PVC的物化性质
PVC知识介绍

一.聚氯乙烯树脂概述聚氯乙烯树脂是由氯乙烯单体(Vinyl Chloride Monomer,简称VCM)聚合而成的热塑性高分子聚合物,其结构单元(-CH2-CHCl-)n,n为聚合度,其英文名称为Polyvinyl Chloride Polymer,我们通常简称为PVC或PVC树脂。
1872年,Baumann合成了聚氯乙烯,1912年,德国人Fritz Klatte合成了PVC,并在德国申请了专利,但是在专利过期前没有能够开发出合适的产品。
1926年,美国W.L.西蒙把尚未找到用途的聚氯乙烯粉料在加热下溶于高沸点溶剂中,在冷却后,意外地得到柔软、易于加工、且富于弹性的增塑聚氯乙烯。
这一偶然发现打开了聚氯乙烯工业化的大门,成为五大通用树脂中最早工业化的产品。
1931年德国法本公司在比特费尔德用乳液法生产聚氯乙烯。
1941年,美国又开发了悬浮法生产聚氯乙烯的技术。
1958年我国自行研究设计的第一套聚氯乙烯--年产3kt的装置在辽宁锦西化工厂建成投产,这是中国塑料工业进入一个新时期的标志。
几十年来,聚氯乙稀以其具有原料丰富(石油、石灰石、焦炭、食盐和天然气)、制造工艺成熟、价格低廉、用途广泛等突出特点,已成为世界上仅次于聚乙烯树脂的第二大通用树脂,占世界合成树脂总消费量的29%。
聚氯乙烯树脂是一种白色粉末或颗粒,粒径60~250μm,表观密度0.40~0.60g/cm3,有光泽。
透明度胜于聚乙烯、聚苯烯,差于聚苯乙烯,随助剂用量不同,分为软、硬聚氯乙烯,软制品柔而韧,手感粘,硬制品的硬度高于低密度聚乙烯,而低于聚丙烯,在屈折处会出现白化现象。
聚氯乙稀具有阻燃(阻燃值为40以上)、耐化学药品性高(耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠)、机械强度及电绝缘性良好的优点。
但其耐热性较差,软化点为80℃,于130℃开始分解变色,并析出HCI。
PVC制品视增塑剂含量多少可分为软、硬制品,一般增塑剂含量0~5份为硬质品,5~25份为半硬质品,大于25份为软质品。
PVC化学和物理特性

PVC (聚氯乙烯)的化学和物理特性
PVC是使用最广泛的塑料包装材料之一。
PVC 材料也是一种非结晶性材料。
PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。
PVC材料具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。
PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。
然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。
PVC在加工时熔化温度是一个非常重要的工艺参数,如果此参数不当将导致材料分解的问题。
PVC的流动特性相当差,其工艺范围很窄。
特别是大分子量的PVC材料更难于加工,因此通常使用的都是小分子量的PVC材料。
PVC
的收缩率相当低,一般为0.2~0.6%。
1、PVC料做成产品后嵌在ABS内,经过一段时间(约20天)后,该PVC回料与ABS 发生了发粘溶化。
二次试样,一次用的是二丁脂增塑剂,还有一次用的是二辛脂增塑剂。
二种料都与ABS产生了发粘溶化。
2、ABS通常是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三元共聚物,聚氯乙烯塑料是PVC、增塑剂及各种
助剂组成。
PVC塑料和ABS塑料共混后发粘,是PVC塑料与ABS塑料中丁二烯的结果。
因为我做过测试,将PVC软塑成型物和TPE成型物放在一起,几天后互溶发粘。
