具体描述
作者简介
周大纲,1956年5月20日生,江苏省无锡
市人,研究生,高级工程师,常州塑料研究所所长,先
后毕业于西北建筑工程学院、华东理工大学、中国社
会科学院研究生院,现任国际土工合成材料学会会
员、中国土工合成材料工程协会理事、中国塑料工程
学会改性专业委员会理事。迄今申请及获得发明专利
4项,承担部、省、市科技项目14项,其中获部、
省、市科技进步奖6项。发表科技论文46篇,其中获全国、省、市优秀
论文奖13篇。曾编写《机械基础讲义》上、下册,西北建筑工程学院,1
979年11月。
谢鸽成,1955年6月26日生,博士,先后
毕业于北京化工学院(即现北京化工大学)高分子系、
瑞士苏黎世联邦高等理工学院化学系高分子研究所。
1989年获得瑞士苏黎世联邦高等理工学院高分子
化学自然科学博士学位。同年在瑞士巴赛尔加入瑞士
最大的跨国化工公司:汽巴-嘉基有限公司(现为汽
巴精化有限公司)添加剂部,先后就职于工艺开发部、
生产部、技术服务及市场销售部等部门,直接参与开发和生产的添加剂包
括抗氧剂、光稳定剂、金属钝化剂、光引发剂等多种添加剂,对添加剂的
应用技术、技术服务和营销方面有较丰富的经验。自1995年以来先后
就职于汽巴精化(香港)有限公司、汽巴精化(中国)有限公司添加剂部。
现任添加剂部中国地区技术营销经理。
目录信息
第一节 塑料工业
一、塑料
二、塑料工业现状
三、塑料工业展望
第二节 塑料老化与防老化
一、塑料老化
二、塑料防老化
第三节 塑料添加剂
一、塑料添加剂分类及作用
二、技术经济状况
三、回顾与展望
参考文献
第一章 塑料热氧老化与防老化
第一节 高分子材料自动氧化机理
一、一般自动氧化机理
(一)自动氧化
(二)自动氧化反应机理
二、常用塑料自动氧化
(一)聚丙烯
(二)聚乙烯
(三)聚丁烯-1
(四)苯乙烯类聚合物
(五)聚酯
(六)聚氨酯
(七)聚碳酸酯
(八)聚甲醛
(九)聚酰胺
第二节 抗氧剂作用机理
一、抗氧剂类别
(一)链终止型抗氧剂
(二)辅助抗氧剂
二、抗氧剂之间的协同效应与对抗效应
第三节 工业用抗氧剂选择
一、变色性
二、热稳定性
三、水解稳定剂
四、挥发性
五、聚合物中的溶解性和相容性、迁移性和抽出稳定性
六、溶剂中的溶解性和乳化性
七、工业卫生与安全
八、毒性与立法
九、环境相容性
第四节 抗氧剂测试
一、生产合成
二、加工热稳定性
三、长效热稳定性
第五节 热塑性塑料防热氧老化技术
一、聚丙烯(PP)
(一)加工稳定性
(二)长效热稳定性
二、高密度聚乙烯(HDPE)
(一)加工稳定性
(二)长效热稳定性
三、低密度聚乙烯(LDPE)
四、线型低密度聚乙烯(LLDPE)
(一)加工稳定性
(二)长效热稳定性
五、交联聚乙烯
六、聚丁烯-1(PB)
七、苯乙烯类聚合物
(一)聚苯乙烯(PS)
(二)苯乙烯-丙烯腈共聚物(SAN树脂)
(三)抗冲击聚苯乙烯(IPS)
(四)丙烯腈/丁二烯/苯乙烯三元共聚物(ABS)
(五)苯乙烯类热塑性弹性体
八、(脂肪族)聚酰胺(PA)
九、聚氨酯(PUR)
十、聚碳酸酯(PC)
十一、聚甲醛(POM)
十二、聚对苯二甲酸烷基酯
十三、热塑性聚醚酯弹性体
第六节 抗氧剂新进展
参考文献
第二章 塑料光氧老化与防老化
第一节 塑料光氧老化
一、太阳辐射与光吸收的物理化学过程
(一)太阳的紫外辐射
(二)吸收光的物理化学过程
二、塑料光降解机理
(一)聚烯烃光氧化过程
(二)苯乙烯类聚合物光氧化过程
(三)聚酯光氧化过程
(四)聚氨酯光氧化过程
(五)聚碳酸酯光氧化过程
(六)聚丙烯酸甲酯类光氧化过程
(七)聚甲醛光氧化过程
(八)聚酰胺光氧化过程
(九)聚氯乙烯光氧化过程
第二节 光稳定剂作用机理
一、光稳定剂分类
二、各类光稳定剂作用机理
(一)紫外线吸收剂
(二)猝灭剂
(三)氢过氧化物分解剂
