодная вода для снижения температуры форполимера до (25-30)°С и производится перемешивание.
Жидкий отвердитель готовится в емкости с подогревом при постоянном перемешивании, при этом в подогретый до (40-45)°С полифурит с мол. массой 1000 при атмосферном давлении загружается навеска Диамета X.
Смешивание форполимера и жидкого отвердителя производится при температуре (40-50)°С, после чего реакционная масса при температуре (115-125)°С заливается в формы для отверждения. Оптимально подобранный режим полимеризации: 3 часа при 115°С и 16-18 часов при 80-90°С.
Новизна и изобретательский уровень предлагаемого изобретения заключается в том, что в полиуретановом составе присутствуют полифуриты разной молекулярной массы, что и позволило получить низкомодульный материал, обладающий высокой твердостью и сопротивлением.
Заявляемые пределы соотношений между компонентами определены экспериментальным путем и являются оптимальными с точки зрения формирования структуры полиуретановой матрицы, обеспечивающей достижение высокого комплекса физико-механических характеристик готового материала.
Физико-механические характеристики определяются после проведения полимеризации при температуре (115±5)°С в течение 3 часов с последующей полимеризацией при температуре (80±5)°С в течение 18-21 часа.
Жизнеспособность реакционной массы оценивали по результатам исследования ее реологических характеристик на приборе "Реотест-2" при температуре 25°С.
Температуру стеклования эластомера определяли на дифференциальном сканирующем калориметре ДСМ-2 в условиях медленного нагревания образцов со скоростью 0,02 град/с.
Прочностные характеристики определяли по ГОСТ 270-75.
Сопротивление истираемости по ГОСТ 11529-86.
Техническая сущность предлагаемого изобретения иллюстрируется нижеприведенными экспериментальными данными.
В табл.1 приведены рецептуры полиуретановых композиций по примерам конкретного выполнения, а в табл.2 - сравнительные характеристики реакционных смесей и полиуретановых эластомеров, полученных на их основе.
Из табл.1 и 2 видно, что твердость полиуретановых эластомеров более 80 усл.ед. по Шору А и сравнительно низкий модуль достигается в тех случаях, когда соотношение между компонентами находится в заявляемых пределах.
Состав жидкого отвердителя и его влияние на изменение жизнеспособности полиуретановых композиций и физико-механических свойств получаемых из них эластомеров приведены в табл.3 и 4, из которых видно, что изменение мольного соотношения между Диаметом Х и полифуритом в ту или иную сторону от оптимального (0,5/0,5) отрицательно сказывается на комплексе физико-механических показателей эластомеров и жизнеспособности реакционной массы.
Таким образом, заявляемая полиуретановая композиция на основе полифуритного форполимера позволяет при сохранении высокого уровня большинства физико-механических показателей (прочность при растяжении, относительная деформация при разрыве) обеспечить получение низкомодульного эластомера, обладающего достаточно высокой твердостью, стойкостью к истиранию, а также жизнеспособностью реакционной массы более 180 минут.
Таблица 1
Компоненты композиции Содержание в составе, % (мольная доля)
1 (прототип) Примеры конкретного выполнения
2 3 4 5 6
Форполимер СКУ-ПФЛ-100 56.4-62.2(0,7-0,8) - - - - -
Форполимер 402Ф 13,4-11,0(0,2-0,3) - - - - -
Форполимер на основе 2,1 моля 2,4-толуилендиизоцианата и 1 моля полиокситетраметиленгликоля с мол.массой 1500 - 68,5(1,0) 70,6(1,0) 72,7(1,0) 74,8(1,0) 76,9(1,0)
Жидкий отвердитель: полиокситетраметиленгликоль с мол.массой 1000 19,0-19,6(0,33) 24,1(0,5) 22,8(0,5) 21,5(0,5) 20,2(0,5) 18,9(0,5)
3,3'-дихлор-4,4'-диаминофенилметан 10,2-10,6(0,67) 7,4(0,5) 6,6(0,5) 5,8(0,5) 5,0(0,5) 4,2(0,5)
Таблица 2
Жизнеспособность реакционных смесей и физико-механические свойства эластомеров Составы из табл.1, по примерам
1 2 3 4 5 6
Жизнеспособность реакционных смесей, мин, при температуре 25°С 160 - 150 180 160 -
Твердость по Шору А, усл.ед. (ГОСТ 263) 93 84 86 88 90 82
Предел прочности при разрыве при температуре (23±2)°С, МПа 35,8 32,0 32,4 35,4 38,0 28,3
Относительное удлинение при разрыве, % 490 670 690 712 690 578
Сопротивление истираемости, мкм ГОСТ 11529-86 14 - 22 27 22 -
Условное напряжение при 100% удлинении, МПа 4,2 3,0 3,2 2,6 2,6 2,4
Температура механического стеклования, °С -35 -40 -40 -42 -40 -40
Figure 00000001
Таблица 4
Жизнеспособность реакционных смесей и физико-механические свойства эластомеров Составы из табл.3, по примерам
1 2 3
Жизнеспособность реакционных смесей, мин, при температуре 60°С 135 160 110
Предел прочности при разрыве и температуре (23±2), °С 35,4 32,6 33,4
Относительное удлинение при разрыве, % 712 762 615
Твердость по Шору А, усл.ед. 90 88 86
Условное напряжение при 100% удлинении, МПа 3,2 2,7 2,6

