Формование волокон из растворов полиолефинов
В литературе7’8’43’44 имеются указания на возможность получения полипропиленового волокна из раствора полимера. Ранее указывалось (гл. I), что стереорегулярный полипропилен при нормальных условиях не растворяется ни в каких известных углеводородах, поэтому растворение проводят при температуре выше температуры плавления кристаллов полимера в высококипящих растворителях. В качестве растворителей можно применять тетралин, декалин, дикумилметан, ди - толилметан7, а также фракции нефти8-22 с температурой кипения 200—250°С. Формовать волокна из концентрированных (20—25%-ных) растворов полипропилена в углеводородах можно как сухим, так и мокрым методом. Концентрация полимера в прядильном растворе зависит не только от молекулярного веса полимера, но и структурного состава полипропилена, так как температура перехода на режим ньютоновского течения определяется также и структурным составом. Так, при исследовании реологических свойств 20%-ного раствора полипропилена различного структурного состава показано44, что температуры перехода на режим вязкого течения для атактического полимера, стереоблокполимера, экстрагируемого м-геп - таном, и изотактического полимера составляют 40—60 °С, 80—100 QC и 150—160 °С соответственно.
Показано, что энергия активации вязкого течения раствора полипропилена различных структур в углеводородных фракциях нефти, имеющих температуру кипения 200—250 °С, равна 5 ккаль/моль.
Одинаковое значение энергии активации вязкого течения указывает, что переход этих структур на режим ньютоновского течения определяется температурой и напряжением сдвига и не зависит от структурного состава полипропилена. Формовать волокно из растворов изотактического полипропилена можно только при температуре, близкой к температуре плавления кристаллов полимера. При формовании волокна из расплава для снижения вязкости используют полимеры, содержащие атактические и стереоблокполимерные структуры, играющие роль пластификаторов. Однако, как указывалось выше, это связано с ухудшением физико-механических свойств волокна. При формовании волокна из раствора роль пластификатора выполняет растворитель, который затем удаляется; вязкость раствора можно регулировать количеством добавляемого растворителя. Это дает возможность использовать полимеры с большим молекулярным весом по сравнению с полимерами, используемыми для формования волокна из расплава.
В патенте45 указывается, что волокно из полиолефинов, включая полипропилен, поли-4-метилпентилен-1, поли-3-метил - бутилен-1 и другие полимеры, синтезируемые на катализаторах Циглера—Натта, можно формовать непосредственно из раствора полимера, получающегося при полимеризации олефина.
Если формование волокна производится по сухому методу, растворитель испаряется в шахте, куда подается воздух или перегретый пар. В полученном таким методом полипропиленовом волокне имеются микропоры, образующиеся в результате диффузии растворителя из толщи волокна ка поверхность. Эти микропоры легко устраняются при вытягивании волокна (рис. 70).
При формовании волокна по мокрому методу в качестве осадительной ванны рекомендуется использовать спирт или ацетон43. В прядильный раствор необходимо вводить стабилизаторы, предотвращающие деструкцию полимера в процессе формования, а также при его эксплуатации.
Несмотря на технологические недостатки формования волокон из растворов полимера, этот метод может найти применение для получения полипропиленового волокна высоких номеров (выше 6000) и повышенной прочности, а также для получения волокон из высших полиолефинов (поли-4-метилпеитилен-1, поли-З-метилбутилен-1), температура плавления которых близка к температуре термического разложения.
По опубликованным данным8, из полипропилена молекулярного веса 200 000, растворенного в углеводородных фракциях нефти, имеющих температуру кипения 200—250 °С, получено волокно с номером 6000; волокно с таким номером можно получить из расплава полимера, молекулярный sec которого составляет 80 000—150 000. При формовании волокна из растворов,
Рис. 70. Срезы полипропиленового волокна, сформованного из растворах а—певитянутое волокно; б—вытянутое волокно. |
как показано в работе44, в нем остается до 40% растворителя, который удаляется в среде пара при 100 °С с одновременным вытягиванием волокна.
Влияние растворителя на механические свойства волокна показано в табл. 38.
ТАБЛИЦА 33
Зависимость физико-механических характеристик полипропиленового волокна от содержания в нем растворителя
|
Из данных таблицы видно, что волокна, вытянутые в присутствии растворителя, характеризуются более высокими физико-механическими свойствами по сравнению с волокнами, не содержащими растворителя. Это, по-видимому, связано с тем. что в присутствии растворителя повышается структурная ориентация полимера.
Вытягивание волокна, сформованного из раствора полипропилена, осуществляется на оборудовании, применяемом для упрочнения волокна, полученного из расплава полимера (см. гл. V).