WO2009127387A1 - Polyoxymethylen-formmassen und formkörper und deren verwendung - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to novel polyoxymethylene molding compositions, moldings produced therefrom and to their use, in particular as a molding composition for injection molding, blow molding and extrusion for the production of moldings of any kind.
- Polyoxymethylene (hereinafter also referred to as "POM") is a high performance polymer with good mechanical properties such as stiffness and strength, but due to its high polarity and crystallinity, POM is often not or only partially compatible with other polymers and it is only possible in exceptional cases. to incorporate functional comonomers in POM.
- EP-A-397,492, EP-A-398,585 and EP-A-397,494 describe functionalized polyoxymethylenes obtained by copolymerization of trioxane and the formal of the trimethylolpropane (ester), of trioxane and the ⁇ , ⁇ - and ⁇ , ß- isomers of glycerol formal (ester) or of trioxane and the formal of the 1, 2,6-hexanetriol (ester) are prepared.
- EP-A-400,827 discloses graft polymers derived from functionalized POM and polymers functionalized with amino groups.
- the functionalized POM has acrylate or acrylate ester groups and the amino functionalized polymer is attached to the functionalized POM by Michael addition.
- These graft polymers are used inter alia
- EP-A-397,493 discloses graft polymers derived from hydroxyl functionalized POM, diisocyanates and hydroxyl, amino or carboxyl functionalized polymer. The latter is bound by diisocyanate coupling to the functionalized POM. These graft polymers are proposed, inter alia, for use as phase mediators between POM and other suitable polymers. Indications of a reactive extrusion under in-situ production of a phase mediator or on a coupling of impact modifier to functionalized POM can not be found in the document.
- thermoplastic polyurethane elastomers hereinafter also referred to as "TPE-U"
- TPE-U thermoplastic polyurethane elastomers
- methyl methacrylate / butadiene / styrene core shell elastomers methyl methacrylate / acrylate core shell elastomers
- polycarbonate styrene / acrylonitrile copolymers
- WO-A-2006 / 105,918 describes compositions comprising polyoxymethylene, thermoplastic elastomer having active hydrogen atoms, further polyoxymethylene containing active hydrogen atoms and a reagent for covalently coupling the latter components.
- These impact-modified POM compositions are characterized by an improved combination of toughness, elongation at break, and weld line strength.
- Viscosity in the molding material make a significant impact on the impact strength to be achieved.
- the invention relates to molding compositions containing a) polyoxymethylene in which at least 50% of the terminal groups are hydroxyl groups, having a melt flow index MVR of less than 20 cm 3/10 minutes measured according to ISO 1133 at 190 0 C and 2.16 kg, and the Proportion of low molecular weight constituents with molecular weights below 10,000 daltons less than 15 wt.%, Based on the total mass of the polyoxymethylene, and b) thermoplastic elastomer.
- Component a) of the molding composition according to the invention is a polyoxymethylene homo- or copolymer which has a high content of hydroxyl end groups and contains no or only a small proportion of low molecular weight constituents.
- the polyoxymethylene of component a) has terminal hydroxyl groups, for example hydroxyethylene groups, and / or the polyoxymethylene has pendant hydroxyl groups.
- the content of terminal and / or pendant hydroxyl groups is typically at least 50%, based on all end groups, preferably at least 70% - if available - to understand all pendant end groups.
- the POM of component a) may have other end groups customary for these polymers. Examples of these are alkoxy groups, formate groups, acetate groups or aldehyde groups.
- polyoxymethylenes of component a) are homo- or
- POM types can be derived by OH functionalization of POM types, which are described below as POM of optional component d).
- the POM polymer of component a) generally have a melt flow index MVR of less than 20 cm 3/10 minutes, preferably less than 10 cm 3/10 minutes, in particular from 0.5 to 5 cm 3/10 minutes and most more preferably from 0.2 to 1, 9 cm 3/10 minutes (in each case measured at 190 0 C and 2.16 kg load according to ISO 1133). These are therefore comparatively high-viscosity polymers.
- An essential feature of the POM types used as component a) is their low content of a proportion of low molecular weight constituents, where low molecular weight constituents are polymers having molecular weights below 10,000 daltons.
- the proportion of these low molecular weight components is at most up to 15 wt.%, Based on the total mass of component a), preferably 0 to 10 wt.%, And particularly preferably 0 to 5 wt.%.
- the preparation of the POM of component a) can be carried out by polymerization of polyoxymethylene-forming monomers, such as trioxane or a mixture of trioxane and dioxolane, in the presence of ethylene glycol as molecular weight regulator.
- the polymerization can be carried out as a precipitation polymerization or in particular in the melt.
- the starter may be the compounds known per se, such as trifluoromethanesulfonic acid, which are preferably added to the monomer as a solution in ethylene glycol.
- Implementation and termination of the polymerization and workup of the product obtained can be carried out by processes known per se.
- suitable choice of the polymerization parameters such as the polymerization time or amount of the molecular weight regulator, the molecular weight and thus the MVR value of the resulting polymer can be adjusted. The skilled person knows the selection criteria for this.
