低粘度低顺式聚丁二烯橡胶 LCBR 在本体法HIPS、ABS改性中的应用

2015-07-10 13:07崔英宋同江董静
当代化工 2015年10期
关键词:树脂用量橡胶

崔英 宋同江 董静 等

摘 要:采用阴离子聚合方法,以环己烷为溶剂、以THF为结构调节剂、以SiCl4为偶联剂,在60 ℃下反应4 h,制备了低胶液粘度微凝胶含量的两个牌号低顺式聚丁二烯橡胶LCBR-425和LCBR-435,胶液粘度分别为25和35 mPa·s,凝胶含量≤150 μg/g。并采用两个牌号LCBR及日本旭化成公司的低粘度产品Asaprene 720A(胶液粘度25 mPa·s),以本体法合成HIPS和ABS。结果表明,在相同的反应条件下,采用LCBR-425和LCBR-435制备的HIPS和ABS性能优异,产品物理机械性能达到或超过采用Asaprene 720A所制备的HIPS和ABS的各项指标。

关 键 词:低顺式聚丁二烯橡胶; HIPS;ABS;胶液粘度

中图分类号:TQ 330 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2015)10-2324-04

Application of Low Viscosity Low-Cis Polybutadiene

Rubber (LCBR) in preparation of HIPS and ABS

CUI Ying1, SONG Tong-jiang1, DONG Jing1, GONG Guang-bi1, ZHANG Hua-qiang1, TAO Hui-ping1 ,

CUI Yan-jun1, LI Fu-chong1, LI Yang2

(1. PetroChina Lanzhou Petrochemical Research Center, Gansu Lanzhou 730060, China;

2. Dalian University of Technology, Liaoning Dalian 116024,China)

Abstract: By anionic polymerization method, using cyclohexane as solvent,THF as structure modifier, SiCl4 as coupling agent,low-cis polybutadiene rubber LCBR-425 and LCBR-435 were prepared in the reactor under the conditions as follows: reaction time 4 h and temperature 60 ℃. The viscosities of LCBR-425 and LCBR-435 were 25 mPa·s and 35 mPa·s,respectively. And gel content was not more than 150μg/g. LCBR-425, LCBR-435 and Asaprene 720A (viscosity 25 mPa·s) were respectively used as raw material to synthesize HIPS and ABS by mass polymerization. The results show that mechanical properties of HIPS and ABS synthesized by LCBR-425 and LCBR-435 can reach or exceed the mechanical properties of HIPS and ABS synthesized by Asaprene 720A under the same condition.

Key words: Low-cis polybutadiene rubber; HIPS; ABS; Viscosity

低顺式聚丁二烯橡胶(LCBR)是指顺式1.4-含量为30%~40%的聚丁二烯橡胶,按照用途分可以分为树脂级和橡胶级,其中树脂级LCBR主要用于高档树脂改性。目前,LCBR以两种形式供应市场:一种为流动型(简称S型,即线形LCBR),另一种为非流动型(简称NF型,即星形支化LCBR)。过去,丁苯橡胶(SBR)已能满足HIPS及ABS的树脂改性需求[1]。目前,能使塑料具有色泽好、挠性高、抗冲击性强等特点,应用最广且最有效的树脂改性用胶种则应首推LCBR[2]。

星形结构LCBR有致密的星形支化分子结构,使得星型结构的LCBR在形态和性能上与线形聚丁二烯不同[3,4]。星形LCBR具有优异的加工性能、抗冷流性能及较低的胶液粘度,尤以四臂星形LCBR综合性能最佳。

与线形LCBR相比,星形LCBR可实现高门尼粘度值、低溶液粘度的最佳配比,增加与PS的相容性,从而有利于制备具有更高冲击强度、更高光泽度的HIPS。日本Asahi公司已生产了牌号为Asaprene700A、720A、730A等星形支化结构的LCBR,性能优异,广泛运用于制备高档HIPS。上世纪80年代后,在改性聚苯乙烯领域,星型结构的LCBR已取代了线形的聚丁二烯橡胶[5-7]。

1 实验部分

1.1 主要原材料

丁二烯,聚合级,兰州石化公司合成橡胶厂,纯度99.9%;环己烷(C6H12),兰州石化公司,纯度≥99.0%;四氢呋喃(THF),天津君博化工有限公司,纯度99.9%;四氯化硅(SiCl4),北京安瑞奇化学有限公司,分析纯;1,1-二(叔丁基过氧基)环己烷(DP-275B):武汉嘉凯隆科技发展有限公司,纯度≥80.0%;正丁基锂,衢州奥凯化工有限公司,浓度约为2.0 mol/L。

1.2 仪器设备

10L不锈钢反应釜;快速分子量测定仪,Viscoteck 2型,马尔文公司;核磁共振仪,JNM-ECS400型,日本JEOL 公司;简支梁冲击实验机,XJJ-50型,承德金和仪器制造有限公司。

