Stabilizátor je dôležité kategórie v plastové pomocné zariadenia na spracovanie. Stabilizátor je synchronizovaný s zrod a vývoj PVC živice. Stabilizátor slúži najmä na spracovanie PVC živice. Preto podiel stabilizátora a PVC živice a PVC v mäkkých a tvrdých výrobkov je úzko spätý. PVC stabilizátor používa malý počet kópií, ale jeho úloha je obrovský. V PVC spracovanie pomocou stabilizátory môže zabezpečiť PVC nie je ľahké degradácie, stabilnejšie. PVC spracovania bežne používajú stabilizátory sú základné olova soľ stabilizátor, kovové mydlo stabilizátor, organociničitých stabilizátor, vzácnych zemín stabilizátor, epoxidových hmôt a tak ďalej. PVC degradácie mechanizmus je zložitý, mechanizmus rôzne stabilizátory, nie je rovnaký, stability účinok je tiež odlišné.
Horúce polyvinylchlorid je považovaný za najuniverzálnejší polyméry kompatibilitou s mnohými inými materiálmi ako zmäkčovadlá, plnivá a iných polymérov. Stabilizátor Hlavnou nevýhodou je zlá tepelná stabilita. Používanie prídavných látok môžu meniť fyzický vzhľad a prevádzkové charakteristiky polyvinylchloridu (PVC), ale nebráni rozklad polymérov. Hoci fyzickej materiálu (napríklad teplo, žiarenie) a chemické (kyslík, ozón) faktorov bude vždy polymérneho materiálu postupne zničený, ale volal stabilizátor triedy látok môže účinne zabrániť, znížiť alebo dokonca zastaviť materiál degradácie. PVC 100 ~ 150 ℃ významný rozklad, ultrafialové svetlo, stabilizátor mechanickej energie, kyslíka, ozónu, chlorovodík a niektoré aktívne kovových solí a oxidov kovov, atď bude výrazne urýchli rozklad PVC. PVC tepelnej kyslíka starnutie je zložitejšie, sporadicky aj v literatúre hlásené PVC tepelnej degradácii postup rozdelený na dva kroky.
(A) dehydrochloráciu: PVC polymér molekulárny reťazec odstraňujúcich atómom chlóru živej vyrábať chlorovodík, pri tvorbe konjugované polyene;
(B) vzniku dlhšie reťazce polyolefíny a aromatické krúžky: degradácia postupuje ďalej, atómom chlóru na allyl skupiny sú veľmi nestabilné a ľahko odstrániť vyrábať dlhší reťazec konjugované polyenes, takzvaný "zips typu" dehydrogenáciu, zatiaľ čo malé množstvo CC bond vlámanie, stabilizátor cyclization, čo vedie k malé množstvo aromatických zlúčenín. Rozklad dehydrochloráciu je hlavnou príčinou starnutia PVC. O rozklade PVC mechanizmus je zložitejšie, neexistuje žiadne jednotné záver, výskumníci navrhla mechanizmus hlavné voľných radikálov, iónový mechanizmus a jeden molekulárny mechanizmus.
V procese spracovania, tepelného rozkladu PVC pre iné vlastnosti zmeniť málo, hlavne ovplyvnia farbu hotového výrobku, Pridanie stabilizátor môže inhibovať pôvodné sfarbenie výrobku. Keď odstránené HCl hmotnostný zlomok dosiahne 0,1%, farba PVC začne meniť. V závislosti na počte konjugované dvojité väzby tvorené PVC vykazujú rôzne farby (žltá, oranžová, červená, hnedej a čiernej). Ak sa v tepelného rozkladu PVC kyslíka, potom bude existovať koloidné zlúčeniny uhlíka, peroxid, karbonyl a ester generované. Avšak, dlhých období používania výrobku tepelnej degradácii PVC má veľký vplyv na vlastnosti materiálu. Pridanie stabilizátory môže oddialiť rozkladu PVC alebo znížiť stupeň degradácie PVC.
V procese PVC spracovanie pridaním stabilizátory môže brániť degradácii PVC, potom hlavnou úlohou stabilizátorov hrať: nahradením atómom chlóru nestabilné, stabilizátor chlorovodík absorpcie a nenasýtených časti okrem reakcie na inhibujú PVC molekuly degradácie.
Ideálne stabilizátor má rôzne funkcie:
(1) Výmena živý, nestabilné substituentami ako napríklad chlór atóm alebo allyl chlorid pripisuje terciárne uhlíkový atóm, produkovať stabilnú štruktúru;
(2) k absorbovať a neutralizovať proces PVC uvoľnené v procese HCl, stabilizátor pre odstránenie automatický katalytického rozkladu HCl;
(3) neutralizuje alebo pasiváciu ióny kovov a iných škodlivých nečistôt, ktoré katalyzujú degradáciou;
(4) prostredníctvom rôznych foriem chemických reakcií môže blokovať naďalej rast nenasýtených väzieb, bránia degradácii sfarbenie;
(5) najlepšiu ochranu proti ultrafialovému žiareniu, tieniace účinok.
PVC stabilizátory sú zvyčajne anorganické alebo organokovové zlúčeniny a samotného pojmu je chcel obsahujú katióny alebo organických zlúčenín, stabilizátor, ktorý sa obvykle klasifikujú podľa chemických tried. Vo všeobecnosti anorganických a kovových organických zlúčenín sú základné (alebo hlavné) stabilizátory, zatiaľ čo organické zlúčeniny sú sekundárne alebo pomocné stabilizátory.
