Термический сольволиз термореактивных полимеров и полимерных композиционных материалов на их основе в среде каменноугольного пека
|
Введение 5
Глава 1. Литературный обзор 11
1.1 Термореактивные полимеры 11
1.1.1 Получение, свойства и применение фенолформальдегидных смол 11
1.1.2 Получение, свойства и применение эпоксидных смол 12
1.1.3 Деструкция термореактивных полимеров 13
1.1.3.1 Пиролиз фенолформальдегидных смол 13
1.1.3.2 Механизм пиролиза фенолформальдегидной смолы 15
1.1.3.3 Сольволиз фенолформальдегидных и эпоксидных смол в
водороддонорных растворителях 19
1.1.3.4 Сольволиз фенолформальдегидных и эпоксидных смол в
сверхкритических жидкостях 22
1.2 Полимерный композиционный материал 22
1.2.1 Методы утилизации ПКМ 24
1.2.1.1 Физические методы 26
1.2.1.2 Термические методы 27
1.2.1.3 Химические методы 28
1.3 Каменноугольный пек 30
1.3.1 Получение, свойства и применение каменноугольного пека 30
1.3.2 Применение каменноугольного пека в качестве растворителя процесса
термического сольволиза 32
Глава 2. Экспериментальная часть 34
2.1 Исходные материалы 34
2.2 Методика эксперимента 35
2.3 Методы исследования 37
Глава 3. Исследование закономерностей термического сольволиза термореактивных полимеров в каменноугольном пеке 39
3.1. Исследование закономерностей термического сольволиза новолачной смолы в каменноугольном пеке 39
3.1.1. Термическая обработка новолачной смолы, каменноугольного
пека и их смесей 39
3.1.2 Исследование дистиллятных продуктов термической обработки
новолачной смолы и ее смесей с каменноугольным пеком 40
3.1.3 Исследование остатков сольволиза в реакторе смесей
термореактивных полимеров с каменноугольным пеком 42
3.1.3.1 Термогравиметрический анализ остатков сольволиза....42
3.1.3.2 Анализ остатков сольволиза по ГОСТ 10200-2017 44
3.1.3.3 ИК-спектроскопия остатков сольволиза 45
3.1.4 Механизм термического сольволиза новолачной смолы в
каменноугольном пеке 47
3.2. Исследование закономерностей термического сольволиза эпоксидной
диановой смолы в каменноугольном пеке 50
3.2.1. Термическая обработка эпоксидной диановой смолы,
каменноугольного пека и их смесей 50
3.2.2 Исследование дистиллятных продуктов термической обработки
эпоксидной диановой смолы и ее смесей с каменноугольным пеком 51
3.2.3 Анализ летучих продуктов термической деструкции эпоксидной
смолы в среде каменноугольного пека и без него методом ИК Фурье спектроскопии 52
3.2.4 Анализ остатков сольволиза смесей термореактивных полимеров
с каменноугольным пеком 54
3.2.5 Механизм термического сольволиза эпоксидной смолы в
каменноугольном пеке 56
Глава 4. Термический сольволиз полимерных композиционных материалов (ПКМ) в среде каменноугольного пека 59
4.1 Термический сольволиз ПКМ, армированных кварцевым волокном 59
4.2 Термический сольволиз ПКМ, армированных углеродным волокном.. .60
4.3 Термический сольволиз ПКМ на основе различных типов полимерных
связующих 62
4.4 Оценка свойств углеродных волокон с использованием растровой
электронной микроскопии 64
4.5 Влияние каменноугольного пека на прочностные свойства углеродных
волокон 65
Глава 5. Направления использования продуктов термического сольволиза термореактивных полимеров и ПКМ на их основе в среде каменноугольного пека
и разработка технологии рециклинга углеродных волокон 67
Заключение 74
Список литературы 75
Приложение 1 89
Приложение 2 92
Глава 1. Литературный обзор 11
1.1 Термореактивные полимеры 11
1.1.1 Получение, свойства и применение фенолформальдегидных смол 11
1.1.2 Получение, свойства и применение эпоксидных смол 12
1.1.3 Деструкция термореактивных полимеров 13
1.1.3.1 Пиролиз фенолформальдегидных смол 13
1.1.3.2 Механизм пиролиза фенолформальдегидной смолы 15
1.1.3.3 Сольволиз фенолформальдегидных и эпоксидных смол в
водороддонорных растворителях 19
