ПЕНОПЛАСТЫ На основе фенолоформальдегидных полимеров
Степень отверждения пенопластов
Температурный режим процесса и время термообработки (скорость прохождения ФНК) при производстве пенопластов методом непрерывного формования регулируются в зависимости от степени отверждения получаемых пенопластов. Отработка температурного режима для процесса непрерывного формования велась по данным •исследований степени отверждения новолачного полимера СФ-010 уротропином (соотношение 100:10) при температуре 160°С в зависимости от продолжительности термообработки. Отверждение полимера уротропином при данной температуре практически заканчивается за 30 мин. Отверждение вспененных полимеров было исследовано также при помощи дериватографии и инфракрасной спектроскопии.
В первых работах, посвященных температурным воздействиям на полимеры с использованием приборов, регистрирующих происходящие в нем тепловые процессы, изучались реакции между фенолом и формальдегидом методом ДТА. Процесс отверждения фенолоформальдегидных полимеров при нагревании исследовался методом ДТА при помощи пирометра конструкции академика Н. С. Курнакова. Методом ДТА было исследовано влияние влаги и пластификаторов на температуру размягчения новолачных фенолоформальдегидных полимеров, являющуюся одной из самых важных физико-химических и технологических характеристик аморфных стеклообразных веществ [112]. Было установлено, что температура начала отверждения новолачных полимеров, отличающихся молекулярными массами, практически одинакова и равна 120—130°С, однако конец отверждения передвигается в сторону более высоких температур с возрастанием молекулярной массы полимера. Полимеры с молекулярными массами от 400 до 700 показали окончание процесса отверждения (пик на термограмме) при 135—140°С, а с молекулярными массами от 700 до 1600 имели конечную температуру отверждения в пределах 155—160°С. Было замечено, что термограммы для нефракциониро - ванных по молекулярным массам полимеров близки по характеру термограммам для полимерных фракций с низкими молекулярными массами. По результатам указанных исследований был сделан вывод, что в кинетике отверждения новолачных полимеров существенную роль играют диффузионные процессы, определяющие скорость отверждения полимера макровязкостью системы. Наличие в полимере низкомолекулярных более подвижных фракций способствует возрастанию скорости химической реакции отверждения.
Применение дериватографии и термографии [113] позволило сделать выводы о закономерности отверждения пенопластов типа ФЛ и определить температурные интервалы трех типов физико-хими - ческих превращений: плавления, отверждения и термодеструкции, происходящих в фенольном пенопласте типа ФЛ при нагревании. В связи с полученными данными был сделан вывод о том, что при помощи метода ДТА можно производить качественную оценку степени отверждения образцов исследованного пенопласта.
Метод дериватографического анализа является одним из наиболее распространенных и надежных для изучения явлений, протекающих в полимерах при термообработке. Для анализа результатов исследований и расчета кинетических параметров процессов, протекающих на разных стадиях термообработки, советскими и зарубежными учеными [114, 115] в настоящее время разработано большое количество методик.
Применение дериватографического метода анализа в настоящей работе позволило изучить процессы, происходящие при вспенивании полимерных композиций различными порофорами, изучить влияние вспученного перлитового песка на процесс отверждения феноло - формальдегидного полимера гексаметилентетрамином; изучить влияние'экзотермической добавки, состоящей из СаО и А/2(504)зХ XI8H2O, на процесс отверждения полимера; выяснить, происходят ли какие-либо процессы, сопровождающиеся тепловыми эффектами, если полимер с гексаметилентетрамином был подвергнут термообработке разной продолжительности; изучить влияние фенолоформальдегидных полимеров на температуру разложения примененных газообразователей.
Благодаря дериватографическим исследованиям были найдены оптимальные соотношения компонентов в композиции, откорректированы технологические параметры, выработано более четкое представление о процессах, происходящих при получении пенопластов.
Были получены дериватограммы для образцов, взятых из пенопластовой плиты, отформованной на лабораторной установке непрерывного формования. Подвергались испытаниям и образцы, полученные из композиций с экзотермической добавкой и без нее при выдержке в сушильном шкафу, нагретом до 140°С в течение 10, 20, 30 мин. Из пенопластовой плиты также брались образцы из участков, находящихся в ФНК соответственно 10, 20 и 30 мин.
На ДТА экзотермические эффекты доотверждения, как и в работе [113], фиксируются в виде пологих, но хорошо заметных пиков при
120—160°С и - 170—200°С (рис. 14). При этом более высокие температуры реакции поликоиденсации (доотверждения) характерны для менее отвержденных образцов пенопласта.
