鋅皂的一大缺點就是鋅灼燒,應用受到一定限制。亞磷酸酯則能克服這一缺陷。多元醇不能單獨作為熱穩定劑使用,但它與金屬皂配合使用時,顯示出卓越的熱穩定效果,能明顯延長脫HCI的誘導期,并能抑制樹脂的著色。對于各類增塑劑來說,分子大都具有極性和非極性兩部分。

極性部分由極性基團所構成,非極性部分為具有一定長度和體積的烷基。作為極性基團,常用酯基、氯原子和環氧基等。含有不同極性基團的化合物具有不同的特點,如鄰苯二甲酸酯類的相容性、增塑效果好,性能也較全面,常作為主增塑劑使用。磷酸酯和氯化物具有阻燃性,環氧化物的耐熱性能好;脂肪族二元酸酯的耐寒性優良;烷基磺酸苯酯的耐候性好;檸檬酸及乙酰檸檬酸酯類具有抗菌性等。
增塑劑與樹脂的相容性與增塑劑本身的極性及其兩者的結構相似有關。通常,極性相近、結構相似的增塑劑與被增塑樹脂的相容性好。PVC屬于極性聚合物,其增塑劑多是酯基結構的極性化合物。如鄰苯二甲酸酯類增塑劑通??捎米髦髟鏊軇?,而環氧化合物、脂肪族二元酸酯、聚酯及氯化石蠟等與PVC的相容性差,多為輔助增塑劑。
對于鈣皂、鋇皂等低活性皂來說,單獨使用時,置換氯原子的能力弱,所以前期色相差,但其相應的金屬氯化物對PVC脫HCI無催化作用,所以后期色相好。若將兩者配合使用,則PVC樹脂的前期與后期色相均很好,這是兩種皂類間發生了協同作用的結果。金屬皂與環氧化合物并用時,協同效應表現在兩個方面:一是環氧化合物首先能與氯化氫發生開環加成反應,生產的氯代醇再與金屬皂反應,生成環氧化合物與金屬氯化物;二是環氧化合物與鋅皂配合使用時,在鋅化合物的存在下,環氧化合物能置換烯丙基氯,形成穩定的醚化合物。
相容性好的增塑劑其耐寒性都較差,特別是當增塑劑含有環狀結構時耐寒性顯著降低,以直鏈壓甲基為主體的脂肪族酯類有著良好的耐寒性,烷基越長,耐寒性越好,但烷基過長、支鏈增多,耐寒性也會相應變差。極性較弱的耐寒性增塑劑,會使塑化物的體積電阻降低很多。相反,極性較強的塑料件加工增塑劑具有較好的電性能。這是因為極性較弱的增塑劑允許聚合物鏈上的偶極有更大的自由度,電導率增加,電絕緣性下降。
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