«

»

Дек 11

Распечатать Запись

Модификация полимеров наноалмазами

Детонационные наноалмазы

Проведена модификация полимеров наноалмазами детонационного синтеза, в частности, алмазной шихтой. Это привело к улучшению свойств всех исследуемых фторэластомеров. На их основе разработаны эффективные протекторные и антифрикционные пленки с повышенными в 1,5 — 3,0 раза упруго — прочностными характеристиками.

Наполнение эластомеров ультрадисперсными кластерами считается наиболее перспективным путем получения резин нового поколения. Учитывая высокую поверхностную энергию и комплекс необычных свойств, большой интерес представляет изучение нового типа наноуглерода — ультрадисперсных алмазов детонационного синтеза (УДА), в частности — алмазной шихты (полупродукта при синтезе УДА) [1 — 4].

Работы велись с использованием в качестве наполнителя алмазной шихты (АШ), получаемой при детонации смеси тротил — гексоген в специальных условиях. При этом ~50 % этой шихты составляют УДА с размером первичных кристаллов 4 — 6 нм, а остальные 50 % — так называемые графитоподобные структуры. Первоначально было установлено, что ~95 % частиц шихты составляет фракция с размером 30 — 500 нм, а 5 % — фракция с размером более 1000 нм .

В настоящее время увеличиваются потребности в агрессивно и термостойких полимерных материалах. Это связано, в основном, с постоянно возрастающими требованиями к качеству техники, экологической чистоте и снижению энергоемкости промышленных технологий и транспортных средств.

Наиболее перспективным считается широкое использование перфторированных и полифторированных сополимеров. Достоинством этих материалов является высокая химическая стабильность и термостойкость. К недостаткам фторэластомеров следует отнести их невысокую механическую прочность и низкое сопротивление абразивному износу.

Значительно более высокая цена на фторэластомеры по сравнению с другими каучуками не может служить препятствием для их использования в областях техники, где требование надежности является основным критерием.

Мы использовали фторэластомеры, в основном представляющие собой сополимеры на основе винилиденфторида [—CF2—CH2—]. По химической стойкости вулканизаты фторэластомеров мало уступают фторопластам. А вот с точки зрения протекторных свойств фторэластомерные покрытия привлекают к себе внимание возможностью формирования пленок из растворов в летучих растворителях.

Нами установлено, что резкий рост проницаемости пленок фторэластомеров начинается при увеличении количества перфторметиленовых групп в боковой цепи свыше двух. Образование вулканизационной сетки, естественно, снижает растворимость и скорость проникновения молекул растворителя в объем полимера, но в степени, недостаточной для образования надежного покрытия.

Учитывая вышесказанное, оптимальным оказался сополимер винилиденфторида с перфторпропиленом. Дальнейшее снижение проницаемости полимера возможно при его наполнении, т.е. создании композиций на его основе.

В качестве наполнителя использовали АШ, очищенную магнитной и седиментационной сепарацией и модифицированную гидрофобными модификаторами. Введение в объем полимера частиц шихты с крайне высокой поверхностной активностью позволило осуществить активное адсорбционное взаимодействие между ними и молекулами среды, что снизило проницаемость покрытий. В качестве второго наполнителя был выбран порошкообразный перфторированный лак. Также был использован специально обработанный аэросил — наполнитель с промежуточной дисперсностью, т.е. наряду с активным наполнителем АШ использовали два инертных наполнителя.

Следует отметить, что поверхностная активность алмаза в шихте оказалась настолько значительной, что наполнение немодифицированной шихтой стало невозможным в связи с короблением пленок и потерей физико — механических свойств.

Очень большое значение имеет не только то, в каком виде вводят шихту в полимер, но и в какой последовательности, в комбинации с другими наполнителями или индивидуально, в виде суспензии или в сухом виде. Технологически приготовление пленок композита для стадии вулканизации осуществляется просто — отливкой из раствора.

