×
06.07.2019
219.017.a710

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов и способ его осуществления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройству и способу исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов. Устройство для реализации способа исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов, состоящее из камеры для проведения процессов пиролиза, соединенной с хроматографом через кран-дозатор и снабженной пробкой-заглушкой с держателем тигля для образцов, линией подачи газа вне ячейки на детектор хроматографа, второй линией подачи газа через кран-дозатор в ячейку с последующей подачей образовавшихся продуктов деструкции полимера в хроматограф и третьей газовой линией предназначенной для постоянной продувки ячейки с минимальным расходом с целью исключения влияния продуктов разложения на деструкцию полимера. Техническим результатом данного изобретения является увеличение точности и полноты детектирования при простоте его исполнения. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к устройству и способу исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов, в частности ароматических полиэфиров.

На сегодняшний день исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимеров позволяют определить температурные режимы их переработки, при которых они не теряли бы своих свойств. Создание устройства и способа исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимеров, позволяющего с достаточно большой точностью подбирать температурные режимы их переработки является актуальной задачей.

Известен способ исследования термической и термоокислительной деструкции полимеров по Авторскому свидетельству СССР №881610 опубл. 15.11.81. в Бюл. № 42. Указанный в изобретении способ основывается на помещении вещества в калиброванную вакуумированную ампулу, которая после нагрева в камере, имеющей входы и выходы газа-носителя и механизм вскрытия ампулы до необходимой температуры, вскрывается и газообразные продукты подаются на хроматограф. Однако, известный способ затрудняет выяснение механизмов разрушения полимеров, так как в закрытой ампуле возможны реакции взаимодействия низкомолекулярных продуктов распада между собой и основной полимерной цепью, а устройство для его реализации отличается сложностью и большой трудоемкостью.

Так же известен способ исследования термоокислительной деструкции веществ, включающий их нагрев в замкнутом объеме, окисление в среде газа-окислителя, подачу газообразных продуктов окисления в хроматографическую колонку и детектирование разделенных продуктов окисления на выходе из колонки [Пономаренко В.А. и др. Термическая деструкция полимерфтортриазинов. - ВМС, т. (А) XVI, 1974, № 3, с. 553-557].

Устройство для осуществления этого способа включает камеру для проведения процесса термоокисления, каналы для подачи газа-носителя и газа-окислителя, пробку-заглушку камеры, хроматографическую колонку и кран-дозатор, через который камера для проведения процесса термоокисления соединения с хроматографической колонкой.

Недостатком данного способа является большая трудоемкость, недостаточная точность и полнота исследования, поскольку при пиролизе помимо поглощения кислорода, приводящего к уменьшению давления, может происходить выделение продуктов распада и связанное с этим увеличение давления, а при отборе проб с помощью дозирующей петли в моменты ее заполнения не учитываются изменения давления в камере.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является способ исследования термоокислительной деструкции веществ и устройство для его осуществления по Авторскому свидетельству №1134911 опубл. 15.01.85. в Бюл. №2.

Однако данный способ и соответственно устройство позволяют исследовать только термоокислительную деструкцию полимеров. Кроме этого, система при нагреве образца всегда замкнута, что, как и в предыдущем случае, затрудняет разобраться в механизмах разрушения веществ. Недостатком данного способа и устройства является и то, что жидкие продукты разложения, образующиеся в камере, частично подхватываются газом-носителем, перенося их в газовые линии хроматографа, последствием чего является ухудшение детектировании газообразных продуктов разложения.

Задачей изобретения является создание устройства для исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов, в частности полисульфонов и полиэфиркетонов предназначенных для 3D печати и описание способа его осуществления.

Техническим результатом данного изобретения является увеличение точности и полноты детектирования при простоте его исполнения.

Указанная задача решается тем, что деструкцию образца проводят путем его нагрева в замкнутой инертной, окислительной, воздушной с различной степенью влажности или в открытой системе, с последующим разделением газообразных продуктов разложения и их анализом.

Для данных целей заявлено устройство для исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов, состоящее из камеры для проведения процессов пиролиза, соединенной с хроматографом через кран-дозатор и снабженной пробкой-заглушкой с держателем тигля для образцов, первой линией подачи газа вне ячейки на детектор хроматографа, второй линией подачи газа через кран-дозатор в ячейку с последующей подачей образовавшихся продуктов деструкции полимера в хроматограф и третей газовой линией предназначенной для постоянной продувки ячейки с минимальным расходом с целью исключения влияния продуктов разложения на деструкцию полимера (открытая система).

В частном случае изобретения полимерные материалы представляют собой ароматические полиэфиры.

