Полимерная композиция
Изобретение относится к составу полимерных композиций на основе (со)полимера винилхлорида и может быть использовано для получения нетоксичных материалов разной степени пластификации для упаковки пищевых продуктов, косметических средств, медицинских изделий и препаратов, а также различных товаров народного потребления. Из нетоксичных поливинилхлоридных материалов могут быть изготовлены игрушки, кредитные карты, оконные и другие профили, а также разнообразные изделия, с которыми контактирует человек. Для увеличения стойкости к выпотеванию стабилизатора и производительности оборудования при переработке композиции без ухудшения ее светопропускания и желтизны заявляемая полимерная композиция содержит, мас.ч: (со)полимер винилхлорида 100,0, стабилизатор на основе арилсульфамидокапроновой кислоты различного состава 1,2-5,5, эпоксидированное растительное масло 1,0-6,0. Дополнительно композиция содержит 1,0-80,0 мас.ч пластификатора. Предлагаемая полимерная композиция характеризуется отсутствием выпотевания стабилизатора на поверхности материала при переработке ее под давлением, производительность оборудования при переработке составляет 93-145 г/мин, коэффициент светопропускания 80-88%, коэффициент желтизны 12-28%. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Предлагаемое изобретение относится к составу полимерных композиций на основе (со)полимера винилхлорида (ВХ) и может быть использовано для получения нетоксичных материалов разной степени пластификации для упаковки пищевых продуктов, косметических средств, медицинских изделий и препаратов, а также различных товаров народного потребления. Из нетоксичных поливинилхлоридных (ПВХ) материалов могут быть изготовлены игрушки, кредитный карты, оконные и другие профили, а также разнообразные изделия, контактирующие с человеком.
Такие материалы должны быть прозрачны, бесцветны или окрашены, с глянцевой поверхностью без налета, что придает им хороший товарный вид. Известно, что при переработке ПВХ подвергается воздействию высоких температур и давления. Для предотвращения деструкции при этом в него вводят термостабилизаторы [1] Известно, что для получения нетоксичных ПВХ материалов предпочтение отдается стабилизаторам на основе солей кальция и цинка [1] Среди упомянутых солей наиболее часто используют стеараты кальция и цинка, однако эти соли позволяют получать материал с пониженным светопропусканием (70 75%). При переработке ПВ композиций с использованием стеаратов кальция и цинка под влиянием давления переработки наблюдается выпотевание их на перерабатывающую поверхность, в результате ухудшается поверхность изделия, появляется налет на поверхности материалов, снижается производительность оборудования. Известны стабилизаторы на основе кальциевых и цинковых солей других типов кислот и различных добавок. Так, известна прозрачная нетоксичная композиция, стойкая к обесцвечиванию и используемая для изготовления пищевой упаковки, включающая в мас. ч: 100 ПВХ, 0,01 2 Ca-соли органической кислоты, 0,01 2 Zn-соли органической кислоты, 0,001 1

2 или
Арилсульфамидокапроновая кислота 48,0 60,0
Окись кальция 3,6 5,4
стеарат цинка 20,6 34,2
ионол 14,0 14,2
3 или
Арилсульфамидокапроновая кислота 35,0 35,3
Окись кальция 2,6 3,2
Стеарат цинка 11,8 25,0
Ионол 8,3 10,5
Фталевый эфир жирных спиртов C16-C20 26,9 41,4
4 или
Арилсульфамидокапроновая кислота 18,7 28,0
Окись кальция 1,7 2,2
Стеарат цинка 6,3 19,9
Ионол 4,4 8,3
Сополимер метилметакрилата с бутилакрилатом, содержащий 4 7 мас. бутилакрилата 42,1 68,4
5 или
Арилсульфамидокапроновая кислота 15,3 23,2
Окись кальция 1,4 1,7
Стеарат цинка 5,2 16,5
Ионол 3,6 6,9
Фталевый эфир жирных спиртов C16-C20 17,2 18,2
Сополимер метилметакрилата с бутилакрилатом, содержащий 4 7 мас. бутилакрилата 33,8 57,0,
и дополнительно содержит эпоксидированное растительное масло при следующем соотношении компонентов, мас.ч:
(Со)полимер винилхлорида 100,0
Стабилизатор 1,2 5,5
