Cтраница 1
Миграция стабилизаторов обусловливается также наличием растворимых примесей в самом стабилизаторе и образованием хлоридов в процессе стабилизации, которые растворимы в воде и могут экстрагироваться ею. [1]
На миграцию стабилизаторов оказывает влияние и природа среды. Наибольшее количество стабилизаторов выделяется в пищевые продукты с низким значением рН и высоким содержанием жира. [2]
Существует несколько способов снижения миграции стабилизаторов. [3]
![]() |
Миграция свинца из. [4] |
Кривые построены по результатам исследования миграции стабилизаторов из непромытых образцов ПВХ. [5]
![]() |
Зависимость уровня миграции дибугилфталата.| Влияние удельной поверхности на интенсивность миграции мономеров в воду из полистирола УПС-804 за 2 сут при 80 С. [6] |
Показано, что при увеличении удельной поверхности полипропилена от 1 до 2 см - миграция стабилизаторов в воду при 20 и 60 С увеличивается также примерно вдвое. [7]
Из вышеизложенного видно, что эксплуатация пневматических шин и резиновых технических изделий непосредственно связана с миграцией токсичных стабилизаторов на поверхность и их распространением в окружающей среде. Поэтому повышение экологической безопасности стабилизаторов шинных резин путем устранения пыления, улучшения распределения и диспергирования в резиновых смесях, уменьшения их содержания в рецепте и снижения скорости миграции в процессах производства и эксплуатации шин является актуальной проблемой. [8]
Это происходит из-за подвижности молекул и способности к миграции на поверхность [449-451], что, с одной стороны, способствует более эффективной защите резины от озона, кислорода воздуха и усталостного растрескивания [439], с другой, приводит к миграции стабилизатора на поверхность шин и попаданию его в окружающую среду. [9]
Стабилизаторы, находясь в механической связи с компонентами полимерной композиции, как бы растворены в ней. Это обусловливает возможность миграции стабилизаторов на поверхность изделий из синтетических материалов, а следовательно, контакт с ними человека, а также и пищевых продуктов, воды и других сред в зависимости от сферы использования и назначения полимерного материала. [10]
Из фенольных стабилизаторов применяют бифенолы и полифенолы, представляющие собой продукты конденсации ацетона, формальдегида или ацетальдегида с алкилфенолами. Благодаря большому объему молекул наряду с уменьшением миграции стабилизаторов снижается и их летучесть при температурах переработки. [11]
Высокомолекулярные добавки не являются летучими и их диффузия в полимере при повышенной температуре очень медленная; именно поэтому вымывание является основной причиной нежелательной потери стабилизаторов и других добавок из полимерного материала, используемого вне помещений или в потоках жидкостей в трубах и контейнерах. Благодаря низкой растворимости добавки ее часть может находиться в полимере в мета-стабильном состоянии или образовывать отдельную фазу - это быстро теряется. С другой стороны, растворитель облегчает миграцию стабилизаторов, входя в полимер и увеличивая сегментальную подвижность макромолекул. Способность растворителя удалять добавку связана с растворимостью растворителя в полимере: чем выше его растворимость, тем сильнее эффект вымывания. [12]