Патент на изобретение №2312115
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(54) ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ, В ОСОБЕННОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ
(57) Реферат:
Изобретение относится к полипропиленовой композиции и к ее применению. Полипропиленовая композиция включает 1-70 мас.% наполнителя и пропиленовые гомополимеры или пропиленовые блок-сополимеры, или их смеси, которые представляют собой пропиленовые полимеры, подвергнутые
Область техники Изобретение относится к полипропиленовым композициям, отличающимся высокой жесткостью, высокой ударопрочностью, в особенности при низких температурах, хорошими значениями относительного удлинения и улучшенными длительно сохраняемыми свойствами. Уровень техники Полимерные материалы часто используют для изготовления труб, предназначенных для различных целей, таких как транспортирование текучих сред, то есть транспортирование жидкости либо газа, например воды, такой как питьевая, сточная, дренажная либо отработанная вода, во время которого текучая среда также может находиться и под давлением. Кроме того, транспортируемая текучая среда может иметь различные температуры, обычно находящиеся в температурном диапазоне приблизительно от 0 до 30°С либо вплоть до приблизительно 70°С. В ходе процесса установки температура окружающей среды может составлять всего -20°С или даже менее. Например, в промышленных приложениях низкие температуры, равные всего -20°С или еще ниже, могут даже иметь и текучая, и окружающая среды. Такие трубы предпочтительно изготавливают из полиолефинов, обычно полиэтилена либо полипропилена. Известно, что полипропилен, подвергнутый под действием зародышеобразователей альфа-кристаллизации, обладает относительно высокой жесткостью, но недостаточной ударопрочностью, в особенности при низких температурах, например при -20°С. Жесткость можно увеличить в результате добавления наполнителей, таких как тальк, слюда и тому подобное, но в то же самое время при увеличении количества наполнителей обычно значительно ухудшается ударопрочность. Полипропилен, подвергнутый под действием зародышеобразователей бета-кристаллизации, в общем случае отличается меньшей жесткостью в сравнении с полипропиленом, подвергнутым под действием зародышеобразователей альфа-кристаллизации, но ударопрочность у него значительно лучше. В результате наполнения полипропилена, подвергнутого под действием зародышеобразователей бета-кристаллизации, наполнителями, о которых известно, что они являются зародышеобразователями альфа-кристаллизации, такими как тальк, альфа-кристаллизация под действием зародышеобразователей обычно подавляет бета-кристаллизацию под действием зародышеобразователей, и превосходная ударопрочность утрачивается. При увеличении содержания наполнителя жесткость будет увеличиваться, но в то же самое время будет ухудшаться ударопрочность. Кроме того, длительно сохраняемые свойства и значения относительного удлинения при разрушении у наполненного полипропилена значительно ухудшены в сравнении с полипропиленами, которые не содержат наполнителей. Из работы WO 00/27911 известно, что для улучшения как жесткости, так и ударной вязкости добавляют тальк и микрокремнезем (от 15:1 до 1:15). Тем не менее заявленные композиции являются не более чем компромиссом, не позволяющим чрезмерно сильно уменьшиться ударной вязкости при сохранении жесткости на возможно более высоком уровне, что можно видеть, в особенности, на фигурах 1 и 2. Нет никаких указаний в отношении длительно сохраняемых свойств, таких как характеристики, получаемые в испытаниях для определения давления разрыва трубы, высокие уровни ударной вязкости, относительного удлинения при разрушении и жесткости, что является решающим фактором для использования такой композиции, например, в качестве труб, либо листов, либо фитингов и тому подобного. Австрийский патент АТ 404294 В описывает напорную трубу, которая содержит гомополимер полипропилена, который преимущественно образован гексагональной Опубликованная японская патентная заявка JP 05-170932 описывает полипропиленовые