Патент ссср 199390

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБР ЕТ"= "H ИЯ

l99390

Союэ Советских

Социалистических

Республик

И АВТОРСКОМУ СВИДЕс=, ..ЛЬС с 37

Зависимое от авт. свидетельства ¹

Кл. 39с, 25/01

Заявлено ОЗ.VI.1966 (№ 1081135/23-5) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 13.И1.1967. Бюллетень № 15

Дата опубликования описания 11.IX.1967

NrIK C 08f

УДК 678.744.33-139:661. .183.123(088.8) Комитет ло делам изобретений и отчрытиГт лри Совете Министров

СССР

А. П. Мелешевич, Т. C. Мулик, А. M. Кабакчи, Н. Я. Секач

И. П. Федорова и Ф. Ф. 1Цербина

Авторы лзобрст, ния

BA: . - т

Ттл .

Институт физической химии имени Jl. В, Писаржевского и Киевский ордена Ленина государственный университет имени Т. Г. Шевченко

Заявители

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АМФОТЕРНОГО ПОЛИМЕРА

Известен способ получения амфотерного полимера путем взаимодействия аллиламина с метакриловой кислотой с использованием излучения Со«в качестве инициатора реакции.

Выделенный таким образом полиамфолит растворим в водных растворах кислот и щелочей и поэтому не может быть использован в качестве ионообменника.

Предложен способ получения сшитого амфотерного полимера, который может быть использован в качестве ионообменника, путем взаимодействия аллиламина с метакриловой кислотой и эпоксиднодиановой смолой.

Сополимеризацию трехкомпонентной системы: эпоксиднодиановая смола + метакриловая кислота + аллиламин осуществляют под влиянием у-радиации Сосо и получают биполярные иониты в одну стадию.

Смеси с различным содержанием эпоксиднодиановой смолы, метакриловой кислоты и аллиламина подвергают действию у-лучей Со"о при vlîùíoñòè дозы 2000 рад/сек на воздухе, при комнатной температуре, без участия вещественных инициаторов и катализаторов.

Прн облучении образцов всех составов доза была одной и той же и равнялась 30 М/тпд.

Исследование всех образцов сополимеров показало, что наиоольшее количество сшитого продукта, не растворимого ни в органических, ни в водных средах, образуется в таких смесях эпоксидной смолы, метакриловой кислоты и аллиламина, где количество эпоксиднодиановой смолы варьируется от 10 до 70%, количество метакриловой кислоты — от 80 до

5 10% и аллиламина — не более 20% .

Определение стандартных ионообменных хара теристик проводят на образцах, измель ченных до величины зерна 0,25 мл. Насыпной вес исследованных образцов колеблется от 0,6

1о до 0,8 т/тт-. Влажность образцов в зависимости от содержания в них аллиламина составляет от 2 до 7 /p. Найденные величины статической обменной емкости по 0,1 н. раствору

КОН находятся в пределах от 0,66 до

15 6,7 лтг экв/г. Значения статической обменной емкости по 0,1 н. раствору НС1 лежат в пределах от 1,71 до 3,4,ттг * экв/г.

HB основании изучения ионообменных свойств полученных сополимеров можно сде20 ",àòü вывод, что сополимеры, содержащие от

40 до 80% метакриловой кислоты и 10% аллилами та, обладают наибольшими значениями статической обменной емкости по Na0H.

Максимальное значение СОЕ по КаОН

25 (6,7 лг. экв/г1 найдено у образца с соотношением эпоксидной смолы, метакриловой кислоTtl и аллиламина в исходной смеси, равным

50: .0; 10. Наиболее высокие значения статической обменной емкости по НС1 имеют об30 разцы с 10% аллиламина (2,72 мг экв/г) и с

199390

Составитель Г. Русских

Редактор Л. Г. Герасимова Техред А, А. Камышникова Корректоры: М, П. Ромашова и Н. И. Быстрова

Заказ 2904/7 Тираж 535 Подписное

ЦИИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, 2

20 /о аллиламина (3,4 мг экв/г), также при

40 /о-ном содержании в них метакриловой кислоты.

Увеличение содержания эпоксидной смолы и аллиламина способствует образованию прозрачных сополимеров, а увеличение содержания метакриловой кислоты — непрозрачных.

Изучение термомеханических свойств полученных продуктов показало, что при нагревании до 200 †2 С образцы тройных сополимеров деформируются на 15 — 20 /о при нагрузке 5 кг/смв. С уменьшением содержания эпоксидной смолы и увеличением содержания метакриловой кислоты температура размягчения образцов возрастает. Влияние аллиламина на термостойкость образцов незначительно.

Пример. В пробирку заливают тщательно перемешанную смесь, состоящую из

50 вес. /о, эпоксиднодиановой смолы, 40 вес. /о метакриловой кислоты и 10 вес. /о аллиламина. Пробирку помещают в поле у-радиации с мощностью дозы 2000 рад/свк и облучают дозой 30 Мрад при комнатной температуре на воздухе. Отвержденный под облучением блок измельчают.

Для удаления непрореагировавших мономеров и образовавшихся гомополимеров измельченный продукт кипятят с ацетоном, метанолом и высушивают.

Найдено: количество сшитого продукта

10 90 /о., насыпной вес 0,896 т/м ; влажность

0,79 /о, содержание азота 2,76 /о, СОЕ по 0,1 н.

NaOH 6,7 мг.экв/г; СОЕ по 0,1 н. НС1

2,72 мг ° экв/г.

Предмет изобретения

Способ получения амфотерного полимера путем взаимодействия аллиламина с метакриловой кислотой с использованием излучения

Со« в качестве инициатора реакции, отлича20 юи1ийся тем, что, с целью получения сшитого амфотерного ионита, в реакционную смесь вводят эпоксиднодиановую смолу.

Патент ссср 199390 Патент ссср 199390 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области получения полимерных катионитов и касается способов получения водорастворимого высокомолекулярного азотсодержащего катионактивного полимера, используемого в качестве коагулянта для очистки сточных вод, закрепителя для клеющих веществ, антистатика для волокон, фиксатора красителей
Изобретение относится к способу получения водорастворимых гомо- и сополимеров виниламина с молекулярной массой в широком интервале величин

Изобретение относится к способам изготовления проклеенной бумаги
Изобретение относится к антистатическим средствам, препятствующим накоплению статического электричества, возникающего на поверхности текстильных материалов, ковровых покрытий, на искусственном и натуральном мехе
Изобретение относится к антистатическим средствам, препятствующим накоплению статического электричества, возникающего на поверхности текстильных материалов, ковровых покрытий, на искусственном и натуральном мехе
Изобретение относится к области высокомолекулярной химии и может быть использовано в технологии получения растворимых полиэлектролитов на основе диметилдиаллиламмонийхлорида (ДМДААХ), используемых в качестве флокулянтов
Наверх