способ получения эпоксиуретановой смолы

Классы МПК:C08G59/14 модифицированные путем последующей химической обработки
C08G18/58 эпоксидные смолы
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Лапицкая Татьяна Валентиновна (RU),
Лапицкий Валентин Александрович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2004-11-02
публикация патента:

Изобретение относится к способу получения эпоксиуретановой смолы, используемой при изготовлении смоляной составляющей заливочных компаундов, связующих для армированных пластиков, лаков и эмалей, а также в качестве смоляного компонента бронепокрытий реактивных снарядов и других целей. Способ заключается в том, что перемешивают при нагревании эпоксидную составляющую с техническим ароматическим полиизоцианатом при их соотношении от 85:15 до 98:2. Перемешивание проводят при температуре 50-120°С в течение от 50 до 210 минут. Эпоксидная составляющая представляет собой смесь эпоксидной смолы на основе 4,4'-диоксидифенилпропана с ММ от 340 до 600 (А), диглицидилового эфира полиэпихлоргидрина (Б) и технического лапроксида, представляющего собой олигомер окиси пропилена с концевыми эпоксидными группами с ММ от 250 до 900 (В). Соотношение А:Б:В составляет от 5:70:25 до 90:5:5. Изобретение позволяет понизить вязкость, обеспечить высокую устойчивость к многократным термоциклам от -60°С до +80°С, понизить дымообразование при одновременном достижении высоких физико-механических свойств полимера. 3 табл.

Формула изобретения

Способ получения эпоксиуретановой смолы, заключающийся в том, что перемешивают при нагревании эпоксидную составляющую, включающую эпоксидную смолу на основе 4,4'-диоксидифенилпропана, с техническим ароматическим полиизоцианатом, отличающийся тем, что эпоксидная составляющая представляет собой смесь эпоксидной смолы на основе 4,4'-диоксидифенилпропана с ММ от 340 до 600 (А), диглицилового эфира полиэпихлоргидрина (Б) и технического лапроксида, представляющего собой олигомер окиси пропилена с концевыми эпоксидными группами с ММ от 250 до 900 (В) в соотношении А:Б:В от 5:70:25 до 90:5:5, при этом процесс взаимодействия осуществляют перемешиванием эпоксидной составляющей с полиизоцианатом в соотношении от 85:15 до 98:2 при температуре от 50 до 120°С в течение от 50 до 210 мин.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области получения эпоксиуретановых смол и может быть использовано при изготовлении смоляной составляющей заливочных компаундов, связующих для армированных пластиков, лаков и эмалей, а также в качестве смоляного компонента бронепокрытий реактивных снарядов и других целей.

Известен способ получения эпоксиуретановых смол путем взаимодействия алифатических диэпоксидов с изоцианатами, см. Пластические массы, 1982, №11, с.12÷13 (Аналог).

Недостатком известного способа является сравнительно невысокая теплостойкость получаемых эпоксиуретановых смол.

Ближайшим прототипом заявляемого технического решения является способ получения эпоксиуретановых смол путем взаимодействия эпоксидной смолы на основе 4,4' диоксидифенилпропана (по Российской терминологии - диановой) с техническим ароматическим полиизоцианатом, представляющий собой смесь изомеров дифенилметандиизоцианатов и 3- и 4-ядерных три- и тетраизоцианатов (см. Физико-механические свойства эпоксидных полимеров и стеклопластиков. Лапицкий В.А., Крищук А.А. - Киев. Наук. думка. 1986, с.64-69.

Указанный способ позволяет получать эпоксиуретановые смолы, обеспечивающие достижение повышенной теплостойкости и высоких прочностных показателей полимеров на их основе.

Недостатками указанного способа являются высокая вязкость или даже твердое состояние при 20°С получаемых эпоксиуретановых смол и недостаточная устойчивость полимеров на их основе к многократным перепадам температур от -60°С до +80°С. Кроме того, получаемые на их основе бронепокрытия реактивных снарядов имеют недопустимое высокое дымообразование при высоких температурах.

Целью заявляемого технического решения является способ получения эпоксиуретановых смол, обладающих улучшенными технологическими свойствами, в первую очередь пониженной вязкостью, и обеспечивающих высокую устойчивость к многократным термоциклам от -60°С до +80°С, пониженным дымообразованием при одновременном достижении высоких физико-механических свойств полимеров на их основе.

