Люминесценция сшитого полиэтилена

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июля 2011 в 19:25, курсовая работа

Описание работы

в работе представленны спектры фотолюминесценции сшитого полиэтилена, установки для их наблюдения, метод расчета уровней прилипания в силаново сшитом полиэтилене

Содержание работы

Введение. 2
1. Литературный обзор. 4
1.1. Структура молекул полиэтилена. 4
1.2. Пероксидный метод сшивки (Метод А). 6
1.3. Силановый метод сшивки (Метод В). 9
2. Люминесцентные методы исследования электронных и дырочных ловушек в твердом теле. 18
2.1. Метод кривых термовысвечивания люминофоров. 18
2.2. Метод термического обесцвечивания. 24
3. Экспериментальная часть. 26
3.1. Установка для исследования спектра излучения полиэтилена сшитого по силановому методу. 26
3.2. Спектр свечения полиэтилена. 27
3.3. Установка для исследования полиэтилена методом термостимулированной люминесценции. 30
3.4. Исследование центров прилипания сшитого полиэтилена. 32
Заключение. 34
Список литературы. 35

Файлы: 1 файл

Курсовик_4курс.doc

— 697.00 Кб (Скачать файл)
ustify">       Silink, зарегистрированная торговая марка  Dow Corp.

       Visico, зарегистрированная торговая марка  Borealis A.S 
Силановая технология состоит из двух этапов:

         Этап 1) внедрение силана в полимер,  либо привитием винилсилана на  полимерную цепочку (см. Рис. 1.3.2), либо сополимеризацией винилсилана с этиленом в реакторе полимеризации.

         

       Рис.1.3.2. Прививка винилсиланов на полиэтилен. 

       Этап 2) сшивка в присутствии воды (см. Рис. 1.3.3), обычно ускоряемая оловянным или другими подходящими катализаторами.

       Силановое сшивание (СС) расширяет рамки производственного  процесса, поскольку отпадает необходимость поддерживать температуру ниже температуры разложения перекиси. При использовании силана экструдат может быть быстро охлажден и подготовлен для чистовой обработки. Скорость полимеризации определяется скоростью диффузии влаги, поэтому для ускорения реакции часто применяется горячая водяная баня, паровая сауна или автоклав низкого давления.

        Рис.1.3.3. Сшивка силано-привитого полиэтилена в присутствии влаги. 

       Силановая технология сшивания обладает следующми  преимуществами, по сравнению с пероксидным и радиационным методами:

  • снижение капитальных вложений
  • снижение эксплуатационных затрат (стоимости энергии и труда)
  • повышение производительности
  • широкий спектр рецептур и применений
  • возможность производства изделий различной толщины
  • возможность производства изделий сложных форм
  • повышение процента наполнения пластиков
  • возможность применения со всеми типами полиэтиленов и сополимеров.

       Данная  технология применяется для производства кабелей низкого/среднего напряжения (до 35 КВ), полимерных труб для подогрева полов и питьевой воды. Не так давно силановое сшивание стали использовать при производстве листовых, пленочных и вспененных материалов.

       Готовые химические комплексы были разработаны  для оптимизации различных процессов  и типов конечных продуктов. В  настоящее время существует несколько промышленных, хорошо отработанных методов нанесения силанов на сшиваемые полиолефины:

    • Двухстадийный процесс, оригинально разработанный как Sioplas® в 1972 году Midland Silicones (Dow Corning)
    • Одностадийный процесс Monosil® (1978, Maillefer SA и BICC Ltd.)
    • Технология сополимеризации (1986, Mitsubishi)
    • XL-PEarl® (1992, Union Carbide, в настоящее время GE Advanced Materials.

       Описания  этих методов приведены ниже.

       2-х  стадийный процесс  Sioplas® .

