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水中体積抵抗率を維持する際のスタビライザーの役割

2023-07-03

塩化ポリビニルの熱安定剤の主な機能は、PVCの分解プロセスを遅くし、他のすべての調合配合製剤の成分と同様にポリマーの処理を容易にすることです。PVC熱安定剤は、最終化合物の体積抵抗率にも影響します。

安定化反応中に、化合物の吸水と誘電特性に影響を与える多くの副産物が形成されます。これらの副産物は、スタビライザーの製剤で使用される一次および二次安定剤によって異なります。たとえば、鉛ステアリン酸鉛や安定化後にトリバシック鉛硫酸塩のような従来の鉛(PB)ベースの安定剤では、副産物として鉛塩化物(PBCL2)が得られます。塩化鉛は吸湿性も水に溶けません。したがって、鉛ベースの安定剤を使用して作られた化合物は簡単に合格します。

ただし、カルシウム亜鉛安定剤では物事は少し複雑です。安定化後、CACL2とZNCL2を取得します。これらの塩(特に塩化カルシウム)は本質的に吸湿性があります。したがって、断熱が水に浸されると、これらの塩は水分を積極的に吸収する傾向があり、それが化合物の抵抗率に影響します。コア安定剤であるため、カルシウムおよび亜鉛安定剤の代わりに他のシステムを使用することはできません。つまり、予防安定化作用の責任があります。

第二に、ハイエンドアプリケーションの化合物を安定化するには、安定剤の投与量を増やすか、既存のスタビライザーの効率を改善して、比較的低い投与量で適切な特性を達成できるようにする必要があります。

これらの問題を解決するために、Novistaでは、この問題に異なる角度でアプローチしました。安定化プロセスを化学現象としてのみ見る代わりに、安定剤の効率を改善するために物理現象も使用しました。新世代のCa/Zn安定剤では、安定剤の結晶構造に焦点を当てています。非常にユニークな粒子形態により、これらの製品がポリマーマトリックスと湿気と相互作用することを許可しない結晶のケージに閉じ込められた劣化生成物と安定化副産物を可能にします。
その結果、水中体積抵抗率の低下の原因となる多くの要因があるかもしれませんが、Novista New Generation Ca/Zn Stabilizerはそれらの1つではないことがわかりました。結論として、安定剤は電気特性を改善しませんが、化合物の電気特性を保持するためには優れた安定剤が重要です。考慮される唯一の要因ではありませんが。

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