聚氯乙烯添加剂简介

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1、聚氯乙烯是世界上实现工业化时间最早,应用范围最广泛的通用型热塑性塑料。 纯聚氯乙烯树脂的分解和塑化温度极为接近,当加热到 130-140时,就会 发生分解,放出氯化氢,所以用纯聚氯乙烯树脂是不能加工制造塑料制品的, 必须加入各种助剂,改善聚氯乙烯性能,才能获得性能各异、用途广泛的各种 制品。因此,聚氯乙烯配方设计是聚氯乙烯制品加工的前提和重要工序。 相比其它塑料品种,聚氯乙烯是配方最复杂,所用助剂品种最多、数量最大的 塑料。热稳定剂、增塑剂、润滑剂、填充剂、着色剂以及加工助剂和抗冲改性 剂等常用助剂,在大多数聚氯乙烯配方中均能见到,而且针对这些助剂的作用 原理和实际应用情况,很多专家和学者已给

2、出了大量的深刻论述。这里不再重 述。 为使聚氯乙烯获得更加优异的性能,适应更严峻的应用环境,拓宽聚氯乙烯的 应用领域,在一些聚氯乙烯配方中有时还往往添加部分非常用助剂,如抗静电 剂、阻燃剂、抗氧剂等。本文对这些助剂进行了归纳总结,希望能为大家进行 聚氯乙烯配方设计,提供有益的帮助。 一、抗氧剂 抗氧剂是一种能抑制和延缓聚合物材料氧化和降解的化学助剂,其作用机理复 杂。根据抗氧剂所具有的官能团可将它们概括的分为主抗氧剂和辅助抗氧剂。 它们的作用是:主抗氧剂靠束缚自由基而中断链式反应;辅助抗氧剂或称预防 性抗氧剂是破坏氢过氧化物的,这是产生自由基的根源。 由于大部分聚氯乙烯的降解过程是离子化过程,

3、故只在考虑有自由基降解时, 才使用主抗氧剂。因为氧能加剧聚氯乙烯的热,光降解历程,高温下增塑剂的氧 化也很快,氧化后的增塑剂会使相容性下降,“挥发度”增大。所有这些破坏 作用,使聚氯乙烯制品性能迅速下降,并会有气味产生。聚氯乙烯在氧化过程中 一旦生成了双键,其后的氧化过程就和其他不饱和聚合物一样了。为了防止和缓 解聚氯乙烯在加工和使用过程中老化,提高聚氯乙烯制品的应用质量,在某些配 方中应加入一定量的抗氧剂。 聚氯乙烯对抗氧剂的要求不是很高,所以聚氯乙烯配方中大多没有抗氧剂。但 对于长期在户外应用的、高温环境下应用的、耐侯性要求较高的聚氯乙烯制品。 特别是易发生氧化裂解和潜在降解的增塑聚氯乙烯

4、制品,如电缆材料等。配方 中一般在加入热稳定剂的同时,加入一定量的抗氧剂,以保证聚氯乙烯制品的 内在稳定性和外观质量。 另外废旧聚氯乙烯制品的回收利用的再加工中,不仅应补加损失的热稳定剂, 同时还应加入一定量的抗氧剂,使因老化产生的自由基的活性降低或丧失。避 免发生链式反应,增强新制品的稳定性,延长其使用寿命。 可用于聚氯乙烯的抗氧剂主要有两大类,即主抗氧剂和亚磷酸酯类辅助抗氧剂。 主抗氧剂主要有双酚 A、抗氧剂 CA,抗氧剂 264,抗氧剂 2246 ,抗氧剂 1076等。从综合性能、来源及成本来考虑,聚氯乙烯中应用最多的是双酚 A。其主 要用于增塑聚氯乙烯配方中,特别是电线电缆材料。因为它

5、不仅对聚氯乙烯树 脂有抗氧化作用,同时对防止增塑剂挥发和氧化分解也有抑制作用,一般加入 量为 0.3-0.5%。亚磷酸酯类抗氧剂在聚氯乙烯中广泛作螯合剂使用。特别是以 金属皂作稳定剂时具有协同效果,可减少金属氯化物的危害,阻止金属离子对 聚氯乙烯树脂的催化降解。在透明聚氯乙烯膜、片、板中应用较多。常用品种 有亚磷酸三苯酯(TPP)、二苯基异辛基亚磷酸酯(ODPP)、亚磷酸苯二异辛 酯等。它们能使聚氯乙烯制品保持其透明度,并抑制颜色的变化。配方中用量 一般为 0.3%-1.0%。 二、光稳定剂 光稳定剂的作用机理因自身结构和品种不同而不同,有的能屏蔽紫外线或吸收 紫外线并将其转化为无害的热能;有