2.2.1 橡胶用量对HIPS性能影响

在保持工艺条件不变的前提下,研究了不同LCBR用量对HIPS力学性能的影响。如表2所示为LCBR用量对HIPS力学性能的影响。从表2中可以看出,随着LCBR用量的增加,冲击强度增加,但是当用量超过12%,冲击强度的增加趋势并不明显。另一方面,随着LCBR用量的增加,拉伸强度有所下降。综合考虑生产成本、产品性能等因素,LCBR的用量应在10%左右。

表2 LCBR用量对HIPS力学性能的影响

Table 2 Effect of the amount of LCBR on mechanical properties of HIPS

项 目 1# 2# 3# 4# 5#

拉伸强度/MPa 25.0 24.5 23.0 20.0 19.0

冲击强度/(J·m-1) 24.2 24.9 25.0 25.3 25.2

伸长率,% 38.0 41.0 42.0 44.0 45.0

1#LCBR用量5%;2#LCBR用量8%;3#LCBR用量10%;4#LCBR用量12%;5#LCBR用量15%

2.2.2 LCBR增韧HIPS性能

LCBR的主要用途是用作塑料的抗冲击改性剂。采用丁基锂在非极性溶剂中进行丁二烯聚合时,得到的低顺式聚丁二烯橡胶(LCBR),作为HIPS及ABS树脂的抗冲击改性剂,已被广泛应用[19,20]。

利用小型HIPS聚合试验装置,采用15L聚合釜制备的R-LCBR-425、R-LCBR-435及日本旭化成Asaprene720A作为增韧用胶,采用连续本体法合成高抗冲聚苯乙烯(HIPS)。如表3所示为增韧制备HIPS的力学性能。

表3 LCBR增韧制备HIPS的力学性能

Table 3 Mechanical properties of HIPS toughened by LCBR

项 目 R-LCBR-425 R-LCBR-435 Asaprene720A

弯曲模量/MPa 2 009.7 2 175.0 2 276.7

冲击强度/(J·m-1) 37.6 36.0 24.8

拉伸强度/MPa 25.4 24.3 34.6

断裂伸长率,% 31.8 29.6 11.3

2.3 改性本体法ABS

采用1.3.3所示方法,利用小型ABS聚合装置,分别采用R-LCBR-425、R-LCBR-435及日本旭化成Asaprene720A作为增韧用胶,采用连续本体法合成ABS树脂。如表4所示为增韧橡胶制备ABS的力学性能参数。从表4中可以看出,采用R-LCBR-425、R-LCBR-435增韧制备的ABS树脂,具有较高的冲击强度和断裂伸长率,但拉伸强度后者较高。

表4 LCBR增韧制备ABS的力学性能

Table 4 Mechanical properties of ABS toughened by LCBR

项 目 R-LCBR-425 R-LCBR-435 Asaprene720A

弯曲模量/MPa 2 292.7 2 167.3 2 441.7

冲击强度/(J·m-1) 84.4 79.1 75.0

拉伸强度/MPa 32.2 31.8 50.3

断裂伸长率,% 12.1 8.1 7.4

3 结 论

采用阴离子的方法,以环己烷为溶剂、以四氢呋喃为结构调节剂、以四氯化硅为偶联剂,在60 ℃下反应4 h,制备了低胶液粘度微凝胶含量的两个牌号低顺式聚丁二烯橡胶LCBR-425和LCBR-435。研究了不同结构调节剂THF、TMEDA、乙醚、2G对低顺式聚丁二烯橡胶结构的调节作用,并优选四氢呋喃作为结构调节剂。同时,采用两个牌号LCBR及日本旭化成公司的低粘度产品Asaprene 720A(胶液粘度25 mPa·s),以连续本体法合成HIPS和ABS。结果表明,在相同的反应条件下,采用LCBR-425和LCBR-435制备的HIPS和ABS性能优异,产品物理机械性能达到或超过采用Asaprene 720A所制备的HIPS和ABS的各项指标。制备的两个牌号低粘度微凝胶含量LCBR可以广泛应用于本体法HIPS、ABS等高档树脂改性中,应用于家电、汽车、航空航天、医疗等领域。

参考文献:

[1]谢遂志, 刘登祥, 周鸣峦. 橡胶工业手册第1分册[M].北京:化学工业出版社,1989:174-212.

[2]赵旭涛, 刘大华,等. 合成橡胶工业手册[M]. 北京: 化学工业出版社, 2006: 488-493.

[3]阎铁良. HIPS生产工艺及其专用橡胶简评[J].合成橡胶工业,1995,18(3):132-134.

[4]王德充.国外低顺式聚丁二烯的生产和技术开发状况[J].合成橡胶工业,1994,17(1):52-57.

