水滑石的制備改性及其對聚氯乙烯樹脂(PVC)熱穩(wěn)定性能的影響
發(fā)布時間:2021-10-15 16:37
聚氯乙烯(PVC)由于自身的缺陷,其加工溫度為180℃,而分解溫度為130℃,因此在加工過程中需要添加熱穩(wěn)定劑,防止其在加工過程中的熱分解。針對聚氯乙烯(PVC)熱穩(wěn)定劑生產與應用中存在的價格高、熱穩(wěn)定性差等問題,開展了水滑石的制備改性及其對PVC熱穩(wěn)定性能影響的研究。分析了不同有機金屬鹽對聚氯乙烯樹脂熱穩(wěn)定性的影響;合成常規(guī)二元水滑石(LDHs);稀土三元水滑石和對水滑石進行表面活改性,通過對合成的三種水滑石進行傅里葉紅外光譜儀(FTIR);X射線衍射儀(XRD);電子掃描顯微鏡(SEM)及透射電子顯微鏡(TEM)表征分析,研究三種水滑石的性能。通過添加到聚氯乙烯(PVC)材料中研究三種水滑石對其性能的影響。主要通過對加工成的聚氯乙烯樹脂(PVC)進行熱失重分析(TGA);SEM微觀表征;剛果紅測試;靜態(tài)烘箱老化測試及抑煙性能的測試研究聚氯乙烯(PVC)加工助劑對其性能的影響。主要研究內容與結果如下:(1)在控制其他加工助劑不變的情況下,分別測試有機金屬鹽對聚氯乙烯(PVC)熱穩(wěn)定性能的影響。研究發(fā)現在同等劑量的熱穩(wěn)定劑中乙酰丙酮鈣的熱穩(wěn)定效果優(yōu)于乙酰丙酮鋅和乙酰丙酮鋁。當有機金屬類...
【文章來源】:浙江農林大學浙江省
【文章頁數】:69 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
剛果紅測試示意簡圖
口3nmin40m石”弓omin60min,Omi.民omi.90萬11節(jié).100mi「
圖 2.3 有機金屬鹽-聚氯乙烯樹脂體系的熱降解曲線圖Figure 2.3 TGA (a) and DTG (b) curves of Organometallic salt-PVC resins表 2-3 有機金屬鹽-聚氯乙烯樹脂熱降解程度與溫度的關系Table 2-3 The relationship between thermal degradation degree and temperature of polyvinyl chlorideresin有機金屬鹽 10%(℃) 50%(℃)Ca 267 328La 260 323Al 252 318Zn 237 298由圖 2.3 可以看出有機金屬鹽-聚氯乙烯樹脂的熱降解大致可分為 2 個階段,第一階段為 200℃~350℃,此階段為聚氯乙烯(PVC)中的小分子氯化氫(HCl)釋放的過程,產生共軛多烯烴結構。在第一個降解階段可以看出,乙酰丙酮鋅的最大降解速率為 274℃,而乙酰丙酮鈣、鑭和鋁的最大降解速率在 297℃,說明乙酰丙酮鋅在聚氯乙烯老化的前期能加快聚氯乙烯中小分子氯化氫的降解。第二階段為 450℃~500℃,
【參考文獻】:
期刊論文
[1]幾種PVC用增塑劑的增塑與耐久性能研究[J]. 王匯淄,丁煜,張迪,高傳慧. 石油化工高等學校學報. 2018(04)
[2]鉛鹽穩(wěn)定劑和鈣鋅復合熱穩(wěn)定劑對PVC防水卷材性能的影響研究[J]. 孟祥雪,陳鴦飛. 中國建筑防水. 2018(08)
[3]鈣摻雜鎂鋁水滑石的制備及其對PVC熱穩(wěn)定性的影響[J]. 葉江濤,章琛,陳富強,魏鳳玉. 塑料工業(yè). 2018(02)
[4]碳酸鈣對PVC防水卷材性能的影響[J]. 任欣欣,鄔素華,張璟晨. 塑料. 2017(05)
[5]環(huán)氧大豆油作為PVC增塑劑的熱分解動力學與裂解機理研究[J]. 馮國東,胡云,許彬,馬艷,周永紅. 林業(yè)工程學報. 2017(05)
[6]水滑石對軟質PVC的熱穩(wěn)定性及透明度的影響[J]. 何潔冰,趙文林,黃訓能,黃秀嫻. 塑料助劑. 2017(02)
[7]新型醫(yī)用環(huán)保無毒增塑劑增塑PVC性能對比[J]. 宋長統(tǒng),丁雪佳,魏永飛,王國勝. 塑料. 2017(02)
[8]環(huán)保型鈣鋅復合熱穩(wěn)定劑與增塑劑在PVC中的協(xié)效作用研究[J]. 李梅,丁呈祥,陳潔,諸進華,汪梅,夏建陵. 生物質化學工程. 2017(02)
[9]環(huán)保增塑劑在一次性PVC手套行業(yè)的應用[J]. 劉延華,邢光全,馮保林,陳利貞. 塑料助劑. 2017(01)
[10]新型PVC加工助劑[J]. 嚴淑芬. 現代塑料加工應用. 2016(03)