Рис. 14. Кривые ДТА образцов пенопласта, полученных при разном времени термообработки композиций: 1, 2, 3 — СФ-121: ГМТА:ЧХЗ-57:ВПП= 100:10:2:7;, 4,5,6—СФ -121:ГМТА! ЧХЗ-57:СаО:А/2(SO4) з X Х18Н20= 100:10:2:7:7; 7,8,9— СФ-121:ГМТА:ЧХЗ - 57=100:10:2; 1,2,3—образцы получены при непрерывном формовании в течение 30, 20, 10 мии соответственно; 4,5,6 — термообработка произведена в сушильном шкафу при 140°С в течение 10, 20, 30 мии соответственно; 7, 8, 9 — термообработка произведена в сушильном шкафу при 140°С. Цифры на рисунке —"С
При температуре 290—310°С на^ДТА - кривых выражены четкие и интенсивные экзотермические пики, фиксирующие начало процесса разложения полимера в результате термоокислительной деструкции.
Методом дериватографии исследовали влияние вспученного перлитового песка фракций, проходящих через сито: 121, 484, 1600 и 4900 отв/см4. Наполнитель брали в количестве 10, 20 и 30 мае. ч. на 100 мае. ч. полимера марки СФ-121. Полимер отверждали гек - саметилентетрамином, взятым в количестве 10 мае. ч. на 100 мае. ч. СФ-121 (рис. 15).
По современным представлениям, взаимодействие полимера и наполнителя должно отражаться на температурах фазовых превращений, а также окислительной и термической деструкции [115].
Снижение температуры деструкции композиций указывает на то, что в них использованы инертные наполнители, которые практически разрыхляют структуру исходного полимера, что приводит к большой подвижности макромолекул системы, а также смещению температур фазовых превращений и термической деструкции в сторону понижения.
Введение в полимер активных наполнителей вызывает образование новых связей, благодаря которым температуры фазовых превращений и деструкции сдвигаются в сторону повышения.
Наполнение полимерных композиций разным количеством вспученного перлитового песка разных фракций показало, что на ДТА - кривых не замечено существенных отличий. Пики термограмм для исследованных составов композиций имеют близкие значения поряд-
^45 330 Рис. 15. Кривые ДТА отверждения смеси СФ-121:
:ГМТА=100:10 вспученным перлитовым песком разных фракций и количества': I, 2, 3 — рассев через сито 4900 отв/см2 10, 20, 30 мае. ч. песка соответственно; 4, 5, 6—рассев через сито 1600 отв/см2 10, 20, 30 мае. ч. песка; 7, 8, 9 — рассев через сито 484 отв/см2 10, 20, 30 кас. ч. песка. Цифры иа рисунке —"С
Ка 150°С; пики термодеструкции характеризуются температурой 330—350°С.
В связи с этим можно сделать вывод, что примененный в работе вспученный перлитовый песок является малоактивным наполнителем по отношению к новолач - ному фенолоформальдегидному полимеру СФ-121, не вызывающим изменения температуры деструкции. Учитывая работу [112] и полученные нами данные ДТА, можно заключить, что для исследований применялся фенолоформальдегидный полимер с молекулярной массой 700—1600, так как большинство пиков термограмм отверждения полимеров гексаметилентетрамином наблюдалось при температуре 150°С и выше.
Наличие пиков экзотермических эффектов на термограммах для образцов пенопластов при 195—205°С свидетельствует о неполном отверждении полимера. Сопоставление данных ДТА и экстрагирования дало возможность установить, что указанные пики на термограмме для исследованных пенопластов соответствуют степени отверждения порядка 55%, пики при 140—160°С—88-90%.
Данные ДТА и экстрагирования сопоставляли с ИК-спектроско - пическими исследованиями о влиянии вспученного перлитового песка на процесс отверждения новолачного фенолоформальдегидного полимера гексаметилентетрамином.
На рис. 16 представлены ИК-спектры исходных полимеров СФ-010 и СФ-121, пульвербакелита, полимеров с гексаметилентетрамином и ИК-спектры, соответствующие разной степени отверждения пенопласта на основе полимера СФ-121 (по данным 2-метрового ФНК лабораторной установки) и отвержденного пенопласта, полученного на лабораторной установке из полимера СФ-010, содержащего вспученный перлитовый песок фракций ^0,0315 мм и ^0,25 мм, взятых в количестве 10—40 мае. ч. на 100 мае. ч. полимера СФ-010.