трубы, предназначенные для целей водоснабжения. Сообщается, что в результате добавления определенных антиоксидантов к различным типам полипропилена продолжительность срока службы данных труб можно увеличить. Ни один из данных документов не описывает полипропиленовые трубы, обладающие улучшенными, длительно сохраняемыми свойствами, высокими значениями жесткости, ударопрочности и относительного удлинения. Цель изобретения Поэтому целью настоящего изобретения является получение полипропиленовых композиций, пригодных для изготовления труб, обладающих улучшенными как ударопрочностью, так и жесткостью, в особенности улучшенными длительно сохраняемыми свойствами, состоящих из полипропиленовой композиции. Данная цель была достигнута при использовании полипропилена, включающего пропиленовые гомополимеры с индексами расплава в диапазоне от 0,05 до 15 г/10 мин при 230°С/2,16 кг либо пропиленовые блок-сополимеры, содержащие от 90,0 до 99,9% (мас.) пропилена и от 0,1 до 10% (мас.) К удивлению было обнаружено, что трубы, которые содержат упомянутую выше композицию, обнаруживают значительно улучшенное поведение в том, что касается жесткости, ударопрочности и длительно сохраняемых свойств, а также характеристик относительного удлинения. Базовыми пропиленовыми полимерами, подвергнутыми под действием зародышеобразователей Значения IR Базовые пропиленовые гомополимеры, соответственно и блок пропиленового гомополимера сополимеров, характеризуются значениями IR Пропиленовые гомополимеры, соответствующие настоящему изобретению, характеризуются индексами расплава 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. Пропиленовые сополимеры, соответствующие настоящему изобретению, характеризуются индексами расплава 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 базовые пропиленовые гомополимеры характеризуются модулем упругости при растяжении Базовые пропиленовые гомополимеры, соответствующие настоящему изобретению, характеризуются значением ударной вязкости в испытании по Шарпи Базовые пропиленовые сополимеры, соответствующие настоящему изобретению, характеризуются значением ударной вязкости в испытании по Шарли Наполнители могут присутствовать в количестве 1-70%, предпочтительно 3-60%, наиболее предпочтительно 5-50%. Подходящими наполнителями являются тальк, карбонат кальция, стеклянные шарики, слюда, волластонит, древесная мука, оксид цинка, сульфат бария, глина или их смеси и тому подобное. Предпочтительными наполнителями являются тальк и/или карбонат кальция в количестве 1-70 мас.%. Если в качестве наполнителя используют тальк, то тальк отличается средним размером частиц приблизительно В частности, в полипропиленовой композиции по настоящему изоретению, содержащей 1-50% талька со средним размером частиц Средний размер частиц должен быть ограничен относительно малыми значениями, поскольку в случае чрезмерно больших частиц в основном утрачиваются хорошие механические свойства композиций, потому что большие частицы имеют тенденцию вызывать трещинообразование. Кроме того, ухудшаются ударопрочность, а также длительно сохраняемые свойства. В соответствии с данными измерений по методу ДСК композиция изобретения содержит Длительно сохраняемые свойства материалов труб обычно оценивают с использованием ускоренных испытаний, например испытаний для определения давления разрыва трубы при повышенных температурах. При использовании принципов температурно-временной суперпозиции можно оценить предполагаемый срок службы трубы при рабочей температуре. У обычных не находящихся под давлением систем труб и у многих систем, находящихся под давлением, рабочие температуры находятся в диапазоне от приблизительно 30°С и обычно вплоть до приблизительно 0°С, а иногда даже и ниже. В результате проведения испытания при 80°С и 4,2 МПа в условиях “вода в воде” в соответствии с ISO 1167; 1996 (Е) можно оценить свойства на более длительных промежутках времени при более низких температурах. Время до момента разрыва в данном испытании представляет собой меру длительно сохраняемых свойств материала. В соответствии с настоящим изобретением время до момента