硬脂酸钙在高分子材料中的应用
硬脂酸钙在聚丙烯中的作用

硬脂酸钙在聚丙烯中的作用硬脂酸钙是一种常用的添加剂,广泛应用于聚丙烯中。
它在聚丙烯中起到了多种作用,包括增强材料的力学性能、改善热稳定性、降低成本等。
本文将详细介绍硬脂酸钙在聚丙烯中的作用。
硬脂酸钙可以增强聚丙烯的力学性能。
聚丙烯是一种常见的塑料材料,具有较低的强度和刚度。
而硬脂酸钙作为一种填料,可以填充在聚丙烯基体中,形成复合材料。
硬脂酸钙的硬度和刚度较高,能够有效地增加聚丙烯的强度和刚度,提高材料的机械性能。
在复合材料中,硬脂酸钙与聚丙烯基体之间形成了一种强化作用,使得材料更加耐磨、耐冲击。
硬脂酸钙可以改善聚丙烯的热稳定性。
聚丙烯在高温下容易发生热分解,导致材料性能下降甚至失效。
而硬脂酸钙可以吸收并稳定热能,减缓聚丙烯的热分解反应,提高材料的热稳定性。
硬脂酸钙的热分解温度较高,能够在一定程度上抵抗高温环境的影响。
因此,在聚丙烯中添加硬脂酸钙可以增加材料的使用温度范围,提高其在高温环境下的稳定性。
硬脂酸钙还可以降低聚丙烯的成本。
由于硬脂酸钙是一种廉价的无机物质,相对于其他添加剂来说,价格较低。
因此,在聚丙烯制品的生产过程中添加硬脂酸钙可以降低原材料成本,并且不会对产品的质量产生明显的影响。
这使得硬脂酸钙成为一种经济实惠的添加剂选择。
除了上述作用,硬脂酸钙还可以提高聚丙烯的表面性能。
在聚丙烯中添加硬脂酸钙可以增加材料的光泽度和平滑度,提高产品的外观质量。
此外,硬脂酸钙还能够改善聚丙烯的耐候性和耐化学性能,使其更加耐腐蚀和耐老化。
硬脂酸钙作为一种常用的添加剂,在聚丙烯中具有多种作用。
它能够增强材料的力学性能,改善热稳定性,降低成本,并提高表面性能。
在聚丙烯制品的生产过程中,合理添加硬脂酸钙可以改善产品的性能和质量,提高生产效率和经济效益。
因此,硬脂酸钙在聚丙烯中的应用前景广阔,值得进一步研究和开发。
酚醛树脂硬脂酸钙

酚醛树脂硬脂酸钙一、酚醛树脂的概述酚醛树脂是一种重要的合成树脂,具有优异的物理化学性质和机械性能,在工业生产和日常生活中得到广泛应用。
其主要成分是酚和甲醛,通过缩聚反应形成高分子化合物。
二、酚醛树脂的制备方法1. 酚和甲醛经过缩聚反应形成低聚体;2. 低聚体在碱性催化剂(如氢氧化钠)存在下继续缩聚生成高分子化合物;3. 高分子化合物通过加热压缩成型制备成各种产品。
三、酚醛树脂的应用领域1. 电器行业:制作电器外壳、绝缘材料等;2. 汽车行业:制作汽车零部件、刹车片等;3. 建筑行业:制作建筑材料、装修材料等;4. 家具行业:制作家具配件、装修材料等。
四、硬脂酸钙的概述硬脂酸钙是一种无机盐,化学式为Ca(C18H35O2)2,具有白色粉末状或颗粒状。
其主要成分是硬脂酸和钙离子。
五、硬脂酸钙的制备方法1. 硬脂酸和氢氧化钙反应生成硬脂酸钙;2. 通过沉淀法、析出法等方法制备。
六、硬脂酸钙的应用领域1. 医药行业:作为药片的填充剂、稳定剂等;2. 食品行业:作为食品添加剂,如面包、奶制品、冰淇淋等;3. 化妆品行业:作为化妆品的稳定剂、乳化剂等。