Из данных ИКС следует, что вспученный перлитовый песок оказывает влияние на отверждение полимера СФ-010. Наиболее заметные изменения наблюдаются в спектре при введении вспученного перлито-
Рис. 16. Инфракрасные спектры фенолофор - мальдегидного полимера в области 700— 1800 см : / — СФ-010:ФА-15= 70:30; 2 — отвержденный СФ-010 (СФ-010:ГМТА= = 100:10); 3—СФ-010; 4, 5, 6, 7 —СФ-010, отвержденный ГМТА и содержащий 10, 20, 30, 40 мае. ч. вспученного перлитового песка фракции <0,0315 мм; 8, 9, 10— содержащий 30, 20, 10 мае. ч. вспученного перлитового песка фракции <0,25 мм
Вого песка фракции <Ю,03Л5 мм в количестве 10 мае. ч. на 100 мае. ч. полимера.
В табл. 11 приведены характеристические частоты [116—117] и соответствующие им интенсивности пропускания для образцов пенопласта, содержащих различное количество вспученного перлитового песка на 100 мае. ч.'полимера СФ-121, 10 мае. ч. гексаметилентетрамина и 2 мае. ч. порофора ЧХЗ-57. При увеличении количественного содержания вспученного перлитового песка фракции <10,0315 мм наблюдается снижение интенсивности поглощения всех исследованных характеристических частот, и лишь при введении 40 мае. ч. вспученного перлитового песка интенсивность вновь возрастает и приближается к интенсивности,
1800 1600 1400 1200 1000 V, CMH |
11. Данные И К-спектроскопии композиций и отвержденных пенопластов
Вспученный перлитовый песок |
Характеристическая частота v, см ' |
||||||
1598— 1625 |
1507 |
1220 |
1170 |
1103 |
823 |
758 |
Вид образца |
Фракция, мм |
Количество, мае. ч. |
Интенсивность пропускания, отн. |
Ед. |
||||
— |
— |
52 |
105 |
73 |
62 |
42 |
45 |
62 |
Полимер не отвер- |
Жден |
|||||||||
— |
— |
10 |
— |
12 |
15 |
5 |
6 |
15 |
Полимер отвержден |
<0,0315 |
40 |
10 |
_ |
15 |
20 |
24 |
6 |
20 |
Пенопласт по |
30 |
19 |
— |
24 |
30 |
30 |
8 |
30 |
Длине ФНК |
|
20 |
11 |
— |
20 |
17 |
12 |
5 |
17 |
||
10 |
10 |
— |
8 |
12 |
8 |
4 |
12 |
||
<0,25 |
30 |
31 |
— |
42 |
48 |
53 |
23 |
48 |
|
20 |
15 |
— |
15 |
23 |
26 |
7 |
23 |
||
10 |
8 |
— |
12 |
17 |
14 |
4 |
17 |
Соответствующей отвержденному новолачному фенолоформальде - гидному полимеру без наполнителя.
Для композиций, содержащих более крупную фракцию вспученного перлитового песка ^0,25 мм, также прослеживается подобная закономерность, но выражена она слйбее, чем для композиций со вспученным перлитовым песком фракции <Ю,0315 мм.
Представленные на рис. 17 ИК-спектры композиции (кривая 2) образцов пенопласта (кривые 3—10), взятых из разных участков ФНК, свидетельствуют о происходящих химических превращениях в процессе продвижения композиции внутри нагревательного канала лабораторной установки.
Рис. 17. Инфракрасные спектры фенолоформальдегидного полимера в области 700— 1800 см~ : 1 — неотвержденный пульверба - келит ПК-104; 2 — неотвержденная композиция на основе СФ-121. Образец пенопласта толщиной 50 мм внутри ФНК лабораторной установки на разном расстоянии от входа мм: 3 — 800; 4— 1000; 5— 1200; 6— 1400; 7 — 1600; 8 — 1700; 9 — 1900; 10 — образец, вышедший из ФНК лабораторной установки
Изучение процесса отверждения новолачных фенолоформальдегидных полимеров гексаметилентетрами - ном химическими методами затруднено вследствие нерастворимости полученных продуктов. Применение ИКС дает возможность проследить за протеканием этой реакции. Отверждение новолаков [118] обычно изучают по полосе 1000 см""1 в спектре гексаме - тилентетрамина, интенсивность которой отражает степень разложения гексаметилентетрамина и, следовательно, глубину отверждения.
С отверждением полимера полоса 1000 см 1 уменьшается, увеличивается полоса 1060 см с увеличением степени отверждения полимера интенсивность этой полосы падает, а у отвержденных полимеров полоса 1060 см-1 исчезает [111].
Изменение числа и положения полос в области 700—900 смТ1, характерной для различных замещенных бензола, объясняется процессами конденсации полимера, при которых происходит изменение числа заместителей в кольце.
-1800 -1600 1400 1200 1000 V,CM |
Проявление полос 1600 см"1' связано с присутствием ароматических колец. Эта полоса чрезвычайно чувствительна к числу заместителей и их размерам.
Снижение интенсивности этой полосы может свидетельствовать об отверждении полимера [116].