1.1.3.4 Сольволиз фенолформальдегидных и эпоксидных смол в
сверхкритических жидкостях 22
1.2 Полимерный композиционный материал 22
1.2.1 Методы утилизации ПКМ 24
1.2.1.1 Физические методы 26
1.2.1.2 Термические методы 27
1.2.1.3 Химические методы 28
1.3 Каменноугольный пек 30
1.3.1 Получение, свойства и применение каменноугольного пека 30
1.3.2 Применение каменноугольного пека в качестве растворителя процесса
термического сольволиза 32
Глава 2. Экспериментальная часть 34
2.1 Исходные материалы 34
2.2 Методика эксперимента 35
2.3 Методы исследования 37
Глава 3. Исследование закономерностей термического сольволиза термореактивных полимеров в каменноугольном пеке 39
3.1. Исследование закономерностей термического сольволиза новолачной смолы в каменноугольном пеке 39
3.1.1. Термическая обработка новолачной смолы, каменноугольного
пека и их смесей 39
3.1.2 Исследование дистиллятных продуктов термической обработки
новолачной смолы и ее смесей с каменноугольным пеком 40
3.1.3 Исследование остатков сольволиза в реакторе смесей
термореактивных полимеров с каменноугольным пеком 42
3.1.3.1 Термогравиметрический анализ остатков сольволиза....42
3.1.3.2 Анализ остатков сольволиза по ГОСТ 10200-2017 44
3.1.3.3 ИК-спектроскопия остатков сольволиза 45
3.1.4 Механизм термического сольволиза новолачной смолы в
каменноугольном пеке 47
3.2. Исследование закономерностей термического сольволиза эпоксидной
диановой смолы в каменноугольном пеке 50
3.2.1. Термическая обработка эпоксидной диановой смолы,
каменноугольного пека и их смесей 50
3.2.2 Исследование дистиллятных продуктов термической обработки
эпоксидной диановой смолы и ее смесей с каменноугольным пеком 51
3.2.3 Анализ летучих продуктов термической деструкции эпоксидной
смолы в среде каменноугольного пека и без него методом ИК Фурье спектроскопии 52
3.2.4 Анализ остатков сольволиза смесей термореактивных полимеров
с каменноугольным пеком 54
3.2.5 Механизм термического сольволиза эпоксидной смолы в
каменноугольном пеке 56
Глава 4. Термический сольволиз полимерных композиционных материалов (ПКМ) в среде каменноугольного пека 59
4.1 Термический сольволиз ПКМ, армированных кварцевым волокном 59
4.2 Термический сольволиз ПКМ, армированных углеродным волокном.. .60
4.3 Термический сольволиз ПКМ на основе различных типов полимерных
связующих 62
4.4 Оценка свойств углеродных волокон с использованием растровой
электронной микроскопии 64
4.5 Влияние каменноугольного пека на прочностные свойства углеродных
волокон 65
Глава 5. Направления использования продуктов термического сольволиза термореактивных полимеров и ПКМ на их основе в среде каменноугольного пека
и разработка технологии рециклинга углеродных волокон 67
Заключение 74
Список литературы 75
Приложение 1 89
Приложение 2 92
Актуальность и степень разработанности темы исследования
Термореактивные полимеры, в частности эпоксидные и фенолформальдегидные смолы, используются в производстве клеев и лаков, электротехнических изделий, корпусов электронных аппаратов. Термореактивные полимеры в определенных условиях (при нагревании, облучении или добавлении отвердителей) необратимо переходят в стеклообразное состояние с пространственной сетчатой структурой. Основным направлением использования термореактивных полимеров является производство полимерных композиционных материалов (ПКМ), в которых связующее, представленное термореактивным полимером, армировано стекловолокном, углеродным, кварцевым, арамидным или другими волокнами. Такие материалы обладают исключительными показателями прочности при малом весе. Благодаря своим уникальным характеристикам они нашли широкое применение в космической, авиационной, автомобильной, строительной отраслях, в ядерной и альтернативной энергетике, в производстве спортивного инвентаря [1-4].