Stabilizátory sú klasifikované podľa cínu, olova a krvi rodiny kovy ako bária, medi a zinku.
Cín stabilizátor: obsahujúce jednu alebo dve carbon-tin bond, zvyšnej ceny kyslík alebo síra - tin anión bond nasýtených tetravalentních zlúčeniny cínu, PVC je najviac efektívny stabilizátor. Tieto zlúčeniny sú produkty oxid cínu alebo organociničitých chloridu s reakciou príslušnou kyselinou alebo ester.
Stabilizátor synergické zmesi sú časté a zvyčajne zahŕňajú rôzne toku na základe organociničitých zlúčenín a vlna-založená soli (zlúčeniny) a pomocné aditíva ako zinok mydlo, fosfid, epoxid, glyceride, UV absorbéry, Agent a tak ďalej. Je zrejmé, že väčšina synergické zloženie sú špecifické a majú všeobecný charakter ešte nebol uznaný.
Organotínové stabilizátory sú zaradené do síry a síra-free. Síra stabilizátory sú vynikajúce vo všetkých stabilné vlastnosti, ale tam sú problémy s chuťou a prechody, ktoré sú podobné zlúčeniny obsahujúce síru. Typické obsahujúce síru anióny sú:
Thiolate - SR
Mercapto ester - S (CH) nCOOR
Mercapto ester - nOCO S (CH)
Alebo elementárna síra.
Non-síra anióny sú zvyčajne založené na maleic kyseliny alebo estery maleic kyselín pol, -oxid cínu je menej účinný stabilizátor, ale má dobré svetlo stability.
Viesť stabilizátory: typické olova patria tieto zlúčeniny: Olovo soli dihydroxy soli, Hydrazín soli trihydrochloride, soli diacyl ftalátu, olovo
Ako stabilizátor, zlúčeniny olova zhoršovať vynikajúce elektrické vlastnosti, nízka nasiakavosť a vonkajšie poveternostné odolnosť PVC materiálu. Však stabilizátory olova majú nedostatky, ako sú jedovaté; krížovej kontaminácii, najmä krížovej kontaminácii so sírou; generáciu vedú chlorid, stabilizátor vzniku pruhy na hotového výrobku; väčšiu váhu, čo vedie k nedostatočnej hmotnosti / objemu pomer. Olovo stabilizátory často sa výrobky stanú nepriehľadné PVC a zmeniť farbu skoro po zahriatí.
Napriek nedostatkom toxické a ekologické tieto stabilizátory sú stále široko používané. Pre elektrickú izoláciu, olovo je preferovaný PVC stabilizátor. Na základe kombinovaný účinok tento stabilizátor, existuje veľa pružné a pevné, homopolymér a kopolymér formulácie, ktoré možno dosiahnuť.
Zmiešané kovové stabilizátory: zmiešané kovové stabilizátory sú agregáty rôznych zlúčenín, zvyčajne navrhnuté pre špecifické PVC aplikácie a všetkých používateľov. Tieto stabilizátory boli vyvinuté pridaním bária sukcinát a kadmium citrát s pridaním bária mydlo, kadmium mydlo, zinkové mydlo, organické phosphites, antioxidanty, rozpúšťadlá, nástavcov, farbivá, UV absorbéry, zosvetľovače, viskozita potlačenie pôvodcov, mazivá, tackifiers a umelé príchute. Týmto spôsobom, existuje celý rad faktorov, ktoré môžu ovplyvniť účinok konečného stabilizátor.
Skupina II kovové stabilizátory napríklad bárnatý, vápenatý a horečnatý nechráni skoré farby ale poskytnúť dobrú dlhodobú stabilizátor pre PVC. Stabilné PVC týmto spôsobom začína žltá / oranžová, a potom pokračuje na teplo, sa postupne stáva kontrola / hnedá, a napokon čierne.
Zlúčeniny kadmia a zinku sú prvýkrát použitý ako stabilizátory, pretože sú transparentné a môžete zachovať pôvodnú farbu výrobku PVC. Dlhodobé tepelnú stabilitu poskytovaná kadmia a zinku je oveľa menšie ako u zlúčeniny bária. Oni sú často veľmi malá predzvesť alebo bez aura prípad, stabilizátor náhla úplná degradácia.
Okrem podielu kov účinok bária ocele stabilizátor súvisí aj jeho anión. Stabilizátor anióny sú hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú nasledujúce vlastnosti: kĺzavosť, migrácie, priehľadnosť, zmena farby pigmentu a tepelnú stabilitu PVC. Nasledujú bežné anióny niekoľko spoločných zmiešané kovové stabilizátory: 2-ethylhexanoate sodného, benzoát, stearan
Vývoj spracovateľských technológií a nutnosť použitia vápnika a zinku vyvinula stabilizátor. Spočiatku, všetky PVC obaly potravín odvolávať vláda schválila vápenatého mydla, zinkové mydlo. S cieľom splniť požiadavky spotrebiteľov a vývoj trhového potenciálu, dizajn využívania tejto menej účinný stabilizátor PVC vzorca a topiť výrobné zariadenia. Pomocné stabilizátory možno tieto mydlá. Najnovšie pomocné aditíva sa dihydropyridínového typu a diketone.
