Способ получения высоконаправленного пластизоля на основе поливинилхлорида
Высоконаполненный пластизоль на основе поливинилхлорида предназначен для изготовления шумоизоляционных антикоррозионных покрытий кузовов автомобилей. Изобретение позволяет сократить количество технологических операций и улучшить тиксотропные свойства пластизоля, что обеспечивает его технологичность в процессе переработки. Предложенный пластизоль получают смешением мас.ч. поливинилхлорида 100, ди(2-этилгексил)фталата 80-100, триэтиленгликольдиметакрилата 40-60, гидропероксида изопропилбензола 0,4-1,2, уайт-спирита 20-25, каолина 160-220, стеарата кальция 3-6. Компоненты смешивают в следующей последовательности: жидкие ингредиенты, половина заданного количества каолина, стеарат кальция, поливинилхлорид и оставшееся количество каолина. 1 табл.
Изобретение относится к переработке поливинилхлорида (ПВХ) через дисперсии, в частности к получению высоконаполненных адгезионноспособных пластизолей, применяемых для изготовления защитных покрытий в автомобилестроении.
Основным способом переработки пластизолей для нанесения защитных покрытий кузовов автомобилей и герметизации сварных швов является безвоздушное распыление. Требуемые технологические параметры переработки пластизолей, позволяющие реализовать оптимальные условия распыления, определяются тиксотропными свойствами материала способностью к снижению вязкости при приложении механических воздействий и быстрому восстановлению исходных реологических показателей после снятия нагрузки. Мерой тиксотропных свойств псевдопластичных дисперсных систем, к которым относятся ПВХ-пластизоли, являются: 1. Индекс течения "n", определяемый из реологических кривых







Термостабилизатор 1-10
Аэросил, модифицированный 25-30 мас. моноэтаноламина 0,5-10
Данный пластизоль обладает недостаточными тиксотропными свойствами и низкой экструзией. Известен способ получения поливинилхлоридного пластизоля, содержащего в качестве тиксотропной добавки (структурообразователя) бетонит. Исходные компоненты имеют следующий состав, мас.ч. поливинилхлорид 31-60, пластификатор 32-60, стабилизатор 1-3, бентонит 2-5, полиоксиэтиленгликолевое производное олеиновой кислоты 1-5 (2). Недостатками данной дисперсии являются низкие тиксотропные свойства. Наиболее близким к предлагаемому является способ получения технического пластизоля марки Д-11А (ТУ 6-01-538-76) используемого в настоящее время для нанесения защитных покрытий в автомобильной промышленности, выбранный в качестве прототипа (3). Пластизоль получают смешением следующих компонентов, мас. ч. Поливинилхлорид 100
Ди(2-этилгексил)фталат 84,4
Каолин 85
Гидропероксид изопропилбензол 5,3
Уайт-спирит 35
Олигоэфиракрилат 7-1 52,5
Бентон-34 15
Технический углерод 0,15
Коллоидный графит 0,5
Данная дисперсия имеет удовлетворительные тиксотропные свойства, оцениваемые по индексу течения. Однако степень восстановления тиксотропной структуры S и экструзия пластизоля находятся на низком уровне. Вследствие этого в процессе переработки материал характеризуется низким углом распыления, свеженанесенное покрытие на вертикальных участках образует наплывы и подтеки. Низкий технический уровень дисперсии, выбранной в качестве прототипа, объясняется следующим. Структурообразователем в прототипе служит органобентонит, представляющий собой монтмориллонит (бентонитовый порошок), модифицированный длинноцепочечными органическими катионами, как правило, четвертичными солями аммония. Это существенно повышает сорбционную способность минерала по отношению к жидким компонентам пластизоля, что соответственно вызывает уменьшение эффективного объема дисперсионной среды, загущение пластизоля и ухудшает его экструзию. Под действием сдвигового деформирования углеводородные радикалы ориентируются параллельно твердой поверхности, что сопровождается десорбцией жидких компонентов в дисперсионную среду и разжижением пластизоля. Однако после снятия нагрузки процесс восстановления исходной структуры вследствие малого содержания бентонита (увеличение концентрации бентонита влечет