разрыва составляет, по меньшей мере, 40 часов, предпочтительно, по меньшей мере, 80 часов, более предпочтительно, по меньшей мере, 120 часов, либо наиболее предпочтительно, по меньшей мере, 200 часов. В соответствии с настоящим изобретением ударная вязкость в испытании по Шарпи у полученных в готовом виде соединений в случае гомополимеров В случае пропиленовых сополимеров ударная вязкость в испытании по Шарли у полученных в готовом виде соединений В соответствии с настоящим изобретением наполненные пропиленовые гомополимеры характеризуются модулем упругости при растяжении Относительное удлинение при разрушении в случае наполненных пропиленовых полимеров (у полученного в готовом виде соединения) для композиций, содержащих в качестве наполнителя тальк, Относительное удлинение при разрушении в случае наполненных пропиленовых полимеров (у полученного в готовом виде соединения) для композиций, содержащих в качестве наполнителя карбонат кальция, В соответствии с дающим преимущества признаком настоящего изобретения пропиленовые полимеры, подвергнутые RxR где R и R Примерами пропиленовых полимеров с IR Предпочтительным внешним донором в системе катализатора Циглера-Натта является дициклопентилдиметоксисилан, либо циклогексилдиметоксиметилсилан. В соответствии с предпочтительным вариантом реализации пропиленовый полимер, подвергнутый под действием зародышеобразователей – диамидных соединений, относящихся по типу к производным дикарбоновых кислот, получающихся из С5-С8-циклоалкилмоноаминов либо С6-С12-ароматических моноаминов и С5-С8-алифатических, C5-C18-циклоалифатических, либо С6-С12-ароматических дикарбоновых кислот, предпочтительно N,N и/или – диамидных соединений, относящихся по типу к производным диаминов, получаемых из С5-С8-циклоалкилмонокарбоновых кислот, либо С6-С12-ароматических монокарбоновых кислот и C5-C8-циклоалифатических либо С6-С12-ароматических диаминов, предпочтительно N,N – диамидных соединений, относящихся по типу к производным аминокислот, получаемых в результате проведения реакции амидирования между С5-С8-алкил-, С5-С8-циклоалкил-, либо С6-С12-ариламинокислотами, хлорангидридами С5-С8-алкил-, C5-C8-циклоалкил-, либо С6-С12-ароматических монокарбоновых кислот и C5-С8-алкил-, С5-С8-циклоалкил- либо С6-С12-ароматическими моноаминами, предпочтительно N-фенил-5-(N-бензоиламино)пентанамида и/или N-циклогексил-4-N-циклогексилкарбониламино)бензамида, в качестве зародышеобазователей Примерами N,N Примерами N,N Примерами N,N Примерами N,N Примерами N,N Примерами N,N Примерами N,N Примерами N,N Примерами N,N В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом реализации пропиленовый полимер, подвергнутый под действием зародышеобразователей В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом реализации пропиленовый полимер, подвергнутый под действием зародышеобразователей В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом реализации пропиленовый полимер, подвергнутый под действием зародышеобразователей
где х=1-4; R=H, -СООН, С1-С12-алкил, С5-С8-циклоалкил, либо С6-С12-арил, а Y=С1-С12-алкил-, С5-С8-циклоалкил-, либо C6-C12-арилзамещенный двухвалентный С6-С12-ароматический остаток, в особенности кальциевых солей фталоилглицина, гексагидрофталоилглицина, N-фталоилаланина и/или N-4-метилфталоилглицина, в качестве зародышеобразователя Изобретенная композиция с улучшенными свойствами может содержать обычные вспомогательные вещества, такие как от 0,01 до 2,5% (мас.) стабилизаторов и/или от 0,01 до 1% (мас.) технологических добавок и/или от 0,1 до 1% (мас.) антистатиков и/или от 0,2 до 3% (мас.) пигментов, в каждом случае в расчете на использованное количество пропиленовых полимеров. Стабилизаторами, содержащимися в изобретенных пропиленовых полимерах, предпочтительно являются смеси от 0,01 до 0,6% (мас.) фенольных антиоксидантов, от 0,01 до 0,6% (мас.) 3-арилбензофуранонов, от 0,01 до 0,6% (мас.) технологических стабилизаторов на основе фосфитов, от 0,01 до 0,6% (мас.) высокотемпературных стабилизаторов на основе дисульфидов и простых тиоэфиров и/или от 0,01 до 0,8% (мас.) пространственно