Способ получения резиновой смеси

Изобретение относится к изготовлению резиновой смеси на стандартном оборудовании резиновой промышленности и может быть использовано на предприятиях любой отрасли, где получают резиновые изделия. Способ получения резиновой смеси включает предварительную обработку порошкообразных ингредиентов, кроме технического углерода, в струйной мельнице совместно или по отдельности за один технологический пропуск с последующим введением в резиновую смесь как непосредственно после обработки, так и после хранения не менее 15 суток без потери приобретенных свойств со снижением рецептурных дозировок активатора и ускорителей до 33,3% без ухудшения физико-механических показателей. Изобретение позволяет за счет снижения дозировки используемых токсичных ингредиентов улучшить экологичность производства резиновых изделий и обеспечить большую экономичность при сохранении физико-механических показателей. 5 табл.

 

Изобретение относится к изготовлению резиновой смеси на стандартном оборудовании резиновой промышленности [В.В. Рагулин. Технология шинного производства. - М.: Изд-во «Химия», 1970. - С. 108-118] и может быть использовано на предприятиях любой отрасли, где получают резиновые изделия. Заявленный способ получения резиновой смеси заключается в предварительной обработке порошкообразных ингредиентов, кроме техуглерода, в струйной мельнице совместно и по отдельности за один пропуск с целью диспергирующей активации их поверхности и снижения рецептурных дозировок в массовых частях на 100 массовых частей каучука, - то есть уменьшения абсолютного количества использования токсичных веществ в производстве. [В.Г. Фроликова. Источники канцерогенных и токсичных веществ в шинной промышленности / В.Г. Фроликова, С.М. Кавун, М.М. Донская // Простор. - 2000. - №3. - С. 65-74] или [Макаров В.М. Пожаро-взрывоопасные и токсические свойства ингредиентов резиновой промышленности: учебно-методическое пособие / В.М. Макаров, Н.Л. Маркелова. - Ярославль: Издательский дом ЯГТУ, 2016. - 130 с].

Предварительной активацией сыпучих ингредиентов перед добавкой в резиновую смесь посвящен ряд работ.

Известен способ приготовления резиновой смеси с предварительной обработкой сшивающего агента, ускорителя, активатора ускорителей и замедлителя вулканизации [Патент №2482962 РФ, С2 В29В 13/10, СО 82 21/02, CO8J 3/24. Способ получения резиновой смеси / В.П. Дорожкин, Е.М. Галимова, Т.Б. Минигалиев]. Здесь используются для обработки ингредиентов машины ударно-активаторного типа. Однако этот способ имеет ряд недостатков: 1. Дорогостоящие рабочие органы-молотки, изготавливаемые из стали с наваркой твердым сплавом или из марганцовой стали. Необходимость частой смены колосниковых решеток при необходимости установления минимальных зазаоров между внешней окружностью, описываемой молотками, и внутренней цилиндрической поверхностью самой решетки.

2. Очень сильная вибрация дробилки из-за сложности балансировки ротора при работе на различных материалах.

3. Применимость, в основном, для материалов крупностью более 1 мм.

4. Значительный износ рабочих органов.

Известен способ активации порошкообразных ингредиентов [Авторское свидетельство №475385 СССР, С09с 1/00, C08d 7/04, С08с 11/18. Способ активации наполнителей / Ф.Д. Овчаренко, А.Д. Чугай, К.Л. Цанткер и др. - опубл. 30.06.1975. Бюл. №24]. Он заключается в обработке наполнителей в течение 10 минут в среде инертного газа ферромагнитными частицами, движущимися в бегущем вращающемся электромагнитном поле.

Этот способ имеет недостатки:

1. Обрабатываемый наполнитель будет налипать на ферромагнитные частицы, с поверхности которых его будет трудно удалить перед сменой обрабатываемого материала.

