国内已开始水滑石类热稳定剂与其他热稳定剂或助剂复配的开发研究,也逐步开展了水滑石对PVC热稳定作用机理及对PVC加工和力学性能影响等基础理论方面的研究。华幼卿等在国内**研究了水滑石类镁铝层状双氢氧化物(LDH)对硬质和软质PVC的热稳定作用,介绍了该稳定剂的共沉淀合成方法,并对其进行了X射线衍射分析及热重分析。结果表明,该种新型热稳定剂具有重要的环保价值和经济效益,LDH与**锡复配,对硬质PVC具有协同稳定作用,并且降低了制品成本;LDH对软质PVC的热稳定效果优于钡锌/环氧大豆油体系,具有广阔的应用前景
**锡类热稳定剂具有良好的热稳定性、耐候性、初期着色性、无毒性、透明性等优异性能,稳定剂生产商,因而成为目前用途较广、效果较好和较有发展前景的一类热稳定剂。
**锡热稳定剂包括**锡硫醇盐和**锡羧酸盐。**锡硫醇盐的优点是其高效性和优异的透明性,缺点是气味、光稳定性和硫污染问题
PVC的热降解机理
PVC在100~150℃明显分解,紫外光、机械力、氧、臭氧、氯化氢以及一些活性金属盐和金属氧化物等都会大大加速PVC的分解。PVC的热氧老化较复杂,一些文献报道将PVC的热降解过程分为两步。(一)脱氯化氢:PVC聚合物分子链上脱去活泼的氯原子产生氯化氢,同时生成共轭多烯烃;(二)更长链的多烯烃和芳环的形成:随着降解的进一步进行,稳定剂,烯丙基上的氯原子较不稳定易脱去,生成更长链的共轭多烯烃,即所谓的“拉链式”脱氢,同时有少量的C-C键的断裂、环化,产生少量的芳香类化合物。其中分解脱氯化氢是导致PVC老化的主要原因。关于PVC的降解机理比较复杂,没有统一的定论,研究者提出的主要有[4]自由基机理、离子机理和单分子机理