發(fā)泡技術(shù)
發(fā)泡制品在PVC軟制品中占有較大比例,如發(fā)泡人造革、發(fā)泡壁紙、發(fā)泡地板革等。發(fā)泡技術(shù)是pvc軟制品生產(chǎn)中一項很重要的技術(shù)。
一、發(fā)泡劑的性能
在PVC軟制品中采用的發(fā)泡劑,通常是偶氮二甲酰胺(AC)。AC發(fā)泡劑為桔黃色結(jié)晶粉末,分解溫度為190~205℃,發(fā)氣量為200一3000ml/g。
AC發(fā)泡劑的性能與粉末顆粒的粒徑有較大關(guān)系。平均粒徑較小且粒徑分布較為集中的AC發(fā)泡劑,比表面積較大,受熱時能夠在較短時限內(nèi)分解,完成發(fā)泡過程。粒徑較大且分布較寬的AC發(fā)泡劑,在受熱時小粒子先分解,大粒子則分解遲緩,不僅使發(fā)泡時間延長,而且不利于獲得均勻的泡孔結(jié)構(gòu)。
AC發(fā)泡劑經(jīng)特殊改性,分解溫度可以降低,從而適合于不同產(chǎn)品的需要。
除通常情況下采用AC發(fā)泡劑的化學(xué)發(fā)泡法外,在一些特殊情況下也可以采用物理發(fā)泡劑或機械發(fā)泡法。例如,地板卷材的背涂層,可以采用機械發(fā)泡法。其方法是在PVC糊中加入表面活性劑,進行強烈的機械攪拌,在糊料中形成均勻的氣泡,然后將含氣泡的糊料經(jīng)塑化制成泡沫層。
二、影響發(fā)泡的因素
1、發(fā)泡劑的用量
發(fā)泡劑的用量一般按制品所需的發(fā)泡倍率而定。發(fā)泡倍率的計算方法為:
發(fā)泡倍率=(發(fā)泡后厚度一發(fā)泡前厚度)/發(fā)泡前厚度
中、低發(fā)泡倍率的產(chǎn)品,AC用量一般在3份以內(nèi),發(fā)泡倍率在3倍以內(nèi)。高發(fā)泡制品,AC用量可達6份,發(fā)泡倍率可達6倍。
2、發(fā)泡溫度
發(fā)泡溫度是影響發(fā)泡過程及發(fā)泡制品質(zhì)量的重要因素。PVC軟制品的發(fā)泡過程一般是在烘箱中完成的,因此,發(fā)泡溫度通常是指發(fā)泡烘箱的溫度。
發(fā)泡溫度較高時,發(fā)泡劑的分解速度加快,達到預(yù)定發(fā)泡倍率所需的時間相應(yīng)縮短。在生產(chǎn)中,為了提高生產(chǎn)效率,常常采用提高發(fā)泡溫度的方法來縮短發(fā)泡時間。但發(fā)泡溫度過高也會帶來一系列問題,如影響泡孔結(jié)構(gòu)的均勻性,產(chǎn)生大泡和泡孔破裂等,并有可能導(dǎo)致PVC降解。為解決這些問題,可以利用助發(fā)抱劑。
3、助發(fā)泡劑
助發(fā)泡劑是起降低AC發(fā)泡劑分解溫度的助劑。在PVC的熱穩(wěn)定劑中,含鉛、鎘、鋅等金屬元素的鹽類,具有降低AC發(fā)泡劑分解溫度的作用,因而可以兼做AC的肋發(fā)泡劑。在配方中,適當(dāng)調(diào)整各種金屬鹽類的比例,就可以在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)AC的分解溫度。
氧化鋅也是較為常用的助發(fā)泡劑,可以有效地降低AC分解溫度。AC的助發(fā)泡劑還有尿素、羥胺鋅鹽等。其中,羥胺鋅鹽可以將AC的分解溫度降至130℃以下。
助發(fā)泡劑在PVC糊中應(yīng)用較多。一般認(rèn)為,PVC糊的發(fā)泡過程與其塑化過程同步。采用助發(fā)泡劑調(diào)節(jié)發(fā)泡劑AC分解溫度,可以使發(fā)泡與塑化同步完成。
4、泡孔穩(wěn)定劑
為了制備具有均勻細密的泡孔結(jié)構(gòu)的泡沫制品,泡孔的穩(wěn)定性是很重要的。特別是在高發(fā)泡制品中,泡孔的破裂會導(dǎo)致孔問連通而產(chǎn)生大泡孔并影響制品的外觀。
泡孔穩(wěn)定劑的作用是調(diào)節(jié)PVC熔體粘度與泡孔壁的表面張力,從而達到穩(wěn)定泡孔、防止破裂的目的。
5、其它影響因素
PVC樹脂的性能對發(fā)泡也有一定影響。一般來說,中等或較低聚合度的樹脂發(fā)泡性能較好。在懸浮法PVC發(fā)泡制品中(如壓延法發(fā)泡人造革),一般采用中等聚合度的樹脂,如SG一3或SG一4型。
在PVC糊發(fā)泡制品中,也應(yīng)選用適于發(fā)泡的PVC糊樹脂。在聚合度相近的情況下,凝膠化溫度較低的糊樹脂往往發(fā)泡效果較好。
增塑劑也可以影響凝膠化和塑化過程,因而對發(fā)泡性能也有影響。BBP、DBP等有助于降低凝膠化和塑化溫度的增塑劑,都有助于改善發(fā)泡效果。
填充劑對發(fā)泡也有影響。如同結(jié)晶需要晶核一樣,發(fā)泡過程也可以借助于“泡核”的作用。某些填充劑可以起泡核作用,有助于使泡孔均勻細密。化學(xué)交聯(lián)也可以改善材料的發(fā)泡性能,并可提高泡沫材料的力學(xué)強度。