3、基本的化学原理。
PVC的游离电子跟ABS的游离电子交换了。
4、ABS材料生产的塑料零件与PVC材料生产的塑料零件组装在一起,造成ABS零件破裂。
pvc化学式

pvc化学式
PVC(Polyvinyl chloride)是一种广泛使用的塑料,具有良好的物理
和化学特性。
以下是有关PVC化学式的一些重要信息。
1. 化学式
PVC的化学式为:-CH2-CHCl-n(n为分子量)。
它是由氯化乙烯单体
聚合而成,具有分子量高、熔点低、可塑性强等特点。
2. 结构特点
PVC的结构特点是硬度和软度可以通过调整其化学结构而改变。
当聚合度很高时,PVC是硬且脆的,称为硬质PVC,可以用于含氯塑料的制造,在自来水管、电线套管和医疗器械等方面得到广泛应用。
而当聚合度
较低时,PVC则是柔软的,被称为软质PVC,广泛应用于人造皮革、壁纸、储物袋和地毯等。
3. 特性
PVC吸湿性低,不易被化学腐蚀。
因此,它是一种非常耐用的塑料。
PVC也很容易加工和成形,能够被注塑、挤出和吹塑等方式制成各种形状。
4. 应用范围
PVC在建筑、汽车、电子、医药等领域中广泛应用。
例如,PVC可以用
于制造UPVC窗户、呼吸器、照明器具、胶管、血袋和输液袋等。
总之,PVC化学式为-CH2-CHCl-n,它是一种物理和化学性能优良的塑
料,具有可塑性强、硬度可调节、吸湿性低等特点,可以广泛应用于各种领域中。
pvc物性报告

PVC物性报告1. 引言PVC(聚氯乙烯)是一种常见的塑料材料,具有广泛的应用领域。
本报告旨在介绍PVC的物性特征以及其在不同领域的应用。
通过深入了解PVC的物性,我们可以更好地利用这种材料,满足不同行业的需求。
2. PVC的基本特性PVC是一种非晶态的热塑性塑料,具有以下基本特性:2.1. 比重PVC的比重通常在1.30至1.45之间,具体取决于添加剂的类型和比例。
较高的比重使得PVC具有较高的密度,从而增加材料的强度和硬度。
2.2. 耐化学性PVC具有良好的耐化学性能,可以耐受大部分酸、碱和溶剂的侵蚀。
这使得PVC在化工和建筑行业等领域得以广泛应用。
2.3. 耐热性PVC的耐热性较差,其热变形温度通常在60°C至80°C之间。
因此,在高温环境中使用PVC时需要注意其热变形性能。
2.4. 电气绝缘性能PVC具有良好的电气绝缘性能,使其成为电线电缆等电器设备的常见包覆材料。
3. PVC的物理性质除了基本特性外,PVC还具有一系列物理性质,包括:3.1. 强度和硬度PVC的强度和硬度与其比重密切相关。
高密度PVC通常具有更高的强度和硬度,而低密度PVC则相对较低。
3.2. 耐冲击性PVC的耐冲击性较好,可以抵抗一定程度的冲击和挤压。
这使得PVC在制造建筑材料和家具等领域非常有用。
3.3. 透明度和光学性能PVC通常是半透明或不透明的,但可以通过添加染料或采用特殊制造工艺来实现透明效果。
此外,PVC具有良好的光学性能,可以抑制紫外线的透过性。
4. PVC的应用领域PVC由于其优良的物性特征,在许多不同的领域得到了广泛应用。
以下是几个常见的应用领域:4.1. 建筑材料PVC在建筑材料中的应用非常广泛,例如制作窗框、门板、地板和壁板等。
PVC的耐化学性和耐候性使其成为室内外建筑装饰的理想选择。
4.2. 电线电缆由于PVC具有良好的电气绝缘性能,它被广泛用于电线电缆的外护套。
PVC外护套可以提供电线电缆的耐磨损和耐腐蚀性能。
关于聚氯乙烯的MSDS信息

关于聚氯乙烯的MSDS信息1. 背景本文档旨在提供关于聚氯乙烯(Material Safety Data Sheet, MSDS)的信息。
聚氯乙烯是一种常见的合成塑料,广泛用于各种应用领域。
