Композиции антиадгезивных агентов и способ их получения
Описывается способ получения антиадгезивного агента, включающий обработку поверхности талька функционализированным силоксаном, силаном, простым полиэфиром или полимером на основе углерода, композиция, включающая тальк и компонент для обработки поверхности, и полиолефин, содержащий описанную композицию. Техническим результатом является использование антиадгезивного агента при производстве пластиковой пленки в широком диапазоне. 3 с. и 10 з.п. ф-лы, 11 табл.
Настоящее изобретение относится к продукту, к способу для его получения и к его использованию в производстве пластиковой пленки. Более конкретно, настоящее изобретение относится к антиадгезивному тальку, к способу его получения и к его использованию в качестве добавки при производстве полиолефиновых пленок.
Полиолефиновые пленки, получаемые согласно способу настоящего изобретения, являются пригодными для использования в широком диапазоне применений в упаковке и пленочных покрытиях. Предпосылки изобретения Полиолефиновые пленки широко используются в упаковке и пленочных покрытиях. Использование полиолефиновых пленок продолжает увеличиваться по мере того, как на рынке становятся доступными новые возможности в тех областях, где традиционно использовалась бумага. Разнообразные свойства пленки обеспечивают возможности практически бесконечного роста продаж продуктов в будущем. Однако при использовании пластиковых пленок существует изначальный недостаток, который может замедлить их принятие и распространение на рынке, они слипаются. Когда пластиковая пленка производится или используется в различных областях, для находящихся в контакте слоев пленки существует тенденция к слипанию, или "склеиванию," или "адгезии", что усложняет отделение пленки, открывание мешков, сделанных из пленки, или нахождение конца пленки на рулонах с пластиком. Настоящее изобретение относится к композициям на основе полиолефиновой смолы, которые специально создаются таким образом, что они имеют удовлетворительные антиадгезивные свойства. Антиадгезивные агенты являются материалами, которые добавляются к полиолефиновым смолам для придания шероховатости их поверхности и, тем самым, для предотвращения слипания слоев пластиковой пленки, поэтому к таким материалам применяется термин "антиадгезивный агент". Хотя известно, что такие неорганические материалы, как, например, диатомовая земля, синтетическая окись кремния и тальк, уменьшают адгезию, когда их добавляют к композициям на основе полиолефиновых смол, каждый из них имеет как преимущества, так и существенные недостатки. Одним из сравнительных преимуществ диатомовой земли является то, что она, как известно, представляет собой относительно эффективный антиадгезивный агент, когда она используется в качестве антиадгезивного агента. Однако является также известным, что диатомовая земля отрицательно влияет на физические свойства пленки, такие как прозрачность пленки, матовость пленки, является очень абразивной и сравнительно дорогой и может вызывать серьезный вред для здоровья. Синтетические силикаты, как известно, являются эффективными в качестве антиадгезивного агента, но существенным недостатком окиси кремния является то, что она является очень дорогой. Тальк, с другой стороны, находит все большее использование в качестве эффективного антиадгезивного агента по сравнению с диатомовой землей и синтетической окисью кремния благодаря значительному преимуществу в стоимости по сравнению с ними обоими. Однако главным недостатком, когда тальк добавляется к полиолефиновым смолам для пленок, является то, что он агрессивно поглощает другие добавки в пленке, такие как антиоксиданты, смазывающие агенты и технологические добавки. Отсутствие или пониженный уровень этих добавок в композициях полиолефиновой смолы во время производства, как правило, вызывает технологические проблемы и приводит к серьезным проблемам с качеством пленки. Например, антиоксиданты добавляются для повышения стабильности пленки, смазывающие агенты присутствуют в смоле для улучшения ее преобразования в пленку, в то время как технологические добавки используются для улучшения качества пленки и для обеспечения смазки во время экструзии пленки, устраняя разрыв экструзионного потока. Разрыв экструзионного потока представляет собой меру однородности поверхности пленки, внешнего вида и прочности. Из трех видов добавок, рассмотренных здесь, технологические добавки подвергаются в наибольшей степени отрицательному влиянию из-за присутствия антиадгезивных агентов. Хотя хорошо известно, что все антиадгезивные агенты поглощают технологические добавки, антиадгезивные агенты на основе талька поглощают