Патент на изобретение №2280805
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) МНОГОСЛОЙНАЯ ТРУБА ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ
(57) Реферат:
Многослойная труба из полиолефинов, где, по меньшей мере, один из слоев многослойной трубы содержит пропиленовый гомополимер с индексами расплава в диапазоне от 0,05 до 10 г/10 мин при 230°С/2,16 кг или пропиленовые блок-сополимеры, содержащие от 90,0 до 99,9% (масс.) звеньев пропилена и от 0,1 до 10,0% (масс.) звеньев
Область техники Известный уровень техники Многослойные трубы из полиолефинов, где, по меньшей мере, один из слоев многослойной трубы содержит пропиленовый полимер, известны. WO 98/43806 описывает многослойную трубу из пластика, включающую основную трубу, состоящую из пропиленового полимера, барьерный слой, покрывающий основную трубу, и защитный слой, содержащий смазочный материал, нанесенный поверх барьерного слоя. WO 97/33117 описывает многослойную трубу, содержащую, по меньшей мере, два слоя различных материалов пластиков, в которой один слой состоит из пропиленового сополимера, получаемого по способу Циглера-Натта, необязательно с содержанием эластомера, равным 1-30% (масс.). Недостаток данных многослойных труб заключается в присущем им недостаточном балансе высокой жесткости и хорошего сопротивления ударным нагрузкам, в особенности при низких температурах. Задача изобретения Задачей настоящего изобретения является получение таких многослойных труб из полиолефинов, где, по меньшей мере, один из слоев многослойной трубы содержит пропиленовый полимер с зародышеобразователями кристаллизации в Краткое описание изобретения В соответствии с настоящим изобретением данная задача решается путем получения многослойных труб из полиолефинов, где, по меньшей мере, один из слоев многослойной трубы содержит пропиленовый гомополимер с индексами расплава в диапазоне от 0,05 до 10 г/10 мин при 230°С/2,16 кг или пропиленовые сополимеры, содержащие от 90,0 до 99,9% (масс.) звеньев пропилена и от 0,1 до 10,0% (масс.) звеньев Пропиленовые полимеры с зародышеобразователями кристаллизации в В соответствии с настоящим изобретением пропиленовые полимерами с зародышеобразователями кристаллизации в IR В соответствии с предпочтительным вариантом реализации у пропиленовых гомополимеров с зародышеобразователями кристаллизации в У пропиленовых гомополимеров, используемых, по меньшей мере, в одном слое многослойной трубы, соответствующей настоящему изобретению, индексы расплава находятся в диапазоне от 0,05 до 15 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, предпочтительно от 0,1 до 8 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, наиболее предпочтительно от 0,2 до 5 г/10 мин при 230°С/2,16 кг. У пропиленовых сополимеров индексы расплава находятся в диапазоне от 0,05 до 20 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, предпочтительно от 0,1 до 8 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, наиболее предпочтительно от 0,2 до 5 г/10 мин при 230°С/2,16 кг. В соответствии с настоящим изобретением у пропиленовых гомополимеров, используемых, по меньшей мере, в одном слое многослойной трубы, модуль упругости при растяжении У пропиленовых гомополимеров, соответствующих настоящему изобретению, ударная вязкость по Шарпи У пропиленовых сополимеров, соответствующих настоящему изобретению, ударная вязкость по Шарпи В соответствии с предпочтительным вариантом реализации настоящего изобретения пропиленовые полимеры с зародышеобразователями кристаллизации в RxR’ySi(MeO)4-x-y, где R и R’ одинаковые или различные и представляют собой разветвленные или циклические алифатические или ароматические углеводородные остатки, а у и х независимо друг от друга равны 0 или 1 при том условии, что х+у равно 1 или 2. Примером пропиленовых полимеров с высокой стереоспецифичностью, полученных в результате полимеризации с использованием каталитической системы Циглера-Натта, являются пропиленовые полимеры, описанные в WO 99/24478 и WO 99/16797. Предпочтительным внешним донором в каталитической системе Циглера-Натта, предназначенной для получения пропиленовых полимеров с высокой стереоспецифичностью, содержащихся, по меньшей мере, в одном из слоев многослойной трубы, является дициклопентилдиметоксисилан. В соответствии с выгодным вариантом реализации настоящего изобретения пропиленовый полимер с зародышеобразователями кристаллизации в – диамидных соединений, являющихся производными двухосновных карбоновых