Мировое производство ПКМ в 2019 году составляло 12 млн тонн. При этом спрос на данный материал постоянно растет [5]. Увеличение производства ПКМ приводит к образованию большого количества отходов, которые представлены как отработанными изделиями, так и отходами производства. Входящие в состав ПКМ термореактивные полимеры стойки к воздействию окружающей среды, поэтому захоронение таких материалов не допустимо. Кроме того, отходы ПКМ содержат большое количество ценного наполнителя. Эти факторы обуславливают необходимость создания методов утилизации ПКМ с извлечением волокна, т.е. методов рециклинга волокон.
Главной задачей в процессе утилизации ПКМ является разрушение полимерной матрицы и выделение наполнителя. Для этого могут быть применены химические методы, заключающиеся в обработке ПКМ химически активными растворителями, термические методы, сводящиеся к разрушению связующего под влиянием высоких температур, и механические методы, в основе которых лежат процессы дробления, измельчения, шлифования и др.
В работе предлагается использование каменноугольного пека в качестве растворителя при термическом сольволизе ПКМ с целью деструкции термореактивного полимерного связующего и рециклинга волокон. Каменноугольный пек является одним из целевых продуктов коксохимического производства и представляет собой остаток дистилляции каменноугольной смолы после достижения температуры в паровой фазе 360°С [6]. Каменноугольный пек не содержит низкокипящих компонентов, что позволяет проводить процесс при температурах 320-420°С при атмосферном давлении.
Большая часть полимерных связующих ПКМ представлена термореактивными полимерами, полученными из эпоксидных и фенолформальдегидных смол. В связи с этим в работе исследовались процессы термического сольволиза эпоксидной и фенолформальдегидной смол в среде каменноугольного пека.
Ранее в работах ИОС УрО РАН была показана возможность использования каменноугольного пека в качестве высококипящего водороддонорного растворителя для утилизации при атмосферном давлении поликарбоната, в структуре которого, как и в эпоксидной смоле, присутствует бисфенольный фрагмент [7]. Исследование сольволиза фенольной новолачной и эпоксидной диановой смол в среде каменноугольного пека ранее не проводилось.
Цель работы - определение закономерностей термического сольволиза фенолформальдегидных и эпоксидных смол в среде каменноугольного пека и разработка метода утилизации ПКМ на их основе.
Задачи работы:
1. Установление состава и характеристик продуктов термического сольволиза фенолформальдегидной и эпоксидной смол в среде каменноугольного пека.
2. Определение роли каменноугольного пека в процессе термического сольволиза фенолформальдегидной и эпоксидной смол.
3. Формирование представлений о механизме термического сольволиза фенолформальдегидной и эпоксидной смол в среде каменноугольного пека.
4. Разработка метода утилизации ПКМ, содержащих термореактивные полимеры, на основе термического сольволиза в среде каменноугольного пека.
5. Определение направлений использования продуктов термического сольволиза: выделенных наполнителей, дистиллятных продуктов деструкции полимеров и каменноугольного пека после сольволиза.
Объектами исследования являются фенолформальдегидная новолачная (марка СФ-010) и эпоксидная диановая смолы (марка ЭД-20), среднетемпературный каменноугольный пек марки Б и ПКМ, армированные углеродными и кварцевыми волокнами. В качестве предмета изучения рассматриваются процессы, лежащие в основе деструкции термореактивных полимеров в среде каменноугольного пека при температурах 320-420°С.
Научная новизна и теоретическая значимость работы. Впервые установлено, что использование каменноугольного пека в качестве растворителя в процессе сольволиза снижает температуру деструкции фенолформальдегидной новолачной и эпоксидной диановой смол, предотвращает образование углеродистого остатка и способствует повышению выхода фенольных продуктов, преимущественно фенола и метилзамещенных фенолов из новолачной смолы, смеси фенола и н-изопропилфенола из эпоксидной смолы. Высокая селективность процесса по фенольным продуктам обусловлена переносом водорода от полициклических ароматических соединений каменноугольного пека к радикальным продуктам термической деструкции исследуемых смол. Одновременно протекают реакции внутри- и межмолекулярной дегидрогенизационной конденсации полициклических ароматических соединений каменноугольного пека.
Практическая значимость результатов заключается в разработке эффективного метода утилизации ПКМ с рециклингом армирующего наполнителя. Проведение термического сольволиза ПКМ в среде каменноугольного пека позволяет получить с высоким выходом фенольные продукты деструкции связующего и модифицированный каменноугольный пек, образовавшийся из исходного в результате сольволиза. В работе определены направления использования продуктов, выделенных в результате термического сольволиза ПКМ в среде каменноугольного пека.
