Высокомолекулярные соединения, полученные полимеризацией мономеров на неорганических материалах – C08F 292/00
Патенты в данной категории
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Изобретение относится к способу получения полимерных материалов. Способ получения наномодифицированных полимерных материалов включает конденсацию паров мономера. Мономер предварительно нагревают до температуры кипения. Далее пары мономера подают в газовый канал, тем самым создавая первый двухфазный поток, включающий газ и пары мономера. Затем первый двухфазный поток подают в камеру смешения. Одновременно во второй газовый канал подают охлажденные до температуры не менее 0 градусов по Цельсию наночастицы, создавая тем самым второй двухфазный поток, который также подают в камеру смешения одновременно с первым двухфазным потоком. Конденсацию паров мономера стирола получают в камере смешения, устанавливая температуру стенок которой не ниже температуры кипения мономера. Процесс смешения двух двухфазных газовых потоков осуществляют не менее 0,1 с, в результате чего получают конденсат частиц мономера на поверхности наночастиц и далее полимеризуют до твердого состояния. Технический результат - повышение степени контроля структуры наномодифицированного полимерного материала благодаря конденсации мономера на поверхности наночастиц. 1 ил. |
2523716 выдан: опубликован: 20.07.2014 |
|
СОПОЛИМЕРЫ ДЛЯ УКЛАДКИ, КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ УКЛАДКИ И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
Изобретение относится к сополимеру для укладки, способу его получения, композиции для укладки волос, содержащей указанный сополимер, и применению сополимера для укладки волос. Сополимер для укладки волос содержит коллоидную двуокись кремния и сополимеризованную мономерную часть из - по меньшей мере одного водорастворимого моноолефинового мономера А и - по меньшей мере одного моноолефинового силанового мономера В, где массовая часть мономера В составляет менее 1% от общей массы мономерной части и частицы коллоидной двуокиси кремния добавляют до или во время полимеризации мономера А в присутствии реакционноспособного по винильной группе силанового мономера В. Технический результат - получение сильного эффекта фиксации. 4 н. и 22 з.п. ф-лы, 2 табл.,7 пр. |
2519549 выдан: опубликован: 10.06.2014 |
|
ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА И ГЛОБУЛЯРНОГО УГЛЕРОДНОГО НАНОНАПОЛНИТЕЛЯ
Изобретение относится к полимерным материалам с повышенной электропроводностью и может быть использовано в токопроводящих изделиях конструкционного назначения. Описан способ получения нанокомпозитного материала, включающий смешение компонентов в расплаве путем одно- или двухшнековой экструзии, обеспечивающим напряжение сдвига 10-70 Н/мм2. В качестве компонентов используют полипропилен и глобулярный углерод с удельной поверхностью 150-1800 м2/г в количестве 0,25-3% масс. Технический результат - снижение трудозатрат, времени монтажа и веса конструкции. 1 табл., 6 пр. |
2491302 выдан: опубликован: 27.08.2013 |
|
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Изобретение относится к химии полимеров, а именно к формованным изделиям, изготовленным из полимерной композиции, содержащей акриловую сополимерную матрицу и частицы, содержащие неорганический оксид со средневесовым размером частиц, меньшим или равным 400 нм. Полимерную композицию получают полимеризацией смеси метилметакрилата и одного или нескольких сополимеризуемых низших алкил(алк)акрилатных сомономеров в присутствии упомянутых частиц и диспергирующего агента, содержащего этиленненасыщенное соединение, содержащее одну этиленненасыщенную связь. Полимерная композиция имеет средневесовую молекулярную массу от 20000 до 250000 дальтон. Описаны также способ получения полимерной композиции, способ получения изделия из полимерной композиции и применение изделия, в строительстве, освещении и т.д. Полимерная композиция, полученная в присутствии частиц неорганического оксида размером менее 400 нм в присутствии диспергирующего агента, содержащего этиленненасыщенное соединение, содержащее одну этиленненасыщенную двойную связь, характеризуется улучшенной химической устойчивостью и улучшенной перерабатываемостью в расплаве по сравнению с полимерной композицией, не содержащей частицы неорганического оксида. 13 н. и 27 з.п. ф-лы, 4 ил., 7 табл., 23 пр. |
2447091 выдан: опубликован: 10.04.2012 |
|
МАРКИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ДИСПЕРСИЯ И ПОЛУЧАЕМЫЙ ИЗ НЕЕ КЛЕЙ