кислот, полученных из С5-С8-циклоалкильных моноаминов или С6-С12-ароматических моноаминов и С5-С8-алифатических, С5-С8-циклоалифатических или С6-С12-ароматических двухосновных карбоновых кислот, и/или – диамидных соединений, являющихся производными диаминов, полученных из С5-С8-циклоалкильных одноосновных карбоновых кислот или С6-С12-ароматических одноосновных карбоновых кислот и С5-С8-циклоалифатических или С6-С12-ароматических диаминов, и/или – диамидных соединений, являющихся производными аминокислот, полученных в результате реакции амидирования С5-С8-алкил-, С5-С8-циклоалкил- или С6-С12-ариламинокислот, хлорангидридов С5-С8-алкил-, С5-С8-циклоалкил- или С6-С12-ароматических одноосновных карбоновых кислот и С5-С8-алкил-, С5-С8-циклоалкил- или С6-С12-ароматических моноаминов, и/или – соединений, относящихся к производным хинакридона, из типичных хинакридоновых соединений, хинакридонхиноновых соединений и/или соединений, относящихся к типу дигидрохинакридона, и/или – солей, образованных из двухосновных карбоновых кислот и металлов из группы IIa периодической системы и/или смесей двухосновных карбоновых кислот и металлов из группы IIa периодической системы, и/или – солей, образованных из металлов из группы IIa периодической системы и имидокислот, описываемых формулой где х=1-4; R=H, -COOH, С1-С12-алкил, С5-С8-циклоалкил или С6-С12-арил, а Y=С1-С12-алкил-, С5-С8-циклоалкил- или С6-С12-арилзамещенные двухвалентные С6-С12-ароматические остатки, в качестве зародышеобразователя кристаллизации в Примерами относящихся к типу производных двухосновных карбоновых кислот диамидных соединений, полученных из С5-С8-циклоалкильных моноаминов или С6-С12-ароматических моноаминов и С5-С8-алифатических, С5-С8-циклоалифатических или С6-С12-ароматических двухосновных карбоновых кислот, необязательно содержащихся в пропиленовых полимерах с зародышеобразователями кристаллизации в N,N’-дициклогексил-2,6-нафталиндикарбоксамид и N,N’-дициклооктил-2,6-нафталиндикарбоксамид, – N,N’-ди-С5-С8-циклоалкил-4,4-бифенилдикарбоксамидные соединения, такие как N,N’-дициклогексил-4,4-бифенилдикарбоксамид и N,N’-дициклопентил-4,4-бифенилдикарбоксамид, – N,N’-ди-С5-С8-циклоалкилтерефталамидные соединения, такие как N,N’-дициклогексилтерефталамид и N,N’-дициклопентилтерефталамид, – N,N’-ди-С5-С8-циклоалкил-1,4-циклогександикарбоксамидные соединения, такие как N,N’-дициклогексил-1,4-циклогександикарбоксамид и N,N’-дициклогексил-1,4-циклопентандикарбоксамид. Примерами относящихся к типу производных диаминов диамидных соединений, полученных из С5-С8-циклоалкильных одноосновных карбоновых кислот или С6-С12-ароматических одноосновных карбоновых кислот и С5-С8-циклоалифатических или С6-С12-ароматических диаминов, необязательно содержащихся в пропиленовых полимерах с зародышеобразователями кристаллизации в – N,N’-С6-С12-арилен-бис-бензамидные соединения, такие как N,N’-п-фенилен-бис-бензамид и N,N’-1,5-нафталин-бис-бензамид, – N,N’-С5-С8-циклоалкил-бис-бензамидные соединения, такие как N,N’-1,4-циклопентан-бис-бензамид и N,N’-1,4-циклогексан-бис-бензамид, – N,N’-п-С6-С12-арилен-бис-С5-С8-циклоалкилкарбоксамидные соединения, такие как N,N’-1,5-нафталин-бис-циклогексанкарбоксамид и N,N’-1,4-фенилен-бис-циклогексанкарбоксамид, – N,N’-С5-С8-циклоалкил-бис-циклогексанкарбоксамидные соединения, такие как N,N’-1,4-циклопентан-бис-циклогексанкарбоксамид и N,N’-1,4-циклогексан-бис-циклогексанкарбоксамид. Примерами относящихся к типу производных аминокислот диамидных соединений, необязательно содержащихся в пропиленовых полимерах с зародышеобразователями кристаллизации в N-фенил-5-(N-бензоиламино)-пентанамид и/или N-циклогексил-4-(N-циклогексилкарбониламино)-бензамид. Примерами соединений, относящихся к типу хинакридона, необязательно содержащихся в пропиленовых полимерах с зародышеобразователями кристаллизации в Примерами соединений, относящихся к типу хинакридонхинона, необязательно содержащихся пропиленовых полимерах с зародышеобразователями кристаллизации в Примерами соединений, относящихся к типу дигидрохинакридона, необязательно содержащихся в пропиленовых полимерах с зародышеобразователями кристаллизации в Примерами солей, образованных из двухосновных карбоновых кислот и металлов из группы IIa периодической системы, необязательно содержащихся в пропиленовых полимерах с зародышеобразователями кристаллизации в Примерами солей, образованных из металлов из группы IIa периодической системы и имидокислот, описываемых