затрудненных аминов (HALS). Гранулы пропиленового полимера, определенного и полученного в соответствии с тем, что было описано выше, вместе с наполнителем подают в первое впускное отверстие обычно используемой замесочной машины (например, Buss Co-kneader 100 MDK/E-11 L/D), то есть одношнекового смесителя с одношнековым экструдером с нижним выпуском с гранулирующим модулем с водяным охлаждением. Полной гомогенизации также можно добиться и в одну стадию, например, в двухшнековом экструдере, либо в замесочной машине Buss Co-kneader в одну стадию. После этого из гранул, полученных в соответствии с тем, что было описано выше, экструдируют трубы. В альтернативном варианте как описанную полную гомогенизацию, так и экструдирование трубы можно провести в одну стадию. Определение трубы Термин «труба» в соответствии с тем, как он используется в настоящем документе, подразумевает, что им изготовляются трубы в широком смысле, а также дополнительные детали, подобные фитингам, клапанам, камерам и всем деталям, которые обычно необходимы, например, для системы канализационных труб. Трубы, соответствующие изобретению, также включают одно- и многослойные трубы, где, например, один либо несколько слоев представляют собой металлический слой, и которые могут включать клеящий слой. Также возможны и другие конструкции труб, например гофрированные трубы, трубы с двойными стенками, включающие либо не включающие полые секции. Пропиленовые композиции, используемые для изготовления труб, соответствующих изобретению, могут содержать обычные вспомогательные материалы, например от 0,01 до 2,5% (мас.) стабилизаторов, и/или от 0,01 до 1% (мас.) технологических добавок, и/или от 0,1 до 1% (мас.) антистатиков, и/или от 0,2 до 3% (мас.) пигментов, и/или вплоть до 50% армирующих наполнителей, например стекловолокон, арамидных волокон, в каждом случае в расчете на использованное количество пропиленовой композиции. Для настоящего изобретения окрашивание пропиленовой композиции в основном значения не имеет, однако некоторые пигменты, например пигменты, которые являются высокоактивными зародышеобразователями Изготовление труб Трубы, соответствующие изобретению, изготавливали в результате подачи описанной выше композиции в форме гранул в стандартный экструдер для изготовления труб Cincinnati для экструдирования при производительности технологической линии, приблизительно равной 1 м/мин, с получением труб с диаметром 32 мм и толщиной стенки 3 мм и соответственно труб с диаметром 110 мм и толщиной стенки 4 мм. Экструдеры для изготовления труб могут быть стандартными экструдерами для изготовления труб, такими, как одношнековые экструдеры с величиной L/D в диапазоне от 20 до 40, либо двухшнековыми экструдерами, либо каскадами экструдеров, образованными гомогенизирующими экструдерами (одношнековыми либо двухшнековыми). Необязательно между экструдером и кольцевой экструзионной головкой можно дополнительно использовать насос для расплава и/или статический смеситель. Возможны кольцевые экструзионные головки с диаметрами в диапазоне от приблизительно 16 до 2000 мм и даже более. После выхода из кольцевой экструзионной головки труба проходит через калибровочную оправку, что обычно сопровождается охлаждением трубы с использованием воздушного охлаждения и/или водяного охлаждения, необязательно также вместе с водяным охлаждением изнутри. Обычно используемые экструдеры пригодны и для изготовления многослойных труб, соответствующих изобретению. Например, полиолефиновые слои можно изготавливать с использованием одношнековых экструдеров с величиной L/D в диапазоне от 20 до 40, либо двухшнековых экструдеров, либо других типов экструдеров, подходящих для многослойного экструдирования, в соответствии с описанием, например, в работах US 5387386 и FI 83184. Необязательно между экструдером и кольцевой экструзионной головкой можно дополнительно использовать насос для расплава и/или статический смеситель. Возможно использование кольцевых экструзионных головок с диаметрами в диапазоне от приблизительно 20 до 2000 мм и даже более. Температурами экструзионной головки, благоприятными