2. Обрабатываемый материал будет так же налипать на внутренней поверхности рабочей камеры, осложняя его удаление после обработки. Наиболее близким к предлагаемому, является способ получения резиновой смеси на основе диенового каучука. Проводят предварительную обработку в течение 1-2 минут одного или нескольких компонентов резиновой смеси, выбранных из каучука, сшивающего агента - серы, ускорителя вулканизации, активатора вулканизации и кремнекислотного наполнителя в электромагнитном аппарате под действием переменного электромагнитного поля, создаваемого движущимися магнитными элементами из магнитотвердого материала с последующим изготовлением резиновой смеси на традиционном смесительном оборудовании. [Патент №2636710 Р.Ф., C1, C08J 3/20 (2006.01); C08L 21/00 (2006.01); В29В 13/08 (2006.01). сочетании с наличием токоведущих частей повышает опасность производства.

Задачей настоящего изобретения является активация порошкообразных ингредиентов резиновых смесей, кроме техуглерода, для повышения их реакционной способности как в процессе переработки резиновых смесей, так и в процессе вулканизации с обеспечением возможности взаимодействия ускорителей и активаторов до подачи на смесительное оборудование, что должно обеспечить существенное снижение дозировок используемых токсичных веществ и обеспечить большую экономичность и экологичность при производстве резиновых изделий и экологичность при их потреблении.

Поставленная задача решается тем, что в заявляемом способе получения резиновой смеси порошкообразные ингредиенты, кроме технического углерода, проходят предварительную диспергирующую активационную обработку, как отдельно, так и совместно, например, ускорителей и активаторов с последующим изготовлением резиновой смеси на традиционном смесительном оборудовании резиновой промышленности, причем достигнутый активационный эффект у ингредиентов сохраняется не менее пятнадцати дней до использования их в смеси.

Предварительную диспергирующую активационную обработку проводят в аэродинамических (струйных) мельницах непрерывного действия до получения размера частиц менее 0,5 мкм. Происходит «самоизмельчение» частиц материала с использованием для их разгона потоков газа со сверхзвуковыми скоростями истечения. В этом случае резко повышается удельная производительность мельниц, снижается удельный расход металла на износ. При этом получается предельно тонкоизмельченный, незагрязненный продукт с размером частиц менее 0,5 мкм. Для проведения эксперимента использована струйная мельница модели 2С, производительностью 5 кг/ч, допускающая размер частиц исходного материала 200 мкм, при расходе сжатого воздуха 300 м3/ч, давлением не менее 0,7 МН/м2, Способ получения резиновой смеси на основе диенового каучука / В.М. Макаров, Е.Л. Никитина, О.Ю. Соловьева, А.А. Саповский, А.Н. Цыбанов].

Однако этот способ имеет ряд недостатков:

1. Указанный в формуле изобретения механизм воздействия на обрабатываемые материалы в электромагнитном аппарате требует корректировки. Переменное электромагнитное поле не может исходить от рабочих элементов из магнитотвердого материала гексаферрита бария, так как они являются постоянными магнитами. Переменное электромагнитное поле создается электромагнитными катушками, окружающими реакционную зону электромагнитного аппарата, питающимися переменным током напряжением 220 В при частоте 50 Гц. Это переменное электромагнитное поле воздействует на постоянные магниты из магнитотвердого материала гексаферрита бария, заставляют их колебаться с частотой переменного тока 50 Гц и передавать энергию механического воздействия на обрабатываемый материал.

2. При длительной работе электромагнитного аппарата магнитные элементы в результате высоких локальных давлений образуют намол, что не может не отразится на изменении состава обработанных ингредиентов и механизме их действия в резиновой смеси, особенно в процессе вулканизации.

3. Обрабатываемый материал налипает на поверхность рабочих элементов из магнитотвердого материала - гексаферрита бария, который будет трудно удалить без выгрузки из реакционной зоны, иначе он непременно попадет в другой ингредиент, что представляет трудоемкую операцию.