формулой являются кальциевые соли фталоилглицина, гексагидрофталоилглицина, N-фталоилаланина и/или N-4-метилфталоилглицина. И еще одним вариантом реализации настоящего изобретения является 3-слойная труба, где наружный и внутренний слой трубы содержит пропиленовый полимер с зародышеобразователями кристаллизации в А еще одним вариантом реализации настоящего изобретения является 2-слойная труба, где наружный слой трубы содержит пропиленовый полимер с зародышеобразователями кристаллизации в Предпочтительными полимерами с жесткостью, более высокой по сравнению с жесткостью пропиленового полимера с зародышеобразователями кристаллизации в Предпочтительными зародышеобразователями кристаллизации в Другими полимерами с более высокой жесткостью могут быть полимеры, отличные от изотактических пропиленовых полимеров, выбираемые из группы, состоящей из тетрафторэтиленовых полимеров, поликарбонатов, полибутилентерефталата, полиэтилентерефталата, 3-метилбутеновых полимеров, полимеров на основе 4-метилпентена-1, синдиотактических пропиленовых полимеров, полифениленоксидов, пропилен-метилбутеновых сополимеров, стирол-акрилонитриловых сополимеров, полиаллилтриметилсиланов и/или гидролизованных этилен-винилацетатных сополимеров. Предпочтительными наполнителями, содержащимися в пропиленовых полимерах в среднем слое 3-слойной трубы или во внутреннем слое 2-слойной трубы, являются Al2O3, Al(OH)3, сульфат бария, карбонат кальция, стеклянная дробь, древесная мука, диоксид кремния, пустотелые микросферы, технический углерод, тальк, бентонит, слюда и/или волластонит. Еще одним объектом настоящего изобретения является способ изготовления многослойных труб из полиолефинов по способам экструдирования или литья под давлением, где, по меньшей мере, один из слоев многослойной трубы содержит пропиленовый гомополимер с индексом расплава в диапазоне от 0,05 до 10 г/10 мин при 230°С/2,16 кг и/или сополимеры, содержащие от 90,0 до 99,9% (масс.) звеньев пропилена и от 0,1 до 10,0% (масс.) звеньев При изготовлении многослойных труб из полиолефинов в соответствии с изобретением подходящими являются обычно используемые экструдеры. Например, слои полиолефинов можно изготавливать при использовании одношнековых экструдеров с L/D в диапазоне от 20 до 40 или двухшнековых экструдеров или других типов экструдеров, подходящих для многослойной экструзии, в соответствии с описанием, например, в US 5387386 и FI 83184. Дополнительно между экструдером и кольцевой экструзионной головкой возможно необязательное использование насоса для расплава и/или статического смесителя. Возможны кольцевые головки с диаметрами в диапазоне от приблизительно 20 до 2000 мм и даже более. Выгодными температурами экструзионной головки для отбора расплава являются температуры в диапазоне от 180 до 240°С. После выхода из кольцевой экструзионной головки многослойные трубы из полиолефиновых пластиков пропускают через калибровочный канал и охлаждают. Многослойную трубу также можно изготовить и по способам экструдирования с намоткой при диаметрах вплоть до диапазона от 3 до 4 метров или даже более. Трубы также можно подвергать обработке в устройствах для гофрирования в комбинации или по соседству со стадией калибровки, например, при изготовлении многослойных труб с гофрированной фактурой двойной/тройной стенки при наличии пустотелых сечений или без таковых или многослойных труб с рифленой фактурой. Известные способы экструдирования или литья под давлением многослойных труб описываются, например, в работах Djordjevic, D., “Coextrusion”, Rapra Review Reports, Vol.6, No.2, 1992, pp.51-53 или Plastic Extrusion technology, Hanser Publishers 1997, Chapter 3 (F. Hensen). При изготовлении многослойных труб из полиолефинов в соответствии с изобретением можно использовать обычные вспомогательные вещества, например, от 0,01 до 2,5% (масс.) стабилизаторов и/или от 0,01 до 1% (масс.) технологических добавок и/или от 0,1 до 1% (масс.) антистатиков и/или от 0,2 до 3% (масс.) пигментов, в каждом случае в расчете на использованные олефиновые полимеры. В качестве стабилизаторов предпочтительно годятся смеси от 0,01 до 0,6% (масс.) фенольных антиоксидантов, от 0,01 до 0,6% (масс.) 3-арилбензофуранонов, от 0,01 до 0,6% (масс.) стабилизаторов, улучшающих технологические свойства, на основе фосфитов, от 0,01 до 0,6% (масс.) термостабилизирующих агентов на основе дисульфидов и простых тиоэфиров и/или от 0,01 до 0,8% (масс.) пространственно затрудненных