(四)自由基捕获剂
第三节 光稳定剂的选择
一、化学、物理和毒性方面的要求
二、光稳定剂与其他添加剂的相互作用
(一)颜料
(二)其他
第四节 光稳定实验
第五节 塑料防光氧老化技术
一、聚丙烯
二、聚乙烯
(一)高密度聚乙烯
(二)低密度聚乙烯
(三)线型低密度聚乙烯
三、苯乙烯类聚合物
四、线型聚酯
五、聚氨酯
六、聚碳酸酯
七、聚丙烯酸甲酯类
八、聚甲醛
九、聚酰胺
十、聚氯乙烯
第六节 光稳定剂新进展
参考文献
第三章 添加剂加入方法及塑料防老化评价方法
第一节 抗氧剂和光稳定剂加入方法
一、在聚合过程中加入
二、在聚合物配料工序加入
三、在聚合物加工过程中加入
第二节 抗氧剂与光稳定剂分析
一、样品制备
(一)萃取法
(二)沉淀法
二、常用分析方法
(一)薄层色谱(TLC)
(二)高压液相色谱(HPLC)
(三)气相色谱(GC)
(四)紫外/可见光光谱(UV/VIS)
(五)红外光谱(IR)
(六)元素分析
三、其他分析方法
四、老化塑料中添加剂的分析问题
第三节 塑料防热氧老化性能测试
一、塑料加工热稳定性能测试方法及评价
(一)熔体流动速率方法
(二)流变方法
(三)黄色指数方法
二、塑料长效热稳定性能测试方法及评价
(一)热空气曝露方法(又称热老化箱方法)
(二)氧化诱导期方法
三、塑料制品使用寿命估算
(一)塑料使用寿命估算程序
(二)塑料长期受热作用后的时间-温度极限的测定
第四节 塑料防光氧老化性能测试
一、塑料自然气候曝露试验方法及评价
(一)自然气候环境
(二)塑料自然气候曝露试验方法及评价
(三)塑料制品使用寿命估算
二、塑料实验室光源曝露试验方法及评价
(一)光源与装置
(二)塑料实验室光源曝露试验方法
(三)评价指标
三、塑料自然老化与人工气候老化的相关性
(一)实例1:聚丙烯
(二)实例2:聚丙烯纤维
(三)实例3:聚丙烯扁丝
参考文献
第四章 防老化塑料制品应用举例
第一节 防老化塑料制品技术经济分析
一、技术经济分析原理
(一)技术经济学的定义
(二)技术经济分析的基本程序
二、技术经济分析方法及评价
(一)技术经济分析的指标表示方法
(二)技术经济分析的费用效益评价方法
三、技术经济分析实例
(一)实例1
(二)实例2
第二节 工业用塑料制品
一、薄制品
(一)编织物
(二)聚乙烯低发泡防水阻隔薄膜
(三)蓝色聚乙烯游泳池覆盖膜
(四)聚丙烯中空板
(五)聚丙烯薄片
二、纤维
(一)聚丙烯纤维(丙纶)
(二)白色聚丙烯纤维
(三)着色聚丙烯纤维
(四)阻燃聚丙烯纤维
(五)聚酯纤维
(六)尼龙6纤维
(七)丙纶带
(八)丙棉布
(九)纺粘法聚丙烯非织造布
三、厚制品
(一)聚丙烯装饰板
(二)着色聚丙烯装饰板
(三)高密度聚乙烯装饰板
(四)着色高密度聚乙烯装饰板
(五)线型低密度聚乙烯装饰板
(六)白色线型低密度聚乙烯板
(七)阻燃聚丙烯板
(八)聚碳酸酯板
(九)聚苯乙烯板
(十)有机玻璃板
(十一)高密度聚乙烯周转箱
(十二)红色高密度聚乙烯周转箱
(十三)聚丙烯汽车保险杠
(十四)灰色聚丙烯/三元乙丙橡胶汽车保险杠
(十五)聚丙烯/聚乙烯/三元乙丙橡胶汽车保险杠
(十六)聚丙烯家具
(十七)聚丙烯填充材料
(十八)聚氯乙烯瓦楞板
(十九)聚丙烯排气扇挡风页片
(二十)聚丙烯太阳能热水器集热体
第三节 农用塑料制品
一、棚膜
(一)填充高岭土防老化低密度聚乙烯棚膜
(二)防老化低密度聚乙烯棚膜
(三)防老化低密度聚乙烯/线型低密度聚乙烯棚膜
(四)防老化线型低密度聚乙烯棚膜
(五)防老化乙烯-醋酸乙烯共聚物棚膜
(六)防老化防雾滴聚乙烯棚膜
(七)耐低温防老化聚氯乙烯棚膜
(八)非镉防老化聚氯乙烯棚膜
二、地膜
(一)防老化低密度聚乙烯地膜
(二)黑色低密度聚乙烯地膜
(三)防老化聚氯乙烯盖盐薄膜
(四)非镉防老化聚氯乙烯盖盐薄膜