七、酚醛树脂与硬脂酸钙的应用1. 酚醛树脂与硬脂酸钙可以混合使用,制作成各种复合材料;2. 酚醛树脂中加入适量的硬脂酸钙可以改善其力学性能和耐热性能;3. 酚醛树脂和硬脂酸钙都可以用于制作建筑材料、电器外壳等。
八、结论酚醛树脂和硬脂酸钙都是重要的工业原料,在各自的应用领域中发挥着重要作用。
两者可以混合使用,互相弥补不足,提高产品性能。
在未来的发展中,酚醛树脂和硬脂酸钙的应用领域还将继续扩大。
树脂中硬脂酸钙的作用-概述说明以及解释

树脂中硬脂酸钙的作用-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以介绍文章的主题和背景,简要说明树脂中硬脂酸钙的作用的重要性和意义。
[措辞参考]硬脂酸钙是一种常见的有机化合物,具有广泛的应用领域和重要的作用。
树脂作为一种常用的材料,其性能和稳定性对于各个行业的发展都起着至关重要的作用。
而硬脂酸钙作为一种重要的添加剂,能够显著改善树脂的性能,提高其加工和使用的稳定性。
因此,深入研究树脂中硬脂酸钙的作用机制以及其应用领域,对于优化树脂材料的性能,推动相关行业的发展具有重要意义。
树脂中硬脂酸钙的作用机制涉及到多个方面,包括物理与化学性质对树脂的影响、硬脂酸钙在树脂中的分散状态以及对树脂的增强效果等。
了解硬脂酸钙的基本特性和作用机制,可以为树脂的改性和应用提供理论依据和实践指导。
通过对树脂中硬脂酸钙的作用机制的研究,有助于进一步拓展其应用领域,并为树脂材料的开发和创新提供新的思路和方法。
本文旨在综述树脂中硬脂酸钙的作用机制及应用领域,通过系统性的整理和分析,探索其在树脂改性领域中的价值和前景,为相关研究提供参考。
同时,本研究也对硬脂酸钙的未来发展进行展望,为进一步深入研究和应用提供思路和方向。
通过本文的撰写,期望能够增进人们对树脂中硬脂酸钙作用的认识,促进相关领域的发展与应用。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以描述整篇文章的组织框架和各个部分的内容要点。
可以按照以下方式编写:文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
- 引言部分将对树脂中硬脂酸钙的概述进行介绍,并说明文章的目的。
- 正文部分包括硬脂酸钙的基本特性、作用机制和应用领域的详细阐述。
- 结论部分对硬脂酸钙在树脂中的作用进行总结,展望其未来的发展,并给出文章的结束语。
引言部分的内容可由以下几方面来展开:- 首先,简要概述硬脂酸钙的基本特性和其在树脂中的作用,引起读者的兴趣。
- 其次,说明本篇文章的目的,即通过对硬脂酸钙在树脂中的作用进行探究,进一步了解其在材料工程领域的应用前景。
关于硬脂酸钙在铸造材料中的应用

关于硬脂酸钙在覆膜砂中起到的作用
硬脂酸钙在覆膜砂中的应用是非常广泛的,它通常作为覆膜砂的润滑剂,南通新邦化工和大家一起来分享一下。
一、硬脂酸钙对覆膜砂的流动性、结块性、发气量、强度和热韧度都有影响。
二、硬脂酸钙均匀地分布在覆膜砂中,在制芯温度下树脂和硬脂酸钙先后软化熔融,形成相互贯穿的网络增加了树脂的柔软性,增大壳性的挠度,从而导致热韧度的增加;硬脂酸钙的润滑性能改善覆膜砂的流动性,使得砂芯的紧实度增加,从而提高了型芯的强度.
