способ выделения бутадиен-стирольного каучука

Классы МПК:C08C1/15 с использованием коагулянтов
C08C1/14 коагуляция 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-12-08
публикация патента:

Описывается способ выделения бутадиен-стирольного каучука, заключающийся в коагуляции латекса хлоридом натрия и минеральной кислотой, отличающийся тем, что в качестве минеральной кислоты используют волокноподкисляющий композит, полученный при обработке волокнистого материала дозировкой 0,1-1,0% на каучук серной кислотой при температуре 40-80°С и в течение 10-60 минут. Техническим результатом является стабилизация процесса выделения каучука из латекса, уменьшение потерь каучука с образовавшейся крошкой из цехов выделения, снижение загрязнения окружающей среды каучуковыми продуктами. 4 табл.

Формула изобретения

Способ выделения бутадиен-стирольного каучука, заключающийся в коагуляции латекса хлоридом натрия и минеральной кислотой, отличающийся тем, что в качестве минеральной кислоты используют волокноподкисляющий композит, полученный при обработке волокнистого материала дозировкой 0,1-1,0% на каучук серной кислотой при температуре 40-80°С и в течение 10-60 мин.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к производству бутадиен-стирольных каучуков, получаемых эмульсионной (со)полимеризацией, в частности к способам выделения их из латексов, и может быть использован в нефтехимической промышленности.

Наиболее близким способом выделения является способ выделения бутадиен-стирольных каучуков с использованием в качестве коагулирующих агентов водно-солевых растворов, где в качестве солей используют хлориды натрия, кальция и подкисляющий агент [Кирпичников П.А., Аверко-Антонович Л.А., Аверко-Антонович Ю.О. Химия и технология синтетического каучука: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. - Л.: Химия, 1987.- 424 с., ил.].

Основными недостатками в случае использования хлорида натрия, как коагулирующего агента являются:

- образование мелкодисперсной крошки каучука, которая уносится с серумом и промывными водами из цехов выделения, что приводит к снижению производительности процесса;

- нарушение стабильности процесса;

- загрязнение окружающей среды каучуковыми продуктами.

Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является стабилизация процесса выделения каучука из латекса, уменьшение потерь каучука с образовавшейся крошкой из цехов выделения, снижение загрязнения окружающей среды каучуковыми продуктами.

Поставленная задача достигается тем, что в способе выделения бутадиен-стирольного каучука, заключающимся в коагуляции латекса хлоридом натрия и минеральной кислотой, новым является то, что в качестве минеральной кислоты используют волокноподкисляющий композит, полученный при обработке волокнистого материала дозировкой 0,1-1,0% на каучук серной кислотой при температуре 40-80°С и в течение 10-60 минут.

Предлагаемый способ выделения бутадиен-стирольного каучука позволяет стабилизировать процесс коагуляции, уменьшить потери каучука, снизить загрязнение окружающей среды и повысить физико-механические показатели вулканизатов.

Способ осуществляется следующим образом

Волокнистые материалы, представляющие собой хлопковые, вискозные, капроновые нити, являющиеся отходами различных производств (обрезки тканей, нитей, путанки и др.), измельчаются до размера нитей 3-10 мм и при дозировке 0,1-1,0% на каучук смешиваются с водным раствором серной кислоты 2%-ной концентрации, и обрабатываются при постоянном перемешивании при 40-80°С в течение 10-60 минут. После чего полученный волокноподкисляющий композит используют для выделения каучука из латекса.

Бутадиен-стирольные латексы СКС-30 АРК, СКС-30 АРКПН заливают в емкость, снабженную перемешивающим устройством для коагуляции, помещенную для поддержания заданной температуры в термостат. Выдерживают при заданной температуре 10-15 минут, и вводится коагулирующий агент - 24%-ный водный раствор хлорида натрия и перемешивается 5-10 минут. Для завершения процесса коагуляции вводится волокноподкисляющий композит в виде 2%-ного раствора серной кислоты, содержащего волокнистый материал. рН коагуляции выдерживается 2-2,5. После коагуляции образующийся коагулюм отделяется от серума, промывается водой и высушивается при температуре 85-90°С. Полноту коагуляции оценивали визуально. Серум прозрачный - коагуляция полная, а также по массе образующегося коагулюма.

Способ поясняется примерами

Бутадиен-стирольный латекс СКС-30 АРК заливают в емкость, снабженную перемешивающим устройством для коагуляции, помещенную для поддержания заданной температуры в термостат. Выдерживают при заданной температуре, затем вводится 24%-ный водный раствор хлорида натрия и перемешивается. Для завершения процесса коагуляции вводится волокноподкисляющий композит, полученный при обработке вискозного волокна с дозировкой 0,5% на каучук серной кислотой при температуре 60°С и в течение 30 минут. рН коагуляции выдерживается 2-2,5. После коагуляции образующийся коагулюм отделяется от серума, промывается водой и высушивается при температуре 85-90°С. Полноту коагуляции оценивали визуально. Серум прозрачный - коагуляция полная, а также по массе образующегося коагулюма.

Другие примеры по влиянию дозировки волокнистого материала (% на каучук), температуры и продолжительности по обработки подкисляющим агентом (2%-ным раствором серной кислоты) представлены в таблице 1-3.

