一、名稱:稀土穩定劑
二、別名:稀土復合穩定劑
三、產品組成:
四、產品用途:
稀土穩定劑(XT-1、XT-2、XT-3)為PVC新型無毒熱穩定劑。.XT-1型主要用於型材、管材、板材、片材等PVC制品;XT-2管件、扣板、注塑等PVC制品無毒高效透明;XT-3主要用於PVC透明制品,運輸帶、密封條、人造革、鞋底料、管材、門帘等,三者熱穩定性高于鉛鹽及復合穩定劑,本品價格低廉,是目前最有發展前途的一類穩定劑。
五、穩定劑作用機理
(一)、PVC熱穩定劑的一般作用機理
1、與脫出的HCl反應,抑制自動催化。
2、置換PVC分子中不穩定的烯丙基Cl原子或叔碳位氯原子,抑制脫HCl。
3、與PVC分子中的雙烯發生加成反應,破坏共軛結構,防止色變。
4、捕捉自由基,阻止鏈式反應。
(二)、稀土穩定劑的作用機理
1、稀土在聚氯乙烯中的作用,用於其在成型過程中,受到了強熱和機械剪力的影響,致使聚氯乙烯結構式中的 B — 碳原子上的氯原子極易和相鄰的碳原子上的氫原子結合,放出 HCI 氣體,從而產生雙鍵,使相鄰的氯原子活化。該氯原子極不穩定,又促使了相鄰的碳原子放出 HCI 氣體形成多稀鏈段,使聚合物降解,從而影響了制品的機械強度,使壽命相應縮減。當加入稀土穩定劑后就可以緩慢反應速度,保持化學平衡,降低表面漲力,達到防止光熱和氧化作用,使塑料制品中氯的活度降低,結構穩定,質量提高。用離子絡合觀點來分析,塑料制品採用稀土做穩定劑,由於稀土在塑料中起到淨化雜質作用,可促使高分子,聚合提高和分子量增加,從而產生了高分子鏈結構的主價鍵,斷裂力也此而增大,形成了一中絡合物鏈為主體的牢固地束縛在一起的結晶實體,使產品結構緻密,各種性能得到改善,使塑料制品更清晰透明。
2、PVC加工性能的好坏往往根據加工過程中物料的流變性能和流動性能來進行評定。PVC復合物料在高速捏合過程中,因受到捏合機內槳葉、擋板、器壁間的強烈摩擦與剪切作用,溫度逐漸上升,PVC微粒子逐漸堆集為較大的顆粒,而較大顆粒又被剪切破碎為較小的顆粒,並和其它顆粒結合在一起,使平均粒度增大。當溫度達到120℃左右時,物料顆粒逐漸變大而均勻,小顆粒幾乎完全消失,物料顆粒產生凝膠化,使物料更均勻密實,有利於擠出塑化。
3、PVC粉料任何破碎細化的過程都是以有效的力傳遞為前提的。在稀土穩定劑中,稀土強酸金屬離子與PVC強碱氯離子易形成絡合物,即稀原子Re和PVC鏈上的CI原子之間有很強的配位作用。一個稀土離子可能同時與兩個PVC鏈上不穩定CI原子形成配位健,使PVC分子間作用力得到增強,這有利於塑化成形的剪切力的傳遞,因而促進塑化,增加制品韌性。
4、PVC分子鏈上存在活化基團,它們在各種因素影響下會發生脫CL降解,降解是一個自動催化的過程,一旦發生HCL降解,材料顏色跟着變深並焦化,在稀土穩定劑中,稀土離子均有許多4fR5d的空電子軌道,它們作為配位中心離子可以接受6—12個配位體的孤電子對,同時它們有較大的離子半徑,因而有可能形成6—12個健能不等的配位健。這個特性不僅使稀土元素能與3—4個HCL形成離子健外,還能吸附若干個HCL分子形成健能不等的絡合物,即把CL原子吸附在稀土離子週圍而不參與催化脫反應,這就有力減少了熱降解HCL的濃度,有效降低了HCL的催化反應速度,阻止共軛雙鍵的產生,增加了PVC的熱穩定性。另外,稀土陽離子與PVC中的CL離子形成配位體后,使物料體系中各組分能很好地滲透到PVC粒子內,從而提高了物料流動性,相溶性,亦不影響PVC透明度。
5、稀土元素陽離子外圍有眾多的空軌道來接受配位體的孤電子,而且稀土金屬離子有較大的離子半徑,某些填料中的氧原子與氯原子相似,亦有幾個孤電子對,可與稀土離子形成配位鍵。鑭與氧的親和力很強,為此CaCO3與PVC的相溶性,可適當增加填料用量。配方中的有機物和無機物能夠與稀土離子形成各種各樣的配位體或螯合物,增加分子間的作用力,使無機物得到良好的包裹,改善制品性能。也就是說稀土穩定劑對PVC復合材料中各組分有 偶聯增容作用。
6、稀土元素具有吸收230-320納米紫外線的功能。稀土化合物中合適的陽離子基團能起置換PVC大分子上的烯丙基氯原子的作用,這就使稀土穩定劑能提高PVC的耐候性,延緩制品老化過程。