- this can be done by separation of the low molecular weight fractions of the polymer following deactivation and degradation of the unstable fractions after treatment with a basic protic solvent.
- This may be a fractional precipitation from a solution of the stabilized polymer, polymer fractions of different molecular weight distribution being obtained.
- compositions according to the invention contain thermoplastic elastomers which preferably have active hydrogen atoms.
- thermoplastic elastomers which are capable of forming covalent bonds with the hydroxyl groups of component a) and a coupling reagent optionally used as component c) under the selected processing conditions.
- thermoplastic elastomers are polyester elastomers (TPE-E), thermoplastic polyamide elastomers (TPE-A) and in particular thermoplastic polyurethane elastomers (TPE-U). These thermoplastic elastomers have active hydrogen atoms, which can be reacted with the coupling reagent c). Examples of such groups are urethane groups, amide groups, amino groups or hydroxyl groups, for example, of terminal polyester diol soft segments of thermoplastic polyurethane elastomers which have hydrogen atoms which can react, for example, with isocyanate groups.
- Components b) used with particular preference are thermoplastic polyester elastomers (TPE-E), thermoplastic polyamide elastomers (TPE-A), thermoplastic polyurethane elastomers (TPE-U) or a combination of several of these thermoplastic elastomers.
- a coupling reagent c is not necessarily well but preferred, as this can further increase the notched impact strength of the molding.
- bridging groups between the components a) and b) a wide variety of multifunctional, preferably tri- or in particular special bifunctional coupling reagents c) can be used which with the hydroxyl groups of component a) on the one hand and the active hydrogen atoms of component b) on the other hand covalent bonds to be able to train.
- Component c) is preferably a diisocyanate, preferably an aliphatic, cycloaliphatic and / or aromatic diisocyanate.
- Component c) can also be used in the form of oligomers, preferably tri- or in particular dimers, if appropriate in a mixture together with a polymer.
- diisocyanates are aromatic diisocyanates, such as toluene diisocyanate,
- the molding compositions according to the invention may optionally contain conventional oxymethylene homopolymers and / or oxymethylene copolymers as component d). These differ from the active hydrogen-containing POM
- polyoxymethylenes as described, for example, in DE-A-29 47 490, are generally unbranched linear polymers which are generally at least 80%, preferably at least 90%,
- Oxymethylene units (-CH 2 -O-) included.
- polyoxymethylene encompasses both homopolymers of formaldehyde or its cyclic oligomers, such as trioxane or tetroxane, as well as corresponding copolymers.
- the molding compositions or shaped bodies according to the invention can be stabilized and / or modified by known additives.
- Such stabilizers and processing aids used as optional component e) are known to the person skilled in the art.
- the stabilizers are, for example, antioxidants, acid scavengers, formaldehyde scavengers, UV stabilizers or heat stabilizers.
- the molding composition or the molding may contain processing aids, for example adhesion promoters, lubricants, nucleating agents, mold release agents, fillers, reinforcing materials or antistatic agents and additives which impart a desired property to the molding composition or the molding, such as dyes and / or pigments and / or or other impact modifiers and / or electrical conductivity imparting additives; and mixtures of these additives, but without limiting the scope of the examples mentioned.
- the amount of component a) in the molding compositions or moldings according to the invention is at least 30% by weight, preferably 30 to 95% by weight.
- the amount of component b) in the molding compositions or moldings according to the invention is at least 5% by weight, preferably 5 to 50% by weight, in particular 15 to 40% by weight.
- the amount of component c) in the molding compositions or moldings according to the invention is 0 to 10% by weight, preferably 0 to 5% by weight, in particular 0.1 to 2% by weight.
- the amount of component d) in the molding compositions or moldings according to the invention is 0 to 65 wt.%, Preferably 0 to 50 wt.%.
- Moldings is 0 to 10 wt.%, Preferably 0 to 5 wt.%.
- the amounts given for the components a) to e) refer to the total mass of the molding compound or of the molding.
- the molding compositions according to the invention can be prepared by mixing components a) and b) and optionally present components c), d) and / or e).
- reaction of the reactive components a), b) and c) can be separated from the
- the preparation of the reaction product from components a), b) and c) can also be carried out in several steps, for example by reacting components a) and c) followed by the reaction of the reaction product with component b).
- all components of the composition are mixed together and then reacted in the melt, for example in an extruder.
- the reaction of the components is typically carried out at temperatures between 100 and 240 0 C, preferably 150 and 220 0 C, and the reaction time is typically between 0.5 and 60 minutes.
- the proportion of coupling reagent c) can be chosen within wide limits. Preference is given to using so much coupling reagent that accounts for one mole of active hydrogen atoms, for example in the form of hydroxyl groups, the active hydrogen atoms containing polyoxymethylene 0.2 to 2.0 moles, preferably 0.5 to 2.0 moles of the multifunctional coupling reagent ,
- the further processing of the molding compositions according to the invention can be carried out by mixing the finely divided, for example pulverulent or granulated components and subsequent thermoplastic processing or by mixing the components in suitable heatable mixing units.