Методология и методы диссертационного исследования. Качественный и количественный анализ состава дистиллятных продуктов термической обработки фенолформальдегидных и эпоксидных смол и их смесей с каменноугольным пеком проводился с использованием газового хроматографа с масс- спектрометром. Проведен термогравиметрический анализ смол и их смесей с каменноугольным пеком, при котором проводился анализ образующихся паров и газов с использованием ИК-спектроскопии.
Для изучения свойств остатка термического сольволиза были использованы термогравиметрический метод анализа, ИК-спектроскопия. Определены характеристики остатков сольволизов, представленных модифицированным каменноугольным пеком, по ГОСТ 10200-2017 «Пек каменноугольный электродный. Технические условия» [8].
Исходные и выделенные в результате термической обработки ПКМ в среде каменноугольного пека углеродные волокна были исследованы с использованием растровой электронной микроскопии, проведены их физико-механические испытания.
Сорбционная активность по йоду сорбентов на основе выделенных углеродных волокон ПКМ определялась согласно методике, описанной в ГОСТ 6217-74 «Уголь активный древесный дробленый. Технические условия» [9].
Положения, выносимые на защиту:
1. Результаты исследования состава и характеристик продуктов термического сольволиза фенолформальдегидной и эпоксидной смол в среде каменноугольного пека.
2. Роль каменноугольного пека в процессе термического сольволиза фенолформальдегидной и эпоксидной смол.
механизме термической деструкции
фенолформальдегидной и эпоксидной смол в среде каменноугольного пека.
4. Способ утилизации ПКМ с использованием термического сольволиза в среде каменноугольного пека.
5. Направления использования продуктов термического сольволиза: фенольных продуктов и извлеченных углеродных и кварцевых волокон; и каменноугольного пека после сольволиза.
Степень достоверности результатов
В работе применены современные методы исследования. Анализ продуктов термического сольволиза осуществлялся на сертифицированных и поверенных приборах Центра коллективного пользования «Спектроскопия и анализ органических соединений». Результаты и выводы не противоречат результатам исследований других авторов.
Личный вклад автора
Автором составлен литературный обзор, на всех этапах диссертант принимал непосредственное участие в постановке задач, в выборе объектов и методов исследования, в обсуждении полученных результатов, вся экспериментальная часть работ по термическому сольволизу ПКМ, фенолформальдегидной и эпоксидной смол, анализу исходного и модифицированных каменноугольных пеков по ГОСТ 10200-2017 «Пек каменноугольный электродный. Технические условия», определению сорбционной активности сорбентов на основе выделенных углеродных волокон ПКМ по йоду выполнена автором самостоятельно.
Автор выражает свою благодарность д.х.н. профессору Е. И. Андрейкову за поддержку исследований и помощь в постановке задач и в обсуждении результатов; с.н.с. М. Г. Первовой за установление качественного и количественного состава дистиллятных продуктов сольволиза с использованием ГХ-МС; м.н.с. А.В. Мехаеву за проведение термогравиметрического анализа с ИК-Фурье спектроскопией; Н.Ю. Бейлиной (АО «НИИграфит», г. Москва) за проведение физико-механических испытаний углеродных волокон.
Апробация и публикации работы. Материалы работы представлены на 10 международных (Санкт-Петербург, 2015; Троицк, Пермь, Екатеринбург, 2016; Троицк, Кемерово, 2017; Троицк, Кемерово, 2018; Кемерово, 2019, 2020) и 6 всероссийских (Кемерово, 2015; Екатеринбург, 2018, 2019, 2021; Пермь, 2019.) конференциях. По материалам диссертации опубликовано 25 научных трудов, в том числе: 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК для размещения материалов диссертаций, 18 тезисов докладов в материалах конференций, получены 2 патента на изобретение.
Объем и структура работы:
Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения, библиографического списка из 138 работ и 2 приложений. Работа изложена на 92 страницах, содержит 34 рисунка и 16 таблиц.
Настоящая работа выполнена как часть плановых научно-исследовательских работ, проводимых в ИОС УрО РАН по теме «Создание универсальных подходов к переработке техногенных и полимерных отходов как способов их обезвреживания и получения на их основе пригодных для техники материалов» (гос. рег. № 115030310084) и по проектам государственного задания «Термический сольволиз термореактивных полимеров с фенольными структурами в высококипящих растворителях», (гос. рег. № АААА-А16- 116051110066-4).