Оптимизация по количеству вводимой шихты (табл. 1) показывает, что максимальный отклик наблюдается при концентрации шихты 2 % (по массе). Для сравнения приведен (см. табл. 1) состав на основе обычного технического углерода, т.е. сажи.

Таблица 1. Физико — механические свойства протекторных покрытий

АШ, % (по массе) М, MПа Р, MПа L, % l, %
30* 8.5 15.7 280 108
2 92.0 173.0 480 81
5 2.4 28.7 400 228
7 10.0 21.9 480 80
10 10.5 15.7 230 83
20 2.9 16.1 270 112
20 10.1 18.4 235 100
40 9.6  18.2 260 180
50 9.1 17.3 280 126

* Использовалась только сажа.

Следует обратить внимание на значительное улучшение как прочностных, так и эластичных свойств пленок при их наполнении шихтой по сравнению со стандартным наполнителем. Так, напряжение при 100 % — ном удлинении М, а также условная прочность на разрыв Р возрастают более, чем в 10 раз.

При этом относительное удлинение L возрастает в 1, 6 раза, а остаточное удлинение l уменьшается в 1,2 раза.

Промышленные испытания разработанных пленочных протекторных покрытий проводили на двух крупных российских заводах — на комбинате “Североникель” (г. Мончегорск) и на заводе “Каустик” (г. Уфа).

В первом случае стальные пластины, полностью покрытые пленкой, были испытаны в промышленной колонне оборотной серной кислоты; прокачиваемая жидкость содержала 40 % — ную серную кислоту, взвесь абразивных частиц и значительное количество ионов хлора, фтора, меди, никеля, кобальта, железа. Температура рабочей среды — 60° С, время испытания — 10 суток. Пленка на образцах осталась целой. После снятия пленки механическим путем следов коррозии на металле обнаружено не было.

Во втором случае испытания образцов проводили в среде водного раствора хлористого натрия ~30 % — ной концентрации со щелочностью рассола 150 мг/л при температуре 80 — 90° С. Срок испытания — 30 суток. В данной среде пленка также оказалась стойкой, набухание — 0,035 %.

Кроме того, на заводе “Каустик” качество пленочного покрытия проверяли в 36 % — ной соляной кислоте при комнатной температуре и температуре 60 °С. Следов набухания, раздутия пленки обнаружено не было, т.е. пленка хорошо стоит даже в такой коррозионно — активной среде, как соляная кислота.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно говорить о создании высококачественных пленкообразующих полимерных материалов нового поколения.

Представляло несомненный интерес оценить влияние АШ на триботехнические свойства фторкаучуков в виде пленочного покрытия. В качестве кинетического наполнителя использовали перфторированный лак. В качестве усиливающего наполнителя использовали смесь технического углерода и шихты (20 % на матрицу) и каучук марки СКФ — 32.

Модификация полимеров наноалмазами

Из данных табл. 2 видно, что значения коэффициента трения для разработанного материала оказались значительно ниже соответствующих значений как для известных композиционных материалов, так и для тефлона, имеющего наилучшие триботехнические характеристики среди фторполимеров.

Таблица 2. Значения коэффициента трения скольжения на границе раздела фаз резина — металл с антифрикционными добавками в зависимости от давления

Давление, МПа Коэффициент трения
графит и фторопласт графит фторопласт АШ
0.2 0.98* 0.95* 0.9* 0.045**
0.45 0.53 0.58 0.04 0.025
0.9 0.32 0.41 0.38 0.015
1.7 0.17 0.25 0.010
2.1 0.14 0.22 0.007***

* Резина на основе СКФ — 32.
** Разработанное покрытие.
*** Разработанное покрытие при Р = 2,0 МПа.

