Intentos recientes en el diseño de PVC eficiente
- Clasificación:Agente químico auxiliar
- Otros nombres:Plastificante
- Pureza:≥99,5%
- Tipo:Plastificante
- Uso:Agente químico auxiliar, Agentes auxiliares para cuero
- Cantidad mínima de pedido:200 kg
- Paquete:200 kg/batalla
- Muestra:Disponible
- Aplicación:Plastificante
- Control de calidad:COA,SDS,TDS
Los nuevos compuestos se caracterizaron por una buena estabilidad térmica y una resistencia mejorada a la migración de plastificantes. Los autores atribuyeron la mejora observada en la estabilidad térmica a la presencia de interacciones dipolo-dipolo
Seleccione más de 30 plastificantes que ofrecen estabilidad de color en nuestra base de datos. Durabilidad Los plastificantes previenen el desarrollo de microfisuras en la matriz polimérica. Por lo tanto, mejoran el material
Efecto sinérgico de la estabilización térmica y la plastificación
- Clasificación:Agente químico auxiliar
- Otros nombres:Plastificante
- Pureza:≥99,5%
- Tipo:Adsorbente, plastificante
- Uso:Agentes auxiliares para cuero, Agentes auxiliares para plástico, Plastificante
- Cantidad mínima de pedido:25 kg/bolsa
- Paquete:200 kg/tambor
- Forma:Polvo
- Aplicación:Plastificante de PVC
El desarrollo de un estabilizador térmico con buena estabilidad térmica, rendimiento plastificante y resistencia a la migración para el cloruro de polivinilo (PVC) sigue siendo un desafío importante.
Los ftalatos se obtienen mediante la esterificación del ácido o-ftálico con alcoholes. Se ha estudiado el efecto del alcohol en los plastificantes sobre las propiedades físicas, químicas y mecánicas.
Propiedades termomecánicas de los no tóxicos
- Clasificación:Agente químico auxiliar, Agente químico auxiliar
- Otros nombres:Plastificante
- Pureza:99% min
- Tipo:Plastificante, Ftalato de dioctilo
- Uso:Agentes auxiliares para cuero, Agentes auxiliares para plástico, Agentes auxiliares para caucho
- Cantidad mínima de pedido:1000 KG
- Paquete:25 kg/tambor
- Muestra:Disponible
- Aplicación:Plastificante
- Control de calidad:COA, SDS, TDS
Las preocupaciones medioambientales y de toxicidad indican que se debe sustituir el plastificante ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP) utilizado para impartir flexibilidad y estabilidad térmica al cloruro de polivinilo (PVC). Alternativas potenciales al DEHP en PVC
Los plastificantes de ftalato representan aproximadamente el 80% de todos los plastificantes consumidos [[9], [10], [11]]. Los plastificantes de excelente rendimiento poseen las siguientes características, como
Plastificantes SpringerLink
- Clasificación:Agente químico auxiliar, Agente químico auxiliar
- Otros nombres:Plastificante
- Pureza:99,5 % mín.
- Tipo:Plastificante, ftalato de dioctilo
- Uso:Plastificante
- Cantidad mínima de pedido:200 kg
- Paquete:200 kg/batalla
- Almacenamiento:Lugar seco
Estos ésteres tienen una buena eficiencia plastificante (factor de sustitución menor a 0,95) y aumentan la estabilidad térmica de los productos finales. Se comercializan como parcialmente de base biológica.
En comparación con los plastificantes comerciales, tuvieron un mejor rendimiento de plastificación integral, mostrando una alta estabilidad térmica, estabilidad mecánica y estabilidad de migración tanto en polímeros de PVC como de PLA.
Diseño de estructuras, simulación de rendimiento y plastificación
- Clasificación: Agente químico auxiliar
- Otros nombres: Plastificante
- Pureza: 99,5 %, 99,5 %
- Tipo: Plastificante
- Uso: Agentes auxiliares de revestimiento, Agentes auxiliares de cuero, Agentes auxiliares de plástico, Agentes auxiliares de caucho
- MOQ: 200 kg
- Paquete: 200 kg/batalla
- Almacenamiento: Lugar seco
El plastificante es un asistente importante en el proceso de producción de cloruro de polivinilo (PVC), que puede mejorar eficazmente la plasticidad del PVC. Sin embargo, la durabilidad y
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- ¿Cuáles son los plastificantes alternativos para el cloruro de polivinilo (PVC)?
- Las preocupaciones ambientales y de toxicidad dictan la sustitución del plastificante ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP) utilizado para impartir flexibilidad y estabilidad térmica al cloruro de polivinilo (PVC). Las alternativas potenciales al DEHP en PVC incluyen succinato de diheptilo (DHS), adipato de dietilo (DEA), dibenzoato de 1,4-butanodiol (1,4-BDB) y sebacato de dibutilo (DBS).
- ¿Puede el plastificante polimérico mejorar la estabilidad térmica de los materiales de PVC?
- Tanto la ramificación alta como la baja del plastificante de poliéster pueden mejorar la estabilidad térmica de los materiales de PVC en comparación con el DEHP. Los poli (ε-caprolactona) hiperramificados (PCL) con diferentes longitudes de segmentos lineales y diferentes números de ramificaciones, como plastificantes poliméricos, no muestran migración en las pruebas de volatilidad, extractabilidad y exudación.
- ¿Por qué son importantes los plastificantes?
- Los plastificantes bien elegidos también pueden mejorar la resistencia a la exposición a los rayos UV y al ataque químico. Esto contribuye a la estabilidad a largo plazo del polímero. En aplicaciones específicas, los plastificantes pueden influir en las propiedades dieléctricas de los polímeros. Esto los hace adecuados para su uso en materiales aislantes eléctricos.
- ¿Qué plastificante tiene la mejor eficiencia de plastificación?
- Cabe destacar que PSCH tiene la mejor eficiencia de plastificación atribuida al enlace C-Cl en el lateral. Según el principio de compatibilidad similar, excepto por el enlace de hidrógeno, la existencia de un enlace C-Cl en PSCH aumenta la compatibilidad del plastificante y el PVC.
- ¿Son los estabilizadores térmicos orgánicos adecuados para el PVC?
- En los últimos años, se han preparado y desarrollado estabilizadores térmicos orgánicos respetuosos con el medio ambiente para la estabilidad térmica del PVC. Wang et al. [8] estudiaron ésteres epoxidados de imida derivados del aceite de tung como estabilizadores térmicos de PVC.
- ¿Qué hace que un polímero sea un buen plastificante?
- Actualmente se ha establecido que una buena plastificación implica enlaces secundarios, también conocidos como fuerzas intermoleculares, con el polímero. La atracción entre las moléculas del plastificante y el polímero debe ser tan fuerte como las interacciones entre las moléculas de los componentes individuales para generar una interacción polímero-plastificante eficiente.