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怎么在微信添加彩票:塑料添加劑應用范圍及發展前景的可研報告(立項報告)

來源:广西福彩微信公众号 www.xypjr.icu 文章來源:广西福彩微信公众号書寫中心發布時間:2019-05-24 10:16:46

广西福彩微信公众号 www.xypjr.icu 第一節  塑料添加劑的簡介

添加劑是指分散在塑料分子結構中,不會嚴重的影響塑料的分子結構,而能改善其性質或降低成本的化學物質。添加劑的加入,能促使塑料改進基材的加工性、物理性、化學性等功能和增加基材的物理、化學特性。(可研報告)

第二節 塑料添加劑的類型及特點

塑料添加劑按其特定功能可分為七大類:①改善加工性能的添加劑,如熱塑料添加劑、潤滑劑等。②改善機械加工性能的添加劑,如增塑劑、增韌劑等。③改善表面性能的添加劑,如抗靜電劑、偶聯劑等。④改善光學性能的添加劑,如著色劑等。⑤改善老化性能的添加劑,如抗氧劑、光塑料添加劑等。⑥降低塑料成本的添加劑,如增量劑、填充劑等。⑦賦于其他特定效果的添加劑,如發泡劑、阻燃劑、防霉劑、防啃咬劑等。

添加劑是指分散在塑料分子結構中,不會嚴重的影響塑料的分子結構,而能改善其性質或降低成本的化學物質。

添加劑的加入,能促使塑料改進基材的加工性、物理性、化學性等功能和增加基材的物理、化學特性。

根據添加劑改進塑料的功能差異,添加劑有許多不同稱謂。

具體來說,從增加基材的加工特性方面 分析 ,

添加劑

①流動性:滑劑;②熱安定;③熱安定劑、抗氧化劑;④分散性:加工助劑、分散劑;⑤兼容性:兼容劑、偶合劑;⑥熔融強度:架橋劑、增黏劑。從增加基材的物理、化學特性方面 分析 ,添加劑包括:①剛性、強度:填充劑、晶核劑;②沖擊性:沖擊改質劑;③耐熱性:填充劑、晶核劑;④耐燃性:耐燃劑;⑤耐候性:安定劑UV安定劑;⑥導電性:抗靜電劑導電涂料填料;⑦顏色:色料;⑧軟硬度:可塑劑加工油;⑨密度:發泡劑;⑩透明性:晶核劑,衛生性:抗菌劑;耐用性:防老劑、紫外線吸收劑、防啃咬劑。

第三節 塑料添加劑的應用

對塑料添加劑的主要要求是:①高效:在塑料加工和應用中能有效地發揮其應有的功能。添加劑的選用應依據配混料的綜合性能要求。②相容性:能與合成樹脂較好地相容。③持久性:在塑料加工和應用過程中不揮發、不滲出、不遷移、不溶出。④化學穩定性:在塑料加工和應用過程中不分解,不與合成樹脂及其他組分發生化學反應。⑤無毒:對人體無任何毒性作用。⑥價格低廉。

第四節 塑料添加劑的種類及前景

增塑劑

絕大部分合成樹脂具有可塑性,但可塑性的大小卻不相同,為了使樹脂易于塑化和賦予制品柔軟性,一般在樹脂中加入一些低分子物質,這些低分子物稱為增塑劑。增塑劑(plasticizer)是液體或低熔點物質,與樹脂應有較好的混溶性。常用的增塑劑由鄰苯二甲酸酯類、脂肪族二元酸酯類、磷酸酯類、氯化石蠟等。

著色劑

是為了美化和裝飾塑料而在物料中加入的含色料的添加劑稱為著色劑(filling material)。

填料

是加于塑料的配合料中以降低成本,有時也可增進塑料的物理性能,如硬度、剛度及沖擊強度的相對惰性的物質稱為填料。最常用的填料由粘土、硅酸鹽、滑石、碳酸鹽等。

熱塑料添加劑

能阻止塑料因受熱所發生降解作用的添加劑。由于聚氯乙烯的熱敏性突出,所以熱塑料添加劑多用于聚氯乙烯類塑料的配混中。根據化學結構,可分為鉛鹽、混合金屬鹽、有機錫和特定用途熱塑料添加劑四大類。