2. 物理性质- 外观:聚氯乙烯通常呈白色粉末、颗粒或块状。
- 分子式:C2H3Cl- 分子量:62.50 g/mol- 熔点:77-90°C- 沸点:139-144°C- 密度:1.38-1.42 g/cm3- 溶解性:聚氯乙烯略溶于有机溶剂,不溶于水。
3. 健康与安全信息3.1 潜在危害聚氯乙烯可能对人体和环境造成潜在危害。
以下是一些可能的危害:- 吸入:聚氯乙烯粉尘或蒸汽可能刺激呼吸道,导致咳嗽、呼吸困难等症状。
- 接触:直接接触聚氯乙烯可能导致皮肤刺激、干燥和红肿。
- 食入:食入聚氯乙烯可能引起胃肠道不适、恶心、呕吐等症状。
- 环境影响:聚氯乙烯的生产和处理可能对环境造成污染和毒性影响。
3.2 防护措施在处理聚氯乙烯时,应采取适当的防护措施以降低潜在危害:- 呼吸防护:在处理聚氯乙烯时,应佩戴合适的呼吸防护设备,如防尘口罩。
- 皮肤防护:避免直接接触聚氯乙烯,应佩戴化学防护手套和防护服。
- 环境控制:在生产和处理聚氯乙烯时,应采取适当的通风措施,以确保室内空气质量。
- 废物处理:按照当地法规将废弃的聚氯乙烯进行正确处理和处置。
4. 紧急响应措施在发生聚氯乙烯相关事故或紧急情况时,应采取适当的紧急响应措施:- 吸入:将受害人迅速转移到新鲜空气中,如有呼吸困难,立即就医。
- 接触:立即用大量清水冲洗接触部位至少15分钟,如有持续不适,寻求医疗帮助。
- 食入:如不适,立即寻求医疗帮助,并避免使用催吐剂。
- 环境泄漏:立即采取措施阻止泄漏,并通知相关部门进行处理。
5. 急救措施在紧急情况下,采取以下急救措施可能有助于保护受害人的健康:- 吸入:将受害人转移到新鲜空气中,如呼吸困难持续,请立即寻求医疗帮助。
聚氯乙烯MSDS

聚氯乙烯MSDS安全数据表概述本文档概述了聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride,简称PVC)的安全使用方法和相关的安全注意事项。
聚氯乙烯是一种常见的塑料材料,在日常生活和工业生产中广泛使用。
物理和化学特性- 外观:聚氯乙烯呈白色固体- 分子式:C2H3Cl- 分子量:62.498 g/mol- 密度:1.38-1.42 g/cm³- 熔点:100-260 °C- 沸点:不适用- 可溶性:聚氯乙烯在乙醇和乙醚中有限度的溶解性危险性评估健康风险长期接触聚氯乙烯可能对健康造成以下影响:- 疾病风险:根据现有研究结果,长期暴露在聚氯乙烯粉尘或气体中可能增加某些癌症、呼吸系统疾病和皮肤病的风险。
建议采取适当的防护措施以减少潜在的健康风险。
- 过敏反应:某些人可能对聚氯乙烯过敏,导致皮肤红肿、发痒等过敏反应。
如出现过敏症状,应立即停止接触聚氯乙烯,并寻求医疗帮助。
安全措施- 通风:使用或储存聚氯乙烯时,确保通风良好,以避免吸入有害气体或粉尘。
- 个人防护装备:在接触聚氯乙烯时,建议佩戴适当的个人防护装备,如手套、防护眼镜和口罩,以减少暴露风险。
- 安全操作:在处理聚氯乙烯时,遵循正确的操作规程,并遵守相关的安全指导。
应急措施- 接触:如不慎接触聚氯乙烯,立即用大量清水冲洗受影响的区域,如有疼痛或不适,寻求医疗帮助。
- 吸入:如吸入聚氯乙烯气体或粉尘,迅速脱离污染区域,并给予新鲜空气。
如出现不适症状,寻求医疗帮助。
- 灭火:在灭火过程中,避免使用水作为灭火剂,因为聚氯乙烯可与水发生剧烈反应。
使用合适的灭火剂进行灭火。
这份安全数据表旨在提供关于聚氯乙烯的基本安全信息,但并不代表详尽的安全措施。
在使用或接触聚氯乙烯前,请务必阅读并遵守供应商提供的MSDS和其他相关文件。
聚乙烯醇

聚乙烯醇生产工艺姓名:班级:学号:一,理化性质聚氯乙烯,简称PVC。