6、的可淬灭被紫外线激发的分子或基团的激 发态,使其回复到基态;有的则捕获因光氧化产生的自由基,抑制光氧化链式 反应的进行,使高分子材料免遭紫外线的破坏。 聚氯乙烯材料是一种对紫外线不太敏感的聚合物,但聚氯乙烯中残留的感光杂 质、催化剂残留物或其它光敏添加剂将会引起聚氯乙烯的降解。聚氯乙烯塑料 在日光照射下,由于受日光中 290400 纳米波长紫外线的照射,吸收紫外线能 量、化学键破坏,并引起链式反应,使聚氯乙烯塑料性能下降,如降低冲击强 度或使制品变色等。配方中加入紫外线吸收剂便可有效地抑制光降解。因此, 聚氯乙烯所用的光稳定剂,使用最普遍的是紫外线吸收剂。 聚氯乙烯硬质品在紫外线稳定方面的要求

7、主要是在户外建材方面,如护墙板、 百叶窗、窗用型材;软质品主要应用于座位外罩、花园园艺软管和草坪设施等。光稳定剂的种类和品种很多,用于聚氯乙烯中的主要有二苯甲酮类、苯并三唑 类、三嗪类和炭黑。常用品种是:UV-9(2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮)、UV- 531(2-羟基-4-正辛氧基-二苯甲酮)、UV-326(2-羟基-3-叔丁基-5- 甲基苯基)-5-氯代苯并三唑、UV-P2-(2-羟基-5-甲基苯基)苯并三唑、 UV-24(2,2-二羟基-甲氧基二苯甲酮)、三嗪-52,4,6-三(2-羟基- 4-正辛氧基苯基)-1,3,5-三嗪。 炭黑可以吸收入射光,并将其转化成热能重新释放出去而不损坏聚

8、合物。但只 能用于深色的聚氯乙烯制品。其用量还取决于制品的颜色,所以炭黑在聚氯乙 烯中使用受到制约和限制。 选择聚氯乙烯用的光稳定剂,应考虑它们与热稳定剂之间的相互影响,光稳定 剂的应用需以不影响热稳定剂效果为前提。例如,二苯甲酮类光稳定剂与钡-镉 热稳定剂并用时,会使软质聚氯乙烯制品泛黄,降低钡-镉稳定剂的碱性,泛黄 现象得以减弱。苯并三唑类光稳定剂对于提高聚氯乙烯的光稳定性,特别是对 硬质聚氯乙烯是非常有效的。然而在硬质聚氯乙烯中某些苯并三唑类光稳定剂与硫基锡热稳定剂并用时形成粉红色络合物。因此,当热稳定剂为金属皂类时, 常选用 UV-P,用量为 0.2%-0.5%。当以硫醇有机锡为热稳定

9、剂时,常选用 UV- 531,用量为 0.3-0.5%。在聚氯乙烯农用薄膜中,三嗪-5 有突出的防老化效果, 用量为 0.2-0.5%。 三、阻燃剂和抑烟剂 (一)阻燃剂 阻燃剂是提高可燃性聚合物的难燃性的一类助剂。阻燃剂的作用机理很复杂, 阻燃效果是通过各种不同途径实现的。但归结起来,阻燃剂的作用不外乎是通 过物理途径和化学途径来达到切断燃烧循环的目的。有的阻燃剂有助于生成一 种保护性的焦炭层,从而使未燃烧的聚合物与火焰和热源隔开;有的阻燃剂是 通过改变火焰的反应机理而起作用,即在气相中阻止自由基的生成;还有的则 是将其水分释放到热源上,急冷和冷却燃烧反应。根据塑料阻燃剂应用的方法, 一般把

10、阻燃剂分为添加型和反应型两大类。 聚氯乙烯树脂的含氯量为 56.8%,所以本身具有自熄性,硬质品也具有阻燃性, 但是聚氯乙烯软质品由于配用大量的增塑剂,增塑剂中绝大多数品种遇火燃烧, 所以配方中一般增塑剂的加入量小于 50 份时,制品遇火燃烧,离开火能自熄; 若是大于 50 份,将极易燃烧且不能自熄。另外聚氯乙烯配方中所加入一些改性 剂,往往也是可燃的,这些组分也将提高聚氯乙烯制品的可燃性。 聚氯乙烯配方中最常用的阻燃剂有氧化锑、硼酸锌、氯化石蜡、磷酸三甲苯脂 (TCP)、磷酸三(2,3-二氯丙基)酯、磷酸三(2,3-二溴丙基)酯等。作为 PVC 抗冲改性剂之一的氯化聚乙烯,由于能提高制品的氯

11、含量,也能起到一定 阻燃作用。 氧化锑(三氧化二锑)在单独使用时,几乎没有阻燃活性,但和卤素共用则有 协同效应。聚氯乙烯是含卤树脂,所以单独使用氧化锑就能得到阻燃性。当氧 化锑与氯化石蜡并用时,阻燃效果将更好。然而由于使用氧化锑后制品不透明, 所以在一定程度上,限制了它的用途。氧化锑的有效用量是 1-5phr,常用量为 2-3phr。目前国外已开发出用于透明制品的氧化锑品种如 Nyacol。 硼酸锌是一种价廉阻燃剂,阻燃效果没有氧化锑好,所以一般和氧化锑并用, 减少氧化锑用量,降低成本。 磷酸酯是一种较高效的阻燃剂,最常用的是磷酸三甲苯脂。但磷酸三甲苯脂的 低温性能很差,所以在需要考虑耐寒性的

