Способ определения равновесной концентрации пластификатора в полимерном материале

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для исследования диффузионных процессов при разработке и использовании многослойных полимерных покрытий в химической промышленности. Цель заключается в сокращении времени определения путем исключения необходимости достижения стационарного состояния. Для этого образцы исследуемого материала с различной исходной концентрацией пластификатора приводят в контакт с образцами другого материала с известной концентрацией пластификатора. Измеряют изменение веса образцов во времени на начальной стадии и расчитывают равновесную концентрацию пластификатора по зависимости измеренного изменения веса от исходной концентрации пластификатора. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

COLlHAЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

1582080 А 1 (19) (11) (51)5 G 01 N 13/00

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

Я « р, : 4; )(д 1/4 И описдние изоБретения /

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4359679/24-25 (22) 07.01.88 (46) .30.07.90. Бюл. ¹ 28 (72) Ю.С.Клячкин, i.Â.Tåðåøàòîâ, Н.С.Валеев, Н.E.Климова и В.Б.Ямпольский (53) 533.15 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 104 1907, кл . G 01 N 15/08, 1982.

Тиниус К. Пластификаторы. M. — Ë.:

Химия, 1964, с. 164-193. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОЙ

КОНЦЕНТРАЦИИ ПЛАСТИФИКАТОРА В ПОЛИМЕРН0М МАТЕРИАЛЕ (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для исследования

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к способам исследования диффузионных процессов в полимерах, и может быть использовано при разработке и исполь— зовании многослойных полимерных покрытий в химической промышленности.

Целью изобретения является сокращение времени определения путем исключения необходимости достижения стационарного состояния.

Сокращение времени позволяет также расширить температурный диапазон, в котором проводят исследования.

На чертеже приведена зависимость количества мигрирующего пластификатора от исходной концентрации пластификатора в образцах исследуемого материала.

2 диффузионных процессов при разработке и использовании многослойных полимерных покрытий в химической промьнпленности. Цель заключается в сокращении времени определения путем исключения необходимоСти достижения стационарного состояния. Для этого образцы исследуемого материала с различной исходной концентрацией пластификатэра приводят в контакт с образцами другого материала с известной концентрацией пластификатора. Измеря— ют изменение веса образцов во времени на начальной стадии и рассчитывакт равновесную концентрацию пластифика.тора по зависимости измеренного изменения веса от исходной концентрации пластификатора. 1 ил .

Пример. Исследуемый материал — вулканизат каучука СКН вЂ” 26 с частотой сетки М = 22000. Другой материал, с которым приводили в контакт исследуемый полимер, — пластифи- © цированный диэтилфталатом (ДЭФ) сетчатый полиуретан (ПДУ) на основе по в (Р

1 лидиэтиленгликольадипината, отверж- Я) денного 2,4-толуилендиизоцианатом в прйсутствии глицерина (М = 24300).

Начальное содержание С, пластификатора в ПДУ составляло 66 вес.7.

Использовали образцы в виде таблеток 3 диаметром 0,01+0,001 м и толщиной И

0,002+0,0001 м. Образцы исследуемого материала с различным содержанием пластификатора ДЭФ получали путем набухания до 5 сут при повышенной о температуре 45 + 2 С непластифициро1582080 ванных образцов в ДЭФ (за 5 сут образцы набухали практически до равновесия). В процессе набухания образцы периодически отбирали иэ ДЭФ и осво5 бождали фильтровальной бумагой от остатков жидкости. Затем в бюксах с закрытой крышкой для равномерного распределения ДЭФ по объему вулканизата набухшие таблетки дополнительно

) в течение 3 сут выдерживали при

65 + 2 С.

dQ

М

8».Таким образом, получены ебразцы исследуемого материала с исходной концентрацией С, пластификатора:

44, .64, 78, 80, 82 Z. Кроме того, в примере использовали также образцы вулканизата СКН-26 без пластификатора (С1,= О).

Каждый образец истыпываемого материала приводили в контакт с образцом ПДУ. Полученные таким образом пары образцов вулканизата СКН-26 и

ПДУ с различной исходной концентрацией ДЭФ в вулканизате CKH-,26 и одинаковой начальной концентрацией.ДЭФ о в ПДУ термостатировали при 25 + 1 С (температура испытаний) .