① 鉛鹽:最早應用的一類熱塑料添加劑。具有較優良的長期熱穩定性、耐候性和電絕緣性,但影響制品透明性,有毒,有初期著色性,易硫化污染,與聚氯乙烯的相容性和分散性差。鉛鹽無潤滑性,故要與金屬皂類潤滑劑并用。常用品種有三堿式硫酸鉛、二堿式亞磷酸鉛。多用于不透明聚氯乙烯板、管及電線和電纜護套制造中。

② 復配型金屬鹽:最通用的一類熱塑料添加劑。常以液體、糊劑或粉末的預配形式出售。常用品種有鋇-鎘、鋇-鈣-鋅、鋇-鋅、鈣-鋅和鈣-鎂-亞錫-鋅的高級脂肪酸鹽類。這類熱塑料添加劑常與有機輔助劑(如亞磷酸酯類、環氧化合物、多元醇以及酚類抗氧劑等)并用,組成適應不同加工工藝和制品應用要求的復配型熱塑料添加劑。

③ 有機錫:這類熱塑料添加劑主要用于要求透明的各種軟聚氯乙烯制品。常用品種有馬來酸酯類、硫醇鹽和羧酸酯類。其中,馬來酸二正辛基錫、S,S'-雙(硫代甘醇酸異辛酯)二正辛基錫,可作為無毒塑料添加劑,用于食品及醫藥包裝材料。

④ 特殊用途熱塑料添加劑:指某些有特定效果的純有機化合物,如堿性乳液聚合聚氯乙烯中使用的α-苯基吲哚、氨基巴豆酸酯類,石棉填充聚氯乙烯地板材料中使用的季戊四醇或雙氰胺。

正確選擇和配合熱塑料添加劑可達到最佳的協同效應。為了適應無毒和高耐候性的特定要求,熱塑料添加劑 研究 的重點是開發混合金屬鹽和有機錫化合物的新品種,少用重金屬而又可提高穩定效果的品種,以及具有協同效應的低毒或無毒的復合型品種。

潤滑劑

在塑料加工中,能降低塑料粒子之間的摩擦、塑料大分子之間的摩擦、塑料對加工設備金屬表面的粘附性,以及改善塑料熔體流動性,提高加工效率的添加劑。尤其在聚氯乙烯加工中,潤滑劑是必不可少的添加劑。其作用可分為兩類:熔化前在塑料粒子之間以及熔化后在塑料熔體與加工設備金屬表面之間所起的作用,稱為外潤滑作用;熔化后在塑料大分子之間所起的作用,稱為內潤滑作用。有些潤滑劑的作用介于兩者之間。幾乎所有潤滑劑的作用方式,都隨塑料的其他組分的改變而改變。潤滑劑的化學結構是決定其作用方式的首要因素。通常,潤滑劑的碳鏈越短,極性越強,其內潤滑作用越大;碳鏈越長,則外潤滑作用越大。常用塑料潤滑劑的類別和代表性品種見表。一種潤滑劑一般難于滿足全面的要求,生產中常將幾種潤滑劑并用,所以復配型潤滑劑發展很快。

抗靜電劑

又稱靜電消除劑?;烊胨芰現謝蟯扛燦謁芰現破繁礱?,能降低表面電阻,適度賦予導電性,從而消除或防止靜電荷積累所產生的危害的添加劑??咕駁緙鏈蠖嗍衾胱有禿頭搶胱有捅礱婊钚約?。其作用機理主要有4種:親水基團增加塑料制品表面吸濕性,形成單分子導電膜層;增加制品表面的離子濃度,提高其導電性;增大摩擦體之間的介電性;增加制品表面平滑性,減低其摩擦系數。

按使用方法,可分為涂覆型和內加型兩類。涂覆型抗靜電劑可用各種涂覆方法涂施于制品表面,見效快,適應面廣,但易因摩擦和洗滌而損失,因此只有短期抗靜電效果。內加型抗靜電劑可直接混入塑料中,均勻分散后,有持久性抗靜電效果,故普遍采用。