Термореактивные полимеры, в частности эпоксидные и фенолформальдегидные смолы, используются в производстве клеев и лаков, электротехнических изделий, корпусов электронных аппаратов. Термореактивные полимеры в определенных условиях (при нагревании, облучении или добавлении отвердителей) необратимо переходят в стеклообразное состояние с пространственной сетчатой структурой. Основным направлением использования термореактивных полимеров является производство полимерных композиционных материалов (ПКМ), в которых связующее, представленное термореактивным полимером, армировано стекловолокном, углеродным, кварцевым, арамидным или другими волокнами. Такие материалы обладают исключительными показателями прочности при малом весе. Благодаря своим уникальным характеристикам они нашли широкое применение в космической, авиационной, автомобильной, строительной отраслях, в ядерной и альтернативной энергетике, в производстве спортивного инвентаря [1-4].
Мировое производство ПКМ в 2019 году составляло 12 млн тонн. При этом спрос на данный материал постоянно растет [5]. Увеличение производства ПКМ приводит к образованию большого количества отходов, которые представлены как отработанными изделиями, так и отходами производства. Входящие в состав ПКМ термореактивные полимеры стойки к воздействию окружающей среды, поэтому захоронение таких материалов не допустимо. Кроме того, отходы ПКМ содержат большое количество ценного наполнителя. Эти факторы обуславливают необходимость создания методов утилизации ПКМ с извлечением волокна, т.е. методов рециклинга волокон.
Главной задачей в процессе утилизации ПКМ является разрушение полимерной матрицы и выделение наполнителя. Для этого могут быть применены химические методы, заключающиеся в обработке ПКМ химически активными растворителями, термические методы, сводящиеся к разрушению связующего под влиянием высоких температур, и механические методы, в основе которых лежат процессы дробления, измельчения, шлифования и др.
В работе предлагается использование каменноугольного пека в качестве растворителя при термическом сольволизе ПКМ с целью деструкции термореактивного полимерного связующего и рециклинга волокон. Каменноугольный пек является одним из целевых продуктов коксохимического производства и представляет собой остаток дистилляции каменноугольной смолы после достижения температуры в паровой фазе 360°С [6]. Каменноугольный пек не содержит низкокипящих компонентов, что позволяет проводить процесс при температурах 320-420°С при атмосферном давлении.
Большая часть полимерных связующих ПКМ представлена термореактивными полимерами, полученными из эпоксидных и фенолформальдегидных смол. В связи с этим в работе исследовались процессы термического сольволиза эпоксидной и фенолформальдегидной смол в среде каменноугольного пека.
Ранее в работах ИОС УрО РАН была показана возможность использования каменноугольного пека в качестве высококипящего водороддонорного растворителя для утилизации при атмосферном давлении поликарбоната, в структуре которого, как и в эпоксидной смоле, присутствует бисфенольный фрагмент [7]. Исследование сольволиза фенольной новолачной и эпоксидной диановой смол в среде каменноугольного пека ранее не проводилось.
Цель работы - определение закономерностей термического сольволиза фенолформальдегидных и эпоксидных смол в среде каменноугольного пека и разработка метода утилизации ПКМ на их основе.
Задачи работы:
1. Установление состава и характеристик продуктов термического сольволиза фенолформальдегидной и эпоксидной смол в среде каменноугольного пека.
2. Определение роли каменноугольного пека в процессе термического сольволиза фенолформальдегидной и эпоксидной смол.
3. Формирование представлений о механизме термического сольволиза фенолформальдегидной и эпоксидной смол в среде каменноугольного пека.
4. Разработка метода утилизации ПКМ, содержащих термореактивные полимеры, на основе термического сольволиза в среде каменноугольного пека.
5. Определение направлений использования продуктов термического сольволиза: выделенных наполнителей, дистиллятных продуктов деструкции полимеров и каменноугольного пека после сольволиза.
Объектами исследования являются фенолформальдегидная новолачная (марка СФ-010) и эпоксидная диановая смолы (марка ЭД-20), среднетемпературный каменноугольный пек марки Б и ПКМ, армированные углеродными и кварцевыми волокнами. В качестве предмета изучения рассматриваются процессы, лежащие в основе деструкции термореактивных полимеров в среде каменноугольного пека при температурах 320-420°С.