4. Непременное присутствие тонкодисперсной взрывоопасной пыли органических ускорителей в зоне электромагнитного аппарата в установленной мощностью 1,7 кВт, с габаритными размерами: длина 2 м, ширина 1 м, высота 2,35 и массой 0,47 т.

Объектом исследования служила резиновая смесь на основе каучука СКМС-30АРКМ-15, состав которой приведен в таблице 1. Данная резиновая смесь используется для изготовления обкладки транспортной ленты, работающей в режиме многократных деформаций растяжения и изгиба.

Теоретическая плотность 1173 кг/м3.

Резиновую смесь изготавливали на лабораторных вальцах по режиму смешения:

Температура валков: переднего 70-75°С, заднего 60-75°С.

Режим смешения идентичен при всех вариантах введения ингредиентов, обработанных в струйной мельнице.

Обработке в струйной мельнице за один технологический проход подвергались: 1. Сера; 2. Альтакс; 3. Дифенилгуанидин; 4. Белила цинковые; 5. Каолин; 6. Ангидрид фталевый; 7. Сера + альтакс + дифенилгуанидин + белила цинковые + каолин + ангидрид фталевый в соотношении их содержания, приведенном в таблице 1.

Интенсивная обработка указанных сыпучих приводит к увеличению удельной геометрической адсорбционной поверхности, отразится на степени адсорбционного, (а возможно, и хемсорбционного) взаимодействия с каучуком и другими ингредиентами, проявившийся эффектом увеличения когезионной прочности резиновой смеси, одного из важнейших ее технологических характеристик в процессе переработки, как это показано в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что во всех случаях обработки ингредиентов в струйной мельнице когезионная прочность возрастает, особенно при введении их смеси.

Известно, что при интенсивном механическом воздействии на порошкообразные материалы более интенсивная реакционная способность активизированной поверхности проявляется достаточно продолжительное время, что позволяет активирование сделать отдельной технологической операцией, по времени не связанной непосредственно с изготовлением резиновой смеси. В таблице 3 приведены величины когезионной прочности резиновых смесей после хранения вышеуказанных активированных ингредиентов 5, 10 и 15 суток при 20-21°С в складском помещении.

Из таблицы 3 видно, что после 15 суток хранения, активированные в струйной мельнице ингредиенты, продолжают повышать когезионную прочность резиновых смесей. Исследование влияния большей продолжительности хранения резиновых смесей содержащих активированные в струйной мельнице ингредиенты не проводилось по причине возможного влияния метеорологических условий и образования поперечных связей между молекулами каучука, искажающих оценку величины когезионной прочности.

Резиновые смеси, содержащие активированные в струйной мельнице ингредиенты, подвергались вулканизации при температуре 143°С и времени 15 минут, и также оценивалось влияние этого технологического приема активации на величину физико-механических показателей, приведенных в таблице 4.

Как видно из таблицы 4 большинство физико-химических показателей резины содержащей ингредиенты, обработанные в струйной мельнице, как введенные в резиновые смеси непосредственно после активации, так и после различных сроков хранения, превышают величины для резин, содержащих не активированные ингредиенты.

В связи с активацией вулканизующей группы в струйной мельнице появляется возможность сокращения дозировок этих наиболее токсичных и дорогостоящих ингредиентов на 33,3% без ухудшения величин физико-механических показателей, как это показано в таблице 5. Таким образом, предлагаемое техническое решение содержит признаки, не присущие прототипу и известным в патентной и технической литературе способам получения резиновой смеси, то есть заявленной изобретение обладает новизной и соответствует критерию «изобретательский уровень».

Совокупность существенных признаков, характеризующих сущность изобретения, может быть многократно использована в первую очередь в резиновой промышленности, где применяется наибольшее количество ингредиентов, описанных в данном изобретении. Также в лакокрасочном производстве, где используется оксид цинка, и в других отраслях, где обработка неорганических веществ в струйных мельницах может существенно увеличить скорость химических реакций.