большее количество технологических добавок, чем антиадгезивные агенты либо на основе диатомовой земли, либо на основе синтетической окиси кремния. Следовательно, когда композиции смолы получают с наличием добавок, которые включают антиадгезивный агент на основе талька, является необходимым увеличение дозировки технологических добавок. Это увеличение дозировок отрицательно влияет на общую производительность пластиковых пленок. Следовательно, необходимо получить новое поколение антиадгезивных агентов на основе талька, которые поглощают меньше технологических добавок, чем либо синтетическая окись кремния, либо диатомовая земля. Известный уровень техники Патент США 5401482 описывает способ производства талька, состоящего из частиц, имеющих слоистую структуру, при этом каждая частица имеет внутреннюю кристаллическую структуру и, по меньшей мере, одну гидрофильную поверхность. Способ включает нагрев частиц талька до температуры ниже 900oC при таких условиях, чтобы предотвратить преобразование талька в энстатит и для того чтобы осуществить модификацию поверхности путем замещения инертных силоксановых групп активными силанолами. Патент США 5229094 описывает тальк, состоящий из частиц, имеющих слоистую структуру, при этом каждая частица содержит внутренние гидрофобные слои, имеющие кристаллическую структуру талька внутри каждого звена и соединенные вместе с помощью сил когезии, типичных для талька (силы Ван-дер-Ваальса), тальк характеризуется тем, что каждая частица имеет, по меньшей мере, один гидрофильный поверхностный слой. Краткое описание изобретения Продукт и способ получения антиадгезивного агента, включающий обработку поверхности неорганического минерала полимером на основе функционализированного силоксана или полиэфирным полимером, или полимером на основе функционализированного полиэфира, или полимером на основе углерода. Когда неорганические минералы покрываются полимером на основе функционализированного силоксана или полиэфирным полимером, или полимером на основе функционализированного полиэфира, или полимером на основе углерода, а затем используются в качестве добавки при производстве полиолефиновой пленки, поглощение других добавок в смоле существенно уменьшается. Полиолефиновые пленки, получаемые согласно способу настоящего изобретения, являются пригодными для широкого использования в упаковке и пленочных покрытиях. Подробное описание изобретения В одном из аспектов настоящее изобретение относится к обработке поверхности талька определенными типами силанов или силоксановых полимеров. Обработанный тальк замедляет адсорбцию добавок в пластиковой пленке на тальке. Поверхностная обработка означает покрытие, частичное покрытие или использование количества, эффективного для ингибирования адсорбции других добавок. Настоящее изобретение относится к покрытию любого материала талька функционализированным полидиалкилом, предпочтительно полидиметилсилоксаном, имеющим структурную формулу [Si(CH3)(R)-O-Si(CH3)(R)-O]n, где n является числом повторяющихся единиц (молекулярная масса), СН3 является метильной группой, Si является кремнием, О является кислородом и R является функционализированной алкильной группой. Алкильная группа может без ограничения быть функционализирована карбоксилатом, амином, амидом, тиолом, сульфатом, фосфатом и тому подобное. Силоксановые полимеры, которые являются пригодными для использования в настоящем изобретении, могут быть выбраны из группы, состоящей из функционализированного алкилполидиметилсилоксана (карбоксилата, амина, амида, тиола, сульфата, фосфата, где карбоксилат является предпочтительным, полидиметилсилоксана с концевыми бис-(12-гидроксистеарат)группами (Aldrich Chemical Co. -1001 West Saint Paul Avenue, Milwaukee, WJ 53233) алкилполициклометилсилоксана и полиакрилатов, привитых поли(диметилсилоксаном) (Aldrich). Не существует ограничений на способ, используемый для производства силоксановых полимеров. Силоксановые полимеры по настоящему изобретению можно получать путем ионной полимеризации или радикальной полимеризации и тому подобное, или с помощью любого другого процесса, известного для получения силоксановых полимеров. Диапазон молекулярных масс силоксанового полимера составляет от около 1000 до около 1000000 атомных единиц массы (а.е.м.), предпочтительно находится в пределах от около 1000 до около 100000 а.е.м. Молекулярная масса может быть определена с помощью гель-проникающей хроматографии (ГПХ). Силаны, которые являются пригодными для использования в настоящем изобретении, имеют структурную формулу SiR4, где Si является кремнием, R может быть любой группой, способной формировать ковалентную связь с кремнием (например, алкильной группой, алкоксигруппой, функционализированной алкильной группой и функционализированной алкоксигруппой, и любым их сочетанием). Следующие силаны являются пригодными для использования в настоящем изобретении: октилтриэтоксисилан (OSi, Silquest


