Prečo PVC živica potrebuje pridávať stabilizátory?
1, Pretože štruktúra PVC obsahuje dvojité väzby, rozvetvovacie body a zvyšky iniciátora atď., Zahrievanie na 100 stupňov C, ktoré je sprevádzané degradáciou dehydrogenačnej chloridovej reakcie, pri teplote spracovania (170 stupňov C alebo vyššej) sa degradačná reakcia urýchli , rýchle zosieťovanie makromolekúl, dochádza k rozkladu.
2, polyvinylchloridová (PVC) živica je mimoriadne citlivá na teplo, keď teplota dosiahne 90 stupňov C alebo viac, dôjde k miernemu tepelnému rozkladu, 120 stupňov C alebo viac bude zrejmý tepelný rozklad, takže farba PVC živice sa postupne prehĺbiť do čiernej. Fyzikálne vlastnosti produktu tiež klesnú a postupne strácajú svoju hodnotu.
3, teplota spracovania lisovania PVC živice je relatívne vysoká, zvyčajne nad 170 stupňov. Teplota spracovania a teplota rozkladu sa nezhodujú, aby sa zabezpečila výkonnosť spracovania produktu, je potrebné pridať prísady na inhibíciu rozkladu polyvinylchloridu.
4, Definícia tepelnej stabilizácie: všeobecne povedané, kde na zlepšenie tepelnej stability polymérov na účely pridávania látok sa stávajú tepelné stabilizátory.
Úloha stabilizačného mechanizmu:
Tepelný stabilizátor má nasledujúce tri funkcie
1, a nestabilné skupiny reakcie PVC živice, vytváranie stabilných skupín; ako sú soli mastných kyselín esterovej skupiny namiesto alylchloridu.
2 a tepelný rozklad PVC za vzniku živej radikálovej reakcie ukončí reťazovú reakciu voľných radikálov; ako pri rozklade PVC produkovaného adičnou reakciou konjugovanej polyetylénovej sekvencie, blokovanie jeho ďalšieho rastu a skrátenie segmentu konjugovaného polyetylénového reťazca, zníženie jeho farbiacich vlastností.
3 a rozklad PVC živice reakcie HCL za vzniku neškodných látok; ako je mydlo kovu alkalických zemín a reakcia HCL sa premení na chlorid kovu alkalických zemín.
Vlastnosti rôznych stabilizátorov:
1, stabilizátor olovenej soli
Výhody: tepelná stabilita, najmä dobrá dlhodobá tepelná vodivosť; dobrá elektrická izolácia.
S výkonom bieleho pigmentu, krycou silou, tak dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom; možno použiť ako aktívnu zložku penotvorného činidla; klzkosť; nízka cena.
Nevýhody olovených stabilizátorov.
Slabá transparentnosť, vysoká toxicita, slabá disperzia, ľahko sa kontaminuje sírovodíkom. V dôsledku zlého rozptylu je relatívna hustota vysoká. Vyrobené produkty znečisťujú životné prostredie na celý život. Cez pôdu sa môže dostať do potravy a následne do ľudského tela. Otrava olovom.
2, organocínové stabilizátory:
Organický cínový stabilizátor má tiež svoje fatálne slabiny, cena je príliš drahá, čo obmedzuje jeho široké použitie; poveternostné a iné organocínové stabilizátory v porovnaní s chudobnými; nemožno použiť s olovom, stabilizátormi kadmia alebo inými prísadami a v dôsledku použitia čierneho sulfidu sa budú vytvárať kontaminované produkty. Okrem toho má aj nepríjemný zápach.
3, výhody environmentálneho stabilizátora vápnika a zinku:
1) Vynikajúce počiatočné sfarbenie a vynikajúci dlhotrvajúci tepelný stabilizátor.
(2) Vlastnosti proti starnutiu, vynikajúce vlastnosti voči poveternostným vplyvom, môžu poskytnúť výrobkom dobré fyzikálne vlastnosti a komplexný výkon.
(3) Vysoká kvalita bez nečistôt, dobrá kompatibilita so živicou, vysoká tekutosť, ľahko dispergovateľná, široká použiteľnosť.
(4) Bezpečnosť a ochrana životného prostredia v súlade s požiadavkami EU REACH, ROSH neobsahuje olovo, kadmium, bárium a iné škodlivé ťažké kovy a bisfenol A, nonylfenol, ftaláty, polycyklické aromatické uhľovodíky, dimetylfumarát a iné škodlivé látky.
5) Vynikajúci výkon pri formovaní a spracovaní, dobrý mazací výkon.
6) Nákladovo efektívne. Produkt má ako hlavné telo vápenatú soľ a zinočnatú soľ a spolupracuje s organickými pomocnými stabilizátormi na zvýšenie tepelnej stability a zlepšenie výkonu spracovania.









