Акриловые вещества, улучшающие обрабатываемость (APA) Акриловые вещества, улучшающие обрабатываемость, с высокой молекулярной массой совместимы с PVC, они улучшают их способность подвергаться обработке и облегчают слияние. На эксплуатационные характеристики оказывают воздействие два основных фактора: • Молекулярная масса вещества, облегчающего обработку: высокое значение молекулярной массы дает высокую эффективность. • Температура перехода в стеклообразное состояние (Tg) вещества, облегчающего обработку: низкой значение Tg делает вещество эффективным при более низкой температуре. Высокая молекулярная масса также увеличивает вязкость расплава, крутящий момент и давление в процессе обработки. На приведенных ниже рисунках 'Время слияния в зависимости от структуры APA' и 'Вязкость в зависимости от структуры АРА' даны примеры зависимости времени слияния компонентов и вязкости компаунда от молекулярной массы (MW) и температуры перехода в стеклообразное состояние (Tg) используемого акрилового вещества, улучшающего обрабатываемость (APA). Диаметры пятен пропорциональны времени слияния или вязкости, как видно из приложенных изображений. Время слияния в зависимости от структуры APA Вязкость в зависимости от структуры APA APA подходят как для внутренних, так и для внешних применений, и используются на нескольких рынках, таких как: • Строительная отрасль: внешняя отделка, трубы из PVC, боковая обшивка, оконные рамы и профили, ограждения, настилы и перила. • Упаковка. Они также используются в качестве добавок при изготовлении композитов древесины. Акоилатные мономеры: триметилолпропан триакрилат (ТМРТА), триметилолпропан триметакрилат (ТМРТМА), этиленгликоль диакрилат (EGDA), этиленгликоль диметакрилат (EGDMA), цинк диакрилат (ZDA), цинк диметакрилат (ZDMA), которые используются в качестве соагентов, действуют также как вещества, улучшающие обрабатываемость, в составе целого ряда полимеров. Так, например, в статье C.B. McELWEE (ACS, Кливленд, октябрь 2003, статья 32), в которой исследуются ди- и триакрилаты как соагенты в компаунде хлорированного полиэтилена (CPE), сшитого с пероксидами, рассматривается снижение на 17% вязкости по Муни помимо улучшения механических свойств, как можно видеть из таблицы 1. Таблица 1: Свойства примеров акрилата, пластифицированного хлорированным полиэтиленом | 0 | 6 частей метакрилата | Изменение, % | Вязкость по Муни при100? | 120 | 100 | -17 | Свойства вулканизата | | | | 100% модуль, MПa | 6.5 | 8 | +23 | Усадка при сжатии, % | 78 | 45 | -42 |
|