崔英 宋同江 董靜 等
摘 要:采用陰離子聚合方法,以環(huán)己烷為溶劑、以THF為結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)劑、以SiCl4為偶聯(lián)劑,在60 ℃下反應(yīng)4 h,制備了低膠液粘度微凝膠含量的兩個(gè)牌號(hào)低順式聚丁二烯橡膠LCBR-425和LCBR-435,膠液粘度分別為25和35 mPa·s,凝膠含量≤150 μg/g。并采用兩個(gè)牌號(hào)LCBR及日本旭化成公司的低粘度產(chǎn)品Asaprene 720A(膠液粘度25 mPa·s),以本體法合成HIPS和ABS。結(jié)果表明,在相同的反應(yīng)條件下,采用LCBR-425和LCBR-435制備的HIPS和ABS性能優(yōu)異,產(chǎn)品物理機(jī)械性能達(dá)到或超過采用Asaprene 720A所制備的HIPS和ABS的各項(xiàng)指標(biāo)。
關(guān) 鍵 詞:低順式聚丁二烯橡膠; HIPS;ABS;膠液粘度
中圖分類號(hào):TQ 330 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 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
低順式聚丁二烯橡膠(LCBR)是指順式1.4-含量為30%~40%的聚丁二烯橡膠,按照用途分可以分為樹脂級(jí)和橡膠級(jí),其中樹脂級(jí)LCBR主要用于高檔樹脂改性。目前,LCBR以兩種形式供應(yīng)市場(chǎng):一種為流動(dòng)型(簡(jiǎn)稱S型,即線形LCBR),另一種為非流動(dòng)型(簡(jiǎn)稱NF型,即星形支化LCBR)。過去,丁苯橡膠(SBR)已能滿足HIPS及ABS的樹脂改性需求[1]。目前,能使塑料具有色澤好、撓性高、抗沖擊性強(qiáng)等特點(diǎn),應(yīng)用最廣且最有效的樹脂改性用膠種則應(yīng)首推LCBR[2]。
星形結(jié)構(gòu)LCBR有致密的星形支化分子結(jié)構(gòu),使得星型結(jié)構(gòu)的LCBR在形態(tài)和性能上與線形聚丁二烯不同[3,4]。星形LCBR具有優(yōu)異的加工性能、抗冷流性能及較低的膠液粘度,尤以四臂星形LCBR綜合性能最佳。
與線形LCBR相比,星形LCBR可實(shí)現(xiàn)高門尼粘度值、低溶液粘度的最佳配比,增加與PS的相容性,從而有利于制備具有更高沖擊強(qiáng)度、更高光澤度的HIPS。日本Asahi公司已生產(chǎn)了牌號(hào)為Asaprene700A、720A、730A等星形支化結(jié)構(gòu)的LCBR,性能優(yōu)異,廣泛運(yùn)用于制備高檔HIPS。上世紀(jì)80年代后,在改性聚苯乙烯領(lǐng)域,星型結(jié)構(gòu)的LCBR已取代了線形的聚丁二烯橡膠[5-7]。
1 實(shí)驗(yàn)部分
1.1 主要原材料
丁二烯,聚合級(jí),蘭州石化公司合成橡膠廠,純度99.9%;環(huán)己烷(C6H12),蘭州石化公司,純度≥99.0%;四氫呋喃(THF),天津君博化工有限公司,純度99.9%;四氯化硅(SiCl4),北京安瑞奇化學(xué)有限公司,分析純;1,1-二(叔丁基過氧基)環(huán)己烷(DP-275B):武漢嘉凱隆科技發(fā)展有限公司,純度≥80.0%;正丁基鋰,衢州奧凱化工有限公司,濃度約為2.0 mol/L。
1.2 儀器設(shè)備
10L不銹鋼反應(yīng)釜;快速分子量測(cè)定儀,Viscoteck 2型,馬爾文公司;核磁共振儀,JNM-ECS400型,日本JEOL 公司;簡(jiǎn)支梁沖擊實(shí)驗(yàn)機(jī),XJJ-50型,承德金和儀器制造有限公司。
2.2.1 橡膠用量對(duì)HIPS性能影響
在保持工藝條件不變的前提下,研究了不同LCBR用量對(duì)HIPS力學(xué)性能的影響。如表2所示為L(zhǎng)CBR用量對(duì)HIPS力學(xué)性能的影響。從表2中可以看出,隨著LCBR用量的增加,沖擊強(qiáng)度增加,但是當(dāng)用量超過12%,沖擊強(qiáng)度的增加趨勢(shì)并不明顯。另一方面,隨著LCBR用量的增加,拉伸強(qiáng)度有所下降。綜合考慮生產(chǎn)成本、產(chǎn)品性能等因素,LCBR的用量應(yīng)在10%左右。
表2 LCBR用量對(duì)HIPS力學(xué)性能的影響
Table 2 Effect of the amount of LCBR on mechanical properties of HIPS
項(xiàng) 目 1# 2# 3# 4# 5#
拉伸強(qiáng)度/MPa 25.0 24.5 23.0 20.0 19.0
沖擊強(qiáng)度/(J·m-1) 24.2 24.9 25.0 25.3 25.2
伸長(zhǎng)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增韌HIPS性能