- the molding compositions of the invention can be used for molded parts of any kind, in particular for molded parts used in the automotive industry.
- These may be, for example, molded parts for use in the automobile interior, preferably clips for fastening cable strands,
- Mounting brackets or rails for mounting interior components such as airbags, as well as speaker grilles, belt release buttons or caps.
- molding compositions according to the invention can be carried out by any molding process, preferably by injection molding.
- the invention also relates to the use of the molding compositions for the purposes mentioned above.
- Trioxane and dioxolane were mixed via separate metering pumps in the desired mixing ratio in a monomer line.
- As an initiator was
- Triflfuormethansulfonklare used, which was dissolved in ethylene glycol dosed into the monomer mixture.
- ethylene glycol was dosed as a molecular weight regulator in the monomer stream to adjust the desired MVR.
- Monomer stream and initiator stream were mixed at the reactor inlet in a premix zone and after equilibrium conversion was reached
- POM-O 7.0 MVR cm 3/10 minutes; Proportion of low molecular weight components: 4-5% by weight; Proportion of OH end groups:
- POM-2 8.0 MVR cm 3/10 minutes; Proportion of low molecular weight components: 0% by weight; Proportion of OH-terminated: 20-25 mmol / kg POM-3: 9.6 MVR cm 3/10 minutes; Proportion of low-component components
- TPE-U Thermoplastic polyurethane granules, hardness 80-85 Shore A (DIN 53505), MFR 30-80 g / 10min at 210 0 C, 10kg (ISO 1133)
- Coupler A toluene diisocyanate dimer (TDI dimer), 20-30% by weight concentrate coupler B: methylene diphenyl-4,4'-diisocyanate (MDI); 18-25% by weight
- Concentrate coupler C methylene diphenyl-4,4'-diisocyanate (MDI); 12-20% by weight
- Concentrate coupler D methylene diphenyl-4,4'-diisocyanate (MDI); 97-99% by weight
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Abstract
Beschrieben werden Formmassen und die daraus hergestellten Formkörper enthaltend a) Polyoxymethylen, bei dem mindestens 50 % der Endgruppen Hydroxylgruppen sind, das einen Schmelzflussindex MVR von kleiner als 20 cm3 / 10 Minuten aufweist, gemessen nach ISO 1133 bei 190°C und 2,16 kg, und dessen Anteil an niedermolekularen Bestandteilen mit Molekulargewichten unterhalb von 10.000 Dalton weniger als 15 Gew. % beträgt, bezogen auf die Gesamtmasse des Polyoxymethylens, und b) ein thermoplastisches Elastomer. Die aus diesen Formmassen hergestellten Formkörper zeichnen sich durch eine sehr hohe Kerbschlagzähigkeit aus.
Description
Beschreibung
Polyoxymethylen-Formmassen und Formkörper und deren Verwendung
Die vorliegende Erfindung betrifft neue Polyoxymethylen-Formmassen, daraus hergestellte Formkörper sowie deren Verwendung, insbesondere als Formmasse für Spritzguss, Blasformen und Extrusion zur Herstellung von Formkörpern jeglicher Art.
Polyoxymethylen (nachstehend auch als „POM" bezeichnet) ist ein Hochleistungspolymer mit guten mechanischen Eigenschaften, wie Steifigkeit und Festigkeit. Allerdings ist POM aufgrund seiner hohen Polarität und Kristallinität häufig nicht oder nur teilweise mit anderen Polymeren verträglich. Ferner ist es nur in Ausnahmefällen möglich, funktionelle Comonomere in POM einzubauen.
Es hat bereits Versuche zur Herstellung von Pfropfpolymeren gegeben, und dabei funktionalisiertes POM einzusetzen.
So beschreiben die EP-A-397,492, die EP-A-398,585 und die EP-A-397,494 funktionalisierte Polyoxymethylene, die durch Copolymerisation von Trioxan und dem Formal des Trimethylolpropan(esters), von Trioxan und den α,α- und α,ß- Isomeren des Glycerinformal(esters) oder von Trioxan und dem Formal des 1 ,2,6- Hexantriol(esters) hergestellt werden.
Aus der EP-A-400,827 sind Pfropfpolymere bekannt, die sich von funktionali-siertem POM und mit Aminogruppen funktionalisierten Polymeren ableiten. Das funktionalisierte POM weist Acrylat- oder Acrylatestergruppen auf und das mit Aminogruppen funktionalisierte Polymer wird durch Michael Addition an das funktionalisierte POM gebunden. Diese Pfropfpolymeren werden unter anderem zum
Einsatz als Phasenvermittler zwischen POM und Polymeren, welche dem Aminogruppen funktionalisierten Polymer ähneln, vorgeschlagen. Nachteilig bei diesen Ansätzen ist, dass die Reaktion nur in Lösung möglich ist.