за собой увеличение содержания пластификатора, что снижает адгезию покрытия) протекает медленно, что и обуславливает низкую величину показателя S. В этой связи необходим иной подход к созданию метастабильной структуры в пластизольной системе, придающей ей тиксотропные свойства. Технической задачей, реализуемой с помощью предложенного решения, является упрощение технологического процесса и улучшение тиксотропных свойств пластизоля. Это достигается особой последовательностью введения компонентов в смеситель и использованием в качестве тиксотропной добавки (структурообразователя) стеарата кальция. При этом стеарат кальция выполняет роль поверхностно-активной добавки (ПАВ), физически (непрочно) адсорбирующейся наполнителем. Причем концентрация ПАВ соответствует низкой степени насыщения поверхности твердой фазы адсорбционным слоем. В качестве наполнителя используется каолин, имеющий пластинчатую форму частиц и образующий агрегаты при меньших объемных концентрациях по сравнению с другими минеральными наполнителями со средней степенью дисперсности. В качестве ПАВ используется стеарат кальция, не способный хемосорбироваться на каолине. В этом случае структура лабильной сетки физических связей представлена частицами наполнителя, агрегированными между собой радикалами жирной кислоты. Эффективное разрушение структуры и соответствующее снижение индекса течения реализуется за счет десорбции ПАВ с поверхности наполнителя. Благодаря высокой концентрации наполнителя и соответственно адсорбционно активной для молекул ПАВ площади поверхности частиц каолина происходит быстрое восстановление исходной коагуляционной структуры системы после ее разрушения. Лиофилизация наполнителя под действием стеарата кальция способствует снижению уровня трибомеханического взаимодействия и облегчает движение твердых частиц в поле механических сил. За счет этого повышаются скорость восстановления тиксотропной структуры и экструзия, обеспечивающие технологичность пластизоля при переработке и улучшение качества покрытия. За счет этого эффекта значительно улучшается технология переработки пластизоля в промышленных условиях, при этом обеспечивается умеренное давление на насосах высокого давления, а факел представляет собой аэрозоль с требуемыми геометрическими характеристиками. Технический результат достигается следующим компонентным составом пластизоля, мас. ч. Поливинилхлорид 100
Ди(2-этилгексил)фталат 80-100
Триэтиленгликольдиметакрилат 40-60
Гидропероксид изопропилбензол 0,4-1,2
Уайт-спирит 20-25
Каолин 160-220
Стеарат кальция 3-6
В пластизолях по изобретению используются следующие компоненты: постообразующий поливинилхлорид (ГОСТ 14039-78), ди(2-этилгексил)фталат (ГОСТ 8728-88), триэтиленгликольдиметакрилат ТГМ-3 (ТУ 6-16-2010-82), гидропероксид изопропилбензола гипериз (ТУ 38.402-62-121-90), уайт-спирит (ГОСТ 3134-78), каолин (ГОСТ 21285-75), стеарат кальция C-17 (ТУ 6-09-4104-75). В составе пластизоля могут дополнительно использоваться другие компоненты, не влияющие на достижение положительного эффекта. Например, хлорпарафины для стабилизации вязкости дисперсии в процессе хранения и транспортировки; контрастирующие пигменты. Пример 1 (по изобретению). В смеситель с якорной мешалкой загружают жидкие компоненты пластизоля, половину об общей загрузки каолина и стеарат кальция. Смешение проводят 30 мин, после чего в пасту вводится поливинилхлорид. После перемешивания в течение 30 мин порционно загружают оставшуюся часть каолина и продолжают смешение 60 мин. Свойства пластизоля приведены в таблице. Реологические свойства пластизоля определяют на приборе "Полимер - 1РПЭ. М", в диапазоне скоростей сдвига 0,35-91,3 с-1 при 23



Формула изобретения
Ди(2-этилгексил) фталат 80 100
Триэтиленгликольдиметакрилат 40 60
Гидропероксид изопропилбензола 0,4 1,2
Уайт-спирит 20 25
Каолин 160 220
Стеарат кальция 3 6
и процесс осуществляют последовательным введением в смеситель жидких компонентов, половины заданного количества каолина, стерата кальция, поливинилхлорида и оставшегося количества каолина.
РИСУНКИ
Рисунок 1