       При использовании этого метода силановая  смесь (содержащая какой-либо пероксид, но без катализатора конденсации) расплавляется вместе с полиэтиленом. Как правило, для этого используется оборудование смешения, например, двухвинтовые экструдеры, Ko-Kneader (Buss) и специальные одновинтовые экструдеры. Для разложения пероксида температура должна быть достаточно высокой (при помощи пероксида образуется место для привития силана к полиэтиленовой цепочке), а время достаточно продолжительным для завершения процесса привитой сополимеризации. При этом добавляются или привносятся с тем или другим ингредиентом некоторые совместимые добавки (например, антиоксиданты, наполнители и армирующие агенты). Этот материал обычно гранулируется, высушивается и хранится в сухом прохладном месте сроком до шести месяцев в мешках с внутренней прокладкой из алюминиевой фольги. Также готовится маточная смесь катализатора, она состоит из полиэтилена и катализатора конденсации, который обычно представляет собой производное олова. В большинстве случаев, первая стадия разделена по времени и месту со второй.

       На  второй стадии маточная смесь привитого полимера и катализатора соединяются непосредственно перед подачей в экструдер. После соединения срок хранения полученной смеси очень краток, особенно если она подвергается воздействию влаги.

       Примечание: указанные материалы не следует перевозить и хранить вместе без надлежащей упаковки и физического разделения.

       Полученное  изделие обычно охлаждается в  ванне, подвергаясь необходимому для полимеризации воздействию влаги. Скорость полимеризации определяется скоростью диффузии влаги, поэтому для ускорения реакции часто применяется горячая водяная баня, паровая сауна или автоклав низкого давления.

       Оборудование, необходимое для производства полиэтилена, сшитого силаном, предлагается такими компаниями, как Werner & Pfleider (Германия) и BUSS (Швейцария).

       Метод Sioplas® применяется, прежде всего, для  оценки возможности применения силанового сшивания для нового продукта. Он предоставляет  производителям привитых полимеров  максимальную гибкость в производстве подходящих материалов малыми партиями. Имеется возможность проведения испытаний различных материалов при незначительных или нулевых капиталовложениях. Большинство новых продуктов для производства пленок, кабелей и труб было получено именноэтим методом.

       Одностадийный процесс Monosil® .

       При использовании этого метода полиэтилен, жидкий компонент Silcat® (включающий пероксид и оловянный катализатор) и другие совместимые добавки или наполнители добавляются в течение одного непрерывного экструзионного этапа.

          В этом процессе происходит  смешивание сырья, достигается прививка сополимера и непрерывно формуется изделие, такое, например, как провода и кабели или трубы. Схема такого процесса предлагается на рисунке 6. Как и при использовании двухэтапного процесса, изготовленное изделие подвергается воздействию влаги.

          Технически более сложная система  экструзии включает в себя  удлиненный шнек (L/D=30 или более)  и систему впрыска жидкого  силанового компонента. Первоначально  все оборудование для процесса  данного типа носило название  Моносил (Monosil), оно производилось только компанией Maillefer, сейчас оно носит название Nokia-Maillefer.

       Сополимеризация.

       Ряд компаний, возглавляемых Mitsubishi (Япония), Union Carbide (США) и Borealis (Швеция) предлагают продукты сополимеризации этилена  и винилсилана, синтезируемые под высоким давлением. Получаемые продукты вулканизируются в присутствии катализатора и воды, как и компаунды Sioplas®. Таким образом, для использования

       данных  марок требуется наличие каталитической (и, возможно, содержащей стабилизаторы) маточной смеси. Продукты сополимеризации более устойчивы при хранении и вулканизируются более равномерно, но этот процесс может быть продолжительнее. Существует ограниченный спектр продуктов сополимеризации, определяемый технологией производства полимеров - доступны только материалы, получаемые методом высокого давления.

       Низкие  капиталовложения в экструзионное  оборудование выгодно для конечного  производителя, при этом расходы  на сырье, как правило, находятся между стоимостью сырья для одностадийного и двухстадийного процессов.

       XL-PEarl®  Маточные смеси:  Сухая силановая  система.

       XL-PEarl сухие силановые смеси представляют  собой пористые полимерные носители, пропитанные силаном и обеспечивают возможность одностадийного процесса сшивания.