三、硬脂酸钙的熔点比树脂高60-80度,受热后的硬脂酸钙软化的时间比树脂晚,弥散于砂中未融化的硬脂酸钙在一定范围内起到了骨架作用。
在树脂软化期间阻隔了砂粒的沉降,减轻了砂芯空隙的形成和扩展倾向;同时也能起到提高覆膜砂熔点的作用硬脂酸钙还能改善覆膜砂的抗热开裂性,覆膜砂的热开裂主要原因是激热膨胀而产生热应力,随着硬脂酸钙用量的增加,热开裂时间逐渐推迟,其原因在于硬脂酸钙的熔点高于树脂,它的增加对提高砂芯的热塑性有利由此松弛了砂芯的热应力;硬脂酸钙在覆膜砂中加入量虽然很少,但作用却非常大,能防止覆膜砂结块性、改善流动性、改善抗脱壳性和脱模性。
四,硬脂酸钙的好坏不单影响覆膜砂的强度,对覆膜砂的高温性能也至关重要千万不可小视,其次在硬脂酸钙合成中加
入一定量的二氧化硅可更大程度的提高硬脂酸钙在覆膜砂中的高温性能。
硬脂酸钙在聚乙烯中的作用

硬脂酸钙在聚乙烯中的作用硬脂酸钙是一种常见的添加剂,广泛应用于聚乙烯的生产中。
它具有很多重要的作用,可以改善聚乙烯的性能和加工性能。
硬脂酸钙可以作为填充剂,增加聚乙烯的硬度和强度。
填充剂的添加可以增加聚乙烯的密度,从而提高其力学性能。
硬脂酸钙具有较高的硬度和强度,可以有效地提高聚乙烯的抗拉强度和耐磨性。
此外,硬脂酸钙还可以改善聚乙烯的抗冲击性能,使其更加耐用和耐用。
硬脂酸钙可以作为润滑剂,改善聚乙烯的加工性能。
在聚乙烯的加工过程中,由于分子间的摩擦力,容易产生粘性,从而影响聚乙烯的加工性能。
硬脂酸钙的添加可以降低聚乙烯的粘性,减少摩擦力,使其更容易加工和成型。
此外,硬脂酸钙还可以减少聚乙烯的粘附性,防止其与模具黏连,提高生产效率。
硬脂酸钙还可以作为抗氧化剂,延长聚乙烯的使用寿命。
聚乙烯在长时间的使用过程中,容易受到氧化的影响,导致其性能下降。
硬脂酸钙具有良好的抗氧化性能,可以有效地抑制聚乙烯的氧化反应,延长其使用寿命。
硬脂酸钙还可以作为防老剂,防止聚乙烯在高温下老化和劣化。
在高温环境下,聚乙烯容易发生热分解和氧化反应,导致其性能下降。
硬脂酸钙的添加可以提高聚乙烯的热稳定性,防止其在高温下老化和劣化,从而保持其良好的性能。
硬脂酸钙还可以作为稳定剂,防止聚乙烯在加工和使用过程中发生降解和分解。
聚乙烯在加工和使用过程中,容易受到光、热、氧和湿气等外界因素的影响,导致其发生降解和分解。
硬脂酸钙的添加可以提高聚乙烯的稳定性,防止其受到外界因素的影响,延长其使用寿命。
硬脂酸钙在聚乙烯中具有多种作用,可以改善聚乙烯的性能和加工性能。
它可以作为填充剂,增加聚乙烯的硬度和强度;作为润滑剂,改善聚乙烯的加工性能;作为抗氧化剂和防老剂,延长聚乙烯的使用寿命;作为稳定剂,防止聚乙烯的降解和分解。
因此,在聚乙烯的生产中,合理使用硬脂酸钙可以改善产品的质量和性能,提高生产效率,降低成本。
硬脂酸钙防火等级

硬脂酸钙防火等级全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:硬脂酸钙是一种广泛应用于防火领域的化学物质,其防火等级在不同的应用场景下起到不同的作用。
在本文中,我们将简要介绍硬脂酸钙的基本信息,探讨其在防火领域的应用及防火等级的相关知识。
硬脂酸钙,化学式为Ca(C17H35COO)2,是一种常见的有机物盐类。
它通常呈白色固体,可溶于水,常见于食品添加剂、药物和各种工业用途中。