三、遮阳网
(一)防老化聚乙烯遮阳网
(二)防老化聚丙烯遮阳网
四、渔网
(一)高密度聚乙烯渔网
(二)黑色高密度聚乙烯渔网
第四节 土工合成材料
一、土工织物
(一)防老化聚丙烯编织土工织物
(二)着色防老化聚丙烯编织土工织物
(三)防老化丙纶针刺无纺土工织物
(四)防老化丙纶纺粘法无纺土工织物
二、土工膜
(一)含炭黑低密度聚乙烯土工膜
(二)黑色低密度线型聚乙烯土工膜
三、复合土工膜
(一)防老化聚烯烃编织织物复合土工膜
(二)防老化丙纶无纺织物复合土工膜
(三)防老化聚氯乙烯复合土工膜
四、土工加筋带
(一)白色聚丙烯土工加筋带
(二)钢丝芯聚丙烯土工加筋带
参考文献
第五章 常用抗氧剂、光稳定剂及防老化母料商品介绍
第一节 抗氧剂
一、酚类
二、胺类
三、亚磷酸酯类
四硫酯类
五、其他类
第二节 光稳定剂
一、光屏蔽剂类
二、二苯甲酮类
三、苯并三唑类
四、羟基苯三嗪类
五、苯甲酸酯类
六、受阻胺类(HALS)
七、镍螯合物类
八、其他类
第三节 防老化母料
一、单一助剂母料
二、复合助剂母料
附录一
附1-塑料热空气曝露试验方法(GB/T7141--92)
附1-2塑料长期受热作用后的时间-温度极限的测定
(GB7142-86)
附录二
附2-1塑料自然气候曝露试验方法(GB3631-83)
附2-2塑料曝露于玻璃下日光或自然气候或人工光
后颜色和性能变化的测定(GB/T15596-
1995)
附录三
附3-1塑料实验室光源曝露试验方法第1部分:
通则(GB/T16422.1-1996)
附3-2塑料氙灯光源曝露试验方法(GB9344-88)
附3-3塑料实验室光源曝露试验方法第3部分:
荧光紫外灯(GB/T16422.3-1997)
附3-4塑料实验室光源曝露试验方法第4部分:
开放式碳弧灯(GB/T16422.4-1996)
附3-5非金属材料曝晒用光、水曝晒仪(荧光紫外――
冷凝型)标准操作规程(ASTMG53-88)
附录四
附4-1聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
(GB13735-92)
附4-2聚乙烯低发泡防水阻隔薄膜
(BB/T0011-1997)
附4-3救援食品运输用袋-聚丙烯编织袋
(EN277:1995)
索引一添加剂编号与相应商品介绍对应表
索引二添加剂商品名称
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本书的封面设计就吸引了我。简约的蓝色背景,上面印着一本翻开的书的剪影,旁边是“塑料老化与防老化技术”几个醒目而沉稳的大字。我平日里对材料科学接触不多,但因为工作需要,最近开始关注塑料制品的性能和寿命问题。市场上很多产品,无论是家电外壳、汽车零部件,还是日常用品,都离不开塑料。我总是好奇,为什么有些塑料用久了会变黄、变脆,甚至出现裂痕,而有些却能保持良好的状态?这本书的名字直接点出了这个核心问题,让我觉得内容肯定会非常实用,能够解答我心中的疑惑。我特别期待书中能够详细解释导致塑料老化的各种因素,比如紫外线照射、高温、化学物质侵蚀等等,并且能够深入浅出地介绍相关的机理。同时,我更看重的是“防老化技术”这部分。我想知道有哪些具体的措施和方法可以延缓塑料的老化过程,例如添加抗氧化剂、紫外线吸收剂,或者采用特殊的加工工艺。如果书中还能包含一些实际案例分析,比如不同种类的塑料在不同环境下的老化表现,以及相应的防老化解决方案,那就更完美了。总的来说,这本书给了我一种专业、严谨但又贴近实际应用的初步印象,我迫不及待地想翻开它,一探究竟。
