ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА С ДОБАВКАМИ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ

  • Elena M. Gotlib Казанский национальный исследовательский технологический университет
  • Dilyara F. Sadykova Казанский национальный исследовательский технологический университет
  • Ruslan V. Kozhevnikov ООО «Комитекс Лин»
  • Ilya D. Tverdov Казанский национальный исследовательский технологический университет
  • Kirill A. Mishagin Казанский национальный исследовательский технологический университет
Ключевые слова: поливинилхлорид, линолеум, синтетический волластонит, зола рисовой шелухи

Аннотация

В работе было изучено применение золы рисовой шелухи (ЗРШ), полученной при разных температурах и синтетического волластонита на ее основе в качестве модификаторов в рецептуре поливинилхлоридной (ПВХ) композиции для производства линолеума. Был проанализирован элементный и фазовый состав минеральной части рисовой шелухи и ее золы, полученной при разных температурных режимах, а также влияние этих модификаторов на физико-механические свойства поливинилхлоридного материала. Установлено, что зола, полученная при более высокой температуре сжигания рисовой шелухи, содержит меньшую долю рентгеноаморфной фазы, в результате кристаллизации аморфного диоксида кремния и перехода его в кристобалит, характеризующийся кристаллической структурой. Исследование показало, что синтетический волластонит, полученный из ЗРШ и СaO, содержит в своем составе преимущественно β-волластонит, а в качестве примеси – ларнит. Максимальное содержание в его составе β-волластонита достигается при температуре твердофазного синтеза 900 °С. ЗРШ, не зависимо от температуры ее получения, как и синтетический волластонит практически не влияют на прочность связи между слоями ПВХ линолеума. В то же время эти модификаторы заметно снижают миграцию пластификатора из модифицированной ими ПВХ пасты для изготовления линолеума. С ростом температуры процесса получения ЗРШ и синтетического волластонита на ее основе миграция пластификатора из модифицированной ими ПВХ пасты закономерно увеличивается. Синтетический волластонит, полученный на основе ЗРШ и оксида кальция при оптимальной температуре, имеет белый цвет и снижает миграцию пластификатора из ПВХ пасты для производства линолеума. Поэтому он может эффективно использоваться в качестве модификатора ПВХ композиций для изготовления напольных покрытий.

Для цитирования:

Готлиб Е.М., Садыкова Д.Ф., Кожевников Р.В., Твердов И.Д., Мишагин К.А. Поливинилхлоридные композиции для линолеума с добавками наполнителей на основе рисовой шелухи. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2023. Т. 66. Вып. 2. С. 114-119. DOI: 10.6060/ivkkt.20236602.6692.

Литература

Bondaletova L.I., Bondaletov V.G. Polymer composite materials (part 1). Tomsk: Izd-vo Tomsk. politekh. un-ta. 2013. 118 р. (in Russian).

Pakhomov S.I., Trifonova I.P., Burmistrov V.A. Polyvi-nyl chloride compositions. Ivanovo: Ivan. gos. chem. tekhnol. un-t. 2010. 104 р. (in Russian).

Sedykh V.A., Vorotyagin A.Y., Kuznetsova E.S., Uss Е.P. Properties of filled compositions based on emulsion PVC. Tr. BGТU. 2013. N 4 (160). Р. 117-121 (in Russian).

Guzeev V.V. Structure and properties of filled PVC. Scientific foundations and technologies. Monograph. 2012. 284 р. (in Russian).

Chaudhary D.S., Jollands M.C., Cser F. Understanding rice husk ash as fillers in polymers: A review. Silicon Chem. 2002. N 1. P. 281–289. DOI: 10.1023/B:SILC.0000018361.66866.

Thuadaij N., Nuntiya A. Synthesis and characterization of nanosilica from rice husk ash prepared by precipitation method. J. Nat. Sci. Spec. Iss. Nanotechnol. 2008. V. 7. N 1. P. 59–65.

Matori K.A., Haslinawati M.M., Wahab Z.A., Sidek H.A., Ban T.K., Ghani W.A. Producing Amorphous White Silica from Rice Husk. Masaum J. Basic Appl. Sci. 2009. V. 1. N 3. P. 512–515.

Tuan N.T., Nguyen H.М.P., Tan H.N.T., Pham Т.B.Т. Synthesis of SiO2 nanoparticles from rice husk ash by pre-cipitation. Can Tho univ. Sci. J. - Viet Nam. 2014. V. 32. P. 120–124.

