PVC fizikai és kémiai tulajdonságai

Sep 28, 2019|

A Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd. (SChitec) egy csúcstechnológiás vállalkozás, amely telefontartozékok gyártására és értékesítésére szakosodott. Fő termékeink közé tartoznak az utazási töltők, autós töltők, USB-kábelek, tápegységek és egyéb digitális termékek. Minden termék biztonságos és megbízható, egyedi stílusokkal. A termékek megfelelnek a CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick stb. tanúsítványoknak. , Ha felkeltette érdeklődését, forduljon közvetlenül a következőhöz: ceo@schitec.com.

Maradjon biztonságos töltés a SCitec segítségével

PVC fizikai és kémiai tulajdonságai

A természetes szín sárgás áttetsző és fényes. Az átlátszóság jobb, mint a polietilén, a polipropilén, és különbözik a polisztiroltól. Az adalékanyagok mennyisége szerint lágy és kemény polivinil-kloridra osztják. A puha termékek puhák és szívósak, a kéz pedig ragacsos. A kemény termékek keménysége nagyobb, mint a kis sűrűségű polietiléné. A polipropilén alatt a hajlításnál fehéredés következik be. Stabil; sav vagy lúg nem korrodálódik könnyen; jobban ellenáll a hőnek.

A polivinil-klorid égésgátlása (égésgátlási értéke 40 vagy több), nagy vegyszerállósággal (tömény sósav, 90% kénsav, 60% salétromsav és 20% nátrium-hidroxid), mechanikai szilárdsággal és a jó elektromos szigetelés előnyeivel rendelkezik.

A polivinil-klorid fény- és hőstabilitása gyenge. A lágyuláspont 80 °C volt, a bomlás 130 °C-on kezdődött. A stabilizátor melegítése nélkül a polivinil-klorid 100 °C-on bomlásnak indul, és 130 °C-on vagy magasabb hőmérsékleten gyorsabban bomlik le. Hő hatására hidrogén-klorid gáz szabadul fel (a hidrogén-klorid gáz mérgező gáz), és elszíneződik, fehér → világossárga → vörös → barna → fekete. A napfény ultraibolya sugarai és oxigénje a polivinil-klorid fotooxidatív bomlását idézi elő, ezáltal csökkenti a polivinil-klorid rugalmasságát és végül törékennyé válik. Innen nem nehéz megérteni, hogy egyes PVC műanyagok miért sárgulnak és válnak törékennyé hosszú idő után.

Stabil fizikai-kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, vízben, alkoholban, benzinben nem oldódik, gáz- és vízgőz szivárgása alacsony. Bármilyen koncentrációjú sósavat, legfeljebb 90%-os kénsavat, 50-60%-os salétromsavat és 20%-os vagy kevesebb koncentrációt képes ellenállni normál hőmérsékleten. A nátronlúg-oldat bizonyos vegyszerállósággal rendelkezik; meglehetősen stabil a sókkal szemben, de feloldható szerves oldószerekben, például éterekben, ketonokban, klórozott alifás szénhidrogénekben és aromás szénhidrogénekben.

Az ipari polivinil-klorid gyanta főként amorf szerkezetű, de tartalmaz néhány kristályos területet is (körülbelül 5%). Ezért a PVC-nek nincs nyilvánvaló olvadáspontja, és körülbelül 80 fokon kezd lágyulni. A hőtorzulási hőmérséklet (1,82 MPa terhelés alatt) 70-71 C-on, az áramlás 150 C-on indult nyomás alatt, és lassan hidrogén-kloridot kezdett felszabadítani, amitől a polivinil-klorid színe megváltozott (sárgáról vörösre, barna vagy akár fekete).

Az ipari polivinil-klorid tömeg szerinti átlagos molekulatömege 4.8-4,8 millió tartományba esik, a megfelelő szám szerinti átlagos molekulatömeg pedig 2-179,500. A legtöbb ipari gyanta tömeg szerinti átlagos molekulatömege 100,000 és 200,000 között van, a szám szerinti átlagos molekulatömege pedig 4,55 és 64,000 között van. A merev polivinil-klorid (lágyító nélkül) jó mechanikai szilárdsággal, időjárásállósággal és lángállósággal rendelkezik. Önmagában is használható szerkezeti anyagként csövek, lemezek és fröccsöntött termékek vegyi feldolgozásához. A merev polivinil-klorid erősítő anyagokkal használható.


← Egy pár: működési elve
Következő: PVC története →
A szálláslekérdezés elküldése