Cтраница 1
Пригодность пластификатора нужно при составлении рецептуры в каждом отдельном случае тщательно проверить. Например, пластификатор в электрической изоляции должен обладать хорошими диэлектрическими показателями и высокой стойкостью к действию влаги. Для покрытий по тканям большое значение имеет их мягкость и способность драпироваться. Следует учитывать, что некоторые пластификаторы могут вызывать дерматиты. Низкая стоимость и отсутствие миграции существенны для покрытий, применяемых для отделки дамских сумочек и других галантерейных изделий; для покрытий же по упаковочным материалам для пищевых продуктов особое значение имеют токсичность, вкус, запах, цвет, водо - и газопроницаемость. Некоторые покрытия подвергаются во время их нормальной эксплуатации. [1]
Пригодность пластификатора для того или иного полимера определяется прежде всего его совместимостью с полимером, которая зависит от сходства их химического строения. Это свойство пластификатора определяет степень его взаимодействия с полимером и позволяет избежать потерь пластификатора при длительной службе изделий. Чтобы пластификатор не выделялся из полимера, он должен обладать минимальной летучестью, вследствие чего пластификаторами обычно бывают жидкости с высокой температурой кипения. [2]
Пригодность пластификатора нужно при составлении рецептуры в каждом отдельном случае тщательно проверить. Например, пластификатор в электрической изоляции должен обладать хорошими диэлектрическими показателями и высокой стойкостью к действию влаги. Для покрытий по тканям большое значение имеет их мягкость и способность драпироваться. Следует учитывать, что некоторые пластификаторы могут вызывать дерматиты. Низкая стоимость и отсутствие миграции существенны для покрытий, применяемых для отделки дамских сумочек и других галантерейных изделий; для покрытий же по упаковочным материалам для пищевых продуктов особое значение имеют токсичность, вкус, запах, цвет, водо - и газопроницаемость. [3]
Пригодность пластификаторов может быть установлена по ряду показателей, характеризующих прежде всего физико-механические свойства композиций. [4]
Пригодность пластификатора для того или иного полимера определяется прежде всего его совместимостью с полимером, которая зависит от сходства их химического строения. Это свойство пластификатора определяет степень его взаимодействия с полимером и позволяет избежать потерь пластификатора при длительной службе изделий. Чтобы пластификатор не выделялся из полимера, он должен обладать минимальной летучестью, вследствие чего пла - стификаторами обычно бывают жидкости с высокой температурой шпения. [5]
Испытание пригодности пластификаторов может быть произведено в красках и в непигментированных латексах. [6]
Такой способ исследований позволяет также устанавливать пригодность пластификаторов для получения паст из полимеров. К числу пластификаторов, вызывающих быстрое гелеобразование, относятся дипропиленгликольбензоат, бутил - ( этилгексил) - фталат и диоктил-фталат. Пасты, содержащие один из этих пластификаторов, имеют высокую начальную вязкость, ярко выраженный минимум вязкости и резкое возрастание вязкости в гелевой фазе. С диоктиладипатом и диизоде-циладипатом получают пасты с низкой начальной вязкостью, которая мало зависит от температуры; вязкость в гелевой фазе медленно возрастает. Свойства паст, содержащих ди - ( этилгексил) - гексагидрофталат, три - ( этилгексил) - фосфат и диизодецилфталат, занимают промежуточное положение. Характер кривых зависимости вязкости от температуры почти не меняется с возрастом пасты. [7]
![]() |
Зависимость удельного объемного диэлектрического сопротивления от обратной абсолютной температуры. [8] |
Высокое удельное объемное электрическое сопротивление пластификатора не является достаточным условием для получения пластифицированного материала, также обладающего высоким удельным объемным электрическим сопротивлением. Согласно данным работы [335], единственным удовлетворительным методом определения пригодности пластификатора для получения пластифицированных полимеров с определенным комплексом диэлектрических свойств является оценка диэлектрических характеристик конечного материала. [9]
Высо-кое удельное электрическое сопротивление пластификатора не является достаточным условием для получения пластиката, также обладающего высоким удельным электрическим сопротивлением. Согласно данным работы [197], единственным удовлетворительным методом определения пригодности пластификатора для применения в кабельной изоляции является измерение удельного объемного сопротивления пластиката. С повышением температуры удельное объемное сопротивление пласти катов снижается. [10]
Метод растворения повсеместно применяется в производстве пленок путем налива, при изготовлении искусственной кожи и лакокрасочных материалов из пленкообразователей, высыхающих вследствие удаления растворителя. Наконец, этим методом постоянно пользуются при лабораторных испытаниях пригодности пластификаторов для разных полимеров. Кроме того, такое описание несколько выходит за рамки данной книги. [11]
Пластификатор выполняет свое назначение только при взаимодействии с макромолекулами полимера, что контролируется по изменению ряда свойств. Такими являются механические, диэлектрические, термические и оптические свойства системы полимер - пластификатор. Предполагается, что при оценке пластификатора должно быть известно отношение выбранной системы полимер - пластификатор к влияниям различных газообразных, жидких и твердых веществ, с которыми эта система может находиться в контакте, и особенно к влиянию температуры. Особое значение для оценки пригодности пластификатора применительно к какому-либо полимеру имеет определение тех изменений, которые происходят в системе полимер - пластификатор по истечении какого-то времени при одновременном действии света, температуры, кислорода, воды и микроорганизмов. [12]