ABS抗静电剂供应商/抗静电剂供应商/PE耐久抗静电剂
抗静电剂英文名称是Antistatic agent,简称ASA。由于聚合物的体积电阻率般高达1010~1020Ω/cm2,易积蓄静电而生危险,而抗静电剂多系表面活剂,可使塑料表面亲合水分,离子型表面活剂还有导电作用,因而可以使静电及时泄漏。
任何物体都带有本身的静电荷,这种电荷可以是负电荷也可以是正电荷,静电荷的聚集使到生活或者工业生产受到影响甚至危害,将聚集的有害电荷导引/xc使其不对生产/生活造成不便或危害的化学品称为抗静电剂。
抗静电剂般都具有表面活剂的特征,结构上极基团和非极基团兼而有之。常用的极基团(即亲水基)有:羧酸、磺酸、硫酸、磷酸的阴离子,胺盐、季铵盐的阳离子,以及-OH、-O-等基团,常用的非极基团(即亲油基或疏水基)有:烷基、烷芳基等,从而成了纤维工业常用的五种基本类型的ASA,即胺的衍生物,季铵盐,硫酸酯、磷酸酯以及聚乙二醇的衍生物。ASA 当涂层用时
,疏水基团吸附于材料表面,最外层成层ASA 的分子层;
当用共聚方法成双组分纤维时,外部的ASA 分子层受到破坏,内部的ASA 便可以渗透到材料表面;材料表面有个平滑的ASA 分子层,表面摩擦系数的降低使静电产生几率减少,但外用ASA 耐洗牢度不好,可考虑用反应化合物与纤维在高温下成共价键结合[11]。
外用ASA 般以水、醇或其它有机溶剂作为溶剂或分散剂,进行涂覆疏水基团附着于材料表面,向外排列的亲水基团吸环境中的微量水分,因为水是高介电常数的液体而成导电层,并且纤维中含的微量电解质也定程度地降低表面电阻;用于织物的ASA 多为饱和长碳链阳离子表面活剂,因纤维表面呈负电而容易被吸附成湿气膜,这样材料摩擦间隙的介电常数也明显提高;如果ASA 为离子化合物时,本身便具有离子导电作用[12]。内用ASA 在聚合物中分布是不均匀的,当添加到定数量时,复合材料的表面成层亲水基团向外排列的膜,同时内部的ASA 能向表面渗透以
抗静电剂
抗静电剂
补充膜层的缺损;因此ASA 与聚合物的相容程度便成了矛盾的两方面,相容好使向外表渗透速度放慢,难以及时补充表层ASA 损失,反之又使材料过早地丧失抗静电能。
根据使用方式的不同, 抗静电剂可以分为外涂型和内混型两种。外涂型抗静电剂是指涂在高分子材料表面用的类抗静电剂。般用前先用水或乙醇等将其调配成质量分数为 0、5 %~2、0 %的溶液 ,然后通过涂布、喷涂或浸渍等方法使之附着在高分子材料表面 , 再经过室温或热空气干燥而成抗静电涂层。此种多为阳离子型抗静电剂 , 也有些为两型和阴离子型抗静电剂; 内混型抗静电剂是指在制品的加工过程中添加到树脂内的类抗静电剂。常将树脂和添加其质量的0、3 %~3、0 %的抗静电剂先机械混合后再加工成型。此种以非离子型和高分子{yj}型抗静电剂为 , 阴、阳离子型在某些品种中也可以添加使用。各种抗静电剂分子除可赋予高分子材料表面定的润滑、降低摩擦系数、抑制和减少静电荷产生外 , 不同类型的抗静电剂不仅化学组成和使用方式不同 , 而且作用机理也不同。
根据用法的不同,表面活抗静电剂有两种,即外用的和内用的、外用的、或局部的抗静电剂是通过喷撒、擦搽或浸渍而施于聚合物的表面。这种外用抗静电剂虽然适用于多种聚合物,但它们的效力只是暂时的,事后与溶剂接触或与它物磨擦很容易失掉。内用抗静电剂则是在聚合物加工过程中掺合于其中。这样的表面活抗静电剂能够补充因搬运处理而被磨蚀的抗静电功能。这种内用抗静电剂的作用有赖于喷霜。这里喷霜的意思是指加入于树脂中的内用抗静电剂部分地向聚合物表面迁移的过程。因此,内用抗静电剂具有长期的抗静电保护作用。
