Cтраница 1
Пластификация полимеров межпачечная 356 ел. [1]
Пластификация полимеров состоит в целенаправленном изменении межмолекулярного взаимодействия между макромолекулами полимера внутри или на поверхности надмолекулярных структур под действием введенных в систему жидких и твердых пластификаторов. В зависимости от соотношения и химического строения полимеров и пластификаторов она приводит к получению преимущественно более эластичных, а в отдельных случаях более твердых и прочных полимерных материалов. [2]
Пластификация полимеров является одним из способов их модификации, позволяющим широко изменять механические свойства. Такое изменение механических свойств сопряжено с уменьшением межмолекулярного взаимодействия между полимерными цепями или с повышением подвижности отдельных участков макромолекул, макромолекул в целом, а иногда и более крупных структурных элементов полимера. [3]
Пластификация полимеров приводит к изменению коэффициента диффузии. [4]
Пластификация полимеров может влиять на кинетику радикальных реакций продолжения и обрыва кинетических цепей окисления. Даже химически инертные пластификаторы, введенные в сравнительно небольших количествах, существенно повышают скорость окисления вследствие увеличения интенсивности молекулярных движений. [5]
Пластификация полимеров - это особый самостоятельный тип модификации, не связанный с протеканием каких-либо химических процессов или осуществлением механических воздействий. [6]
УФ-слектр полиэтилена нестабилпзнрованного ( J а стабилизированного 2-гидрокси - 4-октилбензофеноном ( 2. [7] |
Пластификация мутных полимеров может приводить к повышению их прозрачности в видимой области. Это в большой степени связано с проникновением пластификаторов в поры полимера. В работе [112] было изучено влияние пористости на пластификацию суспензионного поливинилхлорида. [8]
При пластификации полимера хлористого винила трикрезилфосфатом с добавлением 1 % а-метил-нафталина или я-хлорнафталина получались морозостойкие пластики. [9]
При пластификации полимеров, содержащих полярные группы, очень важно, чтобы пластификатор содержал полярные группы - постоянные диполи; в хороших пластификаторах кроме полярных групп имеются и группы, способные поляризоваться. [10]
Для пластификации полимеров применяют органические соединения различных классов. Сложные эфиры ортофталевой кислоты являются наиболее распространенными пластификаторами, применяемыми в разнообразных полимерных композициях. Мировые мощности по производству пластификаторов превышают 4 млн. т, при этом 2 / 3 из них составляют фталевые пластификаторы. Основное количество фталатов используется для пластификации ПВХ. Результаты опытов на животных свидетельствуют о нетоксичности этого класса соединений и возможности их использования в пищевой промышленности и медицине. [11]
При пластификации полимера используется его способность поглощать некоторые жидкости. Поглощение пластификатора связано с набуханием полимера, приводящим к увеличению его объема. Молекулы жидкости, проникая между звеньями цепей полимера, увеличивают расстояния и ослабляют связи между ними. Это приводит к понижению температуры стеклования, уменьшению вязкости и к другим эффектам, обусловленным ослаблением связей между молекулами; однако одновременно снижается и температура текучести. В результате температурный интервал, отвечающий высокоэластичному состоянию, смещается в область более низких температур. [12]
Для пластификации полимеров применяются различные низко-и высокомолекулярные соединения, обладающие широким спектром биологического действия: от высокотоксичного трикрезилфос-фата до абсолютно инертного вазелинового масла. Наиболее часто применяются сложные эфиры ортофосфорной, фталевой, себацино-вой, адипиновой, стеариновой и других кислот, а также хлорированные дифенилы. [13]
При пластификации полимеров мы всегда имеем дело с многокомпонентными системами, и каждый компонент может оказывать определенное влияние на основу - полимер. Так, например, в условиях переработки известно, что пластификаторы могут определенным образом влиять на стабильность полимера. В его присутствии переработка существенно облегчается, в результате чего достижимы более высокие температуры и давления. [14]
Эффективность пластификации полимера данным веществом обычно зависит от ряда факторов, таких, как величина и природа взаимодействия между различными компонентами, размер и форма молекул сорбируемого вещества, внутренняя гибкость полимерных цепей, химическая природа полимера и температура. Различные сочетания этих факторов обусловливают очень сложный характер процесса. Следо вательно, величину и направление зависимости различных параметров от концентрации можно заранее предсказать лишь в самых общих чертах. [15]