При этом на выходе газовой линии из ячейки установлен холодильник для отделения жидких продуктов разложения полимеров от газообразных с целью недопущения засорения газовых линий, а также на выходе из крана дозатора установлен гидрозатвор, позволяющий проводить исследования как в закрытой, так и в открытой системе термостатирования.

Дополнительно с целью более быстрого и равномерного отбора газообразных продуктов разложения в изобретении используется пробка-заглушка с проточкой против входа газовой линии в ячейку.

В частном случае изобретения полимерные материалы могут представляют собой суперконструкционные полимерные материалы.

Также заявлен способ исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов, включающий помещение тигля с навеской исследуемого вещества в камеру вышеуказанного устройства с заданной температурой, подачу газа через магистраль по линии, разделение и анализ продуктов разложения.

Устройство, отображенное на фиг. 1 состоит из ячейки 1, в корпусе которой имеется камера 2, входной 3 и выходной 4 каналы для подачи либо газа-носителя, либо кислорода, либо воздуха с различной степенью влажности. Ячейка снабжена нагревателем 5, закрытым теплоизоляционным слоем 6. Камера закрывается пробкой-заглушкой 7 с держателем тигля 8 через герметизирующую прокладку 9 (медь, фторопласт в зависимости от температурных режимов). В контакте с держателем тигля находится запрессованная контролирующая термопара 10. Газ из баллона 11 подается на блок подготовки газов 12, который создает три газовые линии. Линия 13 подает газ непосредственно на детектор по теплопроводности (сравнительный канал), линия 14 подает газ на шестипортовый кран-дозатор 16 через вход «Д», который при положении штока крана-дозатора I проходит через выход «Е» на разделительную колонку 17. Третья линия 15 подает газ в камеру 2 ячейки 1 (через эту линию может подаваться кроме инертного газа кислород и воздух с различной степенью влажности). На выходе из ячейки 4, для отделения жидких продуктов разложения полимеров от газообразных, установлен холодильник 18, который предотвращает их попадание на разделительную колонку 17. В дальнейшем собранные таким образом жидкие продукты разложения полимеров могут быть исследованы с помощью ИК-спектроскопии или жидкостной хроматографии.

Когда шток крана-дозатора 16 находится в положении I между собой соединяются каналы «А»-«В» и «Б»-«Г», позволяя образующимся при деструкции полимеров газообразным продуктам проходить через дозирующую петлю 19, выход из которой соединен с гидрозатвором 20, способствующим либо выходить газу в атмосферу (открытая система), либо блокировать его выход (закрытая система). При положении штока крана-дозатора в положении II между собой соединяются каналы «А»-«Д» и «Б»-«Е», что способствует отбору пробы газов из дозирующей петли и переносу ее через разделительную колонку 17 в аналитический блок хроматографа 21.

Способ осуществляется следующим образом: по достижении в камере заданной температуры, варьирующий в диапазоне 0-500°С, помещают тигель с навеской исследуемого вещества (нагрев можно осуществлять и при нахождении тигля в камере). Далее через магистрали 3, 4 по линии 15 подается либо инертный газ, либо кислород, либо воздух с разной степенью влажности (в зависимости от задачи). В данном процессе отделение жидких и газообразных продуктов разложения увеличивает точность анализа и предотвращает попадание жидких веществ в газовые линии хроматографа и аналитический блок. Временные интервалы разложения полимеров лимитированы только временем выхода газообразных продуктов разложения на разделительных колонках хроматографа. Варьируя массой навески образца от 10 до 500 мг, достигается наиболее оптимальный выход продуктов разложения полимеров, комфортного для расчетов их количеств с минимальными погрешностями.

Приведенный ниже пример позволяет ознакомиться с принципом работы устройства и не является ограничивающим, возможны другие варианты осуществления изобретения без изменения его сущности.

Пример 1

Устройство и способ по изобретению апробировано на исследовании термической деструкции полисульфона следующего строения:

На фиг. 2 и фиг. 3 представлены исследования термической деструкции полисульфона Radel R, описывающие кинетические кривые выделения СО (кривая 1), SO2 (кривая 2) и СО2 (кривая 3) в открытой и закрытой системах соответственно, при температуре 450°С.

Как видно из этих графиков, использование предлагаемого способа и устройства исследования полимеров позволяет уловить разницу в газообразовании основных продуктов разложении полисульфона в открытой и закрытой системах, что в свою очередь позволяет обеспечить высокую точность и полноту анализа. Так, во втором случае содержание окиси углерода с течением времени уменьшается с увеличением выхода двуокиси углерода, что свидетельствует о взаимодействии низкомолекулярных продуктов разложения в закрытом объеме между собой.