аминов (HALS). В соответствии с настоящим изобретением пропиленовыми полимерами с зародышеобразователями кристаллизации в Предпочтительным применением многослойных труб из полиолефинов является использование труб, не находящихся под давлением, предпочтительно для использования вне помещения, для надземных, а также подземных систем водоотводных и канализационных труб, труб для поверхностных вод, труб для защиты кабелей, труб для условий холодного климата и для использования внутри помещения, труб для почвенных и сточных вод. Преимуществом многослойных труб из полиолефинов, соответствующих изобретению, является возможность изготовления труб, фитингов, камер и тому подобного из полиолефинов по индивидуальному заказу, с превосходной комбинацией высокой жесткости и ударопрочности, в особенности при низких температурах. Слой пропиленового полимера с зародышеобразователями кристаллизации в Для практического испытания ударопрочности трубы подвергали воздействию ударов извне в соответствии со ступенчатым способом по EN 1411. В данном испытании серии многослойных труб из полиолефинов кондиционировали при 0°С и подвергали ударам била бойкового типа d 90 при падениях с различных высот. В результате Н50[=м] обозначает ту высоту, при которой 50% труб разрушаются. Работу Е бойка рассчитывали в соответствии с формулой Е=m.g.H50, где m представляет собой массу бойка в кг (обычно в диапазоне от 4 до 12,5 кг), а g представляет собой ускорение силы тяжести (9,81 м/сек2) и Н50 представляет собой высоту в метрах, с которой падает боек, когда 50% труб разрушаются. Работу ЕD, нормированную для учета различия в диаметрах труб, можно рассчитать как работу Е, деленную на наружный диаметр трубы (в метрах). Для труб с наружными диаметрами, меньшими 0,25 м, желательно, чтобы работа ударного разрушения ЕD, по меньшей мере, была бы равна 400 Нм/м, предпочтительно Для труб с наружными диаметрами Тесты для определения жесткости по разрушению кольца проводили в соответствии с ISO 9969 при +23°С. В соответствии со значениями жесткости, таким образом определенными в тесте по разрушению кольца, трубы можно разбить на классы по жесткости, определенной в тесте по разрушению кольца, которыми будут 2, 4, 8, 10, 16, 20 и так далее. Трубы, соответствующие изобретению, будут отнесены, по меньшей мере, в класс 4 жесткости, определенной в тесте по разрушению кольца. Также было обнаружено, что для определенных труб, соответствующих настоящему изобретению, можно избежать возникновения явления побеления под действием напряжения, которое обычно наблюдается для труб из материалов на основе полипропиленсодержащих блок-сополимеров. Побеление под действием напряжения объясняется образованием полостей, то есть уменьшение объема материала во время охлаждения в аморфной каучукоподобной фазе отличается от того, что происходит в матрице гомополимера ПП. При приложении к материалу достаточных деформации или напряжения на межфазной поверхности будут появляться пустоты, которые будут рассеивать свет. Это приведет к возникновению в материале оптического явления побеления, но для этого необходимо либо растянуть материал приблизительно до предела текучести, либо в альтернативном варианте подвергнуть материал воздействию удара (столкновения), что, например, может случиться во время грубо проводимых работ по монтажу/транспортировке или во время технологической обработки (технологическое удлинение во время изготовления встроенных патрубков, во время изготовления гофрированных труб и так далее). Таким образом, для того, чтобы добиться достаточного уровня стойкости к воздействию ударных нагрузок, можно воспользоваться выгодными свойствами полипропиленов и полипропиленов с зародышеобразователями кристаллизации в бета-форме, а в особенности хорошим сопротивлением ударным нагрузкам пропиленового гомополимера с зародышеобразователями кристаллизации в бета-форме без возникновения негативных последствий в виде побеления под действием напряжения, что обычно имеет место в случае использования материала на основе пропиленовых блок-сополимеров (с зародышеобразователями кристаллизации в альфа- или бета-форме). У пропиленовых блок-сополимеров с зародышеобразователями кристаллизации в бета-форме в сравнении с пропиленовыми блок-сополимерами с зародышеобразователями кристаллизации в альфа-форме побеление под действием напряжения также уменьшается и вследствие различия в плотности кристаллов (альфа = 0,936, а бета = 0,921). В случае