抗氧劑

又稱抗氧化劑。能抑制或延緩塑料在制造、加工、應用和貯存中,因受熱、光、機械應力、電場、輻射及添加劑中所含重金屬離子等因素所引起的塑料及制品外觀和內在性能的劣化作用。其種類繁多。按化學結構可分為酚類、胺類、含磷化合物、含硫化合物和有機金屬鹽等5大類。根據不同的作用機理,酚類和胺類又稱為主抗氧劑,含磷和硫的化合物又稱為輔抗氧劑。主抗氧劑的作用是捕獲氧化降解中產生的活潑自由基,從而中斷鏈式降解反應,達到抗氧化目的。輔助抗氧劑的作用是將氧化降解的中間產物分解為非自由基產物。通常,主、輔抗氧劑并用,通過相互的協同效應達到最佳的抗氧化效果??寡跫?研究 的主要方向是提高抗氧效率、持久性和相容性。

出現了大分子量(500~1000)抗氧劑,分子內除含有抗氧基團外,還有龐大的輔助基團,借助增大分子量來提高抗氧持久性。此外,還有反應型抗氧劑,能在塑料制造和加工過程與合成樹脂組分發生化學反應,有永久性抗氧劑之稱。

光塑料添加劑

能抑制或減弱塑料因吸收紫外光而導致的光降解或光老化作用,延長塑料制品使用及貯存壽命的添加劑。其機理在于屏蔽光輻射源,吸收并消散能引發塑料降解的紫外光輻射,或消散塑料分子上的激發態能量。光塑料添加劑可在塑料配混中混入。常用的光塑料添加劑有:水楊酸酯類、二苯甲酮類、苯并三唑類、取代丙烯腈類、三嗪類和有機絡合物類。

發泡劑

能在特定條件下產生大量氣體,使塑料形成連續或不連續微孔型結構的添加劑。具有這種微孔結構的塑料,稱為泡沫塑料或微孔塑料。根據產生氣體的方式,發泡劑可分為物理發泡劑和化學發泡劑兩大類。

①物理發泡劑:一般是無味、無毒的惰性氣體,或穩定性良好、沸點低的不燃性液體。常用惰性氣體有氮、二氧化碳和空氣,常用低沸點液體有四氯乙烷、氯甲烷和戊烷等。此外,可溶出性固體化合物(如食鹽)也是常用的物理發泡劑。物理發泡劑適用于聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等的發泡。

②化學發泡劑:在室溫下穩定,而在塑料加工溫度下能分解釋出大量氣體的化合物。在泡沫塑料制造中應用很普遍。工業上常用的化學發泡劑大多是釋放氮為主要氣相成分的有機化合物,和能分解并分別釋放氨或二氧化碳的碳酸氫銨和碳酸氫鈉?;Х⑴菁煉嗍視糜詬髦秩人芐運芰系姆⑴?。為了降低化學發泡劑的分解溫度,改善其分散性和提高發泡量,也常使用一種能活化化學發泡劑的發泡促進劑,或稱助發泡劑,如水楊酸、尿素等。

阻燃劑

能阻止塑料引燃或抑制火焰蔓延的添加劑。多為含鹵素、磷、銻、硼、鋁等元素的無機或有機化合物。按其使用方式,可分為反應型和添加型兩大類。反應型阻燃劑作為單體參與合成樹脂的聚合反應,對塑料性能影響較小。添加型阻燃劑則在塑料配混過程中,以一般方法混入合成樹脂,使用方便,適應性強,但?;嵊跋燜芰閑閱?。常用品種有三氧化二銻(銻白)、三水合氧化鋁、硼酸鋅、偏硼酸鋅、四溴丁烷、六溴聯苯、磷酸三(2,3-二氯丙基)酯等。大多數阻燃劑常按多種機理發揮其功能,因此,常同時使用幾種阻燃劑以求達到最佳的協同效應。

由于塑料在建筑、汽車、飛機等工業領域中應用日益廣泛,對阻燃要求日趨嚴格,所以阻燃劑的增效性配方 研究 成為實用 研究 的重要課題。此外,塑料燃燒生成的煙霧和毒性氣體所引起的生理效應日益受到重視,所以,開發不揮發性阻燃劑,以增大表面結焦層及其穩定性,減少燃燒時毒性氣體的逸散,也是當代阻燃劑 研究 的重點課題之一。

 

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