Изобретение относится к полимерной дисперсии для маркировки дисперсионных клеев. Полимерная дисперсия для применения в клеях или средствах для покрытия поверхностей содержит воду, по меньшей мере, один вододиспергируемый полимер и, по меньшей мере, две различные водорастворимые соли, выбранные из группы водорастворимых солей элементов Li, Sr или Sn, причем, по меньшей мере, две из упомянутых водорастворимых солей содержат различный ион, выбранный из группы, состоящей из ионов элементов Li, Sr или Sn, а общее количество ионов, выбранных из вышеназванной группы, составляет, по меньшей мере, 10 ч./млн. В качестве вододиспергируемого полимера дисперсия содержит поливинилацетат или сополимер, полученный с использованием винилацетата. Также описано применение смеси, по меньшей мере, двух различных водорастворимых солей, выбранных из группы водорастворимых солей элементов Li, Sr или Sn, причем, по меньшей мере, две из упомянутых водорастворимых солей содержат различный ион, выбранный из группы, состоящей из ионов элементов Li, Sr или Sn, для маркировки дисперсионных клеев. Предложенная полимерная дисперсия позволяет идентифицировать клей даже после значительного разложения клеевой матрицы. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 4 табл. |
2372367 выдан: опубликован: 10.11.2009 |
|
РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
Изобретение относится к технологии получения радиационно-защитного композиционного материала, который может быть использован при изготовлении элементов защиты в различной аппаратуре, применяемой для дефектоскопии, для медицинских целей, для радиоактивного каротажа нефтяных и газовых скважин, в портативных нейтронных генераторах и др. Способ включает полимеризацию этилена на поверхности частиц элементарного бора среднего размера 3-8 мкм в присутствии иммобилизованной на нем каталитической системы, состоящей из тетрахлорида ванадия и алюминийорганического соединения. Сначала на поверхности частиц бора проводят фор-полимеризацию этилена при 25-30°С и давлении этилена 1 ата в течение 8-10 минут, затем температуру повышают до 50-60°С и продолжают полимеризацию этилена при 50-60°С и давлении в диапазоне от 1 до 10 ата до образования на них покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена с молекулярной массой не менее 1·106 и толщиной 0,01-20 мкм. Радиационно-защитный композиционный материал представляет собой частицы элементарного бора с полиолефиновым покрытием в виде агломератов среднего размера 20-100 мкм. Полученный композиционный материал обладает равномерным распределением частиц бора в полимерной матрице, а также комплексом свойств - высокой прочностью, очень высокой ударной вязкостью в широком диапазоне температур, стойкостью к растрескиванию и истиранию. 2 н. и 2 з.п. ф-лы. |
2368629 выдан: опубликован: 27.09.2009 |
|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ, ВОДНАЯ ДИСПЕРСИЯ МИКРОЧАСТИЦ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ФАЗУ НАНОЧАСТИЦ, И СОДЕРЖАЩИЕ ИХ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
Настоящее изобретение относится к водной дисперсии микрочастиц, содержащих наночастицы, к способам получения дисперсии и к композициям, содержащим дисперсии. Техническая задача - разработка эффективного способа получения стабильной дисперсии композитных микрочастиц, подходящих для использования в композициях для нанесения покрытий, при этом мономеры и/или полимеры и при необходимости инициатор примешивали бы непосредственно к наночастицам, а из смеси формировали бы частицы, не прибегая к эмульсионной полимеризации. Предложено получение дисперсии в результате (а) получения множества наночастиц, характеризующихся средним размером частиц, равным 300 нанометрам либо менее; (b) примешивания наночастиц к смеси одного или более полимеризуемых этиленоненасыщенных мономеров с одним или более полимерами, характеризуемыми средним молекулярным весом от 1000 до 20000 с получением смеси; (с) воздействия на упомянутую смесь условий действия высоких напряжений сдвига в присутствии либо органического растворителя, либо водной среды с формированием из смеси микрочастиц; и (d) полимеризации этиленоненасыщенных мономеров в условиях проведения свободно-радикальной полимеризации. Предложена также стабильная водная дисперсия микрочастиц и варианты ее использования в композициях для нанесения покрытий. 8 н. и 64 з.п. ф-лы, 6 табл. |
2337110 выдан: опубликован: 27.10.2008 |
|
ЯЧЕИСТАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ЧАСТИЦА, КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЧАСТИЦЫ (ВАРИАНТЫ)
Изобретение относится к получению ячеистых полимерных частиц, пригодных к применению в композициях для нанесения покрытия. Предложена ячеистая полимерная частица на основе сложных полиэфиров, включающая сферические частицы, имеющие множество воздушных пустот, и ассоциированные с ее поверхностью длинноцепочечные алифатические химические группы и/или пространственно затрудненные разветвленно-цепочечные химические группы гидрофобной природы. Разработана композиция для получения указанных ячеистых частиц и способ их получения. 10 з.п. ф-лы, 9 табл. |
2315779 выдан: опубликован: 27.01.2008 |
|
