УДК: 678.743.22-9

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДЕРИВАТОГРАФИЧЕСКИМИ И ИЗОТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Авторы: ||

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания || Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2023 год. || Скачать

Ishda polivinilxlorid (PVX)ni slanesli smola bilan kompozitsiyalari olingan va ularning termik xarakteristikalari derivatografik usulda tadqiq qilindi. PVX va uning kompozitsiyalarining parchalanish temperaturalarining boshlanishi, yo‘qotilgan massa, parchalanish tezligi va parchalanish uchun sarflanadigan energiya miqdorlari aniqlandi. PVX tarkibida slanesli smola miqdorini ortishi bilan PVX kompozitsiyasining parchalanish temperaturalarining boshlanishini pasayishi, yo‘qotilgan massa va parchalanish tezliklarining ortishi hamda parchalanish uchun sarflanadigan energiya miqdorlarining slanesli smola miqdorlarini past konsentratsiyalariga nisbatan ko‘proq energiya talab qilinishi ko‘rsatildi.

PVX va uning slanesli smola bilan kompozitsiyasini termik barqarorligi 190, 200 va 210ºC larda 6 soat davomida izotermik sharoitda o‘rganildi. Haroratning ko‘tarilishi va PVX tarkibida slanesli smola miqdorini ortishi bilan yo‘qotilgan massa ham ortib borishi aniqlandi.

Tayanch iboralar: polivinilxlorid (PVX), derivatografik tahlil, dinamik termogravimetrik egri chiziq (DTGA), differentsial skanerlash kalorimetri (DSK), parchalanish tezligi, kompozitsiya, slanesli smola, yo‘qotilgan massa, termik barqarorlik, plastifikator.

 

В работе разработаны и исследованы термические характеристики исходного ПВХ и его композиций со сланцевой смолой дериватографическим методом. Определена температура начала разложения, потеря массы, скорость разложения и количество израсходованной энергии для разложения полимеров. Установлено, что с увеличением содержания  сланцевой смолы температура начала разложения снижается, потеря массы и скорость разложения композиций ПВХ возрастает, а также с увеличением концентрaции сланцевой смолы количество энергии, расходуемой для разложения полимеров потребуется больше чем при низких концентрaциях сланцевой смолы.

Исследована термостабильность ПВХ и его композиций со сланцевой смолой в изотермических условиях при температурах 190, 200 и 210ºС в течение 6 ч. Определено, что с возрастанием температуры и концентрaции сланцевой смолы в композиции ПВХ возрастает потеря массы.

Ключевые слова: поливинилхлорид (ПВХ), дериватографический анализ, динамическая термогравиметрическая кривая (ДТГА), дифференциальная сканирующая калориметрия (DSK), скорость разложения, композиция, сланцевая смола, потеря массы, термостабильность, пластификатор.

 




Библиографический список

  1. Минскер К.С., Федосеева Г.Т. Деструкция и стабилизaция поливинилхлорида. – М: Химия, 1972. – 420 с.
  2. Маскова А.Р., Аминова Г.К., Рольник Л.З., Файзуллина Г.Ф., Мазитова А.К. Фталатыоксиалкилированных спиртов // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет журнал. – Россия, 2019. – Том 11. – № 1. – С. 52-71. – DOI: 10.15828/2075-8545-2019-11-1-52-71.
  3. Мазитова А.К., Аминова Г.К., Маскова А.Р.,Буйлова Е.А., Недопекин Д.В. Дифеноксиэтилфталаты ибутоксиэтилфенокси-этилфталаты – новые пластификаторы поливинилхлорида. Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». – Россия, Уфа, 2015. – № 5. – С. 376-397.
  4. Хеладзе Н.Д., Чирадзе Г. Влияние пластификаторов на реологические свойства ПВХ-композиций // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – № 5-1. – С. 66-67.
  5. Мазитова А.К., Булатасов Ж.Ф., Зарипов И.И. и др. Оценка эффективности использования новых экологически чистых добавок ПВХ на основе адипиновой кислоты // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. – Россия, 2021. – Т. 13. – № 6. – С. 358-364.
  6. Вихарева И.Н., Буйлова Е.А., Гатиятуллина Д.Р., Арсланов В.Р.и др. Синтез и свойства сложных эфиров адипиновой кислоты // Башкирский химический журнал. – Уфа: Реактив, 2019. – Т. 26. – № 2. – С. 33-36.
  7. Мазитова А.К., Вихарева И. Н., Аминова Г.К., Тимофеев А.А., Буйлова Е. А., Дистанов Р.Ш. Исследование влияния количества добавок на свойства эфиров адипиновой кислоты // Nanotechnologies inConstruction: A Scientifc Internet-Journal. Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. – Россия, 2019; 11 (4). – С. 437-446.
  8. Сапаев Х.Х., Мусов И.В., Хаширова С.Ю., Башоров М.Т., Шогенов В.Н. И др. Изучение влияния различных пластификаторов на свойства поливинилхлоридного пластиката // Вестник технологического университета. – Казань, 2015. – Т. 18, № 9. – С. 102-105.
  9. Мазитова А.К., И. Н. Вихарева, Зарпов И.И., Мазитов Р.М., Канарейкин В.И. Разработка новой ПВХ-композиции с пониженной горючестью //Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал . – Россия, 2019. – С. 696-705.
  10. Jia Puyou; Zhang Meng; Hu Lihong; Bo Caiying; Zhou Yonghong Thermal degradation and flame retardant mechanism of poly(vinyl chloride) plasticized with a novel chlorinated phosphate based on soybean oil. Журнал «Технология полимерных материалов (Резина. Лакокрасочные материалы и органические покрытия. Вспомогательные материалы для производства полимеров и изделий из них)» № 12, 20152019; 11 (6):696-705.
  11. Бортников В.Г. Теоретические основы и технологии переработки пластических масс. – Москва: ИНФРА, 2015. – 480 с.
  12. 1 Мазитова А.К., Аминова Г.К., Маскова А.Р., Ягафарова Г. Г., Мазитов Р.М. Новые пластификаторы для ПВХ композиций строительного назначения // Нанотехнологии в строительстве. – 2017. – Том 9, № 4. – С.48–63. – DOI:10.15828/2075-8545-2017-9-4-48-63.