Главная страница
Навигация по странице:

  • Влияние содержания пластификатора на время термостабильности ПВХ-композиций

  • Состав смеси Содержание пластификатора м.ч Среднее время термостабильности, τ

  • 3.6 Изучение реологических свойств ПВХ-композиций

  • Выводы 1.

  • ВКР. 01062022_Салиев Вадим диплом 2. Высокие темпы роста производства и применения полимерных материалов в различных отраслях свойств и перспективе применения и среди полимеров занимает поливинилхлорид (пвх)


    Скачать 4.71 Mb.
    НазваниеВысокие темпы роста производства и применения полимерных материалов в различных отраслях свойств и перспективе применения и среди полимеров занимает поливинилхлорид (пвх)
    Дата16.06.2022
    Размер4.71 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла01062022_Салиев Вадим диплом 2.docx
    ТипДокументы
    #595090
    страница6 из 6
    1   2   3   4   5   6

    3.5 Изучение термической стабильности ПВХ-композиций методом конго-красный

    При изучении термостабильности ПВХ-композиций методом «конго-красный» испытания проводили при температуре 175 0С .Было установлено, что время термостабильности τ непластифицированного ПВХ при указанных условиях составляет 3,7 ± 0,1 мин.
    Рис 3.1 Влияния содержания пластификатора на время термостабильности ПВХ -композиций



    Рис 3.2 Влияние содержания пластификатора на время термостабильности ПВХ-композиций

    Было установлено, что введение в состав ПВХ-адипинатов различным образом влияет на время термостабильности ПВХ. При использовании адипината (2)13, а также промышленных пластификаторов ДОФ и ДОА значение τ увеличивается, тогда как в случае адипинатов (1)12, (3)16, (5)19 напротив снижается.

    При увеличении содержания пластификаторов в композиции от 5 до 30 м.ч для пластификаторов (2)13, (6)15 ДОФ и ДОА наблюдалось закономерное увеличение времени термостабильности. В наибольшей степени увеличение значения параметра τ отмечалось для адипината (2)13. При содержании пластификаторов 30 м.ч параметры термостабильности пластифицированного композита (13) в 2,9 раза превышает значение τ для исходного ПВХ и примерно 1,8 раза для ПВХ-композиции содержащих ДОФ и ДОА.. Снижение времени термостабильности с ростом содержания пластификатора наблюдалось для адипинатов 12(1), 16(3),19(5). Так при содержании пластификатора 19(5) в количестве 10 м.ч значение τ композита снижается до 1,3 минуты что в 3.2 ниже чем для непластифицированного ПВХ.

    Таким образом адипинаты 13(2) и 15(6)0 наряду с пластифицирующим эффектом увеличивают термостабиьность ПВХ, т.е проявляют определенный стабилизирующий эффект

    Таблица

    Влияние содержания пластификатора на время термостабильности ПВХ-композиций

    Состав смеси

    Содержание пластификатора

    м.ч

    Среднее время термостабильности,

    τ, мин

    ПВХ+ Дифеноксиэтиладипинат (1)

    5

    1,6

    10

    1,5

    ПВХ+

    Бутоксиэтилфеноксиэтиладипинат

    (2)

    5

    6,8

    10

    9,6

    20

    10,4

    30

    11,9

    ПВХ+ Децилфеноксиэтиладипинат (3)


    5

    2,2

    10

    1,5

    ПВХ+ Бутилфеноксиэтиладипинат

    (4)


    5

    1,9

    10

    1,5

    ПВХ+ Изобутилфеноксиэтиладипинат (5)

    5

    1,7

    10

    1,3


    ПВХ+ДОФ

    5

    4,8

    10

    5,1

    20

    6,1

    30

    6,5


    ПВХ+ДОА

    5

    5,5

    10

    6,2

    20

    6,5

    30

    6,81

    3.6 Изучение реологических свойств ПВХ-композиций

    Для оценки реологических свойств пластифицированных ПВХ- композиций использовали показатель текучести расплава( ПТР) полимера, широко применяемый на практике для характеристики перерабатываемости полимерных материалов и выбора методапереработки.