Рассмотрим свойства резин, т.е. массивных объектов, полученных из фторполимеров, модифицированных шихтой. Из табл. 3 видно, что величина М при 100 % — ном удлинении резин с АШ выше аналогичного показателя резин с техническим углеродом, т.е. АШ обеспечивает более частую вулканизационную сетку. При этом физико — механические показатели резин с введенной в их состав АШ в процессе теплового старения при 250° С находятся на уровне свойств резин стандартной рецептуры или превышают их. Для резин стандартной рецептуры в процессе теплового старения преобладают деструктурирующие процессы: так, значение относительного удлинения увеличивается с 210 до 260 % в течение 10 суток. При использовании же в качестве наполнителя АШ преобладают, напротив, структурирующие процессы, что видно из снижения относительного удлинения. В целом, использование АШ в качестве наполнителя при любой опробованной дозировке обеспечивает понижение теплового старения по сравнению со стандартной композицией. Частицы УДА выполняют роль мощного акцептора отщепляющихся молекул галогеноводородов.

Таблица 3. Физико — механические свойства и тепловое старение наполненных СКФ — 26

АШ, % (по массе) Исходные физико — механические показатели Тепловое старение при 250° С
3 суток 10 суток
М, МПа P, МПа Z, % L, % М, МПа P, МПа Z, % L, % КР* КZ* М, МПа P, МПа Z, % L, % КР* КZ*
7 8.6 12.3 285 6 6.9 10.5 245 12 0.85 0.82 6.3 8.2 230 4 0.66 0.80
15 9.5 13 .9 220 4 11.2 13.2 175 11 0.95 0.80 8.5 11.5 170 10 0.82 0.77
20 12.5 16.5 127 4 13.4 14.6 110 4 13.9 14.9 100 4 0.98 0.77
30** 7.9 15.4 210 4 7.2 11.7 220 6 0.76 1.29 6.1 8.2 260 12 0.52 1.52

* КР, КZ — коэффициенты, показывающие соответственно изменение условной прочности и относительного удлинения после теплового старения.

** Использовалась только сажа.

Введение в состав резин АШ приводит к повышению сопротивляемости абразивному износу примерно в 2 раза для всех типов рассмотренных нами фторэластомеров. Количество вводимой шихты — от 5 до 15 %. Наименьший абразивный износ наблюдался при 5 % — ном наполнении шихтой.

Выводы

Разработана технология наполнения фторированных и карбоцепных эластомеров алмазной шихтой.

Разработан пленкообразующий материал на основе фторполимеров и АШ, предназначенный для формирования протекторного покрытия для защиты металла от воздействия окружающей среды, от концентрированных минеральных кислот и растворов солей.

Разработан пленкообразующий материал на той же основе для создания антифрикционных покрытий металлических поверхностей. При испытании покрытие показало ранее не достигаемый для полимеров коэффициент сухого трения по металлу — менее 0,01.

Разработана рецептура резиновых смесей на основе фторэластомеров, модифицированных АШ. Резины показали стойкость к абразивному износу, улучшенную в 1,5—2 раза. При этом значение стойкости к абразивному износу приближается к значениям для резин из полиизопреновых каучуков.

  1. Долматов В. Ю. Опыт и перспектива нетрадиционного использования ультрадисперсных алмазов взрывного синтеза // Сверхтв. материалы. — 1998. — No 4. — С. 77— 81.
  2. Пат. 21000389 РФ, МКИ7 СО 8 L 27/16. Композиция, включающая винилиденфторсодержащий каучук / В. Ю. Долматов, А. П. Возняковский. — Заявл. 30.09.94; Опубл. 27.12.97, Бюл. No 36.
  3. Возняковский А. П., Долматов В. Ю., Шелохнева Л. Ф. Перспектива использования технического алмазного углерода взрывного синтеза для усиления изопреновых каучуков // Каучук и резина. — 1996. — No 6. — С. 27—30.
  4. Долматов В. Ю., Жиркевич В. Ю., Постнов В. Н. Боеприпасы для алмазов // Двойные технологии. — 1998. — No 3. — С. 71—78.

Постоянная ссылка на это сообщение: http://sktb-technolog.ru/modification_of_polymers_ultrafine_diamond_detonation_synthesis/

Добавить комментарий