聚乙烯蜡|PVC填充配方实例详解
PVC制品在生产加工过程中一般会添加填料来降低成本,在软制品中,添加填料不仅可以降低成本,还可以改善电绝缘性和加工性;在硬制品中,添加填料还可以提高刚性;下面青岛赛诺聚乙烯蜡厂家进行填充配方实例讲解。
PVC与大多数填料的相容性能好,对一般制品可不经表面处理直接加入,尤其对工业废渣一般都可直接加入;对于加入大量增塑剂的PVC软制品,增塑剂可起一定的表面处理作用,填料可不用处理。
常用的填料:碳酸钙、高岭土、滑石粉、硅灰石、云母、工业废渣及有机填料。
使用注意事项
①、在PVC硬制品中,重、轻碳酸钙都可用,但在PVC软制品中一般只用轻质碳酸钙;
②、PVC地板中,需加入大量的填料;
③、PVC电缆料中,一般选用煅烧陶土为首选填料;
④、PVC压延制品中,加入适量的超微细滑石粉,可改善其加工润滑性;
⑤、PVC糊制品中,可加入不超过10份的碳酸钙和二氧化硅,太多会导致体系黏度增大,成型困难;
⑥、注意填料的吸液体性。
PVC绝缘电缆料配方
PVC(SG-2) | 100 |
DOP | 30 |
M-50 | 12 |
三碱式硫酸铅 | 3 |
二碱式亚磷酸铅 | 2 |
硬脂酸钡 | 1 |
锻烧陶土 | 325 |
补充实例:PVC地板砖料
聚氯乙烯塑料地砖是一种以聚氯乙烯树脂和矿物填料为主体材料,经挤出压延法制成的新型地面装饰材料,它具有成本低、质量轻、耐油耐磨、耐磨蚀、防火、隔声、隔热、色彩鲜艳、更新方便等特点。塑料地砖还可以拼成各种图案。因此,聚氯乙烯塑料地砖适用于办公室、学校、图书馆、普通家庭、车间、医院、实验室以及船舶室内房间的地面装饰板或护墙装饰板。
聚氯乙烯树脂
建筑部门在选用聚氯乙烯塑料地板砖作装饰材料时需要物美价廉,在选用材料时应尽可能地选用廉价材料。树脂生产厂每年均有数百吨清理设备的聚氯乙烯树脂(称之为次树脂),可以充分利用。在此选用次树脂作为塑料材料既达到了廉价的目的,又代用了新树脂。
填料
在塑料地板中需要大量填充填料,其主要目的在于降低成本,增加塑料地板的尺寸稳定性,防滑。
常用于塑料地板的填料有碳酸钙、石棉、石英砂等。
石英砂:对设备磨损较为严重,设备须具有高硬度。
石棉:耐烟头性、耐腐蚀性耐磨性均比碳酸钙填料好。但石棉中杂质比较多,且含2%~5%的铁,易引起PVC地板变色,须用特殊的稳定剂,如与苯二甲酸酐、季戍四醇并用的稳定体系,而这些原料来源较为困难。
碳酸钙:没有石英砂、石棉存在的这类问题。
填料的细度和表面处理
填料粒子的细度愈细,产品性能愈好。塑料地板使用时需要承受多次拖擦,如果所用填料粒径比颜料粒径大,拖擦会显出白印。用粒径小于颜料的细填料,擦白现象可以消除。比较理想的填料粒径在3~5μm之间。
填料愈细愈难分散,常用含1%~3%硬脂酸钙覆盖的填料克服分散困难的问题。为了使填料和树脂结合的更好,可用偶联剂。常用偶联剂为硅烷类偶联剂,钛酸三异硬脂酸丙酯也是有效偶联剂。
填料的增塑剂吸收
天然碳酸钙比沉淀碳酸钙增塑剂吸收量小,这就意味着要达到同等的柔软性,低增塑剂吸收的填料比高增塑剂吸收的填料需要的增塑剂少。
在此采用过80目的天然碳酸钙和轻质碳酸钙。
更细的填料由于在挤出机中进料困难,未被采用。
问题:地板的刻划性。
松香
起增粘剂的作用,可以加大填料比。