Технологический результат, заключающийся в появлении новой возможности улучшения когезионной прочности резиновых смесей и физико-механических показателей резин, технически легко реализуемый в условиях действующего производства с использованием серийно выпускаемых струйных мельниц и, следовательно, обуславливающий обеспечение достижения поставленной цели - активации порошкообразных ингредиентов резиновых смесей, кроме техуглерода, для повышения их реакционной способности, как в процессе переработки резиновых смесей, так и в процессе вулканизации с обеспечением возможности взаимодействия ускорителей и активаторов до подачи на смесительное оборудование, что должно обеспечить существенное снижение дозировок используемых токсичных веществ и обеспечить большую экономичность и экологичность при производстве резиновых изделий и экологичность при их потреблении.

Все это позволяет сделать вывод о соответствии изобретения критерию «промышленная применимость».

Способ получения резиновой смеси, включающий предварительную обработку порошкообразных ингредиентов в активационном аппарате с последующим введением в резиновую смесь на смесительных вальцах или в резиносмесителе, отличающийся тем, что порошкообразные ингредиенты резиновых смесей, кроме техуглерода, по отдельности или совместно предварительно обрабатываются в струйной мельнице с последующим введением в резиновую смесь как непосредственно после обработки, так и после хранения не более 15 суток, при этом сокращают содержание активатора и ускорителей на 33,3% по сравнению с исходным содержанием без ухудшения физико-механических показателей.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к по существу не содержащим дифенилгуанидин смесям каучуков. Смесь каучуков содержит неполярный каучук, выбранный из группы NR, SBR, BR, IR, IIR, ENR и EPDM, предпочтительно NR, SBR, BR, IR, IIR и EPDM, основанный на кремниевой кислоте наполнитель и/или сажу и короткоцепной алкиловый сложный эфир глицерина указанной формулы.

Изобретение относится к новым полимеризуемым мультивиниламиносиланам, которые применимы в качестве разветвляющих агентов для синтетического и натурального каучука.

Изобретение относится к эластомерным композициям, содержащим один или более армирующих наполнителей. Описан способ получения соединения полимера, содержащего мономерное звено полиена, включающий а) анионное инициирование полимеризации по меньшей мере одного типа полиена и соединения, имеющего общую формулу где m означает целое число от 2 до 5, и каждая группа Gp независимым образом является защитной группой, причем указанный, по меньшей мере, один тип полиена полимеризуют до полимеризации указанного соединения, и где число звеньев, получаемых из указанного соединения, равно от 1 до 10, с получением, таким образом, полимера, и b) одно из тушения полимера, реакции полимера с соединением, обрывающим рост цепи, или полимеризации дополнительных количеств указанного по меньшей мере одного типа полиена.
Изобретение относится к уплотнительному элементу для динамических приложений. Уплотнительный элемент с твердостью по Шору A 60-100 включает эластомерный материал, содержащий каучук, и распределенные в эластомерном материале углеродные нанотрубки в количестве от 0,1 до 15 phr в расчете на 100 вес.ч.

Изобретение относится к композиции и технологии регенерации резиновой крошки из каучуков общего назначения и может быть использовано в шинной, резинотехничесакой промышленности и для производства каучукобитумных мастик.

Изобретение относится к производству модифицированного кремнезема, к маточной смеси кремнезема, к составу резины, содержащей модифицированный крнмнезем, а также к шине, содержащей указанный состав резины.

Изобретение относится к химическому машиностроению, в частности к конструкции силовых, амортизирующих и уплотнительных эластомерных элементов транспортного, нефтегазового оборудования, общего машиностроения.

Изобретение относится к области получения каучуков общего и специального назначения с регулируемым значением хладотекучести. Предложен способ получения каучуков с пониженной хладотекучестью, где каучуки выбраны из группы, включающей полибутадиеновый каучук, бутилкаучук, полиизобутиленовый каучук.

Изобретение относится к переработке и способам восстановления резиновых отходов резинотехнических производств, а также резиносодержащих отходов в виде крошки, стружки и чипсов.

