기존 PVC 강화제인 염소화 폴리에틸렌(CPE)에 대한 종합 분석
전통적이고 널리 사용되는 PVC 강화제인 염소화 폴리에틸렌(CPE)은 고유한 성능 특성으로 인해 PVC 가공 분야에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
CPE는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)을 염소 처리하여 얻은 폴리머 소재의 일종입니다. 일반적으로 30%에서 40%에 이르는 염소 함량은 CPE의 특성에 영향을 미치는 핵심 요소입니다.
CPE에는 고무와 같은 탄성이 있습니다. PVC에 첨가하면 PVC 매트릭스에서 분산상을 형성합니다. 외부 충격을 받으면 CPE의 고무-상 영역은 탄성 변형을 겪고 많은 양의 에너지를 흡수할 수 있습니다. 동시에 고무 상 입자는 응력 집중 지점으로 작용하여 주변 PVC 매트릭스에 은 줄무늬와 전단 밴드의 형성을 유발할 수 있습니다. 은색 줄무늬와 전단 밴드의 발달과 상호 작용은 에너지를 소비하고 균열의 빠른 전파를 방지하여 PVC의 인성을 향상시킵니다.
CPE는 PVC와 어느 정도 호환성이 있어 둘 사이에 좋은 계면 결합을 형성할 수 있습니다. 이러한 계면 결합력은 CPE 고무 상과 PVC 매트릭스 사이에 응력을 효과적으로 전달하여 강화 효과를 최대한 발휘할 수 있도록 도와줍니다. 적절한 계면 상호작용은 PVC에서 CPE의 균일한 분산을 보장할 뿐만 아니라 두 소재가 외부 힘에 공동으로 저항하여 소재의 전반적인 성능을 향상시킬 수 있도록 합니다.
이것은 가장 널리 사용되는 CPE 분야 중 하나인 강화 PVC입니다. CPE의 강화 효과는 외부 충격을 받았을 때 프로파일이 파손될 가능성을 줄여 문과 창문의 안전성과 내구성을 향상시킵니다. 또한 색상과 성능의 안정성을 유지하며 노화 및 변색과 같은 문제가 덜 발생합니다.
PVC 파이프 피팅 생산에서 CPE는 일반적으로 배수관, 전선 및 케이블 피복 등의 생산에 사용됩니다. 배수관의 경우, 파이프는 다양한 설치 환경에 적응하고 외부 충격에 견딜 수 있도록 어느 정도의 인성을 갖춰야 합니다. 전선 및 케이블 피복에서 CPE는 강화 효과를 제공할 뿐만 아니라 파이프의 난연 성능을 향상시켜 전선 및 케이블의 안전한 사용을 보장합니다.
석재 - 플라스틱 시트는 건물 장식 및 광고 제작과 같은 분야에서 자주 사용됩니다. 경도와 강성에 대한 요구 사항이 높지만 취성 및 균열을 방지하기 위해 어느 정도의 인성이 필요합니다. 적절한 양의 CPE 강화제를 첨가하면 석재-플라스틱 시트의 충격 강도가 크게 향상됩니다.
이상적인 강화 효과를 얻으려면 상대적으로 많은 양의 첨가제가 필요하므로 전체 원자재 비용이 증가할 수 있습니다.
CPE 자체의 강도는 PVC보다 떨어집니다. 또한 PVC 매트릭스의 강도를 희석시켜 인장 강도를 감소시킵니다. 건물 구조 부품 및 산업용 하중을 견디는 파이프와 같이 인장 강도에 대한 요구 사항이 높은 PVC 제품에서 CPE를 과도하게 첨가하면 제품이 인장 응력을 견디기 어렵고 사용 중에 파손되기 쉽습니다.
CPE는 노화되기 쉽습니다. 고온에서는 CPE의 분자 사슬이 분해되어 강화 효과가 약해집니다. 자외선을 받으면 CPE는 광-산화 반응을 일으켜 PVC 제품의 표면이 변색되고 가루가 생기며 균열이 발생하여 인성과 기계적 특성이 저하됩니다. 예를 들어, 실외 PVC 광고판은 햇빛에 노출되면 CPE의 노화로 인해 부서지기 쉽고 균열이 발생하기 쉽습니다.
CPE의 유리 전이 온도는 -25℃이며, 저온에서는 강화 효과를 잃게 됩니다.
CPE 처리에는 엄격한 온도 요건이 있습니다. 온도가 너무 높으면 CPE가 분해되어 염화수소 가스를 방출하여 장비를 부식시키고 제품 성능에 영향을 미칩니다. 온도가 너무 낮으면 CPE와 PVC의 호환성이 좋지 않아 분산이 고르지 않고 표면이 거칠고 내부 구조가 고르지 않은 등의 제품 결함이 발생합니다.
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