    Исследование проводили при следующих условиях, при нагрузке - 49Н и температуре 190-210 0С.

    Были рассмотрены реологические свойства ПВХ-композиций, на основе адипинатов (1-5), с содержанием пластификатора от 25 до 40 м.ч.


    Таблица 3.2

    Влияние содержания пластификатора на текучесть ПВХ-композиций

    Состав смеси

    Содержание пластификатора

    м.ч

    ПТР, г/ 10 мин

    195

    200

    205

    210

    Дифеноксиэтиладипинат (1)



    25

    0,28

    3,24

    4,54

    5,03

    Бутоксиэтилфеноксиэтиладипинат (2)

    0,75

    1,78

    3,44

    3,25

    Децилфеноксиэтиладипинат (3)

    0,80

    1,83

    3,19

    3,50

    Бутилфеноксиэтиладипинат (4)

    0,23

    1.1

    1,75

    2,1

    Изобутилфеноксиэтиладипинат (5)

    0,57

    1,34

    2,04

    2,80

    Дифеноксиэтиладипинат (1)



    40

    2,73

    6,59

    7,64

    12,67

    Бутоксиэтилфеноксиэтиладипинат (2)

    2,25

    4,20

    6,62

    14,84

    Децилфеноксиэтиладипинат (3)

    3,80

    8,40

    9,50

    15.40

    Бутилфеноксиэтиладипинат (4)

    1,50

    6,30

    7,20

    9,80

    Изобутилфеноксиэтиладипинат( 5)

    1,17

    4,30

    7,55

    9,78

    Рис 3.1 Влияние температуры на текучесть ПВХ композиций (содержание пластификатора 25 м.ч/100 м.ч ПВХ)



    Рис 3.1 Влияние температуры на текучесть ПВХ композиций (содержание пластификатора 40 м.ч/100м.ч ПВХ)



    Показано, что с увеличением Т и содержания пластификатора ПТР ПВХ – композиции закономерно возрастает.

    Установлено что изученные адипинаты оказывают различное влияние на текучесть полимерного расплава. Так композиции полученные на основе пластификаторов (1-3) обладают высокой текучестью, и не превосходят по этому показателю композициты на основе промышленного пластификатора ДОФ, а композиции (4-5) характеризуется более низкой текучестью.

    Выводы

    1. Показано, что исследованные адипинатные пластификаторы полученные на основе в соответствии оксиэтилированных спиртов и фенолов представляют собой твердые продукты с температурой плавления от 80-94 0С. Наибольшей температурой плавления характеризуется дифеноксиэтиладипинат.

    2. Изучение термической устойчивости адипинатов методом термогравиметрии показало, что наибольшей термической активностью по параметру Тн характеризуются дифеноксиэтиладипинат и бутоксиэтилфеноксиэтиладипинат.

    3. В соответствии с параметром Ткр растворения наибольшей совместимостью с ПВХ-смолой обладают бутилфеноксиэтиладипинат и изобутилфеноксиэтиладипинат, которые превосходят по этому показателю промышленный пластификатор ДОФ.

    4. Методом конго-красный установлено, что введение в ПВХ композицию добавок адипината бутоксиэтилфеноксиэтиладипинат повышает термическую устойчивость ПВХ , тогда как другие изученные адипинаты снижают время термостабильности.

    5. Показано, что с увеличением Т и содержания пластификатора ПТР ПВХ – композиции закономерно возрастает. Установлено что изученные адипинаты оказывают различное влияние на текучесть полимерного расплава. Так композиции полученные на основе пластификаторов дифеноксиэтиладипината, бутоксиэтилфеноксиэтиладипината, бутилфеноксиэтиладипината обладают высокой текучестью, и не превосходят по этому показателю композиты на основе промышленного пластификатора ДОФ, тогда как композиции на основе бутилфеноксиэтиладипината и изобутилфеноксиэтиладипината характеризуется более низкой текучестью.

    6. По совокупности изученных свойств наиболее высокими характеристиками в качестве пластифицирующей добавки обладают дифеноксиэтиладипинат и бутоксиэтилфеноксиэтиладипинат
    1   2   3   4   5   6


    написать администратору сайта