Изобретение касается технологии утилизации промышленных отходов и может быть использовано в шинной и резинотехнической отраслях промышленности и конкретно касается замедлителя подвулканизации резиновых смесей на основе переработанного кубового продукта дистилляции фталевого ангидрида.

Изобретение раскрывает композицию термопластической смолы, которая позволяет, даже когда она содержит наполнитель, уменьшить противоречие между жесткостью и ударной прочностью для достижения хорошего баланса между ударной прочностью и жесткостью, а также способ ее производства и формованное тело.

Настоящее изобретение относится к способу получения водной суспензии, содержащей суспендированное в ней множество частиц полиизобутилена, а также к полиизобутиленовым продуктам, содержащим полиизобутилен или образованным из него.

Изобретение относится к технологиям получения модификатора для приготовления композиционных материалов на основе термопластичных полимеров, содержащих в своем составе углеродные, стеклянные или базальтовые волокна и углеродные нанотрубки (варианты), а также к способам получения его, и к получению композиционного материала, содержащего полученный модификатор.

Изобретение относится к способу получения смешанной композиции полиэтилена. Способ включает смешивание полиэтиленовой композиции и бикарбоната натрия, поддержание удельного расхода энергии (SEI) на уровне Y кВт-ч / т или менее, где Y равно 200.

Изобретение относится к по существу не содержащим дифенилгуанидин смесям каучуков. Смесь каучуков содержит неполярный каучук, выбранный из группы NR, SBR, BR, IR, IIR, ENR и EPDM, предпочтительно NR, SBR, BR, IR, IIR и EPDM, основанный на кремниевой кислоте наполнитель и/или сажу и короткоцепной алкиловый сложный эфир глицерина указанной формулы.

Изобретение относится к композиции на основе термопластической смолы и формованному изделию, полученному из нее. Композиция получена смешиванием полиолефиновой смолы, полиамидной смолы и агента, улучшающего совместимость.

Изобретение относится к полимерному компаунду для получения изделий, включающему смесь, содержащую 80-95 мас.% термопластика, обладающего средней температурой плавления (Tm) 105-185°С, и 5-20 мас.% иономера бутильного каучука, диспергированного в матрице из термопластика, в пересчете на суммарную массу смеси, причем термопластик содержит полиолефины, поливинильные соединения, полистирольные соединения, полиакрилонитрильные соединения, полиакрильные соединения, полиамиды, полиуретаны, сложные полиэфиры, полисилоксаны, поливинилхлориды и полистиролы.

Изобретение относится к резиновой промышленности, в частности к композиционному материалу на основе резиновой смеси, армированной кордом, и способу ее получения. Композиционный материал для резинотехнических изделий включает, мас.%: резиновую смесь на основе бутадиен-метилстирольного каучука - 50-80 и измельченный обрезиненный полиамидный корд с длиной волокон до 10 мм - 20-50.

Настоящее изобретение относится к огнезащитной термопластичной полимерной формовочной композиции. Указанная композиция содержит а) от 0,1 до 99,8 мас.% по меньшей мере одного термопластичного полимера, b) от 0,1 до 99,9 мас.% по меньшей мере одного термопластичного сложного полиэфира, содержащего 1,2-бис[4-(2-гидроксиэтокси)фенил]этаноновые звенья, с) от 0,1 до 50 мас.% по меньшей мере одной огнезащитной добавки, d) от 0 до 25 мас.% по меньшей мере одного огнезащитного синергиста, отличного от компонента с), е) от 0 до 60 мас.% стекловолокон, f) от 0 до 30 мас.% по меньшей мере одной дополнительной добавки.

Изобретение относится к способу непрерывного получения гранулированной расплавленной полиолефиновой композиции, содержащей бимодальный или мультимодальный полиолефин и одну или несколько присадок.

Изобретение относится к области производства дорожно-строительных и строительных материалов, а именно к способу тонкого измельчения резиновой крошки с получением высокодисперсного частично девулканизированно-деструктированного резинового порошка.
Наверх