Таким путем получен пенополистирол марки ПС-А мелкопористой замкнуто-ячеястой структуры. При добавлении антипиренов можно получить негорючий пенополистирол ПС-А.
Производство крупногабаритных изделий этим способом затруднено из-за ограниченных размеров червяного пресса.
По этой схеме можно получить и пенополистирол ПСВ (беспрессовый). Для этого на червячный пресс устанавливают головку с отверстиями, оформляющую тонкие нити полистирола, которые охлаждаются и дробятся на гранулы.
Свойства и применение пенополистирола
Пенополистирол имеет структуру застывшей пены. Основным показателем оценки этой структуры является кажущаяся плотность, которая выражается соотношением твердой и газообразной фаз.
Ценным свойством пенополистирола является его стойкость к действию влаги.
Пенополистирол, как и полистирол, характеризуется высокой стойкостью к действию агрессивных минеральных сред (кроме концентрированной азотной кислоты). Наиболее высокую химическую стойкость имеет пенополистирол, полученный беспрессовым методом.
Пенополистирол отличается высокой биологической стойкостью: не гниет, не поражается грызунами, стоек к действию грибков и бактерий. Как конструкционный материал пенополистирол может эксплуатироваться до 65-70 С.
Недостатком продукта является его сильная горючесть вследствие содержания в нем горючего порообразователя (изопентана). Применением для полимеризации хлорпроизводных стирола или введением антипреновможно уменьшить или совсем устранить горючесть пенополистирола.
Пенополистирол широко применяется в строительстве, холодильной технике, на транспорте, в мебельной промышленности и других областях в качестве термо- и звукоизоляционного материала.
Он используется при литье по газифицируемым моделям. Модель из пенополистирола при заливке формы металлом газифицируется, при этом полость формы освобождается полностью для расплавленного металла.
Низкая теплопроводность, хорошие амортизационные свойства, легкость пенополистирола делают его пригодным для использования в качестве упаковочного материала.
Табл. 1
Рис. 4
Рис. 5
Литература
полистирол коагуляция латекс суспензионный
1. Беккер Х. Органикум: Пер. с нем. - Т. 2. - М.: Мир, 1992. - 474 с.
2. https://mplast.by/encyklopedia/blochnyiy-polistirol-polimerizatsiya-stirola-v-masse/
3. Малкин А.Я. Полистирол. Физ. хим. основы получения и переработки. - М.: Химия, 1975. - 263 с.
4. Пол Д., Ньюмен С., Полимерные смеси: Пер с англ. / Под ред. Д. Пола, С. Ньюмена. Т. 1. - М.: Мир, 1981. - 541 с.
5. Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии. Т. 2. - М.: Мир, 1978. - 345 с.
6. Mixport [Электронный ресурс] / Химия, Полимеры; А. Лебедев; ред. И. Водонов. ? М.: Российский химико-технологический университет (РХТУ) им. Д.И. Менделеева, 2008. Режим доступа: http://www.mixport.ru, свободный. Микспорт, Mixport.