СОДЕРЖАЩАЯ НАПОЛНИТЕЛИ ПОЛИМЕРНАЯ ДИСПЕРСИЯ, СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Описывается содержащая наполнители полимерная дисперсия, содержащая частицы неорганического наполнителя и частицы, по меньшей мере, одного синтетического органического полимера, причем отношение размеров частиц наполнителя к размерам частиц полимера составляет от 1,1:1 до 20:1, применение в клеях и составах для покрытия поверхностей. Техническим результатом является меньшая вязкость и лучшая текучесть полимерной дисперсии. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 табл. |
2265619 выдан: опубликован: 10.12.2005 |
|
ОДНОРОДНЫЙ КОМПОЗИТ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ Использование: для получения пленок, протезов, цилиндрических стержней, листовых материалов, панелей. Сущность: однородный композит включает, мас.%, 25,5-92,0 ультравысокомолекулярного линейного полиэтилена с молекулярной массой по меньшей мере 400000 и температурой плавления кристаллитов выше 143oC, при этом полиэтилен способен к понижению температуры плавления при повторном плавлении по меньшей мере на 3oC и имеет кристаллическую морфологию, проявляющуюся в бимодальном распределении параметра складывания молекулярных цепей в кристаллической решетке; и 8,0-74,5 по меньшей мере одного наполнителя с поверхностью от нейтральной до кислотной. Однородный композит получают нагреванием исходной смеси ультравысокомолекулярного линейного полиэтилена и наполнителя в инертной атмосфере до температуры, равной по меньшей мере 180oC и достаточной для плавления полиэтилена, а также прессованием при этой температуре под давлением по меньшей мере 280 МПа в течение по меньшей мере 2 мин; снижением температуры до 173oC или ниже с поддержанием давления по меньшей мере 280 МПа, причем скорость снижения температуры такова, что отсутствует возникновение в композите температурных градиентов; быстрым охлаждением композита до температуры ниже 100oC с поддержанием давления таким образом, что при этом отсутствует повторное плавление полиэтилена. 2 с. и 10 з.п. ф-лы, 7 табл. | 2087490 выдан: опубликован: 20.08.1997 |
|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФИТОНАПОЛНЕННОГО ПОЛИГЕКСЕНА-1 Сущность изобретения: способ получения высокомолекулярного изотактического полигексена-1 (ПГ-1) путем полимеризации гексена-1 в инертной атмосфере в присутствии каталитической системы, включающей четыреххлористый титан и алюминийорганическое соединение, при этом в качестве каталитической системы используют продукт последовательного нанесения в газовой фазе не графит при 50-70oС в течение 30-45 мин диэтилалюминийхлорида в количестве (0,01-0,32) 10-3 моля в расчете на 1 г графита и четыреххлористого титана в течение 20 мин при молярном отношении Al(C2H5)2 Cl : TiCl4 = (0,8-4,3):1 с последующим удалением под вакуумом непрореагировавших с графитом компонентов каталитической системы и дальнейшим активированием полученного продукта триэтилалюминием или диэтилалюмнийхлоридом при молярном отношении Al(C2H5)2 Cl : Ti = (3,5-28,3):1. 1 ил., 1табл. | 2073024 выдан: опубликован: 10.02.1997 |
|
СОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ СРЕД ОТ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
Использование: получение сорбента на основе краун-эфиров для выделения катионов металлов из водных сред. Сущность изобретения: сорбент для очистки водных сред от ионов металлов содержит макрогетероциклический полиэфир формулы или где n = 1 - 9; X - гетероатом; i, j, k - порядковый номер соответствующего гетероатома; Xi,0,0 - соответствует атому кислорода, j = 0, n + 1; X0,j,0 - соответствует атому азота, j = 0, n + 1; X0,0,k - соответствует атому серы, k = 0, n + 1; i + j + k 2; m = 0,1; p = 0 - 3; t = p, p + 1, связанный с немодифицированной поверхностью матрицы, выбранной из группы кремнеземов, диатамитовых земель и сополимеров стирол-дивинилбензол. Полиэфирные кольца непосредственно привиты к поверхности адсорбента и дополнительно сшиты между собой. Способ получения сорбента включает пропитку матрицы раствором макрогетероциклического полиэфира, последующее удаление растворителя. Реакцию полиэфира с поверхностью матрицы осуществляют под действием ,, - излучения при поглощенной дозе 0,01 - 1,0 МГр с дальнейшим прогревом сорбента при температуре испарения или возгонки краун-эфира в инертной атмосфере или вакууме. 2 с. п. ф-лы, 2 ил., 3 табл. |
2057146 выдан: опубликован: 27.03.1996 |
|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА Сущность изобретения: прогревают при 20-100oС частицы бора размером 3-8 мкм, обрабатывают их соединением переходного металла (тетрахлорид титана или ванадия) в количестве 0,810-4 - 3,910-3 г на 1 г бора при 15-25oС до образования 0,4610-7 - 0,3610-6 моль соединения переходного металла на 1 м2 поверхности частиц бора. Затем обрабатывают частицы алюминийорганическим соединением и проводят в присутствии полученных частиц полимеризацию альфа-олефина. 1 табл. | 2054011 выдан: опубликован: 10.02.1996 |