Образцы взвешивали через сутки контакта на аналитических весах. Изменение массы образцов определяли как среднее арифметическое изменение массы образцов вулканизата СКН-26 и 35

ПДУ в контактирующей паре. Затем для каждого времени миграции рассчитывали количество мигрировавшего пластификатора M z на единицу площа1 ди контакта S образцов 40 где ДС вЂ” среднеарифметическое изменение массы образцов в контактирующей паре, кг;

S — площадь контакта, м .

Ilo полученным данным строили зависимость количества М мигрировавшего ДЭФ от его исходной концентрации

С в вулканизате СКН-26. По точке пересечения полученной кривой с осью концентрации находили ее равновесное значение С, в испытываемом материале, P

СР= 70Х

Формула изобретения

Способ определения равновесной концентрации пластификатора в полимерном материале, заключающийся в приведении образца исследуемого материала в контакт с образцом другого материала с известной ко нцентрацией пластификатора, термостатирований образцов, измерении изменения массы образцов во времени в процессе миграции пластификатора и расчете равновесной концентрации пластификатора по измеренным величинам, о т л и— ч а ю шийся .тем, что, с целью сокращения времени определения путем исключения необходимости достижения стационарного состояния, в контакт с образцами другого материала с известной концентрацией пластификатора дополнительно приводят образцы исследуемого материала с различной исходной концентрацией пластификатора, измеряют изменение массы образцов во времени на начальной стадии миграции пластификатора, а равновесную концентрацию пластификатора определяют по зависимости измеренного изменения массы образцов от исходной концентрации пластификатора в образцах исследуемого материала.

Pfs, кг/и

О, а, О,t !

0%

-a,z

Составитель А.Кощеев

Техред Л.Олийнык Корректор Н.Король

Редактор E.Êoï÷à

Заказ 2084, Тираж 488 Подпис но е

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ CCCP

113035, Москаа, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ определения равновесной концентрации пластификатора в полимерном материале Способ определения равновесной концентрации пластификатора в полимерном материале Способ определения равновесной концентрации пластификатора в полимерном материале 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для определения коэффициентов диффузии паров жидкости в газах, и может быть использовано в научно-исследовательской практике при определении термодинамических свойств газов при различных температурах и давлениях

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для изучения поверхностных свойств расплавов и растворов в металлургии и химической промышленности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к способам исследования поверхностных свойств границы раздела двух высокотемпературных расплавов металла и шлака, и может быть использовано при разработке сварочных материалов в металлургии

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения поверхностного натяжения растворов в пищевой промышленности при разработке технологии обработки овощных и фруктовых соков

Изобретение относится к области исследования физических характеристик жидких сред, в частности определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости, и может быть использовано в химической промышленности, а также для научных исследований

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в полимерном материаловедении, порошковой металлургии

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в химической, металлургической и нефтедобывающей промышленности для определения эффективного коэффициента продольной диффузии и пристенного коэффициента массоотдачи неподвижного продуваемого слоя, содержащего погруженные массообменные поверхности

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть преимущественно использовано при изучении физико-химических процессов взаимодействия у границы раздела океана и атмосферы

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для определения параметров диффузии примеси в твердых телах с примесной неородностью в материаловедении и физики твердого тела

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для определения поверхностных свойств расплавов, и может быть использовано в металлургии при исследовании взаимодействия жаростойких сплавов с огнеупорами

Изобретение относится к способам определения молекулярно-массового распределения как линейных полимеров, так и межузловых цепей сетчатых полимеров

Изобретение относится к технологии материалов электронной техники, в частности к способам определения полярных граней полупроводниковых соединений типа AIIIBV (InSb, GaSb, InAs, GaAs, InP и Gap) и может быть использовано для ориентации монокристаллических слитков и пластин

Изобретение относится к оптической контрольно-измерительной технике и может быть использовано для физико-химического анализа жидкостей и поверхности твердых тел, в частности для определения смачивающей способности жидкости, изучения процессов растекания и испарения жидкостей, для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей
Изобретение относится к области физики поверхностей

Изобретение относится к физике и химии поверхностных явлений и может быть использовано для определения параметров двойного электрического слоя на границе фаз

Изобретение относится к области исследования материалов, а именно к устройствам для испытания смазочных масел

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пневматическим устройствам для измерения поверхностного натяжения жидкостей, и может найти применение в таких отраслях промышленности, как химическая, лакокрасочная и пищевая промышленность

Изобретение относится к области подготовки нефтей и разрушения водонефтяных эмульсий, стабилизированных природными эмульгаторами и различными видами механических примесей
Наверх