Jul 29, 2021

Mikä on plasticizer-siirto

Jätä viesti

Muovittimen siirtyminen ja difuusio PVC-tuotteissa voi aiheuttaa tuotteiden kellastumista, kovettumista ja haurautta, mikä vaikuttaa tuotteiden suorituskykyyn. Vakavampaa on, että suurimmalla määrällä ftalaattiestereita (PAEs) pestäjät ovat mahdollisia syöpää aiheuttavia riskejä, ja ne vaarantavat ihmisten terveyden ja saastuttavat ympäristöä sen jälkeen, kun ne on siirretty pois PVC-tuotteista. Siksi PVC-tuotteiden pensaiden siirtymämekanismin ja estomenetelmien tutkimilla on suuri merkitys siirtymisen estämisessä ja ei-vaeltamattomien PVC- tuotteiden kehittämisessä.


1. Muovittimen siirtomekanismi

Muovaimen ja PVC-molekyylien välinen voima on heikko van der Waals -voima ja vetyssusturi, ja muovautin on helppo siirtää ja hajauttaa ulkopuolelle käsittelyn ja käytön aikana.


On olemassa neljä tärkeintä tapaa muovittimen siirtymiseen ja difuusoimiseen:

(1)Volatilissi PVC-tuotteiden pinnalta ilmakehään;

(2)Nestemäinen vaihe, johon PVC-tuote ottaa yhteyttä, uutetaan.

(3) Siirtyminen ja difuusio tapahtuvat kiinteässä tai puolikiipuisessa materiaalissa, johon PVC-tuote on yhteydessä.

(4)Ulos lukien paineen alainen PVC-tuote.


Pensaistimen siirtyminen ja difuusio käy pääasiassa läpi kolme vaihetta: pehmentäjä diffuusoi sisäpintaan, muodostaa sisäpinnalle "recumbent"-tilan ja hajaannusta pois tuotteen pinnalta.


Muovittimen siirtymää ja difuusiota voidaan pitää pienten molekyyliaineiden siirtymisenä polymeerissä, joka on polymeerisegmenttien välisten aukkojen siirtyminen. Polymeerimolekyyliketjusegmentit sisältävät yleensä lineaarisia, haarautuvia ja ristiinsidottuja tyyppejä, ja ketjusegmenttien välillä on järjestely ja pinoaminen. Siksi polymeerin sisäinen tilaverkkorakenne on erittäin monimutkainen, ja samanaikaisesti on kiteistä ja amorfista aluetta. Amorfiset alueet ovat enimmäkseen amorfisia, ja segmenttien välillä on enemmän aukkoja kuin kiteisillä alueilla. Siksi pienten molekyylien siirtymis- ja difuusionopeus kiteisen alueella on pienempi kuin amorfisen alueen. Kristallialueiden, amorfisen alueen ja molekyylisegmenttien morfologia muuttuu ulkoisten olosuhteiden, kuten lämpötilan, muutosten vuoksi.


2. Muovin siirtymiseen vaikuttavat tekijät

Tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat muovitinten siirtymiseen ja difuusaatioon PVC-tuotteissa, ovat lämpötila, PVC-tuotteen ominaisuudet, muovittimen molekyyliominaisuudet, muovitusainepitoisuus, väliaine jne.


(1) Lämpötila: Lämpötila voi vaikuttaa merkittävästi difuusion esiintymiseen. Mitä korkeampi lämpötila, sitä suurempi on atomien lämpöaktivointienergia ja sitä helpompi siirtyminen tapahtuu.


(2)PVC-tuotteen ominaisuudet: heijastuvat pääasiassa ketjusegmentin vapaaseen tilavuuteen ja ketjusegmentin siirto-ominaisuuksiin. Kun muovausmolekyylien liikkumiseen tarvittava vähimmäisvapaa tilavuus on pienempi kuin polymeerisegmentin vapaa tilavuus, muovitusmolekyylit voivat hajota polymeerisegmentin läpi. Mitä suurempi vapaa tilavuus PVC: ssä on, sitä helpompi on muovitusmolekyylien siirtyminen. Mitä suurempi PVC-molekyyliketjun tyydyttymättömyysaste on, sitä voimakkaampi liikkuvuus ja sitä helpompi muovitin on hajontaa.


(3)Muovittimen molekyyliominaisuudet: Muovittimen suhteellinen molekyylipaino vaikuttaa suoraan sen siirtymäkykyyn. Mitä suurempi suhteellinen molekyylipaino on, sitä vaikeampaa on hajonta PVC-tuotteissa. Kun muovaimen molekyylitilavuus on sama, litteällä tai pitkällä molekyylillä valmistettua muovausainetta on helpompi hajontaa kuin pallomaisia molekyylejä täynnä olevan muovittimen.


(4)Plasticizer-pitoisuus: kun muut olosuhteet ovat samat, mitä suurempi muovitusainepitoisuus on, sitä helpompi siirtyminen tapahtuu.


(5)Keskitaso: Yleisesti ottaen peustimen vetäminen öljyvaiheliuottimen avulla on helpompaa, mutta sitä on vaikeampi vetää pois vesivaiheesta.


Lähetä kysely