Научная новизна и теоретическая значимость работы. Впервые установлено, что использование каменноугольного пека в качестве растворителя в процессе сольволиза снижает температуру деструкции фенолформальдегидной новолачной и эпоксидной диановой смол, предотвращает образование углеродистого остатка и способствует повышению выхода фенольных продуктов, преимущественно фенола и метилзамещенных фенолов из новолачной смолы, смеси фенола и н-изопропилфенола из эпоксидной смолы. Высокая селективность процесса по фенольным продуктам обусловлена переносом водорода от полициклических ароматических соединений каменноугольного пека к радикальным продуктам термической деструкции исследуемых смол. Одновременно протекают реакции внутри- и межмолекулярной дегидрогенизационной конденсации полициклических ароматических соединений каменноугольного пека.
Практическая значимость результатов заключается в разработке эффективного метода утилизации ПКМ с рециклингом армирующего наполнителя. Проведение термического сольволиза ПКМ в среде каменноугольного пека позволяет получить с высоким выходом фенольные продукты деструкции связующего и модифицированный каменноугольный пек, образовавшийся из исходного в результате сольволиза. В работе определены направления использования продуктов, выделенных в результате термического сольволиза ПКМ в среде каменноугольного пека.
Методология и методы диссертационного исследования. Качественный и количественный анализ состава дистиллятных продуктов термической обработки фенолформальдегидных и эпоксидных смол и их смесей с каменноугольным пеком проводился с использованием газового хроматографа с масс- спектрометром. Проведен термогравиметрический анализ смол и их смесей с каменноугольным пеком, при котором проводился анализ образующихся паров и газов с использованием ИК-спектроскопии.
Для изучения свойств остатка термического сольволиза были использованы термогравиметрический метод анализа, ИК-спектроскопия. Определены характеристики остатков сольволизов, представленных модифицированным каменноугольным пеком, по ГОСТ 10200-2017 «Пек каменноугольный электродный. Технические условия» [8].
Исходные и выделенные в результате термической обработки ПКМ в среде каменноугольного пека углеродные волокна были исследованы с использованием растровой электронной микроскопии, проведены их физико-механические испытания.
Сорбционная активность по йоду сорбентов на основе выделенных углеродных волокон ПКМ определялась согласно методике, описанной в ГОСТ 6217-74 «Уголь активный древесный дробленый. Технические условия» [9].
Положения, выносимые на защиту:
1. Результаты исследования состава и характеристик продуктов термического сольволиза фенолформальдегидной и эпоксидной смол в среде каменноугольного пека.
2. Роль каменноугольного пека в процессе термического сольволиза фенолформальдегидной и эпоксидной смол.
механизме термической деструкции
фенолформальдегидной и эпоксидной смол в среде каменноугольного пека.
4. Способ утилизации ПКМ с использованием термического сольволиза в среде каменноугольного пека.
5. Направления использования продуктов термического сольволиза: фенольных продуктов и извлеченных углеродных и кварцевых волокон; и каменноугольного пека после сольволиза.
Степень достоверности результатов
В работе применены современные методы исследования. Анализ продуктов термического сольволиза осуществлялся на сертифицированных и поверенных приборах Центра коллективного пользования «Спектроскопия и анализ органических соединений». Результаты и выводы не противоречат результатам исследований других авторов.
Личный вклад автора
Автором составлен литературный обзор, на всех этапах диссертант принимал непосредственное участие в постановке задач, в выборе объектов и методов исследования, в обсуждении полученных результатов, вся экспериментальная часть работ по термическому сольволизу ПКМ, фенолформальдегидной и эпоксидной смол, анализу исходного и модифицированных каменноугольных пеков по ГОСТ 10200-2017 «Пек каменноугольный электродный. Технические условия», определению сорбционной активности сорбентов на основе выделенных углеродных волокон ПКМ по йоду выполнена автором самостоятельно.
Автор выражает свою благодарность д.х.н. профессору Е. И. Андрейкову за поддержку исследований и помощь в постановке задач и в обсуждении результатов; с.н.с. М. Г. Первовой за установление качественного и количественного состава дистиллятных продуктов сольволиза с использованием ГХ-МС; м.н.с. А.В. Мехаеву за проведение термогравиметрического анализа с ИК-Фурье спектроскопией; Н.Ю. Бейлиной (АО «НИИграфит», г. Москва) за проведение физико-механических испытаний углеродных волокон.