LCBR的主要用途是用作塑料的抗沖擊改性劑。采用丁基鋰在非極性溶劑中進(jìn)行丁二烯聚合時(shí),得到的低順式聚丁二烯橡膠(LCBR),作為HIPS及ABS樹脂的抗沖擊改性劑,已被廣泛應(yīng)用[19,20]。
利用小型HIPS聚合試驗(yàn)裝置,采用15L聚合釜制備的R-LCBR-425、R-LCBR-435及日本旭化成Asaprene720A作為增韌用膠,采用連續(xù)本體法合成高抗沖聚苯乙烯(HIPS)。如表3所示為增韌制備HIPS的力學(xué)性能。
表3 LCBR增韌制備HIPS的力學(xué)性能
Table 3 Mechanical properties of HIPS toughened by LCBR
項(xiàng) 目 R-LCBR-425 R-LCBR-435 Asaprene720A
彎曲模量/MPa 2 009.7 2 175.0 2 276.7
沖擊強(qiáng)度/(J·m-1) 37.6 36.0 24.8
拉伸強(qiáng)度/MPa 25.4 24.3 34.6
斷裂伸長(zhǎng)率,% 31.8 29.6 11.3
2.3 改性本體法ABS
采用1.3.3所示方法,利用小型ABS聚合裝置,分別采用R-LCBR-425、R-LCBR-435及日本旭化成Asaprene720A作為增韌用膠,采用連續(xù)本體法合成ABS樹脂。如表4所示為增韌橡膠制備ABS的力學(xué)性能參數(shù)。從表4中可以看出,采用R-LCBR-425、R-LCBR-435增韌制備的ABS樹脂,具有較高的沖擊強(qiáng)度和斷裂伸長(zhǎng)率,但拉伸強(qiáng)度后者較高。
表4 LCBR增韌制備ABS的力學(xué)性能
Table 4 Mechanical properties of ABS toughened by LCBR
項(xiàng) 目 R-LCBR-425 R-LCBR-435 Asaprene720A
彎曲模量/MPa 2 292.7 2 167.3 2 441.7
沖擊強(qiáng)度/(J·m-1) 84.4 79.1 75.0
拉伸強(qiáng)度/MPa 32.2 31.8 50.3
斷裂伸長(zhǎng)率,% 12.1 8.1 7.4
3 結(jié) 論
采用陰離子的方法,以環(huán)己烷為溶劑、以四氫呋喃為結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)劑、以四氯化硅為偶聯(lián)劑,在60 ℃下反應(yīng)4 h,制備了低膠液粘度微凝膠含量的兩個(gè)牌號(hào)低順式聚丁二烯橡膠LCBR-425和LCBR-435。研究了不同結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)劑THF、TMEDA、乙醚、2G對(duì)低順式聚丁二烯橡膠結(jié)構(gòu)的調(diào)節(jié)作用,并優(yōu)選四氫呋喃作為結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)劑。同時(shí),采用兩個(gè)牌號(hào)LCBR及日本旭化成公司的低粘度產(chǎn)品Asaprene 720A(膠液粘度25 mPa·s),以連續(xù)本體法合成HIPS和ABS。結(jié)果表明,在相同的反應(yīng)條件下,采用LCBR-425和LCBR-435制備的HIPS和ABS性能優(yōu)異,產(chǎn)品物理機(jī)械性能達(dá)到或超過采用Asaprene 720A所制備的HIPS和ABS的各項(xiàng)指標(biāo)。制備的兩個(gè)牌號(hào)低粘度微凝膠含量LCBR可以廣泛應(yīng)用于本體法HIPS、ABS等高檔樹脂改性中,應(yīng)用于家電、汽車、航空航天、醫(yī)療等領(lǐng)域。
參考文獻(xiàn):
[1]謝遂志, 劉登祥, 周鳴巒. 橡膠工業(yè)手冊(cè)第1分冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1989:174-212.
[2]趙旭濤, 劉大華,等. 合成橡膠工業(yè)手冊(cè)[M]. 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2006: 488-493.
[3]閻鐵良. HIPS生產(chǎn)工藝及其專用橡膠簡(jiǎn)評(píng)[J].合成橡膠工業(yè),1995,18(3):132-134.
[4]王德充.國(guó)外低順式聚丁二烯的生產(chǎn)和技術(shù)開發(fā)狀況[J].合成橡膠工業(yè),1994,17(1):52-57.
[5]李楊,王德充,羅正元等.用SiCl4或SnCl4偶聯(lián)聚丁二烯[J].合成橡膠工業(yè),1997,20(1):10-11.
[6]崔英, 王琳. 龔光碧,等.星型雜臂橡膠SIBR結(jié)構(gòu)與性能研究[J]. 當(dāng)代化工, 2014,43(4): 494-497.