硬脂酸钙在防火领域的应用主要是作为阻燃剂,可有效阻止火势蔓延,降低火灾造成的损失。
硬脂酸钙在防火领域的应用非常广泛,常见于家具、建筑材料、电气设备等多个领域。
在家具和建筑材料中添加硬脂酸钙可以有效提高材料的阻燃性能,提升整体的防火等级。
在电气设备中,硬脂酸钙可以起到绝缘防火的作用,保护设备正常运行。
硬脂酸钙的防火等级取决于其在材料中的添加量、添加方式和材料本身的性质。
一般来说,硬脂酸钙的添加量越大,其阻燃效果就越明显,防火等级也就越高。
硬脂酸钙还可以与其他防火剂相结合使用,提高整体的防火效果。
除了硬脂酸钙的添加量外,还有一些其他因素会影响防火等级,比如材料的燃烧性能、热稳定性等。
在选择硬脂酸钙作为防火材料时,需要综合考虑这些因素,以达到最佳的防火效果。
硬脂酸钙在防火领域具有重要的应用意义,可以有效提高材料的防火性能,降低火灾造成的损失。
随着科技的发展和人们对安全的重视,硬脂酸钙的应用前景将更加广阔,其防火等级也将不断提高。
希望本文能帮助读者更深入了解硬脂酸钙在防火领域的作用,促进其更广泛的应用。
【2000字】第二篇示例:硬脂酸钙是一种常见的防火材料,被广泛应用于建筑、电器等领域。
硬脂酸钙防火等级是指硬脂酸钙在防火性能方面的评定,通常根据国家标准或行业标准进行评定。
硬脂酸钙的防火等级反映了其在火灾中的表现,对于确保建筑物和设备的安全起着至关重要的作用。
硬脂酸钙是一种固体阻燃剂,其主要成分是硬脂酸和钙化合物。
硬脂酸是一种脂肪酸,具有较高的难燃性和热稳定性,能够在高温下有效防止材料燃烧。
树脂中硬脂酸钙的作用

树脂中硬脂酸钙的作用全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:树脂中硬脂酸钙的作用树脂是一种常用的工业原料,广泛应用于塑料制品、涂料、油墨等领域。
树脂中添加硬脂酸钙可以改善产品的性能,提高产品的质量,并且具有一定的功能作用。
本文将详细介绍树脂中硬脂酸钙的作用。
硬脂酸钙是一种常用的添加剂,它主要用作树脂的稳定剂和润滑剂。
在树脂中加入硬脂酸钙可以有效地提高树脂的热稳定性和光稳定性,延长树脂的使用寿命。
硬脂酸钙还可以提高树脂的加工性能,降低树脂的粘性,使得树脂更易于加工成型,从而提高生产效率。
硬脂酸钙还具有增塑作用,可以改善树脂的柔韧性和延展性,使得制成的塑料制品更加耐用和耐磨。
硬脂酸钙还可以降低树脂的脆性,增加树脂的韧性,使得塑料制品更加耐冲击,提高产品的质量。
第二篇示例:树脂中硬脂酸钙是一种常见的添加剂,其主要作用是增强材料的硬度和耐磨性。
硬脂酸钙是一种无色无味的物质,常用于各种树脂的生产中,包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。
硬脂酸钙在树脂中的作用主要有以下几个方面:1. 增强硬度:硬脂酸钙可以与树脂中的分子相互作用,形成一种均匀、致密的结构,从而增强材料的硬度和强度。
这样可以有效地提高材料的耐磨性和耐磨性,延长材料的使用寿命。
2. 改善表面光泽:硬脂酸钙在树脂中的存在可以改善材料的表面光泽,使其更加光滑、均匀。
这样不仅可以提高产品的外观质量,还可以增加产品的附着力和耐腐蚀性。
3. 提高加工性能:硬脂酸钙可以在树脂中起到润滑剂的作用,在加工过程中减少摩擦阻力,使树脂更容易加工成型。
这样可以提高生产效率,降低生产成本。