由氯乙烯经聚合而成的高分子化合物。
有热塑性。
工业品是白色或浅黄色粉末、絮状或粉末状固体,无味。
溶于水,不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇乙二醇等。
微溶于二甲基亚砜聚乙烯醇是重要的化工原料,用于制造聚乙烯醇缩醛、耐汽油管道和维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂。
密度约1.4。
含氯量56~58%。
低分子量的易溶于酮类、酯类和氯代烃类溶剂。
高分子量的则难溶解。
具有极好的耐化学腐蚀性,但热稳定性和耐光性较差,100℃以上或长时间阳光曝晒开始分解出氯化氢,制造塑料时需加稳定剂。
电绝缘性优良,不会燃烧。
用于制塑料、涂料和合成纤维等。
根据所加增塑剂的多少,可制得软质和硬质塑料。
前者可用于制透明薄膜(如雨衣、台布、包装材料、农膜等),人造革、泡沫塑料和电线套层等。
后者可用于制板材、管道、阀和门窗等。
后者可用于制板材、管道、阀和门窗等。
用悬浮法聚合,得粉状树脂。
用乳液法聚合,得糊状树脂。
均可用于制软质或硬质塑料。
将各种原料在Z型捏合机中捏合,然后将混合料送入压延机在165~175℃下混炼塑化均匀,再经砑光、层压等工序可制成硬质聚氯乙烯板材,作建材用。
二,发现历史1912年,德国人Fritz Klatte 合成了PVC,并在德国申请了专利,但是在专利过期前没有能够开发出合适的产品。
1926年,美国B.F. Goodrich 公司的Waldo Semon 合成了PVC并在美国申请了专利。
PVC在19世纪被发现过两次,一次是Henri Victor Regnault 在1835年,另一次是Eugen Baumann 在1872年发现的。
两次机会中,这种聚合物都出现在被放置在太阳光底下的氯乙烯的烧杯中,成为白色固体。
20世纪初,俄国化学家Ivan Ostromislensky 和德国Griesheim-Elektron 公司的化学家Fritz Klatte 同时尝试将PVC用于商业用途,但困难的是如何加工这种坚硬的,有时脆性的的聚合物。
塑料材料聚氯乙烯(PVC)的基本物理化学特性及典型应用介绍

聚氯乙烯(PVC)的介绍1.概述聚氯乙烯(PVC)是世界第二大通用树脂,早在1835年法国化学家勒尼奥就发现,在日光照射下,氯乙烯聚合变成一种白色固体。
1914年德国和美国的化学家发现,有机过氧化物可加速氯乙烯的聚合反应。
1931年德国法本公司采用乳液聚合的方法,使聚氯乙烯生产实现了工业化。
乳液聚合是将氯乙烯单体和水,用烷基磺酸钠(表面活性剂)做乳化剂,使氯乙烯均匀地分散在水中以形成乳状液,再以过硫酸钾或过硫酸铵为引发剂,使氯乙烯聚合为聚氯乙烯。
使聚氯乙烯在应用上有真正突破是在1933年。
美国化学家西蒙在当时用途不广的聚氯乙烯粉料中加进高沸点的溶剂和磷酸三甲酚酯后加热,在冷却以后,意外地得到了性质柔软、易于加工、并富有弹性的聚氯乙烯(这里磷酸三甲酚酯起了增塑剂的作用)。
从此,聚氯乙烯广泛应用的大门被打开了。
1936年美国联合碳化物公司开发了氯乙烯的悬浮聚合技术,使生产工艺较乳液聚合法简化,能耗降低,成本下降。
现在,80%的聚氯乙烯是用悬浮聚合法生产的,即在搅拌和分散剂(水)的作用下,使氯乙烯单体分散成液滴状以后,悬浮在水中。
聚合反应在液滴之间进行,引发剂采用过氧化二碳酸二环己酯、偶氮二异丁腈等。
聚氯乙烯的化学分子式如下:PVC是由液态的氯乙烯单体(VCM)经悬浮、乳液、本体或溶液法工艺聚合而成,其中悬浮工艺在世界PVC生产装置中大约占90%的比例。
在世界PVC总产量中均聚物也占大约90%的比例。
