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標題:熱穩定劑性能及特性的分析
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熱穩定劑性能及特性的分析 稀土熱穩定油漆劑之所以有上述性能是由于稀土離子電子結構所決定。量子化學指出稀土離子均有許多空4f、5d空電子能級電子軌道它們作為配位中心離子可接受6~12個配位體的孤電子對,同時它又有較大的離子半徑。涂料因而有可能形成6~12個鍵能不等的配位鍵,即絡合鍵。這個特性使稀土熱穩定劑有如下功能除了能與3個或4個HCl分子形成離子鍵以外,還可能吸附若干個HCl分子形成鍵能不等的絡合物。這就大大減少了作為熱降解催化劑自由HCl的濃度,從而有效地降低了HCl催化降解反應速度;亦可與PVC鏈上不穩定的氯原子絡合醇酸調和漆,使之有可能趨于穩定以上這些作用在溫度較低時最為明顯,如軟制品中從而顯示高熱穩定效率。當然一個稀土離子極可能同時與兩個PVC鏈上的不穩定氯原子形成配位鍵,使PVC分子間的作用力得增強,這有利于塑化時剪切力的傳遞,因而稀土穩定劑有促進塑化能力并增強了制品的韌性。同時亦因此而增加了熔體粘度,造成磨擦熱的增大,使PVC易于分解,亦由于稀土離子聚氨酯漆易與聚氯乙烯形成絡合鍵,增大了稀土穩定劑及RECl3與PVC的相容性,因而有可能使稀土熱穩定劑及參加熱穩定化后生成的典型離子化合物對PVC的透明度的影響較小。含氧填料與氯原子相似亦有幾個孤電子對。配位體亦能與稀土離子形成配位鍵,形成絡合物。事實表明La與O2親合力很強,參看有關書籍另一方面稀土可剝漆離子又與PVC有較強的絡合力,因而使含氧填料在PVC中相與相的界面不明顯,改善了含氧填料與PVC的相容性,減少因加入填料這種非均相物質帶來的某些相間的缺這些缺陷造成或一些力學品質下降這就有可能在不影響力學性能的前提下,適當增加填料的加入量 稀土元素防銹漆的價電子能級與其空電子能級的能級差比較小。
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