материалов, соответствующих изобретению, жесткость также высока. Еще одним предпочтительным вариантом реализации настоящего изобретения, поэтому, является многослойная труба с пониженным побелением под действием напряжения, где, по меньшей мере, внутренний или наружный слой (или оба) состоит из пропиленового гомополимера и/или пропиленового блок-сополимера с зародышеобразователями кристаллизации в Примеры Следующие далее испытания проводили с использованием образца для испытаний, полученного по способу литья под давлением в соответствии с ISO 1873. Модуль упругости при растяжении в соответствии с ISO 527 (скорость траверсы 1 мм/мин) при +23°С. Ударная вязкость с надрезом по Шарпи в соответствии с ISO 179/1еА. Ударопрочность в соответствии с EN 1411 (ступенчатый способ, боек d 90, значение H50 при 0°С/4,0 кг). Жесткость, определяемая в тесте по разрушению кольца в соответствии с ISO 9969 при +23°С. Пример 1 В двухшнековом экструдере с температурным профилем 100/145/185/210/220/225/225/225/220/200/185°С плавили, гомогенизировали, а затем из него отбирали и гранулировали смесь 90% (масс.) пропиленового блок-сополимера, полученного в результате комбинирования полимеризации в массе и газофазной полимеризации при использовании каталитической системы Циглера-Натта с дициклопентилдиметоксисиланом в качестве внешнего донора, с содержанием звеньев этилена, равным 8,3% (масс.), IR 10% (масс.) маточной смеси, содержащей 99 массовых частей пропиленового блок-сополимера с содержанием звеньев этилена, равным 8,3% (масс.), IR Полученный полипропиленовый полимер имел индекс расплава, равный 0,32 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, модуль упругости при растяжении, равный 1290 МПа, и ударную вязкость по Шарпи, равную при -20°С 39 кДж/м2 с надрезом. 1.2. Изготовление 2-слойной трубы из полиолефинов Для изготовления многослойных труб из полиолефинов применяли обычно используемый экструдер для экструдирования труб с диаметром шнека 60 мм, L/D=28 и один обычно используемый экструдер с поперечной головкой с диаметром шнека 50 мм, их оба присоединяли к устройству для формирования нескольких слоев обычной конструкции, дающему возможность экструдировать 1-3 слоя с различными толщиной материалов и составом слоев. Трубы калибровали и охлаждали при помощи обычно используемого оборудования, расположенного далее на технологической линии. При изготовлении 2-слойной трубы в 60 мм-экструдер (температурный профиль 200/230/230/230/230/230/210/210°С) для получения внутреннего слоя подавали смешанный пропиленовый полимер повторного использования (индекс расплава 0,5 г/10 мин при 230°С/2,16 кг), а в 50 мм-экструдер с поперечной головкой (температурный профиль 180/200/225/225/210°С) для получения наружного слоя подавали пропиленовый полимер с зародышеобразователями кристаллизации в 1.2.1. Изготовленная в результате 2-слойная труба, полученная при производительности технологической линии 1,1 м/мин, имела наружный диаметр 110 мм и толщину стенки 5,2 мм. Толщина наружного слоя составляла 1,9 мм, а внутреннего слоя – 3,3 мм. Работа ED была 1.2.2. Еще одна 2-слойная труба, полученная при производительности технологической линии 1,1 м/мин, имела наружный диаметр 110 мм и толщину стенки 4,1 мм. Толщина наружного слоя составляла 1,0 мм, а внутреннего слоя – 3,1 мм. Работа ED была 1.2.3. Еще одна 2-слойная труба, полученная при производительности технологической линии 1,1 м/мин, имела наружный диаметр 110 мм и толщину стенки 3,5 мм. Толщина наружного слоя составляла 1,0 мм, а внутреннего слоя – 2,5 мм. Работа ED была Пример 2 2.1. Получение пропиленового полимера с зародышеобразователями кристаллизации в В двухшнековом экструдере с температурным профилем 100/145/190/215/225/230/230/215/205/190°С плавили, гомогенизировали, а затем из него отбирали и гранулировали смесь 94% (масс.) пропиленового гомополимера, полученного в результате полимеризации в массе при использовании каталитической системы Циглера-Натта с дициклопентилдиметоксисиланом в качестве внешнего донора, с IR 6% (масс.) маточной смеси, содержащей 99,8 массовых частей пропиленового блок-сополимера с содержанием звеньев этилена, равным 8,3% (масс.), IR Полученный полипропиленовый полимер имел индекс расплава, равный 0,22 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, модуль упругости при растяжении, равный 1335 МПа, и ударную вязкость по Шарпи, равную при -20°С 35 кДж/м2 с надрезом. 