Вторичная переработка пластмасс

Полиамиды (найлоны)

Найлоны — это линейные алифатические полиамиды, получаемые в процессе поликонденсации. Название «найлон» изначально было просто торговой маркой ПА, но часто его используют в качестве общего «родового» названия материалов данного класса. Наиболее распространенными являются ПА 6 и ПА 6.6, которые составляют свыше 90 % всего производства данного полимерного материала. Дру­гие полиамиды производятся в небольших количествах для специальных прило­жений. Полиамиды могут быть получены по реакциям поликонденсации двух типов. ПА 6.6 — пример поликонденсации с двумя дифункциональными мономе­рами, а именно адипиновой кислотой и гексаметилендиамином (ГМД). Оба мо­номера имеют по шесть углеродных атомов, что отражено в названии. Этот тип реакции носит название «реакция ААВВ». Механизм другой реакции (называе­мой АВ) включает поликонденсацию одного дифункционального мономера. Эти полиамиды обычно производятся полимеризацией с открытием цикла цикличе­ского лактама ПА 6 получается полимеризацией капролактама, который содер­жит шесть атомов углерода Характеристики наиболее распространенных поли­амидов приведены в табл. 1.10

Таблица 1.10. Наиболее распространенные полиамиды [27]

Полимер

Строение

Номенклатурное название

Ту с

ПА 4.6

-[-ЫН(СН,)4МН-СО(СН2),СО-]-п

Политетраметиленадипамид

295

ПА 6.6

-[~МН(СН2)^Н-СО(СН3),СО-]-п

Полигексаметиленадипамид

265

ПА 6.9

-[-ш(сі-дьш-со(сн2)7со-]-г

Полигексаметиленазеламид

205

ПА 6.10

[-МН(СН2)6ЫН-СО(СН?)8СО-]-п

Полигексаметиленсебакамид

225

ПА 6.12

-[-МН(СН2)еЫН-СО(СН2)юСО-]-„

Полигексаметилендодекандиоамид

217

ПА 6

-[-ЫН(СН2)5СО-]-„

П ол и ка п рола кта м

215

ПА 11

—[—ЫН(СН2)10СО—]—п

Поли-11-аминоундекановая кислота

194

ПА 12

-[-МН(СН2)„СО-]-п

Поли—12—аминоундекановая кислота

179

Коммерческий успех ПА связан с его замечательными свойствами и тем фак­том, что это дешевый сырьевой материал. Полиамиды очень полярпы и имеют как области высокой кристалличности со связанными водородной связью ли­нейными секциями, так и аморфные области, придающие полимеру гибкость. Такая структура дает высокую прочность при растяжении, жесткость, твердость, теплостойкость при изгибе, абразивную стойкость и низкий коэффициент теп­лового расширения. Число атомов углерода между амидными группами суще­ственно влияет на физические и механические свойства. Небольшое число ато­мов углерода поднимает точку плавления (см. табл. 1.10) и плотность, но также увеличивает поглощение воды. Более высокое число углеродных атомов обеспе­чивает повышенную гибкость и ударную прочность. Полиамиды обладают очень низким коэффициентом трения, который в присутствии воды ниже, чем у гра­фита. Степень кристалличности в ПА можно регулировать условиями производ - сгва. Быстро охлажденный ПА имеет кристалличность 10 %, а при медленном охлаждении можно достичь 50-60 %. ПА устойчив к большинству растворите - тей и растворим в концентрированной кислоте.

К нежелательным свойствам ПА следует отнести ухудшение механических свойств и потерю окраски в естественных природных условиях (вне помещения). Поэтому в него вводятся стабилизаторы против действия УФ-света. Полиами­ды, в особенности те, в состав которых входят короткие алифатические секции, но природе гигроскопичны (ПА 6.6 поглощает 8 % воды). Поглощенная вода дей­ствует как пластификатор и отрицательно влияет на свойства полимера, а также вызывает набухание. Как и другие частично кристаллические полимеры, поли­амиды со временем стареют и их свойства ухудшаются.

Подобно ПК, полиамиды имеют технологическую температуру, близкую к температуре термодеструкции, что затрудняет их переработку. Деструкция ПА происходит при температуре свыше 300 °С, и она зависит от конкретной марки материала (310 °С у ПА 6.6 и 305 °С у ПА 6). Продукты деструкции ПА 6 состоят, главным образом, из воды, диоксида углерода и циклопентанона, а также вклю­чают следы насыщенных углеводородов. ПА 6.6 дает ряд углеводородов, а также циклический мономер, воду, диоксид углерода и аммиак. Свойства двух основ­ных типов ПА представлены в табл. 1.11.

Основное применение полиамидов — это волокна, на которые падает три чет­верти всего производства этого полимера. Полиамидные волокна преимуще­ственно используются в материалах для автомобильного и домашнего интерье­ра, поскольку они обладают хорошей износостойкостью и легко подвергаются окраске. Полиамидные волокна также применяются для изготовления одежных тканей, в особенности в чулочном производстве. Кроме того, ПА находит множе­ство применений в машиностроительной промышленности. Относительно вы­сокая стоимость ПА (по сравнению с другими полимерами) ограничивает их ис­пользование областями с повышенными требованиями. Сюда входят детали для автомобилей и подшипники, где требуется низкий коэффициент трения.

Отходы ПА могут перерабатываться в определенном количестве до мономе­ра, а твердый ПА, как правило, гранулируется. Основными видами отходов яв­ляются волокна, которые преимущественно перерабатываются в ходе химичес­ких процессов с высоким выходом мономера.

Многие коммерческие ПА содержат армирующие наполнители, улучшающие их свойства. Основными наполнителями служат стеклянные и углеродные во­локна, с помощью которых создаются материалы с исключительными механи­ческими свойствами. Полимерами, подобными ПА, являются ароматические по­лиамиды (арамиды). Среди них выделяются «кевлар» и «номекс», проявляющие очень хорошие механические свойства и очень высокую теплостойкость.

Вторичная переработка пластмасс

Композиты на основе реактопластов

Композиты на основе реактопластов нельзя ни расплавить, ни растворить из - за их сшитой матрицы. Поэтому восстановление «первичного» и «вторичного типов было бы непростой задачей, и основное применение находят «третичная*- …

Вторичная переработка полимерных композитов

Й. И. Эгуйазабалъ и Й. Назабалъ Композитные материалы можно определить как макроскопическую комбина­цию из двух или более индивидуальных компонентов, имеющих явную границу между собой [68]. С учетом того, что композитные …

Полимерные смеси

Важное значение вторичной переработки полимерных смесей обусловлено тем фактом [64], что их применение растет примерно в четыре раза быстрее, чем суммарное применение всех полимерных материалов. Среди смесей из термо­пластов наиболее …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов оборудования:

Внимание! На этом сайте большинство материалов - техническая литература в помощь предпринимателю. Так же большинство производственного оборудования сегодня не актуально. Уточнить можно по почте: Эл. почта: msd@msd.com.ua

+38 050 512 1194 Александр
- телефон для консультаций и заказов спец.оборудования, дробилок, уловителей, дражираторов, гереторных насосов и инженерных решений.