張?zhí)m華
(河北盛華化工有限公司,河北張家口075000)
懸浮ACR接枝共聚樹脂與普通PVC共混樹脂性能比較
張?zhí)m華
(河北盛華化工有限公司,河北張家口075000)
在相同的實(shí)驗(yàn)檢測(cè)條件下,對(duì)比分析了懸浮ACR接枝共聚樹脂與PVC SG-5、PVC SG-5和抗沖改性劑CPE(或ACM)共混樹脂基本物理力學(xué)性能、流變性能等的差異。比較結(jié)果表明,懸浮ACR接枝共聚樹脂更具有優(yōu)勢(shì)。
懸浮ACR-g-VC;共混樹脂;性能測(cè)試
聚氯乙烯(PVC)是一種產(chǎn)量大、綜合性能優(yōu)良的通用樹脂,其制品具有硬度大、強(qiáng)度高、難燃、耐腐蝕、絕緣等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。但是硬質(zhì)PVC制品的缺口沖擊強(qiáng)度很低,常溫下只有5 kJ/m3左右,受沖擊時(shí)極易脆裂,因此,在加工配方中需要添加必要的沖擊改性劑以獲得足夠的沖擊性能,達(dá)到增韌增強(qiáng)的目的。目前,國(guó)內(nèi)提高PVC硬制品的沖擊性能幾乎全部采用共混增韌的方法,即在PVC樹脂中加入沖擊改性劑如CPE、MBS、ACM等以提高產(chǎn)品韌性,屬于物理改性。這種方法制做出的產(chǎn)品存在著韌性和剛性不能同時(shí)兼顧、對(duì)共混加工條件依賴性強(qiáng)、分散性差、助劑相互吸收不好、增韌效率低等缺點(diǎn)。因此,研究生產(chǎn)一種既能保證產(chǎn)品強(qiáng)度又具有高韌性的PVC專用樹脂來(lái)取代上述共混樹脂是必要的。
河北盛華化工有限公司和河北工業(yè)大學(xué)在國(guó)內(nèi)外對(duì)高抗沖PVC合成研究的基礎(chǔ)上,詳細(xì)地進(jìn)行了聚合配方和工藝的設(shè)計(jì)與探索,共同開發(fā)研制了懸浮法ACR接枝共聚高抗沖樹脂。該樹脂是以ACR為基質(zhì),接枝氯乙烯單體形成以ACR為主鏈,PVC為支鏈的共聚物。由于ACR懸浮樹脂是經(jīng)過(guò)ACR改性的專用樹脂,其ACR含量約為6%,在使用該樹脂加工制品的配方中,不必另外加入增韌改性劑。是一種經(jīng)過(guò)化學(xué)改性的樹脂,克服了物理改性共混料分散不勻、助劑相互吸收不好等缺點(diǎn),在不影響其他指標(biāo)的前提下,同樣能達(dá)到更優(yōu)異的增韌效果。本研究采用對(duì)比實(shí)驗(yàn),在所用助劑和檢測(cè)條件都相同的情況下,以PVCSG-5樹脂中加入10份CPE或10份ACM(通常管材生產(chǎn)配方中加入的沖擊改性劑的量),來(lái)與懸浮ACR樹脂以及PVCSG-5樹脂性能做比較。為了不改變材料本身的性能,助劑中只加內(nèi)、外潤(rùn)滑劑和熱穩(wěn)定劑,不添加其他改性劑和助劑。
1.1 主要原料
PVCSG-5型樹脂,河北盛華化工有限公司;懸浮ACR樹脂,公司自產(chǎn);CPE135,淄博濟(jì)維澤化工有限公司;ACM,濰坊東臨化工有限公司;十八醇,硬脂酸鈣,有機(jī)錫熱穩(wěn)定劑8831,國(guó)產(chǎn)市售;試劑級(jí)二氯甲烷,分析純,國(guó)產(chǎn)市售。
1.2 主要儀器與設(shè)備
高速混合機(jī)(10 L,轉(zhuǎn)速1 430 r/min),張家港市欣東亞電機(jī)制造有限公司;開放式煉塑機(jī)(SK-160),江都市天發(fā)試驗(yàn)機(jī)械廠;平板硫化機(jī)(XLB-D),湖州順力橡膠機(jī)械有限公司;壓力試驗(yàn)機(jī),濟(jì)南恒瑞金試驗(yàn)機(jī)有限公司;萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW-20),承德德盛檢測(cè)設(shè)備有限公司;簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī)(XJ-5),承德德盛檢測(cè)設(shè)備有限公司;高低溫濕熱試驗(yàn)箱(DEJC-100),廈門德儀設(shè)備有限公司;轉(zhuǎn)矩流變儀(XSS-300),上海科創(chuàng)橡塑機(jī)械設(shè)備有限公司;試樣鋸、缺口制樣機(jī)、啞鈴型制樣機(jī)、熱變形、維卡軟化溫度測(cè)定儀(RV-300F)、二氯甲烷浸漬性試驗(yàn)機(jī)(XQZ-20),均為承德精密試驗(yàn)機(jī)有限公司制造。
1.3 主要測(cè)試方法