       Производители труб, пленок и листов могут смешивать XL-PEarl с полимерными гранулами, используя подходящие гравиметрические дозаторы. Желательно использовать отдельные системы дозирования для цветной маточной смеси и базового полимера. Готовые изделия затем могут быть получены в процессе экструзии, литья или прессования и пройти стадию влажной полимеризации.

       Особенности и преимущества метода:

    • Позволяет загружать силановый компонент в экструдер в твердой форме;
    • Технология основана на применении оптимальных полимерных носителей в форме порошка или гранул;
    • XL-Pearl® может добавляться в виде готовой маточной смеси или смешиваться на производстве;
    • Существующие стандартные экструдеры могут применяться для производства XLPE (подходят экструдеры 24 L/D);
    • Простая и быстрая пуско-наладка;
    • Уменьшение отходов;
    • Гибкость в использовании (твердые компоненты проще и безопаснее хранить);
    • Пониженное потребление силана;
    • Сшитые и термопластичные полимеры могут производиться на одной линии;
    • Возможна экструзия XLPE изделий большего диаметра и толщины благодаря лучшей дисперсии;
    • XL-Pearl® Позволяет использовать базовые полимеры местного производства;
    • XL-Pearl® Маточная смесь может быть приспособлена для различных конечных продуктов при изменении скорости полимеризации.

       Имеется полный спектр XL-Pearl® силанов, предназначенных для приготовления сухих маточных смесей XL-Pearl®.

        GE Silicones выбрал ряд компаний, которым  предоставлены лицензии на производство  сухих силановых смесей XL-Pearl®  . Обладатели лицензий производят  гранулированные полимеры с нанесенным силаном для конечных пользователей, использовавших силановые смеси Silcat® и Silox®. Лицензия предоставляется на право производства и маркетинга маточных смесей, получаемых только с использованием силанов XL-Pearl®.

       XL-Pearl® сухие маточные смеси предлагаются на EVA, LDPE, HDPE или PP пористых полимерных носителях в зависимости от области применения и марки базовой силановой смеси.

 

       2. Люминесцентные методы  исследования электронных  и дырочных ловушек  в твердом теле.

      Если говорить о характеристиках уровней прилипания, то, безусловно, в первую очередь надо сказать о глубине залегания ( энергетическое расстояние от дна зоны проводимости до уровня ловушки для электронов). Существует ряд методов исследования ловушечных центров, которые можно условно разделить на оптические и электрические. К оптическим методам можно отнести люминесцентные методы:термического высвечивания, термического обесцвечивания, оптической вспышки и оптического поглощения. К электрическим методам можно отнести исследование фотоэлектрических свойств, температурной зависимости электропроводимости и постоянной Холла, методы электропоглощения и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Рассмотрим некоторые из них.[4]

       2.1. Метод кривых термовысвечивания люминофоров.

      Метод кривых термического высвечивания является одним из самых эффективных методов  исследования уровней прилипания. Преимущества этого метода состоит в его  большой точности, чувствительности, наглядности полученных результатов и относительной простоте эксперимента. Этот метод был предложен Ф. Урбахом. Количественные расчеты были произведены К. А. Рэндаллом, Уилкинсом, В. В. Антоновым- Романовским, Ч. Б. Лущиком.[8]

        Метод кривых термовысвечивания  заключается в следующем. Люминофор возбуждается при низкой температуре, чаще при температуре жидкого азота 77К (-196 0С). Электроны переходят в зону проводимости и частично захватываются уровнями прилипания. Возбуждение прекращают и выдерживают люминофор при низкой температуре до полного затухания люминесценции. При низкой температуре электроны не освобождаются с исследуемых ловушек. Затем образец нагревают с постоянной скоростью.

      В работе были исследованы образцы  сшитого полиэтилена. Известно, что  зонная схема симметрична относительно электронов и дырок. Поэтому результаты можно истолковывать двумя способами, если знак свободного носителя не определён. Обычно в термовысвечивании  рассматривают только электронные переходы. Все выводы и результаты для электронных процессов будут симметричны и для дырочных процессов.

Информация о работе Люминесценция сшитого полиэтилена