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氧化分解:氧化分解大体可分为气相反应和液相反应两种,二者反应形态不同。气相催化反应是先把氧吸附到催化剂的活性点上进行活化,然后再使碳氢化合物接近活性点发生氧化反应。而液相氧化反应则以有机酸的金属盐或金属络合物作催化剂,在自动氧化的循环反应中分解所生成的过氧化物,促进活性基的生成。聚合物的氧化分解多采用液相法。氧化分解的聚合物以无规聚丙烯为多。 如将无规聚丙烯溶于苯、氯苯或三氯苯的溶剂中,加入硬脂酸的金属盐作添加剂,在90~130℃下进行氧化分解反应,其中以铜盐的反应强,但受浓度影响很大,在某种浓度以上时催化效果急剧下降。若加入偶氮二异丁腈作引发剂,在氯苯的温度为70℃时,氧化分解无规聚丙烯的速率随引发剂的浓度增加而提高。用苯作溶剂,在100~130℃时以过氧化丁酯作引发剂,无规聚丙烯氧化分解,得到氢化过氧化物约40%左右,其中半为低相对分子质量的化合物
第二阶段,热降解过程。这过程为吸热反应,当塑料吸收的热量足以克服分子内原子间某些弱小键能时,塑料开始发生降解反应。这种反应的实质是在空气中氧存在下的种自由基链式反应,反应的结果产生气相可燃物体如各种单体易燃烃类等。 第三阶段,引燃过程,当第二阶段热降解反应生成可燃物的浓度达到着火限后,与大气中的氧气相遇。 塑料中按定比例加入阻燃剂,可使氧指数增大,阻燃。当然,氧指数只是表示材料可燃性和阻燃剂的阻燃性,还应采用系列的参量,如热自燃临界参量、热点燃能量、热自燃温度等。般说来,含有阻燃剂的塑料在燃烧时,阻燃剂是在不同反应区域内(气相、*凝聚相)多方面起作用的。对于不同材料,阻燃剂的作用也可能不同。
缩写 名称 用途 PET 聚对苯二甲酸乙二酯,亦常被称为聚酯 常见于宝特瓶。 HDPE 高密度聚乙烯 常见于洗剂容器、牛奶瓶、市场胶袋。 PVC 聚氯乙烯 常见于管道、户外具、雨衣。 LDPE 低密度聚乙烯 常见于牙膏或洗面乳的软管包装。 PP 聚丙烯 常见于瓶盖、吸管、微波炉食物盒。 PS 聚苯乙烯 分为未发泡或已发泡。未发泡即保丽龙, 常见于部分饮品(如益力多)容器;已发泡 泡即俗称的发泡胶,常见于包装用胶粒、次性保温胶杯、包装冻肉盛器、饭盒。
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