依據(jù)GB/T1040.2-2006《塑料拉伸性能的測(cè)定》、GB/T9341-2008《塑料彎曲性能的測(cè)定》、GB/T1043-93《硬質(zhì)塑料簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)方法》、GB/ T1634.2-2004《塑料負(fù)荷變形溫度的測(cè)定》、GB/ T1633-2000《熱塑性塑料維卡軟化溫度的測(cè)定》、GB/T13526-92《硬聚氯乙烯管材二氯甲烷浸漬試驗(yàn)方法》。
1.4 試樣制備工藝
1.4.1 配料、混料工藝
在一定量的懸浮ACR樹脂、PVCSG-5型樹脂、PVC SG-5型樹脂中加10份CPE及PVC SG-5型樹脂加10份ACM的混合料中分別加入0.8%的十八醇、0.8%的硬脂酸鈣及2%的液體熱穩(wěn)定劑8831,手動(dòng)攪拌至8831分散開,放入高速混合機(jī)內(nèi),攪拌至溫度不低于100℃,出料,放至常溫,等待煉塑。
1.4.2 煉塑工藝
采用雙輥煉塑,前輥溫度為182℃,后輥溫度為180℃,前輥溫度較后輥溫度略高,這樣,片材容易粘到前輥上,方便操作。前輥轉(zhuǎn)速為8.95m/min,后輥轉(zhuǎn)速為12.06m/min(機(jī)器出廠時(shí)已調(diào)好)。粉料放進(jìn)煉塑機(jī)內(nèi)全部塑化后,先薄通4次(片材厚度為0.40~0.50mm),之后厚通4次(片材厚度約1.0mm左右),再薄通4次,最后,厚通出片(從進(jìn)料開始到出片,輥壓時(shí)間約為5min),出片厚度為1.05~1.10mm。
1.4.3 壓板工藝
將上述片材裁剪成一定尺寸,每次把4片置入模具中,在平板硫化機(jī)上熱壓成型,熱壓溫度為180~185℃,預(yù)熱(可加1MPa壓力)6min,之后,加壓至5.0~6.0MPa,保持4min,然后,移到常溫壓力試驗(yàn)機(jī)上,施加一定壓力,以試樣不改變熱壓時(shí)的厚度為宜,冷壓至試樣溫度達(dá)到室溫,即可得到(4±0.2)mm厚度的板材試樣。
1.4.4 制備試樣
利用試樣鋸,缺口制樣機(jī),啞鈴型制樣機(jī),將上述壓成的試樣制成所需要的規(guī)格樣條,去掉每個(gè)樣條的毛刺后,在23℃的恒溫環(huán)境下放置24 h后,量尺寸再分別進(jìn)行性能檢測(cè)。
2.1 拉伸性能
按照GB/T1040.2-2006《塑料拉伸性能的測(cè)定》測(cè)試。樣條選用GB/T1040.2-2006中1B型試樣,拉伸速度為20mm/min。
2.2 彎曲性能
按照GB/T9341-2008《塑料彎曲性能的測(cè)定》測(cè)試。樣條尺寸為長(zhǎng)度(80±2)mm;寬度(10.0±0.2)mm;厚度(4.0±0.2)mm;跨度為64 mm,試驗(yàn)速度為2 mm/min。
2.3 維卡軟化溫度
按照GB/T1633-2000《熱塑性塑料維卡軟化溫度的測(cè)定》測(cè)試。樣條為邊長(zhǎng)10mm的正方形,采用A50法,即用10N的力,加熱速率為50℃/h,使用的傳熱介質(zhì)為甲基硅油(閃點(diǎn)為260℃以上)。
2.4 負(fù)荷變形溫度
按照GB/T1634.2-2004《塑料負(fù)荷變形溫度的測(cè)定》測(cè)試。樣條尺寸為:長(zhǎng)度(80±2)mm;寬度(10.0±0.2)mm;厚度(4.0±0.2)mm;跨度64mm。采用平放試驗(yàn),A法(即施加的彎曲應(yīng)力為1.80MPa),加熱速率為120℃/h。
2.5 缺口沖擊強(qiáng)度
按照GB/T1043-93《硬質(zhì)塑料簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)方法》測(cè)試。樣條尺寸為長(zhǎng)度(80±2)mm;寬度(10.0±0.2)mm;厚度(4.0±0.2)mm。采用C型缺口類型(缺口寬度2mm)。試樣分2部分,一部分在23℃進(jìn)行常溫沖擊,使用4 J擺錘;另一部分在-10℃的恒溫下放置1 h后,進(jìn)行低溫沖擊,使用1 J擺錘。
2.6 流變性能
用轉(zhuǎn)矩流變儀,在恒定溫度180℃和轉(zhuǎn)速40 r/min的條件下,分析1.4.1中混好的干混料的流變性能。
2.7 二氯甲烷浸漬試驗(yàn)
參照GB/T13526-92《硬聚氯乙烯管材二氯甲烷浸漬試驗(yàn)方法》測(cè)試。將1.4.4中制好的試樣切成長(zhǎng)寬為5 cm×3 cm的長(zhǎng)方形,用細(xì)砂紙打磨平整表面,放在恒溫15℃的二氯甲烷溶液中浸漬15min,取出,常溫放置15min,觀察其表面破壞程度。
以上所有試樣均在23℃恒溫下放置24 h以上,除-10℃(在-10℃下放置1 h)簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度外,其他項(xiàng)目都在23℃恒溫下檢測(cè)。測(cè)試結(jié)果分別見(jiàn)表1、表2。比較樹脂或其混料的流度曲線圖見(jiàn)圖1。

表1 懸浮ACR和PVC SG-5型樹脂及其共混料基本性能比較