для выпуска расплава, являются температуры в диапазоне от 180 до 240°С. После выхода из кольцевой экструзионной головки полиолефиновые многослойные пластиковые трубы проходят через калибровочную втулку и охлаждаются. Многослойную трубу также можно изготовить по способам экструдирования с наматыванием с получением диаметров вплоть до 3-4 метров либо даже более. Трубы также можно подвергнуть обработке в гофрирующих устройствах, расположенных в комбинации со стадией калибровки либо вблизи от нее, например, при изготовлении многослойных труб с гофрированной двойной/тройной структурой стенки, включающих либо не включающих полые секции, или же многослойных труб с рифленой структурой. Известные способы экструдирования либо литьевого формования многослойных труб описываются, например, в работах Djordjevic, D., “Coextrusion”, Rapra Review Reports, Vol.6, No. 2, 1992, pp.51-53, либо Plastic Extrusion technology, Hanser Publishers 1997, Chapter 3 (F.Hensen). Описание методов измерений Определение степени Степень
Поскольку при температурах, превышающих 150°С, термодинамически нестабильная «Второй нагрев» означает то, что образец нагревают в соответствии с ISO 3146 (part 3) method C2 в первый раз, а после этого охлаждают до комнатной температуры при скорости 10°С/мин. Затем образец нагревают во второй раз, также в соответствии с ISO 3146 (part 3) method C2. Данный второй нагрев релевантен в отношении измерений и расчетов для свойств композиции как таковой, то есть образцы можно сопоставлять вне зависимости от того способа, по которому образцы были изготовлены первоначально. “Первый нагрев” имеет значение для сопоставления механических/физических свойств конечного продукта, такого как трубы и тому подобное. Минимум между 2 пиками от первого и второго нагрева разделяли прямой линией до базовой линии и определяли MFR (скорость течения расплава) Скорости течения расплава измеряли под действием нагрузки 2,16 кг при 230°С. Скорость течения расплава представляет собой такое количество полимера в граммах, которое в результате экструдирования выходит из аппарата для испытаний, стандартизованного в соответствии с ISO 1133, в течение 10 минут при температуре 230°С при нагрузке 2,16 кг. Модуль упругости при растяжении Модуль упругости при растяжении определяли для образцов с толщинами 4 мм в соответствии с методом ISO 527-2/1B при 1 мм/мин и 23°С. Получаемые по способу прямого прессования образцы для испытаний изготавливали в поршневой пресс-форме в соответствии с ISO 1873-2. Ударная вязкость в испытании по Шарпи Ударную вязкость в испытании по Шарпи с надрезом определяли в испытании, проводимом в соответствии с ISO 179/1eA при -20°С при использовании образцов для испытаний, получаемых по способу прямого прессования в соответствии с описанием в EN ISO 1873-2 (80×10×4 мм). Испытание для определения давления разрыва трубы Его проводили в соответствии с ISO 1167; 1996 (Е) для труб с диаметром 32 мм и толщиной стенки 3,0 мм. Тангенциальное напряжение по окружности составляло 4,2 МПа, а температура испытания была равна 80°С в условиях “вода в воде”. Измеряли время до момента разрыва. Жесткость кольца Жесткость кольца определяли при 23°С в соответствии с EN 9969 для труб, имеющих диаметр 110 мм и толщину стенки 4 мм. Модуль Е рассчитывали в соответствии с формулой: Е = жесткость кольца × 12×((D-t)/t)3 Ударопрочность трубы в испытании с падающим грузом Ее определяли при 0°С в соответствии с EN 1411 для труб с диаметром 110 мм и толщиной стенки 4 мм. Рассчитывали значение Н50 в метрах. Относительное удлинение при разрушении Его определяли в соответствии с ISO 527/2/5A при 50 мм/мин и 23°С для имеющих толщину 4 мм образцов, полученных по способу прямого прессования в соответствии с EN ISO 1873-2 так, как было описано выше. Примеры Примерный способ 1 Смесь 75% (мас.) пропиленового блок-сополимера, полученного по способу объединенной блочной и газофазной полимеризации с использованием системы катализатора Циглера-Натта с участием дициклопентилдиметоксисилана (D-донора) в качестве внешнего донора, характеризующегося содержанием