Апробация и публикации работы. Материалы работы представлены на 10 международных (Санкт-Петербург, 2015; Троицк, Пермь, Екатеринбург, 2016; Троицк, Кемерово, 2017; Троицк, Кемерово, 2018; Кемерово, 2019, 2020) и 6 всероссийских (Кемерово, 2015; Екатеринбург, 2018, 2019, 2021; Пермь, 2019.) конференциях. По материалам диссертации опубликовано 25 научных трудов, в том числе: 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК для размещения материалов диссертаций, 18 тезисов докладов в материалах конференций, получены 2 патента на изобретение.
Объем и структура работы:
Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения, библиографического списка из 138 работ и 2 приложений. Работа изложена на 92 страницах, содержит 34 рисунка и 16 таблиц.
Настоящая работа выполнена как часть плановых научно-исследовательских работ, проводимых в ИОС УрО РАН по теме «Создание универсальных подходов к переработке техногенных и полимерных отходов как способов их обезвреживания и получения на их основе пригодных для техники материалов» (гос. рег. № 115030310084) и по проектам государственного задания «Термический сольволиз термореактивных полимеров с фенольными структурами в высококипящих растворителях», (гос. рег. № АААА-А16- 116051110066-4).
1. Показано, что использование каменноугольного пека в качестве растворителя снижает температуру деструкции фенолформальдегидной новолачной и эпоксидной диановой смол и способствует повышению выхода фенольных продуктов. Высокая селективность процесса по фенольным продуктам обусловлена переносом водорода от полициклических ароматических соединений каменноугольного пека к радикальным продуктам термической деструкции исследуемых смол. Предложен механизм термического сольволиза новолачной и эпоксидных смол в каменноугольном пеке.
2. Установлено, что остатки термического сольволиза исследуемых смол в каменноугольном пеке состоят преимущественно из соединений исходного пека, претерпевшего химические превращения. Перенос водорода от соединений каменноугольного пека к радикальным продуктам деструкции полимеров инициирует реакции дегидрогенизационной конденсации и дегидроциклизации, в результате которых свойства каменноугольного пека изменяются.
3. Показана возможность использования каменноугольного пека при утилизации ПКМ с использованием термического сольволиза с целью рециклинга углеродных и кварцевых волокон.
4. Проведена экономическая оценка предлагаемой технологии утилизации ПКМ. Обоснованы направления использования продуктов сольволиза. Установлено, что каменноугольный пек не влияет на прочностные свойства выделенных углеродных волокон. Показана возможность получения сорбентов из выделенных углеродных волокон.
Перспективы исследований и разработок в данной области автор видит в исследовании причин активирующей функции каменноугольного пека в реакциях с кислородсодержащими полимерами, совершенствовании процесса термического сольволиза термореактивных полимеров и ПКМ на их основе с использованием других высокоароматизированных растворителей, получаемых на угле- и нефтехимических предприятиях.
2. Установлено, что остатки термического сольволиза исследуемых смол в каменноугольном пеке состоят преимущественно из соединений исходного пека, претерпевшего химические превращения. Перенос водорода от соединений каменноугольного пека к радикальным продуктам деструкции полимеров инициирует реакции дегидрогенизационной конденсации и дегидроциклизации, в результате которых свойства каменноугольного пека изменяются.
3. Показана возможность использования каменноугольного пека при утилизации ПКМ с использованием термического сольволиза с целью рециклинга углеродных и кварцевых волокон.
4. Проведена экономическая оценка предлагаемой технологии утилизации ПКМ. Обоснованы направления использования продуктов сольволиза. Установлено, что каменноугольный пек не влияет на прочностные свойства выделенных углеродных волокон. Показана возможность получения сорбентов из выделенных углеродных волокон.
Перспективы исследований и разработок в данной области автор видит в исследовании причин активирующей функции каменноугольного пека в реакциях с кислородсодержащими полимерами, совершенствовании процесса термического сольволиза термореактивных полимеров и ПКМ на их основе с использованием других высокоароматизированных растворителей, получаемых на угле- и нефтехимических предприятиях.



