Cтраница 2
Наиболее широко синергические системы используются для стабилизации поливинилхлорида. [16]
Большое количество патентов по вопросу о стабилизации поливинилхлорида отражает направление поисков новых доступных и эффективных препаратов. [17]
Именно этот принцип лежит в основе стабилизации поливинилхлорида в реальных рецептурах при получении жестких материалов и изделий. [18]
Особый характер защиты полимеров от разложения имеет стабилизация поливинилхлорида. Действие стабилизаторов по-ливинилхлорида основано на их способности связывать выделяющийся при разложении полимера хлористый водород и превращаться в хлориды. Для этой цели применяют кальциевые, бариевые, свинцовые ( основные) соли стеариновой и других кислот. Наиболее эффективны различные соединения свинца. Применяют также соединения, имеющие эпоксигруппы. [19]
Указывается, что эти эфиры особенно применимы для стабилизации поливинилхлорида. [20]
Комплексообразователи еще не получили достаточно широкого распространения при стабилизации поливинилхлорида, од-яако они, по-видимому, являются весьма ценными и эффективными ингредиентами. Некоторые препараты способны образовывать комплексные соединения различного типа ( в том числе и хелаты) с металлическими солями ( мылами), употребляемыми в качестве стабилизаторов; при этом их совместимость с по-ливинилхлоридом или пластификаторами улучшается. С другой стороны, образование комплексных соединений представляет интерес и в тех случаях, когда можно обезвредить такие продукты реакции, как хлористый водород, хлорное железо или хлористый цинк. В последнее время интерес к ( подобного рода стабилизаторам заметно увеличился. [21]
Глицидиловые эфиры многоатомных спиртов используются для пластифицирования и стабилизации поливинилхлорида. [22]
![]() |
Положение максимумов поглощения в ультрафиолетовой области спектра и значения коэффициентов поглощения производных симметричного триазина ( индексы соединений те же, что и в i5. [23] |
Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность стабилизации поливинилхлорида, является синергизм. [24]
Более детальное исследование свободнорадикальных процессов, протекающих при разложении и стабилизации поливинилхлорида, по-видимому, выявит неодинаковый механизм действия различных металлсодержащих стабилизаторов, являющихся важнейшим видом технических препаратов и часто употребляемых без введения каких-либо других компонентов. [25]
Нек-рые барий -, кадмий-и цинксодержащие жидкие стабилизаторы не применяют для стабилизации поливинилхлорида, латекс которого перед сушкой был термостабилизирован содой, поскольку они вступают с ней во взаимодействие с образованием газообразных продуктов, приводящих к возникновению в изделиях пузырей. [26]
Однако за последние годы появилось много новых работ относительно механизма разложения и стабилизации поливинилхлорида, описан ряд интересных стабилизирующих систем. [27]
В настоящее время уже довольно отчетливо определился круг наиболее употребительных препаратов для стабилизации поливинилхлорида. [28]
Силберт, Джекобе, Палм, Витнауер, Порт и Сверн213 добились стабилизации поливинилхлорида с одновременной эффективной внутренней пластификацией применением способных к полимеризации эпоксидных соединений, например винилэпок-систеарата, полимеризующихся совместно с хлористым винилом. [29]
В настоящее время пока еще мало сведений относительно комплексообразующих добавок, применяемых для стабилизации поливинилхлорида. [30]