2.2. Изготовление многослойной трубы из полиолефинов Для изготовления 3-слойной трубы использовали экструдер для экструдирования труб из 1.2. В 60 мм-экструдер (температурный профиль 200/230/230/230/230/230/210/210°С) для получения промежуточного слоя подавали смесь 70% (масс.) пропилен-этиленового блок-сополимера (индекс расплава 0,5 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, 4,2% (масс.) звеньев этилена) и 30% (масс.) талька, а в оба 50 мм-экструдера с поперечной головкой (температурный профиль 180/200/225/225°С) для получения внутреннего и наружного слоя подавали пропиленовый полимер с зародышеобразователями кристаллизации в Изготовленная в результате 3-слойная труба, полученная при производительности технологической линии 1,0 м/мин, имела наружный диаметр 110 мм и толщину стенки 3,8 мм. Толщина наружного слоя составляла 1,0 мм, промежуточного слоя – 1,8 мм и внутреннего слоя – 1,0 мм. Работа ED была Пример 3 3.1. Получение пропиленового полимера с зародышеобразователями кристаллизации в В двухшнековом экструдере с температурным профилем 100/145/185/210/220/225/225/200/185°С плавили, гомогенизировали, а затем из него отбирали и гранулировали смесь 75% (масс.) пропиленового блок-сополимера, полученного в результате комбинирования полимеризации в массе и газофазной полимеризации при использовании каталитической системы Циглера-Натта с дициклопентилдиметоксисиланом в качестве внешнего донора, с содержанием звеньев этилена, равным 8,3% (масс.), IR 25% (масс.) маточной смеси, содержащей 99,5 массовых частей пропиленового блок-сополимера с содержанием звеньев этилена, равным 8,3% (масс.), IR Полученный полипропиленовый полимер имел индекс расплава, равный 0,32 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, модуль упругости при растяжении, равный 1310 МПа, и ударную вязкость по Шарпи, равную при -20°С 37 кДж/м2 с надрезом. 3.2. Изготовление многослойной трубы из полиолефинов Для изготовления 2-слойной трубы использовали экструдер для экструдирования труб из 1.2.. В 60 мм-экструдер (температурный профиль 200/230/230/230/230/210°С) для получения внутреннего слоя подавали статистический пропилен-этиленовый сополимер (индекс расплава 0,25 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, 3,5% (масс.) звеньев этилена), а в 50 мм-экструдер с поперечной головкой (температурный профиль 180/200/225/225/210°С) для получения наружного слоя подавали пропиленовый полимер с зародышеобразователями кристаллизации в Изготовленная в результате 2-слойная труба, полученная при производительности технологической линии 1,6 м/мин, имела наружный диаметр 110 мм и толщину стенки 5,0 мм. Толщина обоих слоев составляла 2,5 мм. Работа ED была Пример 4 4.1. Получение пропиленового полимера с зародышеобразователями кристаллизации в В двухшнековом экструдере с температурным профилем 100/145/190/215/225/230/230/215/205/190°С плавили, гомогенизировали, а затем из него отбирали и гранулировали смесь 93% (масс.) пропиленового гомополимера, полученного в результате полимеризации в массе при использовании каталитической системы Циглера-Натта с дициклопентилдиметоксисиланом в качестве внешнего донора, с IR 7% (масс.) маточной смеси, содержащей 99,8 массовых частей пропиленового блок-сополимера с содержанием звеньев этилена, равным 8,3% (масс.), IR Полученный полипропиленовый полимер имел индекс расплава, равный 0,22 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, модуль упругости при растяжении, равный 1340 МПа, и ударную вязкость по Шарпи, равную при -20°С 36 кДж/м2 с надрезом. 4.2. Изготовление многослойной трубы из полиолефинов Для изготовления 3-слойной трубы использовали экструдер для экструдирования труб из 1.2. В 60 мм-экструдер (температурный профиль 200/230/230/230/230/230/210/210°С) для получения промежуточного слоя подавали смесь 70% (масс.) пропилен-этиленового блок-сополимера (индекс расплава 0,5 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, 4,2% (масс.) звеньев этилена) и 30% (масс.) талька, а в оба 50 мм-экструдера с поперечной головкой (температурный профиль 180/200/225/225°С) для получения внутреннего и наружного слоя подавали пропиленовый полимер с зародышеобразователями кристаллизации в 4.2.1. Изготовленная в результате 3-слойная труба, полученная при производительности технологической линии 1,0 м/мин, имела наружный диаметр 110 мм и толщину стенки 5,0 мм. Толщина наружного слоя составляла 1,0 мм, промежуточного слоя – 3,0 мм и внутреннего слоя – 1,0 мм. Работа ED была 4.2.2. Еще одна 