где n обозначает молекулярную массу, а х и у представляют собой долю каждой мономерной единицы в полимере. Полимеры на основе углерода, которые являются пригодными для использования при обработке поверхности талька, могут быть выбраны из группы, включающей функционализированные полиолефины: сополимер малеиновой кислоты/олефина, сополимер малеиновой кислоты/стирола, где сополимер малеиновой кислоты/стирола является предпочтительным. В группу полимеров на основе углерода являются включенными также минеральные масла с любой температурой кипения и парафиновые воски с любой температурой плавления. Отношение х/у может изменяться в пределах от около 100:1 до около 1: 100, при этом предпочтительный диапазон составляет от около 10:1 до около 1: 10. С представляет собой углерод, О представляет собой кислород, Н представляет собой водород и R представляет собой функциональную группу. R может быть любой группой, которая может образовывать связь с углеродом. Они включают без ограничения алкилкарбоксилаты, алкиламины, алкиламиды, алкилтиолы, алкилсульфаты, алкилсульфонаты, алкилфосфаты и алкилфосфонаты и тому подобное. Молекулярная масса полимера на основе углерода может изменяться в пределах от около 100 до около 10000000 а.е.м., при этом предпочтительный диапазон составляет от около 200 до около 2000000 а.е.м. Любой неорганический минерал, такой как тальк, карбонат кальция, осажденный карбонат кальция, глина или окись кремния, который является восприимчивым к обработке поверхности, может быть покрыт полимерами, описываемыми здесь. Однако тальк является предпочтительным неорганическим минералом. Виды талька, которые являются особенно пригодными для использования, представляют собой такие, которые являются как восприимчивыми к обработке поверхности, так и способны к последующему использованию в производстве полиолефиновой пленки. В качестве примера, но без ограничения, как правило, тальк имеет эмпирическую формулу Mg3Si4O10(ОН)2 и относительную плотность от около 2,6 до около 2,8. Предпочтительный тальк, без других ограничений, может иметь средний размер частиц от около 0,1 до около 10 мкм, при этом предпочтительный средний размер частиц составляет от около 0,5 до около 5 мкм. Тальк может быть покрытым от около 0,01 до около 10 мас.% полимеров, описанных здесь, при этом предпочтительный уровень обработки для покрытия составляет от около 0,25 до 2 мас.% по отношению к массе полимера. Все полимерные покрытия, описанные здесь, могут наноситься на тальк с помощью любой удобной операции для смешивания сухих порошков. Температура, при которой покрытие наносится на тальк, находится в пределах от около 0 до около 500oC, предпочтительно от около 30 до около 200oC, а более предпочтительно от около 60 до около 80oC. Температура нанесения должна устанавливаться на более высоких уровнях, если конкретное покрытие требует плавления. Как только на тальк наносится покрытие, получается антиадгезивный тальк, который может быть использован специалистом в данной области точно так же, как и любой коммерчески доступный антиадгезивный агент. Например, но без ограничений, снабженный покрытием антиадгезивный тальк может быть добавлен в экструдер для получения пленки или добавлен в качестве уже смешанной загрузки для экструдера. Смешанная загрузка означает, что смола и антиадгезивный агент предварительно смешиваются в устройстве для составления смесей перед добавлением в экструдер для получения пленки. Полиолефины, рассматриваемые как пригодные для использования в настоящем изобретении, могут представлять собой любой полиолефин, который может быть прозрачным, кристаллическим и способным к формированию самоподдерживающейся пленки. Не ограничивающие примеры включают кристаллические гомополимеры





0,1-1,0% антиадгезивного агента на основе талька,
0,02-0,5% технологической добавки,
0,05-0,25% смазывающего агента,
0,01-0,5% антиоксиданта,
0,01-0,25% поглотителя кислорода,
0,1-5,0% силоксана, силана, полиэфира, полимера на основе углерода,
99,7-92,5% полиолефиновой смолы. Типичное предпочтительное воплощение настоящего изобретения включает
0,5% антиадгезивного агента на основе талька,
0,15% технологической добавки,
0,12% смазывающего агента,
0,03% антиоксиданта,
0,05% поглотителя кислорода,
0,10% антиоксиданта,
2,50% силоксана, силана, полиэфира, полимера на основе углерода,
96,55% полиолефиновой смолы. Все процентные доли относятся к проценту от общей массы. Способы и процедуры исследований