[7]崔英, 龔光碧, 董靜,等. 星型低順式聚丁二烯橡膠的制備及性能研究[J]. 化學(xué)工程與裝備, 2011(10): 4-6.
[8]董靜, 陳紅, 崔英,等. 星型低順式聚丁二烯橡膠的合成及反應(yīng)動(dòng)力學(xué)研究[J]. 彈性體, 2013, 23(2): 26-29.
[9]王玉榮, 顧明初. 鋰系低乙烯基聚丁二烯橡膠的開發(fā)與應(yīng)用[J]. 遼寧化工, 1990, 4: 53-58.
[10]顧明初,潘治元,劉慧明,等.低順式-1,4聚丁二烯的合成Ⅰ.反應(yīng)條件對(duì)聚合物結(jié)構(gòu)的影響[J].合成橡膠工業(yè),1982, 5(1): 33-36.
[11]王玉榮, 劉慧明, 潘治元,等. 星形中乙烯基聚丁二烯橡膠的研制[J]. 合成橡膠工業(yè), 1987, 10(3): 192-196.
[12]李新會(huì). 低凝膠低1,2-聚丁二烯橡膠的研制(碩士學(xué)位論文)[D]. 大連: 大連理工大學(xué), 1991.
[13]呂詠梅. 低順式聚丁二烯橡膠的生產(chǎn)與應(yīng)用[J]. 橡膠科技市場(chǎng),2007, 12: 11-14.
[14]寧超. 陰離子聚合制備星形LCBR和星形梳狀 (SI)-n (碩士學(xué)位論文)[D]. 大連: 大連理工大學(xué),2012.
[15]肖明. HIPS改性用低門尼F-250的開發(fā)[J]. 廣東化工. 2006, 33(153): 54-55.
[16]李楊, 李陽(yáng), 劉宏海,等. 高抗沖聚苯乙烯的研制Ⅱ預(yù)聚合反應(yīng)過程及形態(tài)結(jié)構(gòu)的研究[J].合成樹脂及塑料,1996, 13(4): 6-10.
[17]李楊, 王梅, 劉宏海,等. 高抗沖聚苯乙烯的研制Ⅰ復(fù)合膠對(duì)高抗沖聚苯乙烯產(chǎn)品性能的影響[J]. 合成樹脂及塑料, 1997, 14(4): 1-5.
[18]劉景江, 張芬玉, 周華榮,等. 高抗沖聚苯乙烯的形態(tài)與性能[J]. 塑料工業(yè), 1993(5): 35-38.
[19]杜曉旭, 于志省, 李楊,等. 本體法合成ABS樹脂Ⅱ.預(yù)聚合反應(yīng)動(dòng)力學(xué)研究[J]. 合成樹脂及塑料, 2009, 26(6): 1-5.
[20]于志省, 王玉榮, 李楊,等. 本體法合成ABS樹脂Ⅲ.乙苯的應(yīng)用[J]. 合成樹脂及塑料, 2010, 27(3): 1-5.
(上接第2323頁(yè))
[8]冀忠倫,周立輝,趙敏,任建科,任小榮. 低滲透油田壓裂廢水處理技術(shù)實(shí)驗(yàn)研究[J]. 油氣田環(huán)境保護(hù),2012(01):15-17+60-61.
[9]何靜,王滿學(xué),吳金橋. 芬頓試劑/APS復(fù)合體系對(duì)羥丙基瓜爾膠壓裂液的破膠及殘?jiān)到庾饔肹J]. 油田化學(xué),2012(03):271-274.
[10]董小麗,秦芳玲,馬云,屈撐囤,白海濤. 油田壓裂廢水的Fenton氧化-絮凝-SBR聯(lián)合處理方法研究[J]. 石油化工應(yīng)用,2013(05):95-99.
[11]王松,曹明偉,丁連民,胡三清,李濤,曾科. 納米TiO2處理河南油田壓裂廢水技術(shù)研究[J]. 鉆井液與完井液,2006(04):65-68+93.
[12]聶春紅. 差異結(jié)構(gòu)酚類廢水電催化氧化特性及其在油田上的應(yīng)用[D].黑龍江大慶市:東北石油大學(xué),2012.
[13]胡松青,李書光,劉冰. 降解石油污水COD的研究[J]. 青島大學(xué)學(xué)報(bào)(工程技術(shù)版),2002(04):69-72.
[14]何紅梅,趙立志,黃禹忠. 高分子絮凝劑對(duì)壓裂返排液處理的研究[J]. 化工時(shí)刊,2003(11):51-53.
[15]鐘顯,譚佳,趙立志,楊旭. 壓裂返排液預(yù)處理的試驗(yàn)研究[J]. 內(nèi)蒙古石油化工,2005(11):66-67.
[16]萬(wàn)里平. 探井殘余壓裂液無(wú)害化處理實(shí)驗(yàn)研究[D]. 南充:西南石油學(xué)院,2002.
當(dāng)代化工2015年10期