Пример 2

С использованием данного устройства по указанному способу были исследованы процессы сшивания полисульфонов различного строения при температурах 150°С, 200°С, 250°С, 300°С, время выдержки полимера в ячейке - 60 мин. Для изучения термической деструкции исследуемых полимерных материалов при температурах 350°С, 400°С, 450°С, 500°С были исследованы следующие продукты деструкции: водород, метан, оксид углерода, диоксид углерода и двуокись серы. Использование данного способа позволило выяснить влияние концевых групп полимеров на процессы сшивания, что позволило подобрать блокирующий реагент для уменьшения степени сшивания. Тем самым удалось улучшить перерабатываемость материала в изделие без потерь его механических свойств.

На фиг. 4 представлены кинетические кривые выделения водорода для полисульфона (диоксидифенилсульфон) без блокиратора кривая 1 и кривая 2 с блокиратором дихлордифенилсульфон. Как следует из кривых, блокирование полисульфона приводит к значительному уменьшению степени сшивания образца.


Устройство для исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов и способ его осуществления
Устройство для исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов и способ его осуществления
Устройство для исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов и способ его осуществления
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 174.
29.12.2018
№218.016.ac71

Мощный импульсный свч фотодетектор

Изобретение относится к области разработки и изготовления мощных фоточувствительных полупроводниковых приборов на основе GaAs, в частности к импульсным полупроводниковым сверхвысокочастотным (СВЧ) фотодетекторам. Мощный импульсный СВЧ фотодетектор лазерного излучения на основе гетероструктуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676228
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.ac8a

Способ изготовления полупроводниковых лазеров

Способ изготовления полупроводниковых лазеров содержит этапы, на которых расщепляют лазерную гетероструктуру на линейки полупроводниковых лазеров во внешней атмосфере, обеспечивая грани резонатора, напыляют на внутреннюю поверхность рабочей вакуумной камеры слой алюминия толщиной не менее 50...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676230
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acdd

Способ изготовления импульсного фотодетектора

Изобретение относится к области разработки и изготовления фоточувствительных полупроводниковых приборов на основе GaAs. Способ изготовления мощного импульсного фотодетектора, работающего в фотовольтаическом режиме (с нулевым напряжением смещения), на основе GaAs включает последовательное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676221
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acf3

Способ изготовления свч фотодетектора

Изобретение относится к оптоэлектронике и может быть использовано для создания мощного СВЧ фотодетектора на основе эпитаксиальных структур GaAs/AlGaAs, чувствительных к излучению на длине волны 810-860 нм. Способ заключается в создании многослойной структуры из системы чередующихся слоев AlGaAs...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676185
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acfa

Свч фотоприемник лазерного излучения

Изобретение относится к полупроводниковым приборам, применяемым в электронике. СВЧ фотоприемник лазерного излучения состоит из подложки 1, выполненной из n-GaAs, и последовательно осажденных: слоя тыльного потенциального барьера 2 n-AlGaAs, базового слоя, выполненного из n-GaAs 3, с толщиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676188
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acff

Свч фотодетектор лазерного излучения

Изобретение относится к полупроводниковой электронике и может быть использовано для создания фотодетекторов (ФД) лазерного излучения (ЛИ). СВЧ фотодетектор лазерного излучения состоит из подложки 1, выполненной из n-GaAs, и последовательно осажденных: Брегговского отражателя 2, настроенного на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676187
Дата охранного документа: 26.12.2018
23.02.2019
№219.016.c6dd

Способ получения термостойких сополиэфиркетонов с улучшенными физико-механическими характеристиками

Настоящее изобретение относится к способу получения сополиэфиркетонов с высокой термостойкостью и повышенными физико-механическими характеристиками на основе 4,4'-дигидроксибензофенона, 4,4'-дифторбензофенона, карбоната калия в качестве щелочного агента, характеризующемуся тем, что в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680524
Дата охранного документа: 22.02.2019
26.02.2019
№219.016.c81c

Способ изготовления чувствительного элемента электроакустического преобразователя на основе пьезоактивной пленки из поливинилиденфторида (пвдф) и устройство для склейки чувствительного элемента

Изобретение относится к области изготовления электроакустических преобразователей. Способ изготовления чувствительного элемента на основе пьезоактивной пленки ПВДФ с токопроводящим покрытием включает нанесение на поверхность двух пьезоактивных пленок липкого слоя эпоксидной клеевой композиции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680670
Дата охранного документа: 25.02.2019
28.02.2019
№219.016.c853

Ампульное устройство для реакторных исследований

Изобретение относится к ядерной технике, а именно к ампульным облучательным устройствам для реакторных исследований свойств тепловыделяющих элементов. Ампульное устройство для реакторных исследований включает внешнюю цилиндрическую оболочку с герметизирующими торцевыми крышками, внутри которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680721
Дата охранного документа: 26.02.2019
03.03.2019
№219.016.d231