4. 改善热稳定性:硬脂酸钙可以在树脂中形成一种稳定的热分解产物,能够抵抗高温和氧化物的侵蚀。
这对于要求高温稳定性的产品是非常重要的,可以延长产品的使用寿命。
5. 提高电绝缘性能:硬脂酸钙可以在树脂中增加绝缘材料的密度,从而提高其电绝缘性能。
这对于电子产品和通信设备等领域的应用是非常重要的,可以确保产品的安全性和稳定性。
硬脂酸在复合材料中的作用-概述说明以及解释

硬脂酸在复合材料中的作用-概述说明以及解释1.引言【1.1 概述】在现代工业和科技领域,复合材料作为一种重要的结构材料得到越来越广泛的应用。
复合材料由两个或多个不同性质的组分混合而成,以获得比单一材料更优异的性能。
其中,添加剂在复合材料中起到关键的作用,可以改善材料的力学性能、热学性能、耐化学腐蚀性能等。
硬脂酸是一种脂肪酸,具有多种优秀的性质,如高熔点、良好的耐热性、耐候性和低毒性等。
因此,硬脂酸被广泛应用于复合材料的制备过程中,以增强材料的性能并满足特定的应用需求。
硬脂酸可以通过与其他材料进行物理或化学结合,形成复合材料,并赋予材料更好的力学性能和表面性质。
本文将重点探讨硬脂酸在复合材料中的作用。
首先,我们将介绍硬脂酸的性质,包括其化学结构、熔点、稳定性等。
然后,我们将详细讨论硬脂酸在复合材料中的应用领域,如增塑剂、涂料、聚合物改性剂等。
通过深入了解硬脂酸在复合材料中的作用机制和影响因素,可以为复合材料的设计和制备提供有益的指导和参考。
总而言之,硬脂酸作为一种重要的添加剂,在复合材料的制备过程中具有重要的作用和潜在的应用前景。
深入研究硬脂酸在复合材料中的作用机制和性能调控策略,将有助于提高复合材料的性能和功能,推动复合材料领域的发展。
在本文的后续章节中,我们将详细介绍硬脂酸的性质,并探讨其在复合材料中的应用领域和前景展望。
请继续阅读下一节。
1.2 文章结构本文将从以下几个方面对硬脂酸在复合材料中的作用进行详细探讨:2.1 硬脂酸的性质:在本节中,我们将介绍硬脂酸的化学性质、物理性质以及其与复合材料的相互作用。
通过对硬脂酸的性质进行分析,我们可以更好地理解硬脂酸在复合材料中的应用机制。
2.2 硬脂酸在复合材料中的应用:在这一部分,我们将探讨硬脂酸在不同类型复合材料中的应用情况。
具体来说,我们将关注硬脂酸在增强材料、填充材料以及基体材料中的作用。
我们将详细介绍硬脂酸在这些材料中的添加方法、对材料性能的影响以及优化硬脂酸添加剂的策略。
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硬脂酸钙在高分子合成材料中的应用摘要: 介绍了硬脂酸钙在聚合物生产、加工及改性领域内的使用情况。
硬脂酸钙用于聚氯乙烯的热稳定剂和润滑剂。
硬脂酸钙用于聚丙烯的β-晶型成核剂和卤素吸收剂。
硬脂酸钙既是卤化丁基橡胶产品的稳定剂和硫化速度抑制剂,也是卤化丁基橡胶生产过程中的分散剂和润滑剂。
关键词: 硬脂酸钙; 聚氯乙烯; 卤化丁基橡胶硬脂酸钙是金属皂类表面活性剂。
由于制备方法简单且价格便宜,所以硬脂酸钙广泛用于油漆平光、纸张涂布助剂等。
另外,硬脂酸钙也应用于铅笔芯润滑和建筑防水。
在高分子材料加工领域,硬脂酸钙是一种常用脱模剂。
实际上,除用作脱模剂外,由于具有无毒、环保、为弱碱性物质等特性,所以硬脂酸钙在高分子材料领域内有着非常广泛的用途。
