抽象增塑剂通常用于赋予某些聚合物材料有吸引力的机械性能。这么小的分子添加剂也被认为是从成品中浸出的,不仅会影响物质的物理特性,而且还会影响这些化学物质在大气和人体中的分布,从而带来长期的健康和环境风险。塑料,聚合物混合物和复合材料都被据说成功地克服了刚性和脆性。该分析的目的是总结有关增塑剂如何影响可生物降解明胶膜的功能性能的最新研究。增塑剂会破坏聚合物基质的连续性,从而导致物理变化。增塑剂的塑性效果改善了膜结构,从而增加了膜的拉伸强度和延伸的延伸,并降低了水障。我们根据其化学结构和本研究的目的来区分各种类型的增塑剂,并重点介绍了多功能增塑剂应用的最新发展。
聚(乙烯基氯化物),由于在其上掺入增塑剂,PVC具有广泛的应用。增塑剂使PVC聚合物柔性,可延展且易于加工。本文介绍了增塑剂的一般概述,该概述涵盖了其定义,类型,样本和来源。基于石油的增塑剂在本质上是有毒的,可能对人类的健康有害。因此,由于塑料工业的毒性低,渗透性,增强的热和机械性能以及与PVC的高兼容性,因此已将生物塑性化剂引入了塑料工业。本文还列出了增塑剂的性能,其各种应用,以及将增塑剂应用于PVC的研究作品的简要摘要。关键词:增塑剂,邻苯二甲酸盐,渗滤液性聚合物,生物塑性剂的引入多年来,增塑剂在塑料工业中发挥了重要作用,因为它被用作聚合物(例如乙烯基氯化物)的添加剂。通常,未塑料的PVC具有有限的范围,例如管道,窗口轮廓和壁板。这是由于其坚硬而脆弱的性质是由Cl-Cl键的存在引起的。为了改善PVC的机械和热性能,将增塑剂引入聚合物中(Unar等,2010)。此外,增塑剂还为最终产物提供了足够的弹性,柔韧性和锻造性。增塑剂只是指在聚合物中添加到较低的玻璃温度和不折痕加工性,可加工性和延展性的低分子量化合物(Wei等,2019)。然而,由于环境和健康问题,塑料行业逐渐将其研究重点从传统的基于邻苯二甲酸酯的增塑剂转变为基于生物的增塑剂(Mekonnen等,2013)。此外,可以生产邻苯二甲酸酯的石油资源有限,导致许多研究用于使用生物质量。基于生物的增塑剂本质上是可再生的,并防止其浸出。此外,它的毒性和环境较小(Tong and Hai,2018; Lee等,2018)。一些研究人员已与PVC合成和应用生物塑性剂。,例如甘油酯,琥珀酸酯,等齿,脂肪酸,蓖麻油衍生物,植物油,乳酸和柠檬酸酯(Lavorgna等,
超过13,000种化学品被添加到塑料(“添加剂”)中,以提高塑料产品的性能,耐用性和生产。它们分为多种化学类别,包括阻燃剂,光稳定剂,抗氧化剂和增塑剂。在过去十年中,对海洋环境中塑料添加剂的研究有所增加,但缺乏方法论标准化。为了指导塑料添加剂的未来测量,我们汇编了一个文献的首个文献数据集,评估了海洋环境中的塑料添加剂,并通过样品类型(塑料碎片,海水,沉积物,生物群)进行了描述。使用此数据集,我们进行了荟萃分析来总结科学状态。目前,我们的数据集包括1978年至2023年5月之间发表的217个出版物。大多数出版物分析了从欧洲和亚洲收集的生物群中的塑料添加剂。分析集中于增塑剂,溴化阻燃剂和双酚。常见的样品制备技术包括溶剂 - 塑料,沉积物和生物植物的搅拌提取
D-1,2,4-丁二醇(BT)是增塑剂,聚合物,阳离子脂质和药物生产中的重要化学物质。它在1,2,4-丁二醇三硝酸酯(BTTN)生产中也具有重要作用,这是一种适合更换传统硝酸甘油(Abdel-Ghany等,2013; Cao等,2015)的推进剂和爆炸性配方中的能量增塑剂。对冲击,较高的热稳定性和挥发性较小的敏感性比硝酸甘油的优势降低了(Gouranlou,&Kohsary,2010年)。Chemical reduction of malic acid using NaBH 4 leads to 1,2,4-Butanetriol producedion (Gouranlou & Kohsary, 2010; Bamba et al., 2019), Although this production process generates great amount of borate salts as a disposal by-product, but provide other catalysts such as copper chromite and rubidium for 1,2,4-butanetriol production (Niu et al., 2003年),催化减少需要特定条件,例如高压和高温。此外,副产品的不可避免的产生降低了1,2,4-丁二醇生产率(Niu等,2003; Bamba等,2019)。
摘要。已对塑料的溶胀和增塑剂含量以及食物模拟剂的乙醇含量对基于聚乳酸(PLA)基于食物的食物接触塑料的三种稳定剂型添加剂的迁移动力学的影响。结果证明了影响物质在聚合物矩阵中扩散的参数,即,肿胀,增塑和移民的大小是从PLA到乙醇食品的迁移的决定性因素。肿胀和迁移都可以忽略不计。相反,委员会法规(欧盟,欧盟)的具体迁移限制超过10/2011。迁移是通过增塑促进的,但是只有当应用食品模拟剂膨胀塑料(至少20%(v/v)乙醇含量)时,才能观察到这种作用。以前尚未显示增塑剂增强迁移效应对肿胀的依赖性。当增塑导致迁移增加时,这也导致了较短时间内的特定迁移限制。即使基于PLA的塑料专门用于储存Hy-Drophilic Food,这是这些产品中最常见的应用领域。这些结果可以支持改善消费者安全和主动包装开发。
Mylar ® A 薄膜具有均衡的拉伸性能,并且对潮湿和大多数化学品具有出色的抵抗力。它们可以承受从 -100°F 到 300ºF 的极端温度。Mylar® 在正常条件下不会随着时间而变脆,因为它不含增塑剂。许多规格都获得了 UL 94 VTM-2 认证,并且许多其他规格也获得了认可。以下是在典型的 0.25 .. 0.35 毫米厚材料上测量的属性示例。