3-слойная труба, полученная при производительности технологической линии 1,0 м/мин, имела наружный диаметр 110 мм и толщину стенки 3,8 мм. Толщина наружного слоя составляла 0,5 мм, промежуточного слоя – 2,8 мм и внутреннего слоя – 0,5 мм. Работа ED была Пример 5 5.1. Получение пропиленового полимера с зародышеобразователями кристаллизации в В двухшнековом экструдере с температурным профилем 100/145/185/210/220/225/225/200/185°С плавили, гомогенизировали, а затем из него отбирали и гранулировали смесь 75% (масс.) пропиленового блок-сополимера, полученного в результате комбинирования полимеризации в массе и газофазной полимеризации при использовании каталитической системы Циглера-Натта с дициклопентилдиметоксисиланом в качестве внешнего донора, с содержанием звеньев этилена, равным 8,3% (масс.), IR 25% (масс.) маточной смеси, содержащей 99,5 массовых частей пропиленового блок-сополимера с содержанием звеньев этилена, равным 8,3% (масс.), IR Полученный полипропиленовый полимер имел индекс расплава, равный 0,32 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, модуль упругости при растяжении, равный 1310 МПа, и ударную вязкость по Шарпи, равную при -20°С 37 кДж/м2 с надрезом. 5.2. Изготовление многослойной трубы из полиолефинов Для изготовления 2-слойной трубы использовали экструдер для экструдирования труб из 1.2. В 60 мм-экструдер (температурный профиль 200/230/230/230/230/210°С) для получения внутреннего слоя подавали смесь 70% (масс.) статистического пропилен-этиленового сополимера (индекс расплава 0,25 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, 3,5% (масс.) звеньев этилена) и 30% (масс.) талька, а в 50 мм-экструдер с поперечной головкой (температурный профиль 180/200/225/225/210°С) для получения наружного слоя подавали пропиленовый полимер с зародышеобразователями кристаллизации в Изготовленная в результате 2-слойная труба, полученная при производительности технологической линии 1,6 м/мин, имела наружный диаметр 110 мм и толщину стенки 4,2 мм. Толщина обоих слоев составляла 2,1 мм. Работа ED была Пример 6 6.1. Получение пропиленового полимера с зародышеобразователями кристаллизации в В двухшнековом экструдере с температурным профилем 100/145/190/215/225/205/190°С плавили, гомогенизировали, а затем из него отбирали и гранулировали смесь 95% (масс.) пропиленового гомополимера, полученного в результате полимеризации в массе при использовании каталитической системы Циглера-Натта с дициклопентилдиметоксисиланом в качестве внешнего донора, с IR 5% (масс.) маточной смеси, содержащей 97,5 массовых частей пропиленового гомополимера с IR Полученный полипропиленовый полимер имел индекс расплава, равный 1,2 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, модуль упругости при растяжении, равный 1765 МПа, и ударную вязкость с надрезом по Шарпи, равную 5,5 кДж/м2 при -20°С. 6.2. Изготовление многослойной трубы из полиолефинов Для изготовления 3-слойной трубы использовали экструдер для экструдирования труб из 1.2. В 60 мм-экструдер (температурный профиль 200/230/230/230/230/230/210/210°С) для получения промежуточного слоя подавали смесь 70% (масс.) пропиленового гомополимера (индекс расплава 0,8 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, 4,2% (масс.) звеньев этилена) и 30% (масс.) талька, а в оба 50 мм-экструдера с поперечной головкой (температурный профиль 180/200/225/225°С) для получения внутреннего и наружного слоя подавали пропиленовый полимер с зародышеобразователями кристаллизации в 6.2.1. Изготовленная в результате 3-слойная труба, полученная при производительности технологической линии 1,0 м/мин, имела наружный диаметр 110 мм и толщину стенки 5,0 мм. Толщина наружного слоя составляла 1,0 мм, промежуточного слоя – 3,0 мм и внутреннего слоя – 1,0 мм. Работа ED была 6.2.2. Еще одна 3-слойная труба, полученная при производительности технологической линии 1,0 м/мин, имела наружный диаметр 110 мм и толщину стенки 4,2 мм. Толщина наружного слоя составляла 0,7 мм, промежуточного слоя – 2,7 мм и внутреннего слоя – 0,8 мм. Работа ED была
Формула изобретения