1.聚氯乙烯(PVC)在加工过程中,PVC很容易因脱氯而出现断链和交联,使材料的颜色加深,性能变差。
可采用多种手段研究硬脂酸钙对PVC材料性能的影响,如用黄变指数及折光仪研究颜色变化,用傅里叶变换红外分析仪( FTIR) 研究羰基的生成,用相对分子质量和凝胶含量研究材料的交联和降解[1]。
研究发现,虽然温度对材料的脱氯量没有影响,但脱氯速率受温度影响很大。
在材料的降解过程中,链交联起主导作用。
研究硬脂酸钙对PVC热解性能的影响,结果( 如图1和图2所示) 表明,硬脂酸钙对PVC的热解脱氯有明显延缓作用,并且使最大脱氯率显著降低,这说明硬脂酸钙的存在对PVC的脱氯有显著抑制作用[2-3]。
硬脂酸钙抑制PVC脱氯的原因是硬脂酸钙能吸收热解过程中形成的自由基,同时硬脂酸钙还可以与脱氯过程中产生的HCl发生反应,使脱氯率降低。
改性剂的稳定机理为:在实际应用中,很少单独使用硬脂酸钙为热稳定剂。
硬脂酸钙-硬脂酸锌复合物对PVC的稳定化具有明显协同作用。
引入硬脂酸钙-硬脂酸锌复合物后,PVC的热稳定性能明显提高[4]。
硬脂酸钙-硬脂酸钡复合体系对PVC也有着良好的热稳定效果,而且与有机锡配合使用时效果更好[5]。
测试结果表明,用硬脂酸稀土金属盐-硬脂酸锌-硬脂酸钙作PVC的复合稳定剂,可使PVC树脂的热稳定性、加工性和力学强度获得明显改善[6]。
单独使用各种硬脂酸盐,或各种硬脂酸盐配合使用,或使各种硬脂酸盐与水滑石( LDH) 配合使用,研究结果表明,硬脂酸钙和硬脂酸钡对PVC主要起长期热稳定作用,硬脂酸锌主要起初期热稳定作用,硬脂酸锌-硬脂酸钡复合体系的稳定效果比硬脂酸锌-硬脂酸钙复合体系的稳定效果稍好[7]。
实验还证实,虽然硬脂酸锌-硬脂酸钡-LDH复合体系有协同作用,但总体热稳定效果不如硬脂酸锌-硬脂酸钙-LDH复合体系好,m( 硬脂酸锌) /m( 硬脂酸钡或硬脂酸钙) /m( LDH) 为1.0: 2.0: 0.8时稳定效果达到最佳值。
水滑石与硬脂酸钙间具有协同效应的机理是水滑石先以层间碳酸根离子,然后以层板镁、铝氢氧化物将HCl中和[8]。
另外,层间碳酸根离子还可以中和HCl的转化产物。
将环氧植物油与硬脂酸钙类复合热稳定剂配合使用,可使PVC 材料的热稳定性能进一步提高。
例如,由2~10份( 质量,下同) 硬脂酸锌、6~13份硬脂酸钙、45~52份环氧化合物、14~16份螯合剂、10~12份β-二酮、6~8份抗氧剂和2~4份多元醇组成的糊状钙锌复合热稳定剂符合环保要求,可应用于医疗卫生领域。
糊状钙锌复合热稳定剂的有益效果主要体现在体系中各组分的钙皂、锌皂配比合适且具有多种辅助稳定基团,靠这些组分的协同效应,能有效延缓体系产生锌烧现象,提高PVC的热稳定性能。
另外,由于体系选用助剂的折光率与PVC树脂的折光率更接近,所以可制备出透明性较好的PVC制品。
热处理温度为170℃,PVC用量为0.2g时,PVC/硬脂酸钙/硬脂酸锌/环氧化葵花籽油组合物的热稳定性能如图3所示[9]。
引入环氧化葵花籽油可明显提高硬脂酸钙-硬脂酸锌复合体系对PVC的热稳定效果。
由于环氧化植物油还是一种绿色环保型增塑剂,所以很适合PVC这类需要大量添加增塑剂的材料,既有增塑作用,还可以配合硬脂酸钙以提高材料的热稳定性能。
研究硬脂酸钙-硬脂酸锌-环氧化大豆油-有机锡复合稳定体系对软质PVC材料的稳定效果[10]。