Оборудование
1. Экструдеры. Для измерения воздействия антиадгезивных агентов на характеристики технологических добавок (ТД) используются следующие экструдеры. а. Одночервячный экструдер со щелевой головкой Brabender. b. Двухчервячный экструдер с односторонним вращением малой мощности ZSK. с. Двухчервячный экструдер с противовращением малой мощности Lestritz. d. Экструдер Welex. 2. Смеситель Henschal. Используется для смешивания силоксана или силана, или полиэфира, или полимера на основе углерода и антиадгезивных соединений. 3. Линия для раздува пленки Killion. Представляет собой I1/4 дюймовый экструдер с отношением L/D 30:1 и 21/2 дюймовой головкой с 12 мм зазором фильеры. Профиль температуры экструдера и линии для раздува пленки составляет 177oС, 93oС, 193oС, 204oС, 204oС, 204oС, 204oС, 204oС, 204oС и 204oС при температуре плавления 200-208oС. Выход составляет около 9 фунтов/час при скорости сдвига 500 сек-1. Давление экструдера и уменьшение разрыва экструзионного потока отслеживаются каждые 15 минут в течение двух часов. Определение терминов
Экструзия - фундаментальная технологическая операция, при которой материал продавливается через металлическую формирующую головку с последующим охлаждением или химическим отверждением (смотри Hawley's Condensed Chemical Dictionary, 12th Edition, 1993, page 505). Головка экструдера - устройство, имеющее конкретную форму или конструкцию, которую она передает пластику путем прохождения материала через нее (экструзия). Головки экструдеров используются для измерения воздействия антиадгезивных агентов на характеристики технологических добавок (ТД). Экструзия через ленточную головку - процедура экструзии для измерения потребности в технологической добавке на основе количества технологической добавки, требуемой для понижения давления в экструдере и устранения разрыва экструзионного потока. Антиадгезивные агенты - материалы, которые делают поверхность пластиковых пленок более шершавой для понижения их тенденции к слипанию. Эти материалы могут включать синтетическую окись кремния, диатомовую землю (ДЗ) и тальк. Осветляющий антиадгезивный агент - тип антиадгезивного агента, который добавляют при смешивании химикалиев для уменьшения мутности и для улучшения прозрачности полимерной пленки. Технологическая добавка (ТД) - обеспечивает смазку или проскальзывание в головке экструдера во время экструзии пленки, которое улучшает качество пленки путем устранения разрывов экструзионного потока. Технологические добавки оцениваются по уменьшению давления (поглощается меньше ТД) и по устранению разрывов экструзионного потока (процент разрывов экструзионного потока). Давление экструдера - давление в экструдере. Уменьшение давления экструдера показывает, насколько хорошо работает технологическая добавка, означая, что технологическая добавка не поглощается тальком и, следовательно, является способной понижать давление экструдера. Разрыв экструзинного потока - мера однородности поверхности пленки. Целью является полное устранение разрывов экструзионного потока. Количество разрывов экструзионного потока отслеживается как функция времени при заданной дозировке ТД и измеряется в исследовании скорости кондиционирования. Скорость кондиционирования - методика, используемая производителями пленки, для определения характеристик технологической добавки (ТД) и для определения воздействия данного антиадгезивного агента на эффективность ТД. Это осуществляется с использованием экструзии через щелевую фильеру и отслеживания давления экструдера и процента разрывов экструзионного потока за некоторый период времени. ABT-G - тальк ABT 2500

Исследование покрытий на основе талька для понижения поглощения технологической добавки (ТД) антиадгезивными агентами. В примерах 1 и 2 антиадгезивный агент смешивается с линейным полиэтиленом низкой плотности (ПЭ) в двухчервячном экструдере с односторонним вращением малой мощности ZSK при уровнях загрузки 30%. В отдельном процессе загрузки технологическая добавка смешивается с ПЭ при уровне загрузки 10%. Дозировка технологической добавки изменяется от 0 долей до 1400 м.д. с шагом изменения 200 м.д. Образцы экструдируют при постоянной скорости (20 г/мин) в течение одного часа для каждого изменения, при этом отслеживаются давление в экструдере и разрывы экструзионного потока ленты. Технологическая добавка VITON








Антиадгезивные покрытия и их воздействие на характеристики технологических добавок. В примере 3 данные по разрывам экструзионного потока и давлению в головке экструдера сравнивают для талька ABT





















Формула изобретения

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11