hol lehet lágyítót vásárolni? hogyan működik a lágyító?
Mi az a lágyítószer?
Lágyítószer egyfajta polimer anyag adalékanyag, amelyet széles körben használnak az ipari gyártósoron, más néven lágyítószer. A lágyítók használatával javíthatja a polimer anyagok teljesítményét, ezáltal csökkentve a termelési költségeket és elérve a termelési hatékonyság javításának célját. A lágyítók, mint a kémiai adalékanyagok teljes osztálya, széles körben használják a műanyag termékekben, betonban, gipszben, cementben, gipszben, kozmetikumokban, tisztítószerekben és egyéb anyagokban.
Sokféle lágyítószer létezik, többek között ftalát-észterek, alifás kétbázisú savészterek, zsírsavészterek, fenil-polysavészterek, poliolészterek, epoxi szénhidrogének, alkil-szulfonátok stb. A szűk értelemben vett lágyítószerek elsősorban a ftalát-észterekre vonatkoznak, amely a ftalinsavból képződött mintegy 30 észter gyűjtőneve, és amely jelenleg a lágyítószerek fő tömegét alkotja.
A lágyítószerek legálisan használhatók az iparban a gyantamolekulák közötti másodlagos kötések gyengítésével, a gyanta molekuláris kötések mobilitásának növelésével, a gyantamolekulák kristályosságának csökkentésével és a gyantamolekulák plaszticitásának növelésével, ezáltal rugalmasabbá és könnyebben feldolgozhatóvá téve az anyagot. A különböző iparágak számos termékében nem tudunk nélküle élni.
Miért van szükségünk lágyítókra?
A hőre lágyuló műanyagok lineáris makromolekulái között kölcsönhatás van, és ez a fizikai erő a van der Waals-erőkből és hidrogénkötésekből ered, amelyek mérete a polimer szerkezetével függ össze. Általában az erők nagyobbak a poláros molekulák esetében, mint a nem poláros molekulák esetében. A molekulák közötti erők nemcsak bizonyos mechanikai szilárdságot adnak a polimernek, hanem számos tulajdonságot is befolyásolnak, például a formázhatóságot és a feldolgozást.
A hőre lágyuló gyanta feldolgozásának lényege, hogy a polimer molekulák aktivitását növeljük, és a molekulák közötti erőket melegítéssel gyengítjük, így téve azt képlékennyé. Azonban gyakran nehézségekbe ütköznek az erősen poláros, nagy intermolekuláris erőkkel rendelkező és hőre instabil polimerek.
Például a PVC egy erősen poláros polimer, erős intermolekuláris erőkkel, és bizonyos hőmérsékletre (160°C fölé) kell melegíteni ahhoz, hogy képlékeny legyen, de a polimer rendkívül érzékeny a hőre, és 130-140°C-ra melegítve súlyos hőbomlásnak indul, és barnává vagy feketévé válik. A PVC erős intermolekuláris erői miatt termékei keménnyé válnak, és nem rendelkeznek rugalmassággal és hajlékonysággal.
A lágyítószerek hatásmechanizmusa
A lágyítók hatásmechanizmusa az, hogy gyengítik a polimer intermolekuláris erőit, ezáltal csökkentik a lágyulási hőmérsékletet, az olvadási hőmérsékletet és az üvegesedési hőmérsékletet, csökkentik az olvadék viszkozitását, növelik a folyékonyságát, és javítják a polimer feldolgozhatóságát és a termék rugalmasságát. Általában úgy vélik, hogy a lágyító a polimer makromolekulák közé kerül, és gyengíti a molekulák közötti hatást.
Három konkrét módja van.
(1) Elszigetelés: Ez magyarázza a nem poláris polimerekhez hozzáadott nem poláris lágyítók lágyító hatását.
(2) Árnyékolás: A lágyító nem poláris része árnyékolja a polimer poláros csoportját, így a szomszédos polimer molekulák poláros csoportja nem lép kölcsönhatásba.
(3) Csatlakozás: A lágyítószer poláros csoportja a polimer molekula poláros csoportjával összekapcsolódik, hogy megszakítsa az eredeti polimer molekulák közötti poláros kapcsolatot, és így gyengíti a hatásukat.
Mire használják a lágyítószereket?
A lágyítószerek a műanyag termékekben, gumiban, műanyag fóliákban, nanoanyagokban, tisztítószerekben, kozmetikumokban, repülésben, űrhajózásban, élelmiszer-higiéniában, bevonatokban és ragasztókban, textilnyomásban és -festésben, papírban, tintában, polimer anyagokban, vegyi anyagokban, gépjárműgyártásban, elektronikai és elektromos készülékekben és számos más iparágban meglehetősen gyakoriak.