Aus der EP-A-397,493 sind Propfpolymere bekannt, die sich von mit Hydroxylgruppen funktionalisiertem POM, Diisocyanaten und mit Hydroxyl-, Amino- oder Carboxylgruppen funktionalisiertem Polymer ableiten. Letzteres wird durch Diisocyanat-Kopplung an das funktionalisierte POM gebunden. Diese Pfropf- polymeren werden unter anderem zum Einsatz als Phasenvermittler zwischen POM und anderen geeigneten Polymeren vorgeschlagen. Hinweise auf eine Reaktivextrusion unter in-situ Herstellung eines Phasenvermittlers bzw. auf eine Kopplung von Schlagzähmodifizierer an funktionalisiertes POM sind dem Dokument nicht zu entnehmen.
Es ist auch bereits seit langem bekannt, die Schlagzähigkeit von POM durch den Einsatz von Schlagzähmodifikatoren zu beeinflussen. Beispiele dafür sind thermoplastische Polyurethan-Elastomere (nachstehend auch „TPE-U" genannt), Methylmethacrylat / Butadien / Styrol-core-shell-Elastomere, Methylmethacrylat / Acrylat-core-shell-Elastomere, Polycarbonat, Styrol / Acrylnitril-Copolymere oder
Acrylat / Styrol / Acrylnitril-Copolymer Compounds. Schlagzäh-modifizierte POM Formmassen enthaltend derartige Zusätze sind beispielsweise aus der EP-A- 115,846 und der EP-A-156,285 bekannt.
WO-A-2006/105,918 beschreibt Zusammensetzungen enthaltend Polyoxy-methylen, thermoplastisches Elastomer mit aktiven Wasserstoffatomen, weiteres, aktive Wasserstoffatome enthaltendes Polyoxymethylen und ein Reagenz zur kovalenten Kopplung der letztgenannten Komponenten. Diese schlagzäh-modifizierten POM- Zusammensetzungen zeichnen sich durch eine verbesserte Kombination von Zähigkeit, Bruchdehnung und Bindenahtfestigkeit aus.
Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, weitere schlagzäh-modifizierte POM-Zusammensetzungen bereitzustellen, die sich durch eine außerordentlich hohe Kerbschlagzähigkeit auszeichnen.
Es wurde jetzt überraschend gefunden, dass sich durch den Einsatz der nachstehend definierten Komponenten Formmassen erhalten lassen, die zur
Formkörpern mit außerordentlich hohen Kerbschlagzähigkeiten von über 100 kJ/m2 verarbeitet werden können. Herkömmliche Formkörper aus nicht modifzierten POM- Zusammensetzungen weisen typischerweise Kerbschlag-zähigkeiten von etwa 10 bis 15 kJ/m2 auf. Die Versuche haben gezeigt, dass der Gehalt an niedermolekularen Bestandteilen in schlagzäh-modifiziertem POM, sowie dessen
Viskosität in der Formmasse einen erheblichen Einfluss auf die zu erreichende Kerbschlagzähigkeit ausmachen.
Die Erfindung betrifft Formmassen enthaltend a) Polyoxymethylen, bei dem mindestens 50 % der Endgruppen Hydroxylgruppen sind, das einen Schmelzflussindex MVR von kleiner als 20 cm3 / 10 Minuten aufweist, gemessen nach ISO 1133 bei 1900C und 2,16 kg, und dessen Anteil an niedermolekularen Bestandteilen mit Molekulargewichten unterhalb von 10.000 Dalton weniger als 15 Gew. % beträgt, bezogen auf die Gesamtmasse des Polyoxymethylens, und b) thermoplastisches Elastomer.
Komponente a) der erfindungsgemäßen Formmasse ist ein Polyoxymethylen-homo- oder -copolymeres, das einen hohen Gehalt an Hydroxylendgruppen_aufweist, sowie keine oder nur einen geringen Anteil an niedermolekularen Bestandteilen enthält.
Das Polyoxymethylen der Komponente a) weist endständige Hydroxylgruppen auf, beispielsweise Hydroxyethylengruppen, und/oder das Polyoxymethylen weist seitenständige Hydroxylgruppen auf.
Der Gehalt an end- und/oder seitenständigen Hydroxylgruppen (insgesamt auch als „Hydroxylendgruppen" bezeichnet) beträgt typischerweise mindestens 50 %, bezogen auf sämtliche Endgruppen, vorzugsweise mindestens 70 %. Unter dem Begriff „sämtliche Endgruppen" sind im Rahmen dieser Beschreibung alle endständigen und - falls vorhanden - alle seitenständigen Endgruppen zu verstehen.
Neben den Hydroxylendgruppen kann das POM der Komponente a) noch andere für diese Polymeren üblichen Endgruppen aufweisen. Beispiele dafür sind Alkoxygruppen, Formiatgruppen, Acetatgruppen oder Aldehydgruppen,.
Bei den Polyoxymethylenen der Komponente a) handelt es sich um Homo- oder
Copolymere mit wiederkehrenden Struktureinheiten der Formel -O-CH2-, die mit end- und/oder seitenständigen Hydroxylgruppen funktionalisiert sind. Diese POM- Typen können sich durch OH-Funktionalisierung von POM-Typen ableiten, die weiter unten als POM der optionalen Komponente d) beschrieben sind.