Поставленная цель достигается тем, что способ получения эпоксиуретановых смол осуществляют путем взаимодействия эпоксидной составляющей, включающей эпоксидную смолу на основе 4,4' диоксидифенилпропана, с техническим ароматическим полиизоцианатом (расшифровка технического ароматического полиизоционата дана в соответствии с терминологией на полиизоционаты марок А, Б, Т, ТУ 113-03-38-106-90), представляющим собой смесь изомеров дифенилметандиизоцианатов и 3- и 4-ядерных три- и тетраизоцианатов, отличающихся тем, что в качестве эпоксидной составляющей применяют смесь эпоксидной смолы на основе 4,4' диоксидифенилпропана с ММ от 340 до 600 (А), диглицидилового эфира полиэпихлоргидрана (Б) и технического лапроксида, представляющего собой олигомер окиси пропилена с концевыми эпоксидными группами с ММ от 250 до 900 (В) в соотношении А:Б:В от 5:70:25 до 90:5:5, при этом процесс взаимодействия осуществляют перемешиванием эпоксидной составляющей с полиизоцианатом в соотношении от 85:15 до 98:2 при температуре от 50 до 120°С в течение от 50 до 210 мин.

Пример 1.

В реактор, снабженный обогревом, охлаждением и мешалкой, загружают смесь эпоксидных смол - диановой на основе 4,4' диоксидифенилпропана с. М.М. 500 (марка ЭД-16) (А), (ГОСТ 10587-93) диглицидилового эфира полиэпихлоргидрина, марка Э-181 (Б) ТУ 6-05-1747-86, олигомера окиси пропилена с концевыми эпоксидными группами - лапроксида (марка Лапроксид 603) (В) - М.М. 400, ТУ 226-063-10488-057-2000 в соотношении А:Б:В=47:37:16 (мас. соотн.) температуру поднимают до 85°С и приливают технический ароматический полиизоцианат (полиизоционат Б) ТУ 113-03-38-106-90 в соотношении смесь эпоксидных смол: полиизоционат = 91:9 (массовое соотношение). В соответствии с ТУ полиизоционат Б представляет собой продукт фосгенирования ароматического полиамина и состоит из смеси дифенилметандиизоционатов и 3- и 4-ядерных (т.е. содержащих бензольные кольца) три- и тетраизоцианатов, при этом доля смеси изомеров дифенилметандиизоцианатов составляет 50÷60%, а соотношение между ними не регламентируется.

Поддерживая температуру 65°С при работающей мешалке с числом оборотов не менее 60 об/мин, систему выдерживают в течение 130 мин, после чего полученную эпоксиуретановую смолу сливают в металлическую емкость и охлаждают до 20°С.

Эпоксиуретановая смола имеет следующие показатели:

Содержание эпоксидных групп 18%
Молекулярная масса 1050
Вязкость по В3-4 при 30°С 400 сек
Цвет темно-коричневый

Применение других параметров осуществления способа получения эпоксиуретановых смол приведено в таблице 1.

Свойства получаемых смол и полимеров на их основе в сравнении с известным способом приведены в таблицах 2 и 3.

Как видно из таблиц 2 и 3, заявляемый способ обеспечивает существенные преимущества по сравнению с прототипом.

Таблица 1

Параметры осуществления способа получения эпоксиуретановых смол по примерам 2÷10.
Наименование параметровВеличина параметра по примерам
1 234 567 8910
1Соотношение компонентов А:Б:В5:70:2590:5:5 47:37:1647:37:16 47:37:1647:37:1647:37:16   
2Соотношение эпоксидной составляющей и полиизоцианата91:9 полиизоцианат марки Б91:9 полиизоцианат марки Б 98:285:1591:9 полиизоцианат марки Б91:9 полиизоцианат марки Б 91:9 полиизоцианат марки Б91:9 полиизоцианат марки Т91:9 полиизоцианат марки А
3Молекулярная масса (А) диановой смолы и марка500 ЭД-16 500 ЭД-16340 ЭД-22 600 ЭД-22500 ЭД-16 500 ЭД-16500 ЭД-16 500 ЭД-16500 ЭД-16
4Температура и время проведения процесса85°С