1、Beton alkalmazások
A lágyítószerek csökkenthetik a beton víztartalmát anélkül, hogy befolyásolnák annak feldolgozhatóságát, miközben javítják a beton szilárdságát. A nagy szilárdságú beton nem lehet túl sok víztartalom, ezért a betongyártás gyakran használ lágyítószereket, más néven vízcsökkentő szereket.
2, gipsz gipszkarton alkalmazások
A lágyítószereket diszpergálószerként is ismerik a gipsz gipszkarton használata során, amelyek javíthatják a gipsz feldolgozhatóságát, mielőtt az megdermedne. A lágyítószer hozzáadása alacsony víztartalom esetén javíthatja a feldolgozhatóságot, de nem szabad túlzott mennyiségben hozzáadni, különben lassan szilárdul meg, és a gipszből készült száraz fal kevésbé lesz erős.
3、Energiatartalmú anyagok alkalmazása
Az energiatartalmú anyagok és a pirotechnikai szerek általában lágyítószereket használnak, amelyek egyrészt javíthatják magának a hajtóanyagnak vagy kötőanyagának fizikai tulajdonságait, másrészt segédtüzelőanyagként is használhatók az egységnyi tömegű tüzelőanyag által biztosított hajtóerő (azaz a fajlagos impulzus) növelésére. A lágyítókra különösen a szilárd rakétahajtóanyagokban és a füstmentes porokban van szükség a fizikai tulajdonságok javítása vagy a fajlagos impulzus fokozása érdekében. A fajlagos impulzust növelni képes lágyítók előnye, hogy csökkenthetik a hajtóanyag tömegét, növelhetik a rakéta terhelését vagy növelhetik annak maximális sebességét.
4、Élelmiszer-csomagolás
A PVC fólia mindennapi használatában nagyszámú lágyítószer használható a PVC anyag lágyítására és a viszkozitás növelésére, amely alkalmas a friss élelmiszerek csomagolására és jobb minőségére.
5、Műanyag játékok
A PVC gyártása a gyermekjátékok is van lágyítószerek, az Európai Unió meghatározta műanyag játékok a tartalom lágyítószerek kell lennie alatt 0,1%.
6, kozmetikumok
A nők gyakran használnak parfümöt, körömlakkot és más kozmetikumok is tartalmaznak lágyítószereket. Például a hagyományos körömlakk és a gél körömlakk, annak érdekében, hogy megakadályozzák körömlakk repedés vagy forgácsolás és hozzá lágyítószerek, nem csak játszani egy polírozó szerepet, hanem segít növelni a rugalmasságát körömlakk.
Ezt a cikket a longchang vegyi anyag írta, kérjük, adja meg a forrást az újranyomtatáskor.
Ugyanazon sorozatba tartozó lágyítószerek lángmentesítő anyagai
Lcflex® T-50 | T-50; ASE | CAS 91082-17-6 |
Lcflex® ATBC | Acetil-tributil-citrát | CAS 77-90-7 |
Lcflex® TBC | Tributil-citrát | CAS 77-94-1 |
Lcflex® TCPP | TCPP égésgátló | CAS 13674-84-5 |
Lcflex® DOTP | Dioctil tereftalát | CAS 6422-86-2 |
Lcflex® DEP | Dietil-ftalát | CAS 84-66-2 |
Lcflex® TEC | trietil-citrát | CAS 77-93-0 |
Lcflex® DOA | Dioctil-adipát | CAS 123-79-5 |
Lcflex® DOS | SZEBACINSAV DI-N-OKTILÉSZTER | CAS 2432-87-3 |
Lcflex® DINP | Diisononylftalát | CAS 28553-12-0/685 15-48-0 |
Lcflex® TMP | Trimetilolpropán | CAS 77-99-6 |
Lcflex® TEP | Trietilfoszfát | CAS 78-40-0 |
Lcflex® TOTM | Trioktil-trimellitát | CAS 3319-31-1 |
Lcflex® BBP | Bioalapú lágyítószerek, nagy hatékonyságú lágyítószer | |
Lcflex® TMP | Trimetilol-propán | CAS 77-99-6 |
Lcflare® TCEP | Trisz(2-klóretil)-foszfát | CAS 115-96-8 |
Lcflare® BDP | Biszfenol-A-bisz(difenilfoszfát) | CAS 5945-33-5 |
Lcflare® TPP | Trifenilfoszfát | CAS 115-86-6 |