Таким образом, результаты опытов, представленных в табл. 1-3, показывают, что оптимальные результаты достигаются в случае проведения процесса коагуляции при использовании волокноподкисляющего композита, полученного при обработке волокнистого материала в количестве 0,1-1,0% на каучук при температуре 40-80°С в течение 10-60 минут.

В таблице 4 приведены показатели каучуков, резиновых смесей и вулканизатов стандартных резин на основе выделенных каучуков СКС-30 АРК.

Из приведенных результатов видно, что при использовании в качестве минеральной кислоты волокноподкисляющего композита, полученного при обработке волокнистого материала в количестве 0,1-1,0% на каучук при температуре 40-80°С в течение 10-60 минут достигается наилучший эффект, заключающийся в достижении максимального выхода коагулюма и улучшении таких свойств резин и вулканизатов как: сопротивление раздиру, сопротивление многократному растяжению, тепловое старение и температуростойкость.

Таблица 1

Влияние дозировки вискозного волокна, продолжительности и температурного режима по обработке подкисляющим агентом на процесс коагуляции
Номер опытов 12 345 678 9
Дозировка вискозного волокна, % на каучук00,1 0,51,0 1,50,50,5 0,50,5
Температура обработки вискозного волокна 2%-ным раствором серной кислоты, °С-60 606060 204080 90
Продолжительность обработки вискозного волокна 2%-ным раствором серной кислоты, мин -3030 303070 60105
Температура коагуляции, °С 606060 606060 606060
Расход хлорида натрия, кг/т каучука 180180174 169168178 175173178
Выход образующегося коагулюма, мас.% 94,394,9 96,897,797,8 95,196,3 96,895,0

Таблица 2

Влияние дозировки капронового волокна, продолжительности и температурного режима по обработке подкисляющим агентом на процесс коагуляции
Номер опытов 12 345 678 9
Дозировка капронового волокна,% на каучук00,1 0,51,0 1,50,50,5 0,50,5
Температура обработки капронового волокна 2%-ным раствором серной кислоты, °С-60 606060 204080 90
Продолжительность обработки капронового волокна 2%-ным раствором серной кислоты, мин -30 303030 706010 5
Температура коагуляции, °С 6060 606060 606060 60
Расход хлорида натрия, кг/т каучука180179 173167 166179174 170176
Выход образующегося коагулюма, мас.%94,3 95,597,9 98,598,497,3 96,997,2 95,0

Таблица 3

Влияние дозировки хлопкового волокна, продолжительности и температурного режима по обработке подкисляющим агентом на процесс коагуляции
Номер опытов 12 345 678 9
Дозировка хлопкового волокна, % на каучук00,1 0,51,0 1,50,50,5 0,50,5
Температура обработки хлопкового волокна 2%-ным раствором серной кислоты, °С-60 606060 204080 90
Продолжительность обработки хлопкового волокна 2%-ным раствором серной кислоты, мин -3030 303070 60105
Температура коагуляции, °С 606060 606060 606060
Расход хлорида натрия, кг/т каучука 180180175 170170174 170180170
Выход образующегося коагулюма, мас.% 94,395,6 97,898,198,2 96,398,0 95,494,9

способ выделения бутадиен-стирольного каучука, патент № 2247751

Класс C08C1/15 с использованием коагулянтов

способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука -  патент 2515431 (10.05.2014)
способ выделения бутадиен-стирольного каучука из латекса -  патент 2497831 (10.11.2013)
нитрильные каучуки -  патент 2491296 (27.08.2013)
способ выделения синтетических каучуков эмульсионной полимеризации из латексов -  патент 2489446 (10.08.2013)
нитрильные каучуки -  патент 2479591 (20.04.2013)
при необходимости гидрированные нитрильные каучуки, содержащие при необходимости концевые алкилтиогруппы -  патент 2464279 (20.10.2012)
при необходимости гидрированные нитрильные каучуки, содержащие при необходимости концевые алкилтиогруппы -  патент 2464278 (20.10.2012)
способ выделения бутадиен-нитрильных каучуков из латексов -  патент 2453560 (20.06.2012)
способ выделения бутадиен-(альфа-метил)-стирольного каучука из латекса -  патент 2447087 (10.04.2012)
способ бессолевой коагуляции латексов каучуков -  патент 2442795 (20.02.2012)

Класс C08C1/14 коагуляция 

способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука -  патент 2516640 (20.05.2014)
нитрильные каучуки -  патент 2491296 (27.08.2013)
способ получения модифицированных функциональными группами жидкофазно наполненных кремнекислотой эмульсионных каучуков -  патент 2487891 (20.07.2013)
нитрильные каучуки -  патент 2479591 (20.04.2013)
способ выделения бутадиен-нитрильных каучуков из латексов -  патент 2453560 (20.06.2012)
способ выделения бутадиен-(альфа-метил)-стирольного каучука из латекса -  патент 2447087 (10.04.2012)
способ управления процессом выделения эмульсионных каучуков из латексов -  патент 2443714 (27.02.2012)
способ выделения эмульсионных каучуков из латексов -  патент 2351610 (10.04.2009)
способ получения модифицированных наполненных эмульсионных каучуков -  патент 2293741 (20.02.2007)
способ получения наполненного бутадиен-стирольного каучука -  патент 2291161 (10.01.2007)
Наверх