130 мин
85°С

130 мин
85°С

130 мин
85°С

130 мин
50°С

210 мин
120°С

50 мин
85°С

130 мин
85°С

130 мин
85°С

130 мин
5 Лапроксид, молекулярная масса (В)Лапроксид 703Лапроксид БД ТУ 2226-326-10488057-97 Лапроксид 703 ТУ 2226-029-10488057-98 Лапроксид 703 ТУ 2226-029-10488057-98Лапроксид 703 ТУ 2226-029-10488057-98Лапроксид 703 ТУ 2226-029-10488057-98Лапроксид 703 ТУ 2226-029-10488057-98Лапроксид 703 ТУ 2226-029-10488057-98 Лапроксид 703 ТУ 2226-029-10488057-98
М.М 250М.М 900 М.М 300М.М 300 М.М 300М.М 300М.М 250М.М 300М.М 300
6Полиизоцианат Содержание дифенилметан-диизоцианатов 55% Марка БСодержание дифенилметан-диизоцианата 55% Марка БСодержание дифенилметан-диизоцианата 55% Марка БСодержание дифенилметан-диизоцианата 55% Марка БСодержание дифенилметан-диизоцианата 55% Марка БСодержание дифенилметан-диизоцианата 50% Марка БСодержание дифенилметан-диизоцианата 60% Марка БСодержание дифенилметан-диизоцианата 50% Марка А ТУ 113-03-38-106-90Содержание дифенилметан-диизоцианата 60% Марка Т ТУ 6-10-1495-85
7Диглицидиловый эфир полиэпихлоргидрина марки Э-181 (Б)Содержание эпоксидных групп 30%Содержание эпоксидных групп 25%Содержание эпоксидных групп 27% Содержание эпоксидных групп 25% Содержание эпоксидных групп 25%Содержание эпоксидных групп 25%Содержание эпоксидных групп 25%Содержание эпоксидных групп 25% Содержание эпоксидных групп 25%
8Температура/время перемешивания 50°С/210 мин120°С/50 мин85°С/130 мин 85°С/130 мин85°С/130 мин 85°С/130 мин85°С/130 мин85°С/130 мин 85°С/130 мин

Таблица 2

Свойства эпоксиуретановых смол, получаемых по примерам 1÷8.
№№ п/пНаименование показателя Величина показателя по примерам
12 345 678 910
  Показатели              
1 ЦветОт желтого до темно-коричневого
2Молекулярная масса10501100 1160980 114011201010 10501180 1160
3Эпоксидное число1816 141817 151816 1818
4 Вязкость по В3-4 при 30°С, сек 400460410 510490470 430480470 460

Таблица 3

Физико-механические свойства полимеров, получаемых отверждением эпоксиуретановой смолы мета-фенилендиамином.
 Наименование показателя Величина показателя по примерам
12 345 678 910Прототип
1способ получения эпоксиуретановой смолы, патент № 2295544 раст, МПа850 750820 900840830 850850850 840820
2 способ получения эпоксиуретановой смолы, патент № 2295544 изгиба, МПа 140013501450 12801340 137014101420 14801440 1300
3способ получения эпоксиуретановой смолы, патент № 2295544 сжатия, МПа 130013601480 15001320 131013401480 14801480 1350
4Относительное удлинение, %1412 1410 121416 141514 45
5Теплостойкость выше по Вика, °C140 138145146 136142148 140140145 145
6Количество выдерживаемых термоциклов от -60°С до +80°С 280способ получения эпоксиуретановой смолы, патент № 2295544 200способ получения эпоксиуретановой смолы, патент № 2295544 200способ получения эпоксиуретановой смолы, патент № 2295544 200способ получения эпоксиуретановой смолы, патент № 2295544 200способ получения эпоксиуретановой смолы, патент № 2295544 200способ получения эпоксиуретановой смолы, патент № 2295544 200способ получения эпоксиуретановой смолы, патент № 2295544 200способ получения эпоксиуретановой смолы, патент № 2295544 200способ получения эпоксиуретановой смолы, патент № 2295544 2003 (разрушается)
7Удельная мощность дымообразования, м/кг 1919 181717 151515 171740

Класс C08G59/14 модифицированные путем последующей химической обработки

водорастворимые системы на основе эпоксидных смол -  патент 2518123 (10.06.2014)
эмаль для нанесения защитных покрытий -  патент 2472829 (20.01.2013)
способ получения активированного полиэтиленоксида -  патент 2441036 (27.01.2012)
аминовые смолы на основе простого политиоэфира и композиции, содержащие их -  патент 2435808 (10.12.2011)
композиции для нанесения покрытий способом катодного электроосаждения с улучшенным внешним видом, противокоррозионной устойчивостью и пластичностью -  патент 2417236 (27.04.2011)
гетеробифункциональные полимерные соединения, способ получения полимерных конъюгатов и способ лечения млекопитающих с их использованием -  патент 2361596 (20.07.2009)
эпоксидная композиция -  патент 2345106 (27.01.2009)
эмаль для атмосферостойких коррозионностойких радиационностойких и дезактивируемых покрытий -  патент 2307143 (27.09.2007)
эпоксидное связующее, препрег на его основе и изделие, выполненное из препрега -  патент 2307136 (27.09.2007)
способ получения теплостойкого эпоксидного компаунда для стеклопластиков -  патент 2299897 (27.05.2007)

Класс C08G18/58 эпоксидные смолы

Наверх