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稳定剂
能增加溶液、胶体、固体、混合物的稳定性能化学物都叫稳定剂.它可以减慢反应,保持化学平衡,降低表面张力,防止光、热分解或氧化分解等作用.广义的化学稳定剂来源非常广泛,主要根据配方设计者的设计目的,可以灵活的使用任何化学物以达到产品品质稳定的目的.
狭义地讲,主要是指保持高聚物塑料、橡胶、合成纤维等稳定,防止其分解、老化的试剂.热稳定剂的协同机理
工业上常用的热稳定剂主要包括铅盐、金属皂、有机锡、有机锑、有机稀土、纯有机化合物等。据估计,我国目前有热稳定剂生产能力7万ta/,2000年消费量约为8万t/a。我国铅盐的发展重点是消除粉尘污染,目前已经采取相关措施;有机锡在我国市场消费比例偏低;由于高性能的辅助稳定剂推广工作不力,市场上还缺乏性价比较优的复合金属皂体系;稀土稳定剂是我国热稳定剂发展中的一支生力军。全球热稳定剂的消费已经超过30万t/a,美国代表着**热稳定剂发展的**水平,在无铅化方面走在**的前列;日本的热稳定剂产量约6万一7万t/a,仍以铅盐类为主;西欧热稳定剂消费量约11万t/a。
热稳定剂的性能特点及应用编辑
在实际配合中,除了要求稳定剂满足热稳定性需要以外,往往还要求其具有优良的加工性、耐候性、初期着色性、光稳定性,对其气味、粘性也有严格要求,同时,聚氯乙烯制品也是千变万化的,包括管材、片材、吹塑件、注塑件、泡沫制品、糊树脂等,因此,聚氯乙烯加工时热稳定剂的选择非常重要,加工配方大多需要加工厂家自行开发。
1.1有机锡
(1)卓越的透明性有机锡稳定剂**的优点是具有卓越的透明性,使用有机锡稳定剂的PVC配方,可得到结晶般的制品。正因为如此,有机锡可用于瓶子、容器、波纹板、各种类型的硬质包装容器、软管、型材、薄膜等。
(2)超凡的热稳定性在热稳定性方面目前还没有任何其它类型的热稳定剂能超过它。因此,它是硬质PVC**的稳定剂,某些品种在软质制品中性能也较好。适用于所有的PVC均聚物,如乳液、悬浮和本体PVC,以及氯乙烯的共聚物、接枝聚合物和共混聚合物。
金属皂的协同作用
根据金属皂在阻止PVC降解中的活性机理,可将金属皂分为两类:一类仅能吸收HCL,防止其对脱HCL反应的催化作用,**有代表的例子是钡皂和钙皂. 这类金属热稳定性一般,初期稳定性不好,但长期受热,PVC稳定变化不大.其稳定化过程中生成的金属氯化物对脱HCL基本无催化作用.另一类不仅能吸收HCL,还能够与烯丙基氯反应从而使PVC稳定,**有代表的例子是锌皂和镉皂.这类金属皂初期着色性很好,但长期受热,制品急剧变色.尤其是锌皂,极容易出现急剧化,产生所谓的“锌烧”现象。这是因为锌皂和镉皂在稳定化过程中生成的氯化物CdCl2?ZnCl2是极强的lewis酸?系脱HCL反应的催化剂。基于上述特点?单独使用任何一类金属皂?都很难达到满意的效果。若将活性高的镉?锌皂与活性差的钡?钙并用?则可以使初期着色性和长期稳定性都 得以改善。例如?钡撕毁与镉皂并用时?镉皂首先与PVC分子中的烯丙基氯发生酯化反应?生成的CdCl2与钡皂发生复分解反应?使镉得以再生?并使CdCl2无害化。钙?锌皂之间?钡?锌皂之间都基于相同原理。
2.亚磷酸酯与金属皂的协同作用
亚磷酸酯与金属皂并用时?可以与金属氯化物反应而抑制其对脱HCL的催化作用?从而提高体系的热稳定效能。
3.多无醇与金属皂的协同效应
.多无醇与金属皂并同可以明显延长脱HCL的透导期,并能抑制树脂变色。一般认为?多元醇是通过与金属氯化物的络合?抑制其对脱HCL的催化作用而发挥协同效应的。
4. β-二酮化合物与金属皂的协同效应
β-二酮化合物能够通过碳烷基作用与PVC发生反应?从而使其稳定?但反应速度缓慢。若与钙/锌等体系并用?则可以大大提高稳定化反应的速度。金属锌皂的离子化势能较高?与烯丙基氯反应?使PVC酯化而稳定。而作为其副产物的ZnCl2是脱HCL的催化剂?它的存在是有害的。但是ZnCl2同样是碳烷基化的催化剂?β-二酮化合物加入?正好利用ZnCl2的这种催化作用?使得烯丙基氯的碳烷基化反应得以迅速进行。β-二酮化合物与钡/锌的协同作用与此类似。
5.稀土稳定剂与锌皂的协同效应
稀土稳定剂本身具有置换烯丙基氯的效果?但单独使用时PVC制品呈现黄色着色。配合使用锌皂后?锌皂稳定化过程产生的ZnCl2与稀土离子的交换反应?生成危害较小的ReCl3。另外稀土优先与HCL反应生成稀土氯化的羟酸?降低了ZnCl2对脱HCL的催化作用。两组分配合使用?得到了较好的初期着色?也使长期稳定性大大提高。
给lz 在百度上找的(这东西书上都有),一般说,做硬质的材料要多加热稳定剂,软质的可以不加或少加。