Die POM-Polymeren der Komponente a) haben im allgemeinen einen Schmelzflussindex MVR von kleiner als 20 cm3 / 10 Minuten, vorzugsweise von kleiner als 10 cm3 / 10 Minuten, insbesondere von 0,5 bis 5 cm3 / 10 Minuten, und ganz besonders bevorzugt von 0,2 bis 1 ,9 cm3 / 10 Minuten (gemessen jeweils bei 1900C und 2,16 kg Belastung nach ISO 1133). Es handelt sich dabei also um vergleichsweise hochviskose Polymere.
Ein wesentliches Merkmal der als Komponente a) eingesetzten POM-Typen ist deren geringer Gehalt an einem Anteil von niedermolekularen Bestandteilen, wobei es sich bei niedermolekularen Bestandteilen um Polymere mit Molekular-gewichten unterhalb von 10.000 Dalton handelt.
Der Anteil dieser niedermolekularen Bestandteile beträgt höchstens bis zu 15 Gew. %, bezogen auf die Gesamtmasse der Komponente a), vorzugsweise 0 bis 10 Gew. %, und besonders bevorzugt 0 bis 5 Gew. %.
Die Herstellung des POM der Komponente a) kann durch Polymerisation von Polyoxymethlyen-bildendenden Monomeren, wie Trioxan oder einem Gemisch von Trioxan und Dioxolan, in Gegenwart von Ethylenglykol als Molekular-gewichtsregler durchgeführt werden. Die Polymerisation kann als Fällungs-polymerisation erfolgen oder insbesondere in der Schmelze. Als Starter können die an sich bekannten Verbindungen, wie Trifluormethansulfonsäure, eingesetzt werden, wobei diese vorzugsweise als Lösung in Ethylenglykol dem Monomeren zugesetzt werden.
Durchführung und Beendigung der Poly-merisation sowie Aufarbeitung des erhaltenen Produktes können nach an sich bekannten Verfahren erfolgen. Durch geeignete Wahl der Polymerisations-parameter, wie Polymerisationsdauer oder Menge des Molekulargewichts-reglers, kann das Molekulargewicht und somit der MVR-Wert des entstehenden Polymeren eingestellt werden. Dem Fachmann sind die Auswahltkriterien dafür bekannt.
Die oben beschriebene Durchführung der Polymerisation führt in der Regel bereits zu Polymeren mit vergleichsweise geringen Anteilen an nieder-molekularen Bestandteilen.
Sollte eine weitere Verringerung des Gehalts an niedermolekularen Bestand-teilen gewünscht werden oder erforderlich sein, so kann das durch Abtrennung der niedermolekularen Anteile des Polymeren im Anschluss an die Desaktivierung und den Abbau der instabilen Anteile nach Behandlung mit einem basisch gestellten protischen Lösungsmittel vorgenommen werden.
Dabei kann es sich um eine fraktionierte Fällung aus einer Lösung des stabilisierten Polymers handeln, wobei Polymerfraktionen unterschiedlicher Molekulargewichtsverteilung erhalten werden.
Als Komponente b) enthalten die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen thermoplastische Elastomere, welche vorzugsweise aktive Wasserstoffatome aufweisen.
Darunter sind solche thermoplastischen Elastomeren zu verstehen, die unter den gewählten Verarbeitungsbedingungen mit den Hydroxylgruppen der Komponente a) und einem gegebenenfalls als Komponente c) eingesetzten Kopplungsreagenz kovalente Bindungen einzugehen vermögen.
Beispiele für thermoplastische Elastomere sind Polyester-Elastomere (TPE-E), thermoplastische Polyamid-Elastomere (TPE-A) und insbesondere thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPE-U). Diese thermoplastischen Elastomeren weisen
aktive Wasserstoffatome auf, die mit dem Kopplungs-reagenz c) umgesetzt werden können. Beispiele für solche Gruppen sind Urethangruppen, Amidgruppen, Aminogruppen oder Hydroxylgruppen beispielsweise von endständigen Polyesterdiol-Weichsegmenten thermoplastischer Polyurethan-Elastomerer, die Wasserstoffatome aufweisen, welche beispielsweise mit Isocyanatgruppen abreagieren können.
Besonders bevorzugt eingesetzte Komponenten b) sind thermoplastische Polyester- Elastomere (TPE-E), thermoplastische Polyamid-Elastomere (TPE-A) thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPE-U) oder eine Kombination von mehreren dieser thermoplastischen Elastomeren.
Die Anwesenheit eines Kopplungsreagenz c) ist nicht zwingend wohl aber bevorzugt, da sich dadurch die Kerbschlagzähigkeit des Formkörpers nochmals steigern lässt.
Zur Ausbildung von Brückengruppen zwischen den Komponenten a) und b) können unterschiedlichste multifunktionelle, vorzugsweise tri- oder insbe-sondere bifunktionelle Kopplungsreagenzien c) eingesetzt werden, die mit den Hydroxylgruppen der Komponente a) einerseits und den aktiven Wasserstoffatomen der Komponente b) andererseits kovalente Bindungen auszubilden vermögen.