1. Многослойная труба из полиолефинов, где, по меньшей мере, один из слоев многослойной трубы содержит пропиленовый гомополимер с индексами расплава в диапазоне от 0,05 до 10 г/10 мин при 230°С/2,16 кг или пропиленовые блок-сополимеры, содержащие от 90,0 до 99,9 мас.% звеньев пропилена и от 0,1 до 10,0 мас.% звеньев 2. Многослойная труба из полиолефинов по п.1, где многослойная труба с диаметром трубы менее 0,25 м имеет работу ударного разрушения ED (нормированную), по меньшей мере, равную 600 Нм/м, и жесткость, определяемую в тесте по разрушению кольца в соответствии с ISO 9969, S 3. Многослойная труба из полиолефинов по одному из п.1 или 2, где пропиленовые полимеры с зародышеобразователями кристаллизации в RxR’ySi(MeO)4-x-y, где R и R’ идентичны или различны и представляют собой разветвленные или циклические алифатические или ароматические углеводородные остатки, а у и х независимо друг от друга равны 0 или 1 при том условии, что х+у равно 1 или 2. 4. Многослойная труба из полиолефинов по п.3, где внешним донором является дициклопентилдиметоксисилан. 5. Многослойная труба из полиолефинов по п.1, где пропиленовый полимер с зародышеобразователями кристаллизации в диамидных соединений, являющихся производными двухосновных карбоновых кислот, полученных из С5-С8-циклоалкильных моноаминов или С6-С12-ароматических моноаминов и С5-С8-алифатических, C5-C8-циклоалифатических или С6-С12-ароматических двухосновных карбоновых кислот, и/или диамидных соединений, являющихся производными диаминов, полученных из С5-С8-циклоалкильных одноосновных карбоновых кислот или С6-С12-ароматических одноосновных карбоновых кислот и С5-С8-циклоалифатических или С6-С12-ароматических диаминов, и/или диамидных соединений, являющихся производными аминокислот, полученных в результате реакции амидирования С5-С8-алкил-, С5-С8-циклоалкил-или С6-С12-ариламинокислот, хлорангидридов С5-С8-алкил-, С5-С8-циклоалкил-или С6-С12-ароматических одноосновных карбоновых кислот и С5-С8-алкил-, С5-С8-циклоалкил- или С6-С12-ароматических моноаминов, и/или соединений, относящихся к производным хинакридона, из типичных хинакридоновых соединений, хинакридонхиноновых соединений и/или соединений, относящихся к типу дигидрохинакридона, и/или солей, образованных из двухосновных карбоновых кислот и металлов из группы IIa Периодической системы и/или смесей двухосновных карбоновых кислот и металлов из группы IIa периодической системы, и/или солей, образованных из металлов из группы IIa Периодической системы и имидокислот, описываемых формулой где х=1-4; R=Н, -СООН, С1-С12-алкил, С5-С8-циклоалкил или С6-С12-арил, а Y=С1-С12-алкил-, С5-С8-циклоалкил- или С6-С12-арил-замещенные двухвалентные С6-С12-ароматические остатки, в качестве зародышеобразователя кристаллизации в 6. Многослойная труба из полиолефинов по п.1, где многослойной трубой является 3-слойная труба, где наружный и внутренний слой трубы содержит пропиленовый полимер с зародышеобразователями кристаллизации в 7. Многослойная труба из полиолефинов по п.1, где многослойной трубой является 2-слойная труба, где наружный слой трубы содержит пропиленовый полимер с зародышеобразователями кристаллизации в 8. Многослойная труба из полиолефинов по п.1, отличающаяся тем, что многослойной трубой является гладкая труба, имеющая пустотелые сечения или не имеющая их. 9. Многослойная труба из полиолефинов по п.1, отличающаяся тем, что многослойной трубой является гофрированная или рифленая труба, имеющая пустотелые сечения или не имеющая их. 10. Способ получения многослойной трубы из полиолефинов при помощи способов экструдирования или литья под давлением, где, по меньшей мере, один из слоев многослойной трубы содержит пропиленовый гомополимер с индексом расплава в диапазоне от 0,05 до 10 г/10 мин при 230°С/2,16 кг и/или блок-сополимеры, содержащие от 90,0 до 99,9 мас.% звеньев пропилена и от 0,1 до 10,0 мас.% звеньев 11. Способ получения многослойной трубы из полиолефинов по п.10, где пропиленовыми полимерами с зародышеобразователями кристаллизации в 12. Применение многослойной трубы из полиолефинов по любому из пп.1-9 для труб, не находящихся под давлением, предпочтительно для использования вне помещения, для наземных, а также подземных систем водоотводных и канализационных труб, труб для поверхностных вод, труб для защиты кабелей, труб для условий холодного климата и для использования внутри помещения, труб для почвенных и сточных вод.
|
||||||||||||||||||||||||||

-олефинов с 2 или 4-18 атомами углерода, с индексами расплава в диапазоне от 0,05 до 15 г/10 мин при 230°С/2,16 кг, или их смеси, где пропиленовым гомополимером и/или пропиленовым блок-сополимером являются пропиленовые полимеры с зародышеобразователями кристаллизации в
-форме, и где пропиленовый гомополимер с зародышеобразователями кристаллизации в 
0,98, модуль упругости при растяжении 