结果表明,这种复合稳定体系的稳定效果优于硬脂酸钙-硬脂酸锌-环氧化大豆油体系。
用多烯烃及羰基生成量和氯的残留量来表征复合材料的热稳定性能,研究在低剂量γ-射线辐射下PVC的稳定性[11]。
结果表明,当辐照剂量为25~100kGy时,复合稳定剂硬脂酸钙-硬脂酸锌-环氧化葵花籽油存在可以减少多烯烃及羰基的生成,同时增加氯的残留量,使PVC在辐照下的稳定性明显提高。
这种复合稳定剂的作用机理是可以有效捕获PVC脱氯后生成的HCl。
除纯PVC材料外,硬脂酸钙对PVC合金,如聚氨酯/PVC[12],PVC/ABS( 苯乙烯-丙烯腈-丁二烯共聚物)也有着与在PVC中类似的热稳定效果。
在PVC中,除起热稳定剂作用外,硬脂酸钙还是一种有效润滑剂。
研究硬脂酸钙-聚乙烯蜡组合物对PVC的润滑效果,以寻找出这2种助剂的最佳配比,使得加工时对PVC的内润滑及外润滑效果达到最佳化。
总之,在PVC中应用硬脂酸钙的目的主要是与其他助剂配合作为加工稳定剂使用。
另外,在实际应用中,硬脂酸钙还可起到润滑剂的作用2.卤化丁基橡胶丁基橡胶( IIR) 的最大特点是气密性好,广泛应用于内胎、药用胶塞、硫化胶囊等领域。
由于不饱和度很低,所以IIR的硫化速度较慢,而且与其他橡胶及金属的黏接性能较差,限制了IIR的应用。
卤化丁基橡胶( HIIR,包括氯化丁基橡胶和溴化丁基橡胶) 不但保持了丁基橡胶优良气密性,同时还使硫化速度大幅提高,与其他橡胶及金属的黏接性能也得到改善。
硬脂酸钙在HIIR中的主要作用: (1) 作为硬脂酸钙硫化速度抑制剂使用。
业已证明,使用ZnO硫化体系时,HIIR的硫化机理是一种阳离子反应。
在硫化过程中,存在路易斯碱会不同程度地抑制硫化反应速度。
(2) 在HIIR 中,硬脂酸钙作为稳定剂使用。
与PVC饱和主链上的卤素不同,HIIR中的卤素存在于主链上异戊二烯单元上的烯丙基位置,活性更高,在生产、储存、加工及使用过程中,更容易因脱卤而造成产品质量下降。
可用碱( 土) 金属羧酸盐-多元醚复合助剂作为HIIR的稳定剂。
碱( 土) 金属羧酸盐通常使用硬脂酸钙。
多元醚一般为二甘醇、三甘醇等,相对分子质量为200~1000最好。
硬脂酸钙用量[n( 硬脂酸钙) /n( HIIR中的卤素) ]为0.05~0.30,多元醚用量[n( 醚中的氧)/n( HIIR中的卤素) ]为0.05~0.30。
在HIIR中,硬脂酸钙既是硫化速度抑制剂,也是稳定剂。
硬脂酸钙用量需要根据对HIIR各项性能的综合影响来决定,如混炼胶的硫化性能、硫化胶的物理性能、热稳定性能等。
另外,在卤化丁基橡胶的生产过程中,硬脂酸钙还在后处理干燥工序起润滑剂作用,在脱溶剂工序起分散剂作用,以控制凝聚釜中脱溶剂后胶液中胶团的粒径。
胶团颗粒过小不利于后处理脱水,胶团过大不利于输送,也容易堵塞管线。
总之,在卤化丁基橡胶产品中,硬脂酸钙既是硫化速度抑制剂,也是稳定剂。
在卤化丁基橡胶的生产过程中,硬脂酸钙还起着分散剂和润滑剂的作用。
3.结束语在高分子材料领域内硬脂酸钙有着广泛应用。
硬脂酸钙的主要用途是作含卤材料的稳定剂,也可作为聚丙烯材料的成核剂使用。
当然,材料不同,使用硬脂酸钙的目的也不尽相同。
市售硬脂酸钙存在固体粉末和水相分散液2种形式。
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