博士論文
[1]生物基環(huán)氧類增塑劑的合成及性能研究[D]. 陳潔.中國林業(yè)科學研究院 2015
碩士論文
[1]HM-828在PVC和生物可降解聚酯中的應用研究[D]. 林娟.北京工商大學 2017
[2]聚氯乙烯接枝馬來酸酯的制備及其復合材料性能[D]. 趙雅娜.哈爾濱理工大學 2016
[3]高環(huán)氧值環(huán)氧大豆油的制備及其工程放大研究[D]. 彭俊彪.華東理工大學 2013
[4]聚氯乙烯無毒固體熱穩(wěn)定劑的合成及應用研究[D]. 劉小林.江南大學 2011
本文編號:3438293
【文章來源】:浙江農林大學浙江省
【文章頁數】:69 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
剛果紅測試示意簡圖
口3nmin40m石”弓omin60min,Omi.民omi.90萬11節(jié).100mi「
圖 2.3 有機金屬鹽-聚氯乙烯樹脂體系的熱降解曲線圖Figure 2.3 TGA (a) and DTG (b) curves of Organometallic salt-PVC resins表 2-3 有機金屬鹽-聚氯乙烯樹脂熱降解程度與溫度的關系Table 2-3 The relationship between thermal degradation degree and temperature of polyvinyl chlorideresin有機金屬鹽 10%(℃) 50%(℃)Ca 267 328La 260 323Al 252 318Zn 237 298由圖 2.3 可以看出有機金屬鹽-聚氯乙烯樹脂的熱降解大致可分為 2 個階段,第一階段為 200℃~350℃,此階段為聚氯乙烯(PVC)中的小分子氯化氫(HCl)釋放的過程,產生共軛多烯烴結構。在第一個降解階段可以看出,乙酰丙酮鋅的最大降解速率為 274℃,而乙酰丙酮鈣、鑭和鋁的最大降解速率在 297℃,說明乙酰丙酮鋅在聚氯乙烯老化的前期能加快聚氯乙烯中小分子氯化氫的降解。第二階段為 450℃~500℃,
【參考文獻】:
期刊論文
[1]幾種PVC用增塑劑的增塑與耐久性能研究[J]. 王匯淄,丁煜,張迪,高傳慧. 石油化工高等學校學報. 2018(04)
[2]鉛鹽穩(wěn)定劑和鈣鋅復合熱穩(wěn)定劑對PVC防水卷材性能的影響研究[J]. 孟祥雪,陳鴦飛. 中國建筑防水. 2018(08)
[3]鈣摻雜鎂鋁水滑石的制備及其對PVC熱穩(wěn)定性的影響[J]. 葉江濤,章琛,陳富強,魏鳳玉. 塑料工業(yè). 2018(02)
[4]碳酸鈣對PVC防水卷材性能的影響[J]. 任欣欣,鄔素華,張璟晨. 塑料. 2017(05)
[5]環(huán)氧大豆油作為PVC增塑劑的熱分解動力學與裂解機理研究[J]. 馮國東,胡云,許彬,馬艷,周永紅. 林業(yè)工程學報. 2017(05)
[6]水滑石對軟質PVC的熱穩(wěn)定性及透明度的影響[J]. 何潔冰,趙文林,黃訓能,黃秀嫻. 塑料助劑. 2017(02)
[7]新型醫(yī)用環(huán)保無毒增塑劑增塑PVC性能對比[J]. 宋長統(tǒng),丁雪佳,魏永飛,王國勝. 塑料. 2017(02)
[8]環(huán)保型鈣鋅復合熱穩(wěn)定劑與增塑劑在PVC中的協(xié)效作用研究[J]. 李梅,丁呈祥,陳潔,諸進華,汪梅,夏建陵. 生物質化學工程. 2017(02)
[9]環(huán)保增塑劑在一次性PVC手套行業(yè)的應用[J]. 劉延華,邢光全,馮保林,陳利貞. 塑料助劑. 2017(01)
[10]新型PVC加工助劑[J]. 嚴淑芬. 現代塑料加工應用. 2016(03)
博士論文
[1]生物基環(huán)氧類增塑劑的合成及性能研究[D]. 陳潔.中國林業(yè)科學研究院 2015
碩士論文
[1]HM-828在PVC和生物可降解聚酯中的應用研究[D]. 林娟.北京工商大學 2017
[2]聚氯乙烯接枝馬來酸酯的制備及其復合材料性能[D]. 趙雅娜.哈爾濱理工大學 2016
[3]高環(huán)氧值環(huán)氧大豆油的制備及其工程放大研究[D]. 彭俊彪.華東理工大學 2013
[4]聚氯乙烯無毒固體熱穩(wěn)定劑的合成及應用研究[D]. 劉小林.江南大學 2011
本文編號:3438293
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