硬聚氯乙烯塑料管材湿热老化性能研究

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1、CMYK材料研究与应用硬聚氯乙烯塑料管材湿热老化性能研究李松马烨红(广东省建筑科学研究院集团股份有限公司)【摘要】本文对PVC-U塑料管材进行湿热老化测试,得到其拉伸屈服强度、拉伸断裂伸长率及维卡软化温度的数据,通过分析,研究湿热老化对材料性能的影响。【关键词】聚氯乙烯;湿热老化;拉伸性能1前言塑性塑料管材拉伸性能测定第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯我国塑料管道生产量超过了1000万吨,居世界第[2](PVC-HI)管材》,拉伸试样为类型2试样,如图1。一,建立了聚氯乙烯(PVC)

2、、聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)材料为主的塑料管道加工产业。据统计,2011年,塑料管道中PVC材料占总量的55%。硬聚氯乙烯(PVC-U)管材因其优异的性能和低廉的成本,已逐步取代了铸铁管等传统管材,大量用作建筑物排水管道。2011年底,在新图1拉伸试验试样[1]建住宅里使用率超过90%。⑵维卡软化温度:采用标准为国家标准GB/TPVC-U管材的自然气候老化是复杂的物理化学变8802-2001《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测化过程,PVC-U是成分最复杂的塑料之一,是由基材定》,升温速率为50℃/h,试验力为50N的试

3、验,测定探PVC与超过10种其他物质组成的混合物,各组分对上针深入1mm时的温度[3],如图2。述一种或者多种环境因素呈现不同活性,发生化学和物理变化。由于PVC分子结构的特点,使其在加工和使用过程中光氧、热氧稳定性差。PVC-U排水管材,长期暴露于自然气候环境中,由于受到各种大气因素如光、热、氧、水汽、灰尘,以及工业大气污染物的综合作用,如酸图2维卡软化温度试样雨、酸雾、霾等,不可避免会发生老化破坏,外观上出现变色、粉化,物理性能逐渐降低,甚至不能继续使用即失2.3湿热老化条件效。本试验采用的温度为:(60±2)℃,相对湿度

4、为:本文通过在测定严酷的湿热条件下,研究其性能的(95±5)%。变化,确定老化对其影响,能够为以后材料的使用提出3试验结果与分析意见与参考。2试验方案设计3.1湿热老化试验结果性能测试前,试样1、试样2和试验3在(23±2.1试验样品2)℃、(50±10)%RH的标准状态下进行调节24h,然后测选取市面上三个厂家的PVC-U塑料管材,按照规范定其性能。测定的时间分别为:初始状态、10d和20d要求制成待检样品,命名为试样1、试样2和试样3,再时,对其拉伸屈服强度、拉伸断裂伸长率和维卡软化温进行老化试验。度进行测试,其结果如图3

5、~图8所示。2.2试验方案3.2结果分析⑴拉伸性能:采用国家标准GB/T8804.2-2003《热⑴从图3和图4可知,试样2、试样3的20d老化CMYK材料研究与应用以后拉伸性能、拉伸屈服强度,都表现出增加的趋势;试样1则减小,拉伸断裂伸长率,总的来说都在减小。这可能是因为试样2和试样3在这个老化周期内PVC分子链在高温环境下出现重排,试样配方中部分小分子助剂与分子链的相互作用发生改变,使得分子链刚性增大,宏观表现为试样的强度增大,伸长率下降。试样1在这个老化周期内性能已经发生老化,即表现为强度和伸长率都下降,这可能是因为部分

6、助剂,如填料,与PVC基体相容性不佳,高温条件下发生相分离所致。图5试样1湿热老化拉伸断裂伸长率图6试样2湿热老化拉伸断裂伸长率图3三种试样拉伸屈服强度老化对比图图7试样3湿热老化拉伸断裂伸长率⑶从图8可知,在20d的老化中,维卡软化温度都有所增加。维卡软化温度的增大可能是湿热环境下,试样分子出现不同程度的重排,使得分子链在高温下的流图4三种材料拉伸断裂伸长率老化对比图⑵从图5和图6和图7可知,试样2和3的拉伸断裂伸长率的单值依旧比较均匀,但试样1在以后的老化过程中,拉伸断裂伸长率变得离散比较严重。这也证明了在这个老化周期内,

7、试样2和试样3内部结构发生变化,导致部分性能变优,而试样1在这个老化周期内性能已经发生老化现象。综合以上分析可以判断,试样2和试样3的机械性能耐老化性要优于试样3。图8三种试样老化维卡软化温度对比图CMYK材料研究与应用多孔陶瓷的制备方法、性能表征和建筑节能领域的应用黄立斌梁婉兴徐晓燕(广州质量监督检测研究院)【摘要】多孔陶瓷不仅具有传统陶瓷耐高温、耐腐蚀、高化学稳定性等优点,还有较低的导热能力,具有良好的保温特性。本文介绍了多孔陶瓷的主要制备方法、性能表征和在建筑节能领域的应用。【关键词】多孔陶瓷;建筑节能;保温1前言燥后烧

8、掉有机泡沫,从而使陶瓷产生孔洞。有机泡沫体具有开孔三维网状骨架的特殊结构。因此烧掉有机泡沫多孔陶瓷发展始于19世纪70年代,是一种内部含后获得的孔隙是网眼型的。该法适于制备高气孔率、开有大量不同尺寸和形态孔洞的无机材料。它是由各种颗口气孔的多孔陶瓷。有机泡沫材料的孔径大小和浆

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