этилена, равным 8,3% (мас.), значением IR 25% (мас.) маточной смеси, содержащей 99,5 массовой части пропиленового блок-сополимера, характеризующегося содержанием этилена, равным 8,3% (мас.), значением IR Примерный способ 2 75% (мас.) пропиленового блок-сополимера, полученного по способу объединенной блочной и газофазной полимеризации с использованием системы катализатора Циглера-Натта с участием циклогексилдиметоксиметилсилана (С-донора) в качестве внешнего донора, характеризующегося содержанием этилена, равным 8,3% (мас.), значением IR 25% (мас.) маточной смеси, содержащей 99,5 массовой части пропиленового блок-сополимера, характеризующегося содержанием этилена, равным 8,3% (мас.), значением IR Примерный способ 3 Смесь 95% (мас.) пропиленового гомополимера, полученного по способу полимеризации в фазе мономера с использованием системы катализатора Циглера-Натта с участием дициклопентилдиметоксисилана (D-донора) в качестве внешнего донора, характеризующегося значением IR 5% (мас.) маточной смеси, содержащей 97,5 массовой части пропиленового гомополимера, характеризующегося значением IR Примерный способ 4 Смесь 95% (мас.) пропиленового гомополимера, полученного по способу полимеризации в фазе мономера с использованием системы катализатора Циглера-Натта с участием циклогексилдиметоксиметилсилана (С-донора) в качестве внешнего донора, характеризующегося значением IR 5% (мас.) маточной смеси, содержащей 97,5 массовой части пропиленового гомополимера, характеризующегося значением IR В соответствии с одним из примерных способов, описанных выше, изготавливали, а затем испытывали нижеследующие композиции и трубы (см. таблицу). Необходимо понимать, что при получении композиций, соответствующих изобретению, возможно использование различных базовых полимеров.
Формула изобретения
1. Полипропиленовая композиция, включающая пропиленовые гомополимеры с индексами расплава от 0,05 до 15 г/10 мин при 230°С/2,16 кг либо пропиленовые блок-сополимеры, содержащие от 90,0 до 99,9 мас.% пропилена и от 0,1 до 10 мас.% 2. Полипропиленовая композиция по п.1, содержащая 3. Полипропиленовая композиция по п.1 или 2, содержащая 1-70 мас.% талька и/или карбоната кальция в качестве наполнителя. 4. Полипропиленовая композиция по п.3, содержащая 1-50 мас.% талька со средним размером частиц 5. Полипропиленовая композиция по п.3, содержащая 1-70 мас.% карбоната кальция со средним размером частиц 6. Полипропиленовая композиция по п.1 или 2, содержащая 7. Полипропиленовая композиция по п.1 или 2, где полипропиленовые гомополимеры, а соответственно, и блок пропиленового гомополимера в сополимере характеризуются значением IR 8. Полипропиленовая композиция по п.1 или 2, где полипропиленовые гомополимеры, а соответственно, и блок пропиленового гомополимера в сополимере характеризуются значением IR 9. Полипропиленовая композиция по п.1 или 2, которая содержит 1-50% талька со средним размером частиц 10. Полипропиленовая композиция по п.1 или 2, которая содержит 1-70% карбоната кальция со средним размером частиц <8 мкм и где полипропиленовые гомополимеры, а соответственно, и блок пропиленового гомополимера в сополимере характеризуются значением IR 11. Применение полипропиленовых композиций по одному из пп.1-10 для изготовления труб, полос, фитингов, камер для целей транспортировки текучих сред, то есть транспортировки газа либо жидкости, например воды, такой как питьевая, сточная либо отработанная вода, причем текучая среда может также находиться под давлением.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

-кристаллизации под действием зародышеобразователей. Пропиленовые гомополимеры имеют индекс расплава в диапазоне от 0,05 до 15 г/10 мин при 230°С/2,16 кг. Пропиленовые блок-сополимеры содержат от 90,0 до 99,9 мас.% пропилена и от 0,1 до 10 мас.%
-олефинов, имеющих от 2 или 4 до 18 атомов углерода, и имеют индекс расплава в диапазоне от 0,05 до 20 г/10 мин при 230°С/2,16 кг. Пропиленовые гомополимеры, подвергнутые
>0,9, модулем упругости при растяжении
1300 МПа при +23°С и ударной вязкости в испытании по Шарпи
12 мкм, предпочтительно
ySi(MeO)4-x-y,