Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TPP_Shopry.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
20.04.2019
Размер:
3.3 Mб
Скачать

19. Пластифікація полімерів. Види пластифікації і пластифікаторів. Сумісність пластифікаторів з полімерами. Особливості введення пластифікаторів.

Одним из важнейших методов структурной модификации полимеров является пластификация – практический прием введения в полимеры пластификаторов, низкомолекулярных или олигомерных веществ, улучшающих эластичность и морозостойкость материалов, а также облегчающих их переработку. Физико-хим. сущность пласт. состоит в изменении вязкости системы, увеличении гибкости молекул и подвижности надмолекулярных структур, что и приводит к повышению температур стеклования и текучести, а также к изменению всех свойств материалов – прочности, диэлектрических потерь, хрупкости и т.д.

В зависимости от совместимости и распределения пластификатора в полимере различают пластификацию молекулярную (неограниченная смешиваемость полимера с пластификатором) и пластификацию ограниченно совместимыми пластификаторами. При молекулярной пластификации пластификатор, введенный в полимер, уменьшает межмолекулярное взаимодействие в полимере, увеличивает гибкость и подвижность макромолекул. Это приводит к снижению температур стеклования, текучести и хрупкости, а также вязкости, прочности, твердости и теплостойкости полимера при одновременном увеличении эластичности, деформации и ударной прочности.

Пластификаторы могут быть как низко-, так и высокомолекулярными соединениями.

В качестве пластификаторов для полимерных материалов получили распространение эфиры ароматических и алифатических карбоновых кислот, эфиры гликолей и монокарбоновых кислот, эфиры фосфорной кислоты, а также сложные полиэфиры, эпоксидированные соединения и растительные масла. Особое место занимают олигомерные и полимерные пластификаторы.

Совместимость пластификатора с полимером – основное условие, определяющее эффективность, механизм пластификации и выбор компонентов при создании пластифицированного материала. Очень часто термин "совместимость" используется как синоним терминов "растворимость" или "смешиваемость".

Существует несколько основных способов введения пластификаторов в полимеры: растворение полимера в жидком пластификаторе (производство пленок, иск. кожи, покрытий); сорбция пластификатора полимером (производство мат. на основе ПВХ, ПА, целлюлозы); добавление пластификатора к мономерам (олигомерам) перед их полимеризацией или поликонденсацией (пластификация реактопластов); введение пластификатора в эмульсию полимера перед его переработкой (производство ПВХ-пластикатов); непосредственная переработка полимера с пластификатором (производство изд. из целлюлозы, пластизолей); смешение порошкообразных полимеров и пластификаторов (производство труб, листов из ПВХ).

20. Фізичні властивості пластмас, їх вплив на переробку.

Пластмассы представляют собой материалы, сложную композицию высокомолекулярных соединений, которые могут находится в аморфном и кристаллической состоянии. Иным словами, на языке науки, эти материалы представляют собой группу органических материалов, основу которых составляют синтетические или природные смолообразные высокомолекулярные вещества (полимеры), способные при нагревании и давлении формоваться, устойчиво сохраняя приданную им форму. Средняя плотность пластмасс от 15 до 2200 кг/м3. Они обладают значительной прочностью (предел прочности при сжатии 120...160 МПа, при изгибе 40...60 МПа), хорошими теплоизоляционнымии электроизоляционными качествами, коррозийной стойкостью и долговечностью. Отдельные пластмассы характеризуются прозрачностью и высокой клеящей способностью, а также способностью образовывать тонкие пленки и защитные покрытия. Пластмассы имеют исключительно важное значение как строительные материалы, частоприменяемые в комбинации с вяжущими веществами, металлами каменными материалами1.

В зависимости от степени влияния теплоты эти вещества могут быть классифицированы на следующие группы: термопласты – полиэтиленовые, капроновые, полистирольные, фторопластмассы - и реактопласты - различные текстолиты, пресс материалы, стеклопластики. При нагревании исходных компонентов переходит в вязко-текучее состояние, но с завершением хим. реакции становится твердым и больше не могут размягчатся ( в отличие от термопластов).

По своим физическим свойствам эти материалы могут быть также подразделены на: жесткие – имеющие незначительное удлинение, называются пластиками, мягкие - обладающие большим относительным удлинением, низкой упругостью наз. эластики. Кроме того, в зависимости от числа компонентов теория и практика химической промышленности выделяет: простые, композиционные (3-4 и 10 компонентов)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]