Claims (1)

  1. Полиуретановая композиция для изготовления изделий, содержащая полифуритный уретановый форполимер и жидкий отвердитель, представляющий собой смесь 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметана и полиокситетраметиленгликоля с молекулярной массой 1000, отличающаяся тем, что в качестве полифуритного уретаного форполимера композиция содержит форполимер, полученный взаимодействием 2,1 моля 2,4-толуилендиизоцианата и 1,0 моля полиокситетраметиленгликоля с молекулярной массой 1500, мольное соотношение 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметана и полиокситетраметиленгликоля составляет 0,5:0,5, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Указанный полифуритный уретановый форполимер 70,6-74,8 Указанный жидкий отвердитель Остальное
RU2004127479/04A 2004-09-13 2004-09-13 Полиуретановая композиция для изготовления изделий RU2271374C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004127479/04A RU2271374C1 (ru) 2004-09-13 2004-09-13 Полиуретановая композиция для изготовления изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004127479/04A RU2271374C1 (ru) 2004-09-13 2004-09-13 Полиуретановая композиция для изготовления изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2271374C1 true RU2271374C1 (ru) 2006-03-10

Family

ID=36116146

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004127479/04A RU2271374C1 (ru) 2004-09-13 2004-09-13 Полиуретановая композиция для изготовления изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2271374C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2404215C1 (ru) * 2009-05-28 2010-11-20 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Полиуретановая композиция
RU2434028C2 (ru) * 2006-03-08 2011-11-20 Кемтура Корпорейшн Улучшенная стабильная при хранении однокомпонентная полиуретановая система

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB981935A (en) * 1961-03-10 1965-01-27 Wyandotte Chemicals Corp Process for preparing polyurethane-urea elastomers
SU1599413A1 (ru) * 1988-05-23 1990-10-15 Предприятие П/Я А-1997 Способ получени полиуретанов
RU2155781C2 (ru) * 1998-10-07 2000-09-10 Научно-исследовательский институт полимерных материалов Полиуретановая композиция

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB981935A (en) * 1961-03-10 1965-01-27 Wyandotte Chemicals Corp Process for preparing polyurethane-urea elastomers
SU1599413A1 (ru) * 1988-05-23 1990-10-15 Предприятие П/Я А-1997 Способ получени полиуретанов
RU2155781C2 (ru) * 1998-10-07 2000-09-10 Научно-исследовательский институт полимерных материалов Полиуретановая композиция

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2434028C2 (ru) * 2006-03-08 2011-11-20 Кемтура Корпорейшн Улучшенная стабильная при хранении однокомпонентная полиуретановая система
RU2404215C1 (ru) * 2009-05-28 2010-11-20 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Полиуретановая композиция

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Das et al. Structure–property relationships and melt rheology of segmented, non-chain extended polyureas: effect of soft segment molecular weight
JP4704754B2 (ja) ポリ尿素/ウレタン光学材料及びそれを製造する方法
US10766995B2 (en) Polyurethanes
US9096707B2 (en) Elastomers for paper mill equipment
EP0672075A1 (en) POLYURETHANES HARDENED BY 4,4'-METHYLENE-BIS- (3-CHLORO-2,6-DIETHYLANILINE).
JPS6322818A (ja) 強化ポリウレタン組成物および強化ポリウレタン組成物の調製方法
EP2875060B1 (en) Use of polyurea nanoparticles as performance modifiers in polyurethane materials
US4404353A (en) Urethane elastomer for printing belts and process therefor
JP6756352B2 (ja) 2液硬化型接着剤組成物
RU2586220C2 (ru) Способ получения частиц полимочевины
US7262260B2 (en) Segmented urea and siloxane copolymers and their preparation methods
CA1332092C (en) Process for preparing polyurethanes
RU2271374C1 (ru) Полиуретановая композиция для изготовления изделий
KR101647531B1 (ko) 저-프리 양의 메틸렌디아닐린을 갖는 경화 조성물
IE20200257U1 (en) Ultra-high hardness and high temperature-resistant casting polyurethane elastomer and preparation method thereof
RU2339664C1 (ru) Полиуретановая композиция
US20080027201A1 (en) Segmented urea and siloxane copolymers and their preparation methods
JP2018509515A (ja) 改善された破壊靭性を有するエポキシ系
CN103380158A (zh) 由基于二苯基甲烷二异氰酸酯的nco-预聚物与金属盐配合物制得的聚氨酯弹性体成型件及其制备方法
CN110637045A (zh) 用于制造透明物品的聚酰胺三元共聚物
Wang et al. Synthesis and characterization of biodegradable polyurethanes based on l‐cystine/cysteine and poly (ϵ‐caprolactone)
RU2275400C1 (ru) Композиция для получения мягких полиуретановых материалов
TW202517704A (zh) 適用於電池灌封之聚氨酯基彈性體發泡體
JP6756353B2 (ja) 2液硬化型接着剤組成物
US20060276613A1 (en) Polyurethaneurea segmented copolymers