Bevorzugt handelt es sich bei Komponente c) um ein Diisocyanat, vorzugs-weise um ein aliphatisches, cycloaliphatisches und/oder aromatisches Diisocyanat.
Komponente c) kann auch in Form von Oligomeren, vorzugsweise Tri- oder insbesondere Dimeren, gegebenenfalls in Mischung zusammen mit einem Polymeren eingesetzt werden.
Beispiele für Diisocyanate sind aromatische Diisocyanate, wie Toluoldiiso-cyanat,
Naphthyldiisocyanate, Diphenyl-methan-2,4'-diisocyanat oder 4,4'- Diisocyanatodiphenylmethan; oder (cyclo)aliphatische Diisocyanate, wie Hexamethylendiisocyanat oder Isophorondiisocyanat.
Neben den Komponenten a), b) und gegebenenfalls c) können die erfindungsgemäßen Formmassen gegebenenfalls noch konventionelle Oxymethylen- homopolymere und/oder Oxymethylencopolymere als Komponente d) enthalten. Diese unterscheiden sich von den aktive Wasserstoffatome enthaltenden POM-
Typen der Komponente a).
Bei den Polyoxymethylenen, wie sie beispielsweise in der DE-A-29 47 490 beschrieben sind, handelt es sich im Allgemeinen um unverzweigte lineare Polymere, die in der Regel mindestens 80 %, vorzugsweise mindestens 90 %,
Oxymethyleneinheiten (-CH2-O-) enthalten. Der Begriff Polyoxymethylene umfasst dabei sowohl Homopolymere des Formaldehyds oder seiner cyclischen Oligomeren, wie Trioxan oder Tetroxan als auch entsprechende Copolymere.
Derartige POM-Homo- oder Copolymerisate sind dem Fachmann an sich bekannt und in der Literatur beschrieben.
Die erfindungsgemässen Formmassen bzw. Formkörper können gegebenen-falls durch bekannte Zusätze stabilisiert und/oder modifiziert werden. Derartige als optionale Komponente e) eingesetzte Stabilisatoren und Verarbeitungshilfs-mittel sind dem Fachmann bekannt.
Bei den Stabilisatoren handelt es sich beispielsweise um Antioxidantien, Säurefänger, Formaldehydfänger, UV-Stabilisatoren oder Wärme-Stabilisatoren. Daneben kann die Formmasse bzw. der Formkörper Verarbeitungshilfsmittel enthalten, beispielsweise Haftvermittler, Gleitmittel, Nukleierungsmittel, Entformungsmittel, Füllstoffe, Verstärkungsmaterialien oder Antistatika sowie Zusätze, die der Formmasse bzw. dem Formkörper eine gewünschte Eigen-schaft verleihen, wie Farbstoffe und/oder Pigmente und/oder weitere Schlag-zähmodifiziermittel und/oder elektrische Leitfähigkeit vermittelnde Zusätze; sowie Mischungen dieser Zusätze, ohne jedoch den Umfang auf die genannten Beispiele zu beschränken.
Die Menge an Komponente a) in den erfindungsgemäßen Formmassen bzw. Formkörpern beträgt mindestens 30 Gew. %, vorzugsweise 30 bis 95 Gew. %.
Die Menge an Komponente b) in den erfindungsgemäßen Formmassen bzw. Formkörpern beträgt mindestens 5 Gew. %, vorzugsweise 5 bis 50 Gew. %, insbesondere 15 bis 40 Gew. %.
Die Menge an Komponente c) in den erfindungsgemäßen Formmassen bzw. Formkörpern beträgt 0 bis 10 Gew. %, vorzugsweise 0 bis 5 Gew. %, insbesondere 0,1 bis 2 Gew. %.
Die Menge an Komponente d) in den erfindungsgemäßen Formmassen bzw. Formkörpern beträgt 0 bis 65 Gew. %, vorzugsweise 0 bis 50 Gew. %.
Die Menge an Komponente e) in den erfindungsgemäßen Formmassen bzw.
Formkörpern beträgt 0 bis 10 Gew. %, vorzugsweise 0 bis 5 Gew. %.
Dabei beziehen sich die Mengenangaben für die Komponenten a) bis e) auf die Gesamtmasse der Formmasse bzw. des Formkörpers.
Die erfindungsgemäßen Formmassen lassen sich durch Vermischen der Komponenten a) und b) sowie der gegebenenfalls anwesenden Komponenten c), d) und/oder e) herstellen.
Die Umsetzung der reaktiven Komponenten a), b) und c) kann getrennt von der
Zugabe der optionalen Komponenten d) und/oder e) erfolgen. Auch die Herstellung des Umsetzungsproduktes aus Komponenten a), b) und c) kann in mehreren Schritten erfolgen, beispielsweise durch Umsetzung von Komponenten a) und c) gefolgt von der Umsetzung des Reaktionsproduktes mit Komponente b).
Vorzugsweise werden sämtliche Komponenten der Zusammensetzung miteinander vermischt und anschließend in der Schmelze, beispielsweise in einem Extruder, zur Reaktion gebracht.
