Description
Additifs plastiques - Plastifiants et agents de nucléation
Plastifiant
Les plastifiants sont principalement utilisés dans les résines de PVC, la quantité de plastifiants peut représenter plus de 98% de la quantité totale de plastifiants. L'ajout de plastifiants peut réduire la force entre les chaînes moléculaires du PVC, de sorte que la température de transition vitreuse du plastique PVC, la température d'écoulement et le point de fusion des microcristaux contenus sont réduits, les plastifiants peuvent améliorer la plasticité de la résine, de sorte que les produits sont souples et ont une bonne résistance à basse température.
L'ajout de plastifiants à la résine peut modifier la plasticité du matériau, l'assouplir, réduire la viscosité de la matière fondue et améliorer les caractéristiques de moulage et de traitement.
Efficacité de la plastification
Les plastifiants sur la taille de la capacité de plastification du polymère ou l'effet de plastification est bon ou mauvais, la taille de l'efficacité de plastification des différents plastifiants est un concept relatif. L'efficacité de la plastification est généralement évaluée par la quantité de plastifiant nécessaire pour modifier l'indice de flexibilité quantitatif ; moins on ajoute de plastifiant, plus l'efficacité de la plastification est élevée. Le poids moléculaire général du plastifiant est plus élevé que celui du plastifiant à poids moléculaire élevé pour l'efficacité de plastification du PVC, et avec l'augmentation de la polarité des molécules de plastifiant, le degré de la chaîne ramifiée alkyle et de la structure de l'anneau aromatique augmente pour faire diminuer l'efficacité de plastification. L'ordre d'efficacité de plastification des plastifiants courants est le suivant :
DBS>DBP>DBA>DOS>DOA>1,2,4-butanetriol
Compatibilité
Compatibilité entre plastifiants et polymères, le même plastifiant et différents polymères polaires ont des compatibilités différentes. L'ordre de compatibilité des plastifiants courants avec le PVC est le suivant :
DBS>DBP>DBA>DOA>DOS>1,2,4-butanetriol
Résistance au froid
Les plastifiants sont des produits plastifiés résistants aux basses températures. La résistance au froid des plastifiants est liée à leur structure, le méthylène (-CH2-) étant le corps principal de l'ester d'acide dibasique aliphatique, la résistance au froid est la meilleure, c'est une classe de plastifiants à froid parmi les plus couramment utilisés, et contenant une structure cyclique et ramifiée de plastifiants en raison de la difficulté de mouvement dans le polymère à basse température, ce qui rend sa résistance au froid excellente. L'ordre de résistance au froid des plastifiants couramment utilisés est le suivant :
DOS>DOA>DBP>DPS>DBA>1,2,4-butanetriol
-
Lcflare® APP / Polyphosphate d'ammonium CAS 68333-79-9
En savoir plus -
Lcflare® BDP CAS 5945-33-5
En savoir plus -
Lcflare® TCEP CAS 115-96-8
En savoir plus -
Lcflare® TPP CAS 115-86-6
En savoir plus -
Lcflex® 3940 / Agent de nucléation 3940 CAS 54686-97-4
En savoir plus -
Lcflex® 3988 / Agent de nucléation 3988 CAS 135861-56-2
En savoir plus -
Lcflex® BBP
En savoir plus -
Lcflex® DBP / Phtalate de dibutyle CAS 84-74-2
En savoir plus -
Lcflex® DEP / Phtalate de diéthyle CAS 84-66-2
En savoir plus -
Lcflex® DINP CAS 28553-12-0/685 15-48-0
En savoir plus -
Lcflex® DOA CAS 123-79-5
En savoir plus -
Lcflex® DOS / Sébacate de di-n-octyle CAS 2432-87-3
En savoir plus -
Lcflex® DOTP / Téréphtalate de dioctyle CAS 6422-86-2
En savoir plus -
Lcflex® DPHP / bis(2-propylheptyl) phthalate CAS 53306-54-0
En savoir plus -
Lcflex® NA-11 CAS 85208-91-2
En savoir plus -
Lcflex® NA-21 CAS 151841-65-5
En savoir plus
Additifs plastiques - Plastifiants et agents de nucléation
Agents de nucléation
Un agent nucléant est en effet un produit de niche, un simple additif qui modifie la résine, la matière première des plastiques. Mais cet additif est unique en ce sens qu'il agit en "accélérant la nucléation" et en interférant avec le processus de cristallisation de la matière résineuse.
NO.1 L'agent de nucléation est un additif plastique
Le plastique est l'une des plus grandes inventions de la société humaine du 20e siècle, et nous pouvons difficilement vivre sans lui. La raison pour laquelle les plastiques sont si étonnants est que, d'une part, les matières premières des plastiques - les résines, telles que le PVC (chlorure de polyvinyle), le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène), ont d'excellentes propriétés de matériaux polymères, et que, d'autre part, une variété d'additifs plastiques sont ajoutés à la résine pour composer ou améliorer la performance de la résine. Les additifs plastiques fréquemment utilisés sont les plastifiants, les lubrifiants, les antioxydants, les stabilisateurs thermiques, les stabilisateurs de lumière, les retardateurs de flamme, les agents antistatiques, les agents de réticulation, les agents de couplage, les absorbeurs d'acide (tels que le talc) et les agents de nucléation.
NO.2 Les agents de nucléation améliorent la transparence, la rigidité et la ténacité des plastiques.
Quel est le rôle de l'agent nucléant en tant qu'additif plastique ?
La cristallisation est le changement de l'arrangement moléculaire d'un désordre à un ordre au sein d'une substance. Le comportement de cristallisation, la forme de cristallisation et la taille des cristaux sphériques ont une grande influence sur les performances de la substance.
La plupart des matériaux résineux sont des polymères semi-cristallins, c'est-à-dire partiellement cristallins, partiellement non cristallins, qui, à l'usage, ne présentent généralement pas une rigidité, une ténacité, une stabilité dimensionnelle ou une transparence suffisantes, etc.
Les agents nucléants sont divisés en agents nucléants cristallins α et agents nucléants cristallins β, qui peuvent interférer avec le processus de cristallisation des matériaux en résine. Les agents de nucléation cristalline α peuvent induire la nucléation cristalline α et augmenter la température de cristallisation et la cristallinité des matériaux en résine, rendre la taille des cristaux microfine, améliorer la transparence et la brillance de la surface des plastiques, améliorer le module de flexion, la résistance à la traction, la température de déflexion à la chaleur et la résistance au fluage des plastiques, etc.
N0.3 Comment fonctionnent les agents de nucléation ?
Les agents de nucléation agissent en interférant avec le processus de cristallisation des matériaux en résine.
Plus précisément, dans le processus de transformation des matériaux résineux en granulés, on passe d'un état d'écoulement visqueux (état fondu) à un état vitreux (état solide), qui se cristallise naturellement sans ajout d'agents nucléants, mais il y a généralement une cristallisation insuffisante et une taille cristalline importante.
Après l'ajout de l'agent nucléant, la température de cristallisation de l'agent nucléant est plus élevée que la température de cristallisation naturelle de la résine, ce qui permet à l'agent nucléant de servir de noyau pour commencer la cristallisation à l'avance, de sorte que la cristallisation est plus adéquate et que la taille du corps cristallin est plus fine, ce qui améliore les performances des produits plastiques finaux.
Mia Hughes -
Superbe service, réponses opportunes, logistique sans problème, merveilleux achats !