12、场合使用烷基磷酸酯更为合适。此类 阻燃剂可用于透明制品。磷酸酯类阻燃剂一般加入量为 515phr,具体用量取 决于聚氯乙烯制品阻燃等级的要求。含溴的磷酸酯类阻燃效果要好于相同结构 的含氯磷酸酯。由于此类阻燃剂中大多数品种对制品低温柔曲性产生不良影响, 所以它们最大用量很少超过 15phr。和氧化锑并用,可获得更佳的阻燃效果。氯化石蜡是一种比较典型的阻燃剂,随着含氯量的增加,阻燃效果增强。使用 70%氯化石蜡,可以补偿聚氯乙烯氯含量的损失。50%氯化石蜡还有增塑作用, 是辅助增塑剂,混合这种阻燃剂不仅能减少易燃增塑剂用量,还可减少配方中 氧化锑的量,但它的应用受到低相容性和增塑效果的限制。另外氯

13、化石蜡也对 一些稳定体系产生负作用,配方设计时应注意。 (二)抑烟剂 通过对很多火灾事故实例的研究表明:一半以上火险死亡事故是烟雾而不是热 和燃烧引起的。聚氯乙烯是属于产生烟雾危害的许多物种中的一种。软聚氯乙 烯中所用的大多数普通阻燃剂在控制有焰燃烧上虽属有效,但却会增加烟量, 甚至本身阻燃的硬聚氯乙烯也会产生显著的烟量。 当聚氯乙烯燃烧时,在材料的内部和远离火焰端,聚合物的裂解和交联激烈地 发生竞争,然后发生二次反应,碳氢化合物和其它可燃性产物通过炭化层散发 出来,并与表面的氧接触,这样有可能就燃烧。因此,使用聚氯乙烯的抑烟剂 有可能以两种途径来控制这些竞争反应的平衡,而且都将导致空气中飞扬

14、的烟 灰明显地减少。 优先选用的添加剂最好能形成固态的炭化层,工业上使用的能形成炭化层的聚 氯乙烯抑烟剂有:三氧化钼、无机钼的混合物(如钼酸锌或八钼酸铵)、锌镁 复合物和过渡金属氧化物。在燃烧前期,这些金属氧化物与释放的氯化氢反应 生成金属氯化物,催化的烷基化反应能相应减少烟气的产生。同样,这些添加 剂催化聚氯乙烯脱去氯化氢,导致形成反式多烯系列,但不会环化成苯的衍生 物。接着,几乎同时通过交联,抑制烟气产生。广泛的交联会导致炭化层增加, 并能有效地减少形成烟气或烟灰的碳的数量。现已研究发现,锌镁复合物能加 速形成炭化层,并能使苯释放减少到三分之二。 其次,是使用能抑制烟气的添加剂,使烟灰微粒

15、氧化生成气相的一氧化碳和二 氧化碳。二络铁和它的衍生物就是典型的抑烟剂。当聚氯乙烯使用二络铁时, 最初可能是气相反应,形成如羟基那样的高能量的基团,这些羟基使烟灰微粒 氧化成一氧化碳,并导致烟气减少。二络铁的缺点是价格偏高,有气化压力, 呈黄色,不适合用于增塑的聚氯乙烯体系中。 用作填料等级的其它抑烟剂,也可以导致减少烟气,这是由于有机成分被稀释 的缘故,改善了燃烧时产生挥发物的性质和数量。研究表明:单独使用氢氧化 镁与铝的三水合物效果相同,能减少聚合物释放烟雾量。然而当氢氧化镁与铝 的三水合物以 3:1 的比例混合使用时,根据 ASTME-662 测量,可得到最大的烟 雾密度降低值。 由于钼

16、化合物十分昂贵,制约了其在聚氯乙烯配方中的应用,目前一般和其它 氧化物复配,如 MoO3-Cu2O, MoO3-Fe2O3,MoO3-SnO2 等,这些复合物不仅能降 低成本,而且还可以利用组分间的协同效应,提高抑烟和阻燃效果。目前国外已有商品化抑烟剂可以选用。 四、抗静电剂 塑料具有电绝缘性(导电聚合物除外),塑料与其它材料接触或摩擦会产生静 电积累,如不及时消除,在一些场合下可能造成危险,如煤矿中使用的塑料制 品,或使塑料薄膜在自动化包装线上不能正常使用,塑料制品表面“静电吸尘” 后,往往降低其使用效果。 添加抗静电剂可降低聚合物材料的带电能力,解决上述静电给塑料制品带来的 问题。抗静电剂的主要功能是具有吸湿性,可在聚合物的表面吸收大气中的水 分而形成一层很薄的导电薄膜,从而使静电迅速消除,抗静电剂一般都由表面 活性剂组成。按结构可分为阴离子型、阳离子型、非离子型、两性离子型和高 分子型等。按使用方法有外涂型和内添加型两大类。 聚氯乙烯为极性聚合物,它本身电绝缘性比聚烯烃低,所以

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