[5]李杨,王德充,罗正元等.用SiCl4或SnCl4偶联聚丁二烯[J].合成橡胶工业,1997,20(1):10-11.

[6]崔英, 王琳. 龚光碧,等.星型杂臂橡胶SIBR结构与性能研究[J]. 当代化工, 2014,43(4): 494-497.

[7]崔英, 龚光碧, 董静,等. 星型低顺式聚丁二烯橡胶的制备及性能研究[J]. 化学工程与装备, 2011(10): 4-6.

[8]董静, 陈红, 崔英,等. 星型低顺式聚丁二烯橡胶的合成及反应动力学研究[J]. 弹性体, 2013, 23(2): 26-29.

[9]王玉荣, 顾明初. 锂系低乙烯基聚丁二烯橡胶的开发与应用[J]. 辽宁化工, 1990, 4: 53-58.

[10]顾明初,潘治元,刘慧明,等.低顺式-1,4聚丁二烯的合成Ⅰ.反应条件对聚合物结构的影响[J].合成橡胶工业,1982, 5(1): 33-36.

[11]王玉荣, 刘慧明, 潘治元,等. 星形中乙烯基聚丁二烯橡胶的研制[J]. 合成橡胶工业, 1987, 10(3): 192-196.

[12]李新会. 低凝胶低1,2-聚丁二烯橡胶的研制(硕士学位论文)[D]. 大连: 大连理工大学, 1991.

[13]吕咏梅. 低顺式聚丁二烯橡胶的生产与应用[J]. 橡胶科技市场,2007, 12: 11-14.

[14]宁超. 阴离子聚合制备星形LCBR和星形梳状 (SI)-n (硕士学位论文)[D]. 大连: 大连理工大学,2012.

[15]肖明. HIPS改性用低门尼F-250的开发[J]. 广东化工. 2006, 33(153): 54-55.

[16]李杨, 李阳, 刘宏海,等. 高抗冲聚苯乙烯的研制Ⅱ预聚合反应过程及形态结构的研究[J].合成树脂及塑料,1996, 13(4): 6-10.

[17]李杨, 王梅, 刘宏海,等. 高抗冲聚苯乙烯的研制Ⅰ复合胶对高抗冲聚苯乙烯产品性能的影响[J]. 合成树脂及塑料, 1997, 14(4): 1-5.

[18]刘景江, 张芬玉, 周华荣,等. 高抗冲聚苯乙烯的形态与性能[J]. 塑料工业, 1993(5): 35-38.

[19]杜晓旭, 于志省, 李杨,等. 本体法合成ABS树脂Ⅱ.预聚合反应动力学研究[J]. 合成树脂及塑料, 2009, 26(6): 1-5.

[20]于志省, 王玉荣, 李杨,等. 本体法合成ABS树脂Ⅲ.乙苯的应用[J]. 合成树脂及塑料, 2010, 27(3): 1-5.

(上接第2323页)

[8]冀忠伦,周立辉,赵敏,任建科,任小荣. 低渗透油田压裂废水处理技术实验研究[J]. 油气田环境保护,2012(01):15-17+60-61.

[9]何静,王满学,吴金桥. 芬顿试剂/APS复合体系对羟丙基瓜尔胶压裂液的破胶及残渣降解作用[J]. 油田化学,2012(03):271-274.

[10]董小丽,秦芳玲,马云,屈撑囤,白海涛. 油田压裂废水的Fenton氧化-絮凝-SBR联合处理方法研究[J]. 石油化工应用,2013(05):95-99.

[11]王松,曹明伟,丁连民,胡三清,李涛,曾科. 纳米TiO2处理河南油田压裂废水技术研究[J]. 钻井液与完井液,2006(04):65-68+93.

[12]聂春红. 差异结构酚类废水电催化氧化特性及其在油田上的应用[D].黑龙江大庆市:东北石油大学,2012.

[13]胡松青,李书光,刘冰. 降解石油污水COD的研究[J]. 青岛大学学报(工程技术版),2002(04):69-72.

[14]何红梅,赵立志,黄禹忠. 高分子絮凝剂对压裂返排液处理的研究[J]. 化工时刊,2003(11):51-53.

[15]钟显,谭佳,赵立志,杨旭. 压裂返排液预处理的试验研究[J]. 内蒙古石油化工,2005(11):66-67.

[16]万里平. 探井残余压裂液无害化处理实验研究[D]. 南充:西南石油学院,2002.

猜你喜欢
树脂用量橡胶
预防性树脂充填术治疗窝沟浅龋的疗效观察
为什么橡胶有弹性?
炫酷发明
被封印在树脂与木头里的风景
ACS树脂的合成与性能研究
自制橡胶骨
印度橡胶进口量减少,国内橡胶供需不平衡
发明速递
2014年阿瓦提县机采棉脱叶剂筛选试验报告
印度橡胶产业要求撤销进口橡胶税