PVC 보조제-PVC 열 안정제 작용 원리 소개

Jul 16, 2024 메시지를 남겨주세요

PVC의 열 분해 과정은 매우 복잡하며, 여러 가지 화학 반응 과정이 동시에 진행될 수 있습니다. 즉, HCL에 의한 분자 사슬 분해, 산화 사슬 절단 및 가교, 그리고 소수의 방향족 구조와 대형 분자 사슬 절단에 의한 탄화수소 생성 반응 등이 있습니다. 그 중 HCL에 의한 PVC의 노화 또는 탄화가 열 분해의 주요 성과입니다.

 

현재까지의 연구 결과에 따르면, 열안정제의 작용 메커니즘은 다음과 같은 범주로 나눌 수 있다.

1) 수지의 열 분해 과정에서 생성된 HCl을 흡수하여 자동 촉매 분해를 억제합니다. 납염, 유기산 금속 비누, 유기 주석 화합물, 금속 알코올 및 기타 무기 또는 금속-유기 화합물과 같은 이러한 약염기 염 및 금속 비누는 HCl과 반응하기 쉽고 해당 금속 염화물로 전환되어 폴리염화비닐의 분해를 종결 또는 억제하는 목적을 달성합니다. 에폭시드 및 아민도 분해된 HCL과 반응하여 해당 화합물을 생성할 수 있습니다. 인산 에스테르 및 메르캅탄 화합물은 항산화 역할을 하여 분해를 억제하고 열 안정성을 높일 수 있습니다.

 

2) 폴리염화비닐 분자의 불안정한 알릴 염화물 원자 또는 삼촌 탄소 염화물 원자를 대체하여 분해 부위의 역할을 제거합니다. 예를 들어, 카드뮴과 아연이 포함된 비누 화합물, 유기주석, 메르캅탄 및 안티몬은 폴리염화비닐 분자의 불안정한 염소 원자에 결합할 수 있습니다.

 

3) 폴리엔 구조와의 첨가 반응으로 큰 공액계 형성을 방지하고 착색을 감소시킨다. 불포화 산염이나 에스테르에 이중 결합이 있는 경우, 폴리염화비닐 분자의 공액 이중 결합과 디엔 첨가 반응이 일어나 공액 구조를 파괴하고 변색을 억제한다.