表2 懸浮ACR和PVC SG-5型樹脂及其共混料流變性能比較
從表1可以看出,懸浮ACR樹脂的絕大部分測(cè)試項(xiàng)目數(shù)據(jù)都要高于PVCSG-5型樹脂及PVC樹脂加入10份CPE(或ACM),并且在不降低拉伸強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度等剛性指標(biāo)的前提下,缺口沖擊強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率等韌性指標(biāo)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于它們的混合料,說(shuō)明懸浮ACR樹脂具有很好的抗沖擊韌性,而且在低溫條件下也具有較好的沖擊強(qiáng)度,維卡軟化溫度及負(fù)荷變形溫度等指標(biāo)與共混料相比比較接近。
從表2、圖1可看出,PVCSG-5型樹脂及其共混料都有一定的塑化時(shí)間,而ACR樹脂流變曲線則沒(méi)有明顯的最大、最小扭矩,說(shuō)明很容易熔融塑化。4種材料到達(dá)熔融平衡點(diǎn)的時(shí)間沒(méi)有太大差別,均為5min左右,但是懸浮ACR樹脂的平衡扭矩卻要比另外3種材料小近5Nm,說(shuō)明其流動(dòng)性能很好,易于加工。另外,PVCSG-5試樣顏色發(fā)黃、透明,其與CPE或ACM的共混料試樣顏色也發(fā)黃、不透明,而懸浮ACR樹脂的試樣顏色更白、更光亮、不透明,說(shuō)明其更適于加工成白色不透明制品。
通過(guò)結(jié)果,ACR樹脂和PVCSG-5型樹脂表面和斷面沒(méi)有受到破壞,而另2種共混料斷面沒(méi)有破壞,表面有很明顯的破壞,說(shuō)明在相同的工藝條件下制備的試樣成品,共混料的塑化程度和均一性不及懸浮ACR樹脂和PVCSG-5樹脂。
(1)懸浮ACR接枝共聚樹脂的各項(xiàng)性能指標(biāo)明顯優(yōu)于PVCSG-5樹脂及其與CPE或ACM的共混料,尤其是在不降低拉伸強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度等指標(biāo)的前提下,缺口沖擊強(qiáng)度大幅提高。

圖1 懸浮ACR和PVC SG-5型樹脂及其共混料流變曲線
(2)懸浮ACR接枝共聚樹脂比共混料容易塑化、流動(dòng)性好、易于加工、而且顏色更白、更光亮,加工成白色不透明制品更具有優(yōu)勢(shì)。
(3)在相同的工藝條件下,懸浮ACR樹脂的塑化程度和均一性要好于PVCSG-5樹脂與CPE或ACM的共混料。
(4)懸浮ACR接枝共聚樹脂的各性能指標(biāo)都比較好,尤其是抗沖擊方面更有優(yōu)勢(shì),而且克服了共混料分散不勻、助劑相互吸收不好等缺點(diǎn),可作為一種新型的專用高抗沖樹脂在加工生產(chǎn)中得到推廣。
Performance com parison between suspension ACR-g-VC copolymer resin and PVC SG-5m ixed resin
ZHANG Lan-hua
(Chlor-alkaliengineering centerofHebeiShenghua ChemicalCo.Ltd.,Hebei,Zhangjiakou,075000)
The basic physical and mechanical performance was analyzed among suspension ACR-g-VC copolymer resinwith high impact,PVCSG-5 resin,PVCSG-5 resin add 10%CPE and PVCSG-5 resin add 10%ACM in the same test conditions.Itwas concluded that suspension ACR-g-VC copolymer resin with high impacthadmore excellentphysicalandmechanical performance,and especially its impactstrength was much higher than othermixed resin.It isa kind ofhigh impact resin.
suspension ACR-g-VC;mixed resin;performance test
book=17,ebook=33
TQ325.3
B
1009-1785(2012)06-0017-04
2011-11-22
張?zhí)m華(1969—),女,工程師,1992年畢業(yè)于河北輕化工學(xué)院(今河北科技大學(xué))有機(jī)化工專業(yè),負(fù)責(zé)河北盛華化工有限公司氯堿工程技術(shù)研究中心從事分析檢測(cè)工作。