另一个作用是可以减少气泡:可能是松香微溶于热水中,吸收填料中的水分;也可能是聚氯乙烯分解放出的HCl被松香酸中不饱和双键吸收,使HCl不能与CaCO3反应放出CO2气体,而水气和CO2气体均是产生气泡的原因。
润滑剂:硬脂酸钙
随着填料比增大,熔融流动性愈差,尤其对挤塑而言,必须要有相当好的润滑效果才能保证挤塑正常进行。
硬脂酸钙不仅是PVC的润滑剂,而且能覆盖在填料的表面,有助于填料分散到树脂中去,被包覆填料的粘涩性得到改善,使填塑材料流动性相应得到改善。
因此对填塑材料而言,采用硬脂酸钙覆盖的填料既可改善产品性能,又可改善加工性。
基本配方
填充重质CaCO3的PVC地板砖料
浅谈软质PVC填充
软质pvc塑料使用填充剂的主要目的是降低成本,此外也为了改善某些性能,如改善押出时的操作性能,增加制品的尺寸稳定性,
赋予制品隐蔽性﹐提高电绝缘性能等。在选择PVC使用的填充剂时就考虑以下几点﹕在树脂中的分散性﹔增塑剂的消费量﹔对热光的稳定性﹔色调﹑隐蔽力及光泽﹑配合物的机械强度﹔耐药品性﹔配合物的电性能等。
软质PVC中配合填充剂时﹐其拉伸强度一般随着配合量的增大而降低﹐特别是使用1μm以上的粗填充剂时﹐拉伸强度下降更快。使用1μm以下的细填充剂时﹐强度下降较少﹐有时却可随着配合量的增加而增大。槽法炭黑﹑合成硅酸钙或硬质陶土等填充剂配合量较小时﹐拉伸强度呈最低值﹐随着配合量的增加强度增加﹐而且增加的比例较大。在碳酸钙中﹐粒子细的碳酸钙也是在高配合量时能使拉伸强度增大﹐而某些表面处理的碳酸钙在高配合量时拉伸强度基本不增加。拉伸强度随填充剂的种类而异。一般能导致拉伸强度增大的填充剂其表面活性较强﹐因此要注意对PVC树脂热稳定性的影响。
配合有填充剂的软质PVC伸长率比没有填充剂的低﹐其降低率随填充剂的种类不同有着很大差异。一般说来﹐粒子细的﹑增塑剂吸收量大的填充剂降低率大﹐粒子粗的﹑增塑剂吸收量小的填充剂降低率低。
软质PVC塑料的硬度随着填充剂配合量的增加而增大。一般伸长率下降越大的填充剂其硬度的增高越大﹐即硬度和伸长率的变化呈相反关系。粒子细的﹑增塑剂吸收量大的填充剂﹐硬度的增长率大﹐反之﹐粒子粗的﹑增塑剂吸收量小的填充剂﹐硬度增长率小。在软质PVC制品大量使用的碳酸钍中﹐以重质碳酸钙的硬度增长率为最小﹐轻质碳酸钙次之。欲要抑制软质PVC制品因配合填充剂导致硬度增大﹐使其保持与无填充剂制品同样的硬度或柔软性﹐需要增加增塑剂的用量。增塑剂的用量究竟以多少为宜﹐应视具体情况而定
耐寒性为软质PVC制品一个不可缺少的性能指针。填充剂对软质PVC耐寒性影响较小﹐一般随着填充剂配合量的增加而耐寒性降低。对增塑剂吸收量小的填充剂﹐对耐寒性影响较小﹐而炭黑﹑硬质陶土等吸收增塑剂较多的填充剂﹐则能相当的降低耐寒性。
在填充剂配合量少﹐软质PVC的撕裂强度与无填充剂时相比变化不大﹐当填充剂配合量多达某一程度后﹐撕裂强度下降。高温下的撕裂强度显示不同的倾向﹐无一定之规。
软质PVC塑料中加入炭黑﹑碳酸钙时﹐吸水率几乎不变﹐但硅酸钙﹑高岭土等填充剂显示较大的吸水率。(高岭土不耐水,要求耐油或耐水配方不要使用高岭土)。
综上所述,填充剂的使用对体系的影响是全面的,在配方设计时应全面考虑,不可一味的追求低成本而盲目增加填充剂用量。
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