表面活抗静电剂可分为阳离子型的、阴离子型的和非离子型的。
阳离子抗静电剂
通常是些长链的烷基季铵、磷或鏻盐,以氯化物作平衡离子。它们在极基质中,如硬质聚氯乙烯和苯乙烯类聚合物中效果很好,但对其热稳定有不良影响。这类抗静电剂通常不得用于与食物接触的物品中;而且抗静电效果仅为乙氧基化胺类之类内用抗静电剂的1/5到1/10。
阴离子抗静电剂
通常是些烷基磺酸、磷酸或二硫代氨基甲酸的碱金属盐,也是要用于聚氯乙烯和苯乙烯类树脂中;它们在聚烯烃类树脂中的应用效果与阳离子抗静电剂相似。在阴离子抗静电剂中,烷基磺酸钠已广泛应用于苯乙烯系树脂、聚氯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯和聚碳酸酯中。
非离子型抗静剂
如乙氧基化脂肪族烷基胺代表着{zd0}的类抗静电剂。它们广泛地应用于聚乙烯、聚丙烯、ABS和其他苯乙烯系聚合物中。生产销售的有好几种乙氧基化烷基胺,其区别在于烷基链的长度和不饱和度的大小。乙氧基化烷基胺是很有效的抗静电剂,即使是在相对湿度低的情况下亦然。
1、外涂型抗静电剂的作用机理[1]
此类抗静电剂加到水里 , 抗静电剂分子中的亲水基就插入水里 , 而亲油基就伸向空气。当用此溶液浸渍高分子材料时 , 抗静电剂分子中的亲油基就吸附于材料表面。浸渍完后干燥 , 脱出水分后的高分子材料表面上 , 抗静电剂分子中的亲水基都向着空气侧排列 , 易吸环境水分 , 或通过氢键与空气中的水分相结合 , 成个单分子导电层 , 使产生的静电荷迅速泄漏而达到抗静电目的。
2、表面活剂类内混型抗静电剂的作用机理
在高分子材料成型过程中 , 如果其中含有足够浓度的抗静电剂 , 当混合物处于熔融状态时 , 抗静电剂分子就在树脂与空气或树脂与金属 (机械或模具) 的界面成最稠密的取向排列 , 其中亲油基伸向树脂内部 , 亲水基伸向树脂外部。待树脂固化后 , 抗静电剂分子上的亲水基都朝向空气侧排列,成个单分子导电层。在加工和使用中 , 经过拉伸、摩擦和洗涤等导致材料表面抗静电剂分子层的缺损,抗静电能也随之下降。但是不同于外涂敷型抗静电剂 ,经过段时间之后,材料内部的抗静电剂分子又不断向表面迁移,使缺损部位得以恢复。
抗静电剂的{zj0}选用和添加量取决于聚合物的质、加工方式、加工件、其他助剂的种类和多少、相对湿度和聚合物的最终用途。为了获得足够的抗静电作用需的时间是不同的,抗静电保护作用的生成速度和持续时间可以通过提高抗静电剂的浓度而增加。但是,过量使用抗静电剂可能导致最终制品的表面油滑,有损于印刷能或粘合能。未经处理的无机填料和颜料,可将防静电剂分子吸附到它们的表面上,从而降低抗静电剂的作用。这种现象可以由增加抗静电剂的用量而得以补偿。但是,对于那些与食物接触的用品而言,抗静电剂的添加量必须符合lb食品与物管理局的规定(详见“lb规定法典,21(21CFR)”)。(CodeofFederalRegulations,Title21(21CFR))。
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