【摘 要】
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聚氯乙烯(PVC)广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品、包装膜、纤维等众多日常生活领域。由于PVC使用量最多的增塑剂邻苯二甲酸酯类会对健康和环境造成危害,众多法律法规已限制其在食品、医药、玩具等领域的使用,人们迫切需要邻苯类增塑剂的绿色替代品。现有的绿色增塑剂如环氧大豆油和氯代脂肪酸甲酯等因结构中直链较多,分子链段的不饱和度高,相对分子质量较小,导致其在PVC中较易迁移。因此,本文主要以工业级氯代
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聚氯乙烯(PVC)广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品、包装膜、纤维等众多日常生活领域。由于PVC使用量最多的增塑剂邻苯二甲酸酯类会对健康和环境造成危害,众多法律法规已限制其在食品、医药、玩具等领域的使用,人们迫切需要邻苯类增塑剂的绿色替代品。现有的绿色增塑剂如环氧大豆油和氯代脂肪酸甲酯等因结构中直链较多,分子链段的不饱和度高,相对分子质量较小,导致其在PVC中较易迁移。因此,本文主要以工业级氯代脂肪酸甲酯、环氧脂肪酸甲酯为主要原料,通过制备具有微交联网络结构的增塑剂,提高其在PVC中的耐迁移性能。1)在环氧脂肪酸甲酯和氯代脂肪酸甲酯的连续相中构建聚氨酯多重微交联网络结构,制备耐迁移增塑剂(CP)。研究了不同聚酯增塑剂、溶剂、聚氨酯固化剂、氯代脂肪酸甲酯含量以及CP增塑剂使用量对增塑剂制品的性能影响。实验结果表明:当使用聚酯增塑剂A,DPMA作为助溶剂,MDI预聚物作为交联固化剂、氯代脂肪酸甲酯的含量为88%时所获得CP增塑剂能完全替代邻苯二甲酸酯类。采用转矩流变仪、热重分析仪、拉压力试验机对使用CP增塑剂改性的PVC膜进行应用性能测试。结果表明,CP增塑剂作为主增塑剂单独使用时,改性PVC薄膜具有优异的耐热性、柔韧性和抗热老化性,在液相介质和固相介质中CP的迁移率分别为15.07%和4.4%。2)采用溶液聚合的方法,合成含有吡啶结构的羟基丙烯酸树脂预聚物(HAP),并将其聚合到增塑剂的微交联网中,从而得到耐紫外线微交联结构环保增塑剂(AUCP)。研究中,探究不同的单体配比、引发剂用量和HAP添加量对增塑剂的性能影响。结果表明,AUCP增塑的PVC膜在断裂伸长率、拉伸强度上均高于CP,杨氏模量最低,表现出更优异的柔韧性;AUCP的PVC膜吸水率高、静态水接触角更小,表现出更好的亲水性;人工加速老化后的黄变值为8.23,抗紫外线能力获得明显提升。
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