Kumar S., Sangwan P., Dhankhar R. Mor V., Bidra S. Utilization of Rice Husk and Their Ash: A Review. Res. J. Chem. Env. Sci. 2013. V. 1. N 5. P. 126-129.

Kalapathy U, Proctor A., Shultz J. An improved method for production of silica from rice husk ash. Biores. Technol. 2002. V. 85. N 3. P. 285 – 289. DOI: 10.1016/s0960-8524(02)00116-5.

Ismail H., Shamsudin R., Hamid M.A.A., Jalar A. Synthesis and Characterization of Nano-Wollastonite from Rice Husk Ash and Limestone. Materials Science Forum 756 (May 2013). 2013. P. 43–47. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.756.43.

Akrajas A.U., Muhamad M.S., Muhammad Y. Synthesis and Characterization of Nano-Wollastonite from Rice Husk Ash and Limestone. Mater. Sci. Forum. 2013. V. 756. N 5. P. 43-47.

Pham T.K., Tran T.T.L., Pham T.L.T., Tran P.Q.N., Nguyen H.T., Mohd M.A.B.A. A Novel Study on Using Vietnam Rice Hush Ash and Cullet as Environmental Mate-rials. MATEC Web of Conf. 2017. P. 97. DOI: 10.1051/matecconf/20179701118.

Teptereva G.A., Pakhomov S.I., Chetvertneva I.A., Karimov E.Kh., Egorov M.P., Movsumzade E.M., Evstigneev E.I., Vasiliev A.V., Sevastyanova M V.V., Voloshin A.I., Nifantiev N.E., Nosov V.V., Dokichev V.A., Babaev E.R., Rogovina S.Z., Berlin A.A., Fakhreeva A.V., Baulin O.A., Kolchina G.Yu., Voronov M.S., Staroverov D.V., Kozlovsky I.A., Kozlovsky R.A., Tarasova N.P., Zanin A.A., Krivoborodov E.G., Karimov O.Kh., Flid V.R., Loginova M.E. Renewable Natural Raw Materials. Structure, Properties,Application Prospects. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2021. V. 64. N 9. P. 4-121. DOI: 10.6060/ivkkt.20216409.6465.

Gotlib E.M., Yamaleeva E.S., Tverdov I.M., Valeeva A.R., Kha T.N.F. Rice husk ash as a filler for epoxy materi-als. Actual problems of the science of polymers. Kazan: Izd-vo Kazan. nats. issled. tekhnol. un-ta. 2020. 7 р. (in Russian).

Gotlib E.M., Kha T.N.F. Obtaining synthetic wollastonite based on rice husk. Vestn. Tekhnol. Univ. 2019. V. 22. N 7. Р. 42-46 (in Russian).

Gotlib E.M., Sokolova A.G., Kozhevnikov R.V., Ilyicheva Е.S. The use of wollastonite in the formulation of PVC compositions for the manufacture of linoleum. Vestn. Tekhnol. Univ. 2014. V. 17. N 19. Р. 208-209 (in Russian).

Arslanova Kh.A., Golubchina M.N., Iskanderova A.D. Geological Dictionary. Moscow. The bowels. 1978. 487 р. (in Russian).

Tverdov I., Gotlib E., Phuong H.T.N., Sokolova A., Is-lamova G. The impact of crystallite size of naturally occur-ring and synthetic wollastonite on its modifying effect in epoxy coatings. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020. V. 869. P. 1-9. DOI: 10.1088/1757-899X/869/3/032007.

Grunenfelder L.K., Nutt S.R. Void formation in composite prepregs - Effect of dissolved moisture. Composit. Sci. Technol. 2010. V. 70. Р. 2304-2309. DOI: 10.1016/j.compscitech.2010.09.009.

Gotlib E.M., Kozhevnikov R.V., Sadykova D.F. PVC-linoleum: classification, production methods, market analysis, recipes, properties. Kazan: Izd-vo Kazan. nac. issled. tekhnol. un-ta. 2015. 136 р. (in Russian).

Sadykova D.F., Yamaleeva Е.S., Kozhevnikov R.V., Gotlib E.M. PVC for medical use. Kazan: Izd-vo Kazan. nats. issled. tekhnol. un-ta. 2017. 96 р. (in Russian).

Опубликован
2023-01-20
Как цитировать
Gotlib, E. M., Sadykova, D. F., Kozhevnikov, R. V., Tverdov, I. D., & Mishagin, K. A. (2023). ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА С ДОБАВКАМИ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ. ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. СЕРИЯ «ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ», 66(2), 114-119. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20236602.6692
Раздел
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ неорг. и органических веществ, теоретические основы