Способ изготовления мощного фотодетектора

Изобретение может быть использовано для создания СВЧ-фотодетекторов на основе эпитаксиальных структур GaAs/AlGaAs, чувствительных к излучению на длине волны 810-860 нм. Способ заключается в создании фоточувствительной области и контактной площадки для бондинга вне фоточувствительной области на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680983
Дата охранного документа: 01.03.2019
Показаны записи 51-60 из 97.
14.06.2019
№219.017.8302

Способ получения термостойких ароматических полиэфирэфир- и сополиэфирэфиркетонов с улучшенными физико-механическими характеристиками

Настоящее изобретение относится к способу капсулирования термостойких ароматических полиэфирэфир- и сополиэфирэфиркетонов: где I - полиэфирэфиркетон на основе дифенилолпропана и 4,4'-дифторбензофенона, число мономерных звеньев «а» соответствует 295-320, II - сополиэфирэфиркетон на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691409
Дата охранного документа: 13.06.2019
14.06.2019
№219.017.8325

Ароматические сополиэфирсульфонкетоны и способ их получения

Изобретение относится к способу получения ароматических сополиэфирсульфонкетонов, используемых в качестве термо- и теплостойких конструкционных полимерных материалов. Способ получения ароматических сополиэфирсульфонкетонов заключается в том, что проводят высокотемпературную поликонденсацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691394
Дата охранного документа: 13.06.2019
06.07.2019
№219.017.a716

Ароматические сополиариленэфиркетоны и способ их получения

Настоящее изобретение относится к способу получения ароматических сополиариленэфиркетонов путем реакции высокотемпературной поликонденсации на основе дифенилолпропана, дифторбензофенона, в среде диметилацетамида с использованием гидрохинона, причем введение диолов в реакционную среду происходит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693696
Дата охранного документа: 04.07.2019
06.07.2019
№219.017.a723

Способ получения сополифениленсульфидсульфонов

Изобретение относится к способу получения сополимеров полифениленсульфидсульфонов, которые могут применяться для изготовления конструкционных изделий, предназначенных для использования в электронике, электротехнике, авиакосмической технике и др. Способ получения сополифениленсульфидсульфонов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693697
Дата охранного документа: 04.07.2019
01.09.2019
№219.017.c4db

Ароматические сополиэфирсульфонкетоны и способ их получения

Изобретение относится к ароматическим сополиэфирсульфонкетонам (АСПЭСК) нижеуказанных формул, которые могут быть использованы в качестве термо- и теплостойких конструкционных полимерных материалов, а также к способу получения ароматических сополиэфирсульфонкетонов. Ароматические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698719
Дата охранного документа: 29.08.2019
01.09.2019
№219.017.c4e0

Ароматические огнестойкие сополиариленэфиркетоны и способ их получения

Изобретение относится к высокомолекулярным соединениям, в частности к огнестойким сополиариленэфиркетонам (ОСПАЭК), которые могут найти применение как термо- и теплостойкие конструкционные полимерные материалы, а также к способу получения этих сополимеров. Сополиариленэфиркетоны имеют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698716
Дата охранного документа: 29.08.2019
01.09.2019
№219.017.c4e8

Ароматические хлорсодержащие сополиэфирсульфонкетоны и способ их получения

Настоящее изобретение относится к ароматическим сополиэфирсульфонкетонам и способу их получения, используемых в качестве термо-, и теплостойких конструкционных полимерных материалов. Указанные сополиэфирсульфонкетоны имеют следующее строение: где количество звеньев соответствуют m=1-9, n=9-1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698714
Дата охранного документа: 29.08.2019
02.10.2019
№219.017.cdcb

Способ получения суперконструкционных полифениленсульфидов

Изобретение относится к способу получения высокоэффективных полифениленсульфидов, используемых в качестве суперконструкционных полимерных материалов. Способ получения полифениленсульфидов заключается в том, что проводят поликонденсацию девятиводного сульфида натрия и пара-хлорбензола при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700417
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.d004

Способ получения полиариленовой смолы

Изобретение относится к способу получению полиариленовой смолы, применяемой в качестве суперконструкционного полимерного материала. Способ получения полиариленовой смолы заключается в том, что проводят реакцию взаимодействия 0,4 моль 4,4'-дихлордифенилсульфона в качестве мономера I совместно со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700268
Дата охранного документа: 16.09.2019
05.10.2019
№219.017.d2ba

Способ получения полимерного материала

Изобретение относится к получению высокоэффективного полифениленсульфида, используемого в качестве суперконструкционного полимерного материала. Способ получения полифениленсульфида заключается в том, что в реакционную среду вводят девятиводный сульфид натрия, пара-хлорбензол и проводят реакцию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702006
Дата охранного документа: 03.10.2019
+ добавить свой РИД