Die Umsetzung der Komponenten erfolgt typischerweise bei Temperaturen zwischen 100 und 2400C, vorzugsweise 150 und 2200C, und die Reaktionsdauer beträgt typischerweise zwischen 0,5 und 60 Minuten.
Der Anteil an Kopplungsreagenz c) kann in breiten Grenzen gewählt werden. Vorzugsweise setzt man so viel Kopplungsreagenz ein, dass auf ein Mol aktive Wasserstoffatome, beispielsweise in Form von Hydroxyl-gruppen, des aktive Wasserstoffatome enthaltenden Polyoxymethylens 0,2 bis 2,0 Mol, vorzugsweise 0,5 bis 2,0 Mol des multifunktionellen Kopplungsreagenz entfallen.
Die Weiterverarbeitung der erfindungsgemäßen Formmassen kann durch Vermischen der feinteiligen, beispielsweise pulverförmigen oder granulierten Komponenten und anschließende thermoplastische Verarbeitung erfolgen oder durch Mischen der Komponenten in dafür geeigneten beheizbaren Mischaggregaten.
Geeignete Mischaggregate und -verfahren sind beispielsweise beschrieben in: Saechtling, Kunststoff-Taschenbuch, Hanser Verlag, 27. Auflage 1998, auf den Seiten 202 bis 217, worauf Bezug genommen wird.
Die erfindungsgemäßen Formmassen lassen sich für Formteile jeglicher Art, insbesondere für Formteile, die in der Automobilindustrie eingesetzt werden, verwenden.
Dabei kann es sich beispielsweise um Formteile zur Anwendung im Automobil- innenraum handeln, vorzugsweise um Clips zur Befestigung von Kabel-strängen,
Befestigungshalterungen oder -schienen zur Befestigung von Innenraum- Komponenten, wie Airbags, sowie um Lautsprechergitter, Gurtentriegelungstasten oder Abdeckkappen.
Es kann sich auch um Formteile zur Anwendung im Automobilaußenbereich handeln, vorzugsweise um Antennenbuchsen oder um Scheibenwischerabdeckkappen.
Die Verarbeitung der erfindungsgemäßen Formmassen kann durch beliebige Formverfahren erfolgen, vorzugsweise durch Spritzguss.
Die Erfindung betrifft auch die Verwendung der Formmassen für die oben genannten Zwecke.
Die nachfolgenden Beispiele erläutern die Erfindung ohne diese zu begrenzen. Mengenangaben erfolgen dabei, sofern nichts anderes angegeben ist, immer in Gewichtsteilen.
Allgemeine Herstellungsvorschrift für ein Hydroxylendgruppen terminiertes Polyoxymethylen
Trioxan und Dioxolan wurden über separate Dosierpumpen im gewünschten Mischungsverhältnis in einer Monomerleitung gemischt. Als Initiator wurde
Triflfuormethansulfonsäure verwendet, der in Ethylenglylkol gelöst in das Monomergemisch dosiert wurde. Außerdem wurde Ethylenglykol als Molekulargewichtsregler in den Monomerstrom dosiert, um das gewünschte MVR einzustellen. Monomerstrom und Initiatorstrom wurden am Reaktoreingang in einer Vormischzone gemischt und nach Erreichen des Gleichgewichtsumsatzes wurde die
Reaktion mit Triethylamin gequencht. Daran anschließend wurden in einer Hydrolysezone die instabilen Kettenenden abgebaut. Nach Austrag aus dem Reaktor wurde das Produkt in einem Entgasungsextruder weitgehend von den Restmonomeren befreit. Daran schlössen sich eine Gegenstromextraktion sowie eine Trocknung des erhaltenen Polymeren an.
In den durchgeführten Untersuchungen wurden folgende Komponenten eingesetzt:
POM-O: MVR 7,0 cm3 / 10 Minuten; Anteil an Komponenten mit niedrigem Molekulargewicht: 4-5 Gew. %; Anteil an OH-Endgruppen:
6-8 mmol/kg POM-1 : MVR 2,0 cm3 / 10 Minuten; Anteil an Komponenten mit niedrigem
Molekulargewicht: 0 Gew. %; Anteil an OH-Endgruppen:
20-25 mmol/kg
POM-2: MVR 8,0 cm3 / 10 Minuten; Anteil an Komponenten mit niedrigem Molekulargewicht: 0 Gew. %; Anteil an OH-Endgruppen: 20-25 mmol/kg POM-3: MVR 9,6 cm3 / 10 Minuten; Anteil an Komponenten mit niedrigem
Molekulargewicht: 8-9 Gew. %; Anteil an OH-Endgruppen: 25-30 mmol/kg
TPE-U: Thermoplastisches Polyurethan Granulat, Härte 80-85 Shore A (DIN 53505), MFR 30-80 g/10min bei 2100C, 10kg (ISO 1133)
Koppler-A: Toluoldiisocyanat-Dimer (TDI-Dimer), 20-30 Gew.-%-iges Konzentrat Koppler-B: Methylendiphenyl-4,4'-diisocyanat (MDI); 18-25 Gew.-%-iges
Konzentrat Koppler-C: Methylendiphenyl-4,4'-diisocyanat (MDI); 12-20 Gew.-%-iges
Konzentrat Koppler-D: Methylendiphenyl-4,4'-diisocyanat (MDI); 97-99 Gew.-%
Alle Komponenten wurden zunächst bei ca. 70 0C in einem Vakuumofen der Fa. Binder getrocknet und anschließend auf einem Mischer der Fa. Dirk und Söhne
(Modell Diosna R 10 A) gemischt. Für die Compoundierung wurde ein Extruder der Fa. Berstorff (Modell ZE 25) verwendet (Zonentemperatur 1900C, Massetemperatur ca. 21O0C). Die Schneckenkonfiguration mit Knetelementen wurde so gewählt, daß eine effektive Durchmischung der Komponenten während der Reaktivextrusion gegeben war.