翻阅这本书,最令我惊喜的是其中对于各种防老化添加剂的细致介绍。我之前总以为,所谓“防老化”,无非是给塑料加点“保护层”,但实际上,这本书揭示了一个更为精细和科学的体系。作者详细列举了包括抗氧化剂、紫外线吸收剂、光稳定剂、热稳定剂等在内的多种关键助剂,并且对它们的作用机理进行了深入的剖析。比如,抗氧化剂是如何捕获自由基,阻止链式反应的发生的;紫外线吸收剂又是如何通过吸收有害的紫外线并将其转化为热能来保护塑料的。更让我印象深刻的是,书中并没有仅仅停留在理论层面,而是对这些添加剂在实际应用中的选择、配比以及协同作用进行了详细的论述。它会告诉你,针对不同的塑料基材和不同的使用环境,应该如何选择最合适的添加剂组合,以及不同添加剂之间可能存在的协同效应或拮抗效应。书中还穿插了一些具体的案例,比如某种汽车零部件在长期暴晒下为何会发生脆化,而通过添加特定型号的紫外线吸收剂和光稳定剂后,其使用寿命可以显著延长。这种实践性的指导,对于我这种需要将理论知识转化为实际应用的人来说,简直是宝藏。
这本书的开篇给我留下了深刻的印象,虽然我并非材料领域的专家,但作者的叙述方式却能让我这个“门外汉”也感到茅塞顿开。它并没有一开始就堆砌枯燥的专业术语,而是从生活中随处可见的塑料制品入手,比如经常暴露在阳光下的户外家具,或是经常被高温烘烤的厨房用具。作者通过生动的例子,形象地阐释了塑料在长期使用过程中所经历的“衰老”过程,这种“衰老”并非像生物体的衰老那样直观,而是体现在物理性能的下降和外观的改变。我尤其喜欢作者用“微观的变形”和“宏观的衰败”来描述塑料老化的不同层面,这种循序渐进的讲解方式,让我能够逐步理解其中复杂的化学和物理变化。书中对各种老化机理的阐述,比如氧化降解、光降解、热降解等,虽然涉及到了化学反应方程式,但作者都配以清晰的图解和通俗的解释,使得这些理论性的内容变得易于消化。而且,作者并没有停留在“是什么”,而是深入到了“为什么”,比如探讨了不同分子结构塑料对老化反应的敏感性差异,这让我对塑料的内在属性有了更深的认识。这本书在理论基础的构建上做得非常扎实,为后续的技术探讨打下了坚实的基础。
这本书带给我的启发是多方面的,它不仅满足了我对“塑料老化”这个现象的求知欲,更在“防老化技术”方面打开了一扇新世界的大门。我一直认为,一个领域的技术发展,离不开标准和规范的引领。这本书在这方面的内容让我耳目一新。它详细介绍了国内外与塑料老化和防老化相关的各种测试标准和评价方法,例如加速老化试验(如氙灯老化、碳弧老化、臭氧老化等)的原理、设备要求以及数据解读。这让我明白,科学地评估塑料的老化性能,需要一套严谨的、可重复的测试体系。书中还对不同老化试验方法之间的相关性和适用性进行了比较分析,为实际应用中的测试选择提供了有力的参考。此外,作者还讨论了如何根据实际使用环境和产品要求,制定合理的防老化策略,并对产品的寿命预测进行了初步的阐述。这种从基础理论到实验评价,再到应用策略的完整链条,让我对塑料防老化技术有了更系统、更深刻的认识。它不仅仅是关于“如何做”,更是关于“如何做对”,以及“如何证明做对了”。
这本书不仅仅是理论的堆砌,更让我看到了它在实际工程应用中的巨大价值。我之前一直对某些高性能塑料的制备和加工过程感到好奇,尤其是在需要承受极端环境(如高温、高压、腐蚀性介质)的场合。这本书在这方面提供了非常详尽的信息。它不仅讲解了如何通过改进聚合物的分子设计来提高其固有的耐老化性能,还深入探讨了各种加工工艺对塑料老化性能的影响。比如,挤出、注塑等不同成型方式可能引入的应力、剪切力等,都会对塑料的微观结构产生影响,进而影响其老化行为。我尤其感兴趣的是其中关于“共混改性”的部分,作者详细介绍了如何通过物理共混、化学接枝等方法,将不同性能的聚合物结合起来,以获得兼具耐老化性和其他优异性能的新型复合材料。书中还对一些特殊的防老化技术,比如纳米复合材料在塑料防老化中的应用,进行了前瞻性的探讨,让我看到了未来塑料材料发展的一些新方向。这种从材料本身到加工工艺,再到复合材料设计的全面性,让我觉得这本书的视野非常开阔。