композиция на основе жидкого силоксанового каучука для покрытия текстильного материала
Классы МПК: | C09D183/06 содержащие кремний, связанный с кислородсодержащими группами D06M15/693 природными или синтетическими каучуками или их производными D06M15/643 содержащими кремний в основной цепи C09K21/14 высокомолекулярные материалы D06M101/34 из полиамидов |
Автор(ы): | Хелевина Ольга Григорьевна (RU), Малясова Алёна Сергеевна (RU) |
Патентообладатель(и): | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ИГХТУ) (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2012-12-12 публикация патента:
10.04.2014 |
Изобретение относится к химической промышленности, в частности к композициям на основе жидкого силоксанового каучука для покрытия текстильного материала. Композиция содержит жидкий низкомолекулярный силоксановый каучук, этилсиликат-40, октафенилтетраазапорфиринатокобальт(II) или октафенилтетрапиразинопорфиразинатокобальт(II). Технический результат заключается в повышении устойчивости покрытия к истиранию и его водоупорности. 1 табл.
Формула изобретения
Композиция на основе жидкого силоксанового каучука для покрытия текстильного материала, содержащая жидкий низкомолекулярный силоксановый каучук, в качестве структурирующего агента - этилсиликат-40 и катализатор, отличающаяся тем, что она содержит в качестве катализатора октафенилтетраазапорфиринатокобальт(II) или октафенилтетрапиразинопорфиразинатокобальт(II), при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:
жидкий низкомолекулярный силоксановый каучук | 100 |
этилсиликат-40 | 10-20 |
октафенилтетраазапорфиринатокобальт(II) или | |
октафенилтетрапиразинопорфиразинатокобальт(II) | 0,5-1 |
Описание изобретения к патенту
Введение
Изобретение относится к химической промышленности, в частности к композициям на основе жидкого силоксанового каучука для покрытия текстильного материала.
Уровень техники
Известны отверждаемые композиции на основе жидких низкомолекулярных силоксановых каучуков СКТН различных марок, содержащие структурирующие агенты (тетраэтоксисилан, этилсиликат-40, этилсиликат-32), а также катализаторы, как правило, оловоорганические соединения и эфиры ортотитановой кислоты (О.Н.Долгов, М.Г.Воронков, М.П.Гринблат «Кремнийорганические каучуки и материалы на их основе», Химия». 1975 г., патент РФ № 2203993 МПК7 D06М 15/643, 15/248, С08K 21/14 (2003 г.), патент РФ № 2265683 МПК7 D06М 15/693, С09K 21/06 (2005 г.)).
Эти композиции широко используются в электро- и радиотехнической промышленности, в авиационной технике, в автомобильной промышленности, в медицине, в производстве рулонных текстильных материалов с силоксановым покрытием и других отраслях.
Недостатком всех композиций на основе жидких силоксановых каучуков СКТН является малая физико-механическая прочность получаемых силоксановых покрытий, в частности, их низкая устойчивость к истиранию, а также малая продолжительность стабильности композиций, содержащих оловоорганические катализаторы, при комнатной температуре - 5-15 мин.
Наиболее близким техническим решением является описанная в патенте России № 2458090, опубл. 10.08.2012 г., композиция на основе жидких силоксановых каучуков для покрытий рулонных текстильных материалов, которая содержит на 100 масс.ч. жидкого низкомолекулярного силоксанового каучука СКТН марок А, Б, В, Г, масс.ч.:
в качестве структурирующего агента тетраэтоксисилан или | |
этилсиликат-40 | 10-20 |
в качестве катализатора олово двухлористое двуводное | 2-4 |
оксид кальция | 2-4 |
борсилоксановый олигомер | 10-20 |
Эта композиция имеет высокую продолжительность стабильного состояния и прочность связи покрытия с синтетической тканью. Материалы, получаемые с покрытием из этой композиции, имеют невысокую жесткость.
Однако такой важный показатель, характеризующий износостойкость и эксплуатационные свойства материала, как устойчивость к истиранию покрытий, получаемых с использованием этой композиции, невысок (150 г×кВт -1×ч-1). Полученные материалы имеют также недостаточно высокую водоупорность.
Сущность изобретения
Изобретательская задача состояла в поиске композиции на основе жидкого силоксанового каучука для покрытия текстильного материала, содержащей жидкий низкомолекулярный силоксановый каучук, в качестве структурирующего агента этилсиликат-40 и в качестве катализатора металлопорфиразин, которая позволила бы повысить устойчивость к истиранию покрытия и его водоупорность.