Die Ausprüfung der hergestellten Compounds erfolgte gemäß folgender Normen:
- MVR (19O0C, 2,16kg): ISO 1133
- Charpy Kerbschlagzähigkeit: ISO 179-1/1 eA (CNI)
Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.
Claims
1. Formmasse enthaltend a) Polyoxymethylen, bei dem mindestens 50 % der Endgruppen
Hydroxylgruppen sind, das einen Schmelzflussindex MVR von kleiner als 20 cm3 / 10 Minuten aufweist, gemessen nach ISO 1133 bei 1900C und 2,16 kg, und dessen Anteil an niedermolekularen Bestandteilen mit Molekulargewichten unterhalb von 10.000 Dalton weniger als 15 Gew. % beträgt, bezogen auf die Gesamtmasse des Polyoxymethylens, und b) thermoplastisches Elastomer.
2. Formmasse nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Polyoxymethylen einen Schmelzflussindex MVR von kleiner als 10, insbesondere von 0,5 bis 5 cm3 / 10 Minuten, und ganz besonders bevorzugt von 0,2 bis 1 ,9 cm3 /
10 Minuten aufweist.
3. Formmasse nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil des thermoplastischen Elastomeren mindestens 5 Gew. %, insbesondere 15 bis 50 Gew. %, bezogen auf die Formmasse, beträgt.
4. Formmasse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass Komponente a) ein Polyoxymethylen-Homo- oder -Copolymer mit mindestens 50 %, vorzugsweise mindestens 70 %, bezogen auf die Gesamtanzahl der Endgruppen, an endständigen Hydroxyalkylengruppen, vorzugsweise
Hydroxyethylengruppen, ist.
5. Formmasse nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyoxymethylen einen Anteil von niedermolekularen Bestand-teilen mit Molekulargewichten unterhalb von 10.000 Dalton von 0 bis 10 Gew. %, vorzugsweise von 0 bis 5 Gew. %, bezogen auf die Gesamtmasse des Polyoxymethylens aufweist.
6. Formmasse nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das thermoplastische Elastomer aktive Wasserstoffatome aufweist und dass mindestens eine Komponente c) vorhanden ist, die Gruppen zur kovalenten Kopplung der Komponenten a) und b) enthält.
7. Formmasse nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass Komponente c) ein Diisocyanat, vorzugsweise eine aliphatisches, cycloaliphatisches und/oder aromatisches Diisocyanat ist.
8. Formmasse nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
Komponente b) ein thermoplastisches Polyester-Elastomer (TPE-E), ein thermoplastisches Polyamid-Elastomer (TPE-A) und/oder insbesondere ein thermoplastisches Polyurethan-Elastomer (TPE-U) ist.
9. Formmasse nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass diese zusätzlich als Komponente d) ein von Komponente a) verschiedenes Oxymethylenhomo- und/oder Oxymethylencopolymeres enthält.
10. Formmasse nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass diese zusätzlich als Komponente e) Stabilisatoren und Verarbeitungs-hilfsmittel enthält.
11. Formmasse nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das die Menge an Komponente a) 30 bis 95 Gew. %, die Menge an Komponente b) 5 bis 50 Gew. %, die Menge an Komponente c) 0 bis 10 Gew. %, die Menge an Komponente d) 0 bis 65 Gew. % und die Menge an Komponente e) 0 bis 10 Gew. % beträgt, wobei die Mengenangaben auf die Summe der Komponenten a), b), c), d) und e) bezogen sind.
12. Formteil erhältlich durch Verformen der Formmasse nach einem der Ansprüche
1 bis 11.
13. Verwendung der Formmassen nach einem der Ansprüche 1 bis 11 zur Herstellung von Formteilen, die in der Automobilindustrie eingesetzt werden.
14. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Formteile im Automobilinnenraum eingesetzt werden, vorzugsweise als Clips zur Befestigung von Kabelsträngen, Befestigungshalterungen oder Befestigungsschienen zur Befestigung von Innenraum-Komponenten, insbesondere von Airbags, sowie als Lautsprechergitter, Gurtentriegelungs-tasten oder Abdeckkappen.
15. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Formteile im
Automobilaußenbereich eingesetzt werden, vorzugsweise als Antennenbuchsen oder als Scheibenwischerabdeckkappen.
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