преимуществом, являясь отличными лубркантами для ПВХ – композиций. Стеарат кальция особенно часто используется в качестве механохимического стабилизатора. Однако, он обладает наименьшей стабилизирующей способностью при получении ПВХ – изделий. Кроме вышеуказанных соединений в качестве термостабилизаторов акцептора HCl для ПВХ – композиций применяются стеараты натрия, калия, лития и бария. На их основе возможно получение ПВХ – пластизолей с такими специальными свойствами, как прозрачность, погодостойкость и др. Необходимо отметить также, что многие металлосодержащие соединения отрицательно влияют на гигиенические условия труда в случае попадания в воздух в виде пыли.
Эпоксидные соединения, содержащие в составе эпоксигруппы, являются одними из первых стабилизаторов ПВХ. При применении в индивидуальном виде они при эпоксисоединении проявляют довольно слабый эффект. Эффект достигается в синергических смесях с металлсодержащими соединениями натрия, кальция, бария, кадмия, олова и др., а также органическими фосфитами. Эпоксисоединения в сочетании с вышеуказанными солями металлов способствуют улучшению погодостойкости, прозрачности материалов из ПВХ. Эпоксисоединения обладают высокореакционной способностью в отношении карбонильных групп в ПВХ. Кроме того, они в сочетании с хлоридами кадмия и цинка вступают в реакцию замещения аллильных атомов хлора с образованием простых эфирных группировок, которые являются более стабильными в отношении термического распада ПВХ. Некоторые эпоксисоединения являются пластифицирующими агентами, в силу чего их часто классифицируют как стабилизаторы – пластификаторы. К их числу относятся эпоксидированные растительные масла. Среди которых наибольшее распространение получило эпоксидированное соевое масло. Как известно, соевое масло преимущественно до 93% содержит смесь ненасыщенных жирных кислот: олеиновую (32 – 35,6%) и линолевую (51,5 – 57%) с двумя разделенными связям и кислот, способных легко эпоксидироваться.
|
|
|
|
|
|
5320400 - Химическая технология Квалификационная выпускная работа
|
Лист
|
|
|
|
|
|
|
Изм
|
Лист
|
№ докум.
|
Подпись
|
Дата
|
Применяются также эпоксидированные, нерастворимые в воде эфиры жирных кислот талового масла, эпоксидированные моноглициридацетаты из ненасыщенных натуральных глицеридов хлопкового, соевого, оливкового, таллового и других масел.
В работе использованы мыла (на основе солей жирных кислот) из растительного масла семян Khaya как термостабилизаторы ПВХ. При этом муку из семян Khaya экстрагировано гексаном. Полученное масло имеет йодное число 68,0 г/100 г, к. ч. 24,0 мг КОН/100 г, свободных жирных кислот (ЖК) 7,64% и перекисное число 26,0 мэкв/кг. Свободные ЖК состоят из 54,34% олеиновой, 19,05% пальмитиновой и 10,42% стеариновой кислот. Ba-, Ca-, Cd-, Pb- и Zn-мыла растительных масел и их эпоксидированные производные оказывают стабилизирующий эффект при термической деструкции ПВХ в последовательности: соли металла эпоксидированного масла > соли металла неэпоксидированного масла > растительное масло.
Таким образом, рассмотренные литературные данные, посвященные современному состоянию исследований химическим добавкам, показывают, что в этом области проделана определенная работа, которая позволила решить некоторые вопросы направленного поиска наиболее эффективных термостабилизаторов. Наличие патентных и журнальных публикаций свидетельствует о широком развитии исследовательских работ по разработке термостабилизаторов для полимеров.
|
|
|
|
|
|
5320400 - Химическая технология Квалификационная выпускная работа
|
Лист
|
|
|
|
|
|
|
Изм
|
Лист
|
№ докум.
|
Подпись
|
Дата
|
Do'stlaringiz bilan baham: |