Эпоксидированное растительное масло 1,0 6,0. Полимерная композиция по п. 1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит 1,0 80,0 мас.ч пластификатора. Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемая полимерная композиция отличается от известной использованием упомянутых составов стабилизаторов. Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию "новизна". Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание полимерной композиции, характеризующейся отсутствием выпотевания стабилизатора на поверхности материала при переработке ее под давлением, производительность оборудования при переработке составляет 93 -145 г/мин, коэффициент светопропускания 80 88% коэффициент желтизны 12 28% (см. таблицу, примеры 1 45). Повышенные стойкость к выпотеванию стабилизатора и производительность оборудования при переработке без ухудшения светопропускания и желтизны предложенной композиции по сравнению с известными техническими решениями обусловлены ее отличительным признаком использованием в составе композиции перечисленных выше составов стабилизаторов при определенном содержании компонентов. Влияние этих признаков на улучшение указанной совокупности свойств не вытекает из известного уровня техники, что позволяет, по мнению авторов, сделать вывод о соответствии предлагаемого технического решения критерию "изобретательский уровень". В качестве (со)полимера винилхлорида полимерная композиция содержит ПВХ суспензионный марок ПВХ С-5868ПЖ, ПВХ С-6358М, ПВХ С-7058М, ПВХ С-7059М (ГОСТ 14332-78), блочный марки ПВХ М-6479У (ТУ 6-01-678-84), сополимер ВХ с винилацетатом (ВА) СПЛ ВА-10 (10 мас. ВА), ТУ 6-01-774-79, СПЛ ВА-15 (15 мас. ВА), ГОСТ 12099-75. В качестве пластификаторов композиция содержит диоктилфталат (ДОФ, ГОСТ 8728-77), диоктилсебацинат (ДОС, ГОСТ 8728-77), дибутиловый эфир полипропиленгликоля и адипиновой кислоты (ППА-4, ОСТ 6-05-433-78). Используют эпоксидированное растительное масло по ТУ 6-01-722-77 или ТУ 075-10508.61-92. Кроме того, в рецептуру полимерной композиции могут входить модификаторы ударопрочности, перерабатываемости, смазки, красители и другие целевые добавки. Стабилизаторы составов 1 5 получают следующим образом. Смешивают 560 - 700 г арилсульфамидокапроновой кислоты (АСАКК), 42 63 г окиси кальция (CaO) и 237 398 г СтZn (1); 480 600 г АСАКК, 36 54 г CaO, 206 342 г СтZn, 140 142 г ионола (2); 350 353 г АСАКК, 26 32 г CaO, 118 250 г СтZn, 83 105 г ионола, 263 417 г фталевого эфира жирных спиртов C16-C20 (ФЖС) (3); 187 280 г АСАКК, 17 22 г CaO, 63 199 г СтZn, 44 83 г ионола, 421 684 г сополимера метилметакрилата с бутилакрилатом (БА), содержащего 4 7 мас. БА (Лакрис 95) (4); 153 232 г АСАКК, 14 17 г CaO, 52 165 г СтZn, 36 69 г ионола, 172 182 г (ФЖС), 338 570 г Лакрис 95 (5) в смесителе без нагревания в течение 15 20 мин. Получают порошкообразный продукт составов 1 5 с Тпл 85 95oC и насыпной плотностью 0,60 0,65 г/см3. Используют CaO с размером частиц 20 40 мкм, ГОСТ 8677-76, СтZn, ТУ 6-09-3957-75; ионол, ТУ 38-10-1459-75; фталевый эфир жирных спиртов C16-C20, ТУ 6-02-233-93, сополимер метилметакрилата с бутилакрилатом, содержащий 4 7 мас. бутилакрилата, ТУ 6-01-1320-86. В качестве арилсульфамидокапроновой кислоты используют бензол-, толуол-, ксилол-, хлорбензолсульфамидокапроновые кислоты (БСАКК, ТСАКК, КСАКК, ХБСАКК). Кислоты получают по известной реакции соответствующего арилсульфохлорида с аминами [10] следующим образом: 178 211 г арилсульфохлорида прибавляют к водному раствору натриевой соли

1. Минскер К.С. Федосеева Г.Т. Деструкция и стабилизация поливинилхлорида. М. Химия, 1979, с. 272. 2. Заявка Японии N 1-170632, C 08 L 27/06, C 08 K 5/09, опубл. 1989. 3. Заявка Франции N 2623514, C 08 L 27/06, опубл. 1989. 4. Заявка ФРГ N 3542862, C 08 L 27/06, C 08 K 5/37, опубл. 1987. 5. Патент США N 3567681, C 08 F 45/62, опубл. 1971. 6. Авторское свидетельство СССР N 1407936, C 08 L 27/06, C 08 K 5/06, опубл. 1988. 7. Патент Японии N 52-41783, C 08 L 27/04, опубл. 1977. 8. Патент Японии N 40897-51, C 08 L 27/06, опубл. 1976. 9. Авторское свидетельство СССР N 1620458, C 08 L 27/06, C 08 K 5/00, опубл. 1991 прототип. 10. Неницеску К.Д. Органическая химия. М. ИЛ, 1963, с. 514.
Формула изобретения
Окись кальция 4,2 6,3
Стеарат цинка 23,7 39,8
или
Арилсульфамидокапроновая кислота 48,0 60,0
Окись кальция 3,6 5,4
Стеарат цинка 20,6 34,2
Ионол 14,0 14,2
или
Арилсульфамидокапроновая кислота 35,0 35,3
Окись кальция 2,6 3,2
Стеарат цинца 11,8 25,0
Ионол 8,3 10,5
Фталевый эфир жирных спиртов С16 С20 26,9 41,4
или
Арилсульфамидокапроновая кислота 18,7 28,0
Окись кальция 1,7 2,2
Стеарат цинка 6,3 19,9
Ионол 4,4 8,3
Сополимер метилметакрилата с бутилакрилатом, содержащий 4 7 мас. бутилакрилата 42,1 68,4
или
Арилсульфамидокапроновая кислота 15,3 23,2
Окись кальция 1,4 1,7
Стеарат цинца 5,2 16,5
Ионол 3,6 6,9
Фталевый эфир жирных спиртов С16 С20 17,2 18,2
Сополимер метилметакрилата с бутилакрилатом, содержащий 4 7 мас. бутилакрилата 33,8 57,0
и дополнительно содержит эпоксидированное растительное масло при следующем соотношении компонентов, мас.ч. (со)полимер винилхлорида 100,0
Стабилизатор 1,2 5,
Эпоксидированное растительное масло 1,0 6,0
2. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит 1,0 80,0 мас.ч. пластификатора.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4