液中增塑剂的抽出抵抗性。
3.8 有机-无机杂交低聚物作为增塑剂
由于有机小分子增塑剂在加工过程中的挥发损失,在有机物种杂交引入无机物可以提高增塑剂的热稳定性,减少加工中的挥发损失。Sharon Y. Soong等[16]合成了有机-无机物质methacryl-POSS,在单独使用时此增塑剂的最大加入量为15份(PVC为100份),但是在与DOP混合作为增塑剂时使它们与PVC混合性增加,二者的协同作用也使得增塑剂的挥发损失降低。 3.9 引入具有特殊结构的β-环糊精
环糊精在环状结构的中心具有空穴,内部有-CH-与葡萄糖甙结合的氧原子,呈硫水性,葡萄糖2位、3位和6位的-OH基呈亲水性,可通过微弱的范德华力将其他分子络合成包接物。包接后,其稳定性、挥发性、溶解性、反应性都有所改善。环糊精的这种特殊作用,使它成为具有广泛应用价值的包接材料。K. Sreenivasan[17]通过把环糊精与PVC、DEHP共混来制备PVC 树脂,其与未加环糊精的PVC比较具有良好的耐抽出性能,但是由于环糊精的亲水性和PVC、DOP的疏水性,三者难于很好的分散混合。介于此,Jae Woo Chung[18]等通过原位聚合的方法把经过有机硅改性的β-环糊精聚合到氯乙烯上,再和DOP共混加工,解决了环糊精在PVC中分散不完全的问题,同时改良了DOP的抗迁移性能。
4 结论
随着塑料工业的飞速发展,对增塑剂的需求量越来越多。同时,近年来随着人们环境保护意识的增强,对塑料助剂也提出了更高的卫生要求。由于人们发现常用的增塑剂邻苯二甲酸酯类具有潜在的致癌危险性,且在使用过程中极易从材料中迁移到环境中或者间接进入人体中,对环境和人体造成危害,也严重影响了材料的使用寿命和性能,所以如何减小增塑剂的迁移必将成为增塑剂发展的一个重要课题。
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