Поставленная задача решена композицией на основе жидкого силоксанового каучука для покрытия текстильного материала, содержащей жидкий низкомолекулярный силоксановый каучук, в качестве структурирующего агента этилсиликат-40, которая в качестве катализатора содержит октафенилтетраазапорфиринатокобальт(II) или октафенилтетрапиразинопорфиразинатокобальт(II) при следующем соотношении компонентов, масс.ч.:
жидкий низкомолекулярный силоксановый каучук СКТН | 100 |
этилсиликат-40 | 10-20 |
октафенилтетраазапорфиринатокобальт(II) | |
или октафенилтетрапиразинопорфиразинатокобальт(II) | 0,5-1 |
Техническим результатом изобретения является повышение в 12-24 раза устойчивости к истиранию вулканизованных силоксановых покрытий и водоупорности в 2-2.5 раза. Таким образом, существенно повышаются физико-механические и эксплуатационные свойства материала.
Сведения, подтверждающие возможность воспроизведения изобретения.
Для осуществления изобретения использованы следующие материалы. В качестве низкомолекулярных жидких силоксановых каучуков может быть использован любой низкомолекулярный жидкий силоксановый каучук СКТН марок А, Б, В, Г (ГОСТ 13875-73). В качестве структурирующего агента использован этилсиликат-40 (ГОСТ 26371-74 изм. 2). В качестве катализаторов использованы октафенилтетраазапорфиринатокобальт(II) или октафенилтетрапиразинопорфиразинатокобальт(II). Октафенилтетраазапорфиринатокобальт(II) и октафенилтетрапиразинопорфиразинатокобальт(II) получали кипячением октафенилтетраазапорфирина и октафенилтетрапиразинопорфиразина с ацетатом кобальта в пиридине. В качестве тканевой основы была использована капроновая ткань арт. 56007.
Композицию готовили путем смешения в необходимых количествах низкомолекулярного каучука СКТН, этилсиликата-40 и катализатора до образования гомогенной массы. Продолжительность стабильного состояния заявленной композиции и композиции по прототипу определяли одинаково, визуально по потере текучести композиции. Продолжительность стабильного состояния заявленной композиции 24 часа. Эта композиция по продолжительности стабильного состояния не уступает прототипу, что позволяет использовать ее в условиях непрерывного технологического процесса.
Вулканизацию материалов с покрытиями из заявленной композиции и композиции по прототипу проводили одинаково при температуре 160-165°С в течение двух минут.
Физико-механические и эксплуатационные характеристики покрытий, полученных из заявленной композиции и композиции по прототипу, определяли одинаково.
Истираемость покрытий определяли по ГОСТ 8975-75, водоупорность определяли на пенетрометре по ГОСТ 3816-81, изм. 2, 3, прочность связи вулканизованных покрытий с основой определяли по ГОСТ 17317-71, жесткость материалов по ГОСТ 8977-74.
Составы композиций при различном количественном содержании ингредиентов и свойства получаемых материалов приведены в таблице. Из данных таблицы видно, что материалы, полученные с использованием заявленной композиции, имеют значительно большую устойчивость к истиранию (в 12-24 раза), чем материал прототипа. Водоупорность материала, полученного с использованием заявленной композиции также выше (в 2-2.5 раза), чем у материала прототипа.
Таблица | |||||||||
Наименование ингредиентов | Состав композиций, масс.ч. на 100 масс.ч. СКТН | Прототип | |||||||
Каучук СКТН марки А | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
Каучук СКТН марки Б | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |
Каучук СКТН марки В | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - |
Каучук СКТН марки Г | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - |
Этилсиликат-40 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Октафенилтетраазапорфиринатокобальт(II) | 0.5 | - | 0.75 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Октафенилтетрапиразинопорфиразинатокобальт(II) | - | 0.5 | - | 0.75 | - | 1 | - | 1 | - |
Борсилоксановый олигомер | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Свойства материалов с покрытием | |||||||||
Истираемость, г×кВт -1×ч-1 | 13.0 | 7.5 | 14.6 | 7.2 | 12.4 | 7.0 | 11.4 | 6.5 | 156 |
Водоупорность, мм вод. ст. | 550 | 800 | 570 | 820 | 560 | 810 | 580 | 805 | 300 |
Прочность связи покрытия с основой, H×см-1 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 8.4 |
Жесткость, cH | 90 | 85 | 82 | 85 | 86 | 87 | 83 | 82 | 80 |
* В прототипе в качестве катализатора использовались олово двухлористое двуводное - 3 масс.ч. и оксид кальция - 3 масс.ч. на 100 масс.ч. каучука СКТН. |
Класс C09D183/06 содержащие кремний, связанный с кислородсодержащими группами
Класс D06M15/693 природными или синтетическими каучуками или их производными
Класс D06M15/643 содержащими кремний в основной цепи
Класс C09K21/14 высокомолекулярные материалы
Класс D06M101/34 из полиамидов