PVC 是应用最广泛的热塑性树脂,可以制造强度和硬度很大的硬质制品如管材和管件、门窗和包装片材,也可以加入增塑剂制造非常柔软的制品如薄膜、片材、电线电缆、地板、合成革、涂层和其它消费性产品。
硬质制品目前占PVC总消费量的65~70%,今后PVC消费量进一步增长的机会主要是在硬质制品应用领域。
目前PVC在建筑领域中的消费量占总消费量的一半以上。
2.基本性能聚氯乙烯是无定形的线型、非结晶的聚合物,基本无支链,链节排列规整。
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同学们大家好,今天我们讲解的内容是聚氯乙烯树脂的理化性质
PPT1聚氯乙烯树脂简称PVC是由氯乙烯单体简称VCM在过氧化物、偶氮化合物等引发剂,或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的热塑性高聚物,PVC的结构简式如图,n为平均聚合度。
PPT21.1 PVC物化性质
一、物理性质:
PVC树脂外观为一种白色的无定型粉末或粒状,无毒、无臭。
相对密度:1.35-1.45g/cm3
PVC不溶于水、汽油、酒精、氯乙烯。
可溶于酮类、酯类和氯烃类溶剂。
PVC难燃,离火即灭,火焰上端呈黄色,下端绿色,冒黑烟,燃烧时变软,发出刺激性酸味,滴下胶质,胶质能拉丝。
PPT3聚合方式不同得到的树脂颗粒大小也不同,氯乙烯聚合方式有悬浮法、乳液法、本体法和溶液法,以及最近发展起来的微悬浮法等。
悬浮法(S-PVC),生产80%的PVC,颗粒大小为60-150μm
乳液法(E-PVC),生产10%的PVC,颗粒大小为1-50μm
本体法(M-PVC),生产~10%的PVC,颗粒大小为30-80μm
溶液法,因为对环境有污染,目前已不采用。
微悬浮法,新聚合方法,PVC颗粒大小为20-80μm。
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二、化学性质:
1、热性能
PVC是一种热敏性的塑料:聚氯乙烯在100℃以上开始分解并缓慢放出HCl,随着温度上升,分解与释放HCl速度加快,致使聚氯乙烯变色,时间越长、降解越多、温度越高,降解速度越快,在氧或空气存在下降解速度更快。
聚合温度较低制成的PVC热稳定性要高一些。
PVC的热绝缘性较好。
PVC具有难燃性,火焰上燃烧,离火即自熄。
PPT5 2、光稳定性
纯PVC在日光或紫外线单色光照下,发生老化,色泽变暗。
与热老化极为相似,但有不同之处,它是材料表面上进行的自由基氧化过程。
光老化首先是从氯化氢降解开始,接着是断链和交联。
破坏力量最大的是波长290-400nm的紫外光
提高光稳定性可添加助剂: 紫外线吸收剂、光屏蔽剂、萃取剂等
3、电性能
聚氯乙烯相邻高分子之间有强的偶极键,故不宜用作高压电缆及通讯电缆,但密度较高,耐电击穿,且耐老化,来源又广泛,故常用作低压电缆及电缆护套的加工。
PPT6 4、化学稳定性
常温下可耐任何浓度的盐酸、90% 以下的硫酸、50-60%的硝酸及25%以下的烧碱,对盐类也相当稳定。
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5 加工性能
聚氯乙烯分子中含有大量的氯原子,分子极性较大,分子间作用力较强,大分子的聚集程度高,所以聚氯乙烯的拉伸强度、压缩强度较高,硬度刚度较大,而其冲击强度、断裂伸长率较小。
PVC热稳定性差:加工时必须添加热稳定剂、控制成型温度、减少受热时间;
PVC的熔体黏度高:加工流动性差,可加入润滑剂来改善。
PVC的熔体强度较低:注射和挤出时应避免高速,以防熔体破裂。
PVC可用挤出、吹塑、注塑、压延等工艺成型。
以上就是我们本节课的内容,同学们下节课再见。