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2016年塑料助剂生产与应用技术信息交流会

2016年塑料助剂生产与应用技术信息交流会

  • 召开年:2016
  • 召开地:广州
  • 出版时间: 2016-09

主办单位:中国塑料加工工业协会

会议文集:2016年塑料助剂生产与应用技术信息交流会论文集

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  • 摘要:聚磷酸铵(APP)是一种高效的无卤阻燃剂,具有P,N质量分数高,阻燃效果好,分解温度高等特点,在典型的无卤膨胀型阻燃剂中具有酸源和气源的双重功能,近些年来在阻燃领域逐渐成为研究的热点之一。但APP在应用于高分子材料阻燃时,具有吸湿性较强、与聚合物相容性不佳、易由高分子材料中析出、抗水解性差等缺点。通过改性的方法能够有效地降低APP的吸湿性,改善与聚合物的界面相容性,有助于在不影响材料力学性能的同时不断提高材料的阻燃特性。rn 目前较为常见的改性方法主要有偶联剂改性、微胶囊化、表面活性剂改性、三聚氰胺改性以及复合改性等。聚磷酸铵(APP)是一种高效的无卤阻燃剂,对其进行表面改性或微胶囊化处理能有效降低其水溶性,提高在潮湿环境下的抗溶出性能,改善与高分子材料的相容性,扩大应用范围.介绍了APP的改性应用研究进展,指出了其今后的发展趋势.提高APP阻燃效果的一条有效途径就是使用偶联剂,偶联剂是一类具有两不同性质官能团的物质,其分子结构的最大特点是分子中含有化学性质不同的两个基团,一个是亲无机物的基团,易与无机物表面起化学反应;另一个是亲有机物的基团,能与合成树脂或其它聚合物发生化学反应或生成氢键溶于其中。
  • 摘要:增塑剂是一种加入到高分子聚合体系中能增加它们的可塑性,柔韧性或膨胀性的物质.增塑剂按化学结构可分为:邻苯二甲酸酯类、脂肪族二元酸酯、磷酸酯、环氧类、对苯二甲酸酯类、苯多酸酯类、石油酯、氯化石蜡和聚酯增塑剂等.本文叙述了各类增塑剂的研究现状及新型增塑剂发展趋势.增塑剂的作用机理是增塑剂分子插入到聚合物分子链之间,削弱了聚合物分子链间的应力,结果增加了聚合物分子链的移动性、降低了聚合物分子链的结晶度,从而使聚合物的塑性增加,也就是对抗塑化作用的主要因素聚合物分子链间的应力和聚合物的分子链的结晶度,而他们则取决于聚合物的化学结构和物理结构。当把增塑剂加入到聚合物中,增塑剂分子相互之间、增塑剂与聚合物分子相互之间的相互作用力是很重要。除非所有这些相互作用(增塑剂与增塑剂之间、增塑剂与聚合物之间、聚合物与聚合物之间)都是同样大小时,才可能没有增塑作用和反增塑作用。无毒、环保型增塑剂的份额将会逐步提高,增塑剂生产企业加大研发力度,快速研究开发出新型、绿色、环保的增塑剂新品种;开发出性能更佳的增塑剂。从物质结构与增塑剂的性能关系入手,找出两者的基本规律,并进行研究分析,研究和开发出性能更佳的新型增塑剂;采用新型催化剂生产出高性价比的增塑剂。
  • 摘要:木塑发泡墙板是一种新型环保装饰材料,环保无污染,无甲醛,安装方便,装饰效果美观.根据断面不同,可分为300、400、600(mm)宽,并配有装饰线条.本文讲述了木塑发泡墙板的加工设备以及配方设计,包括墙板挤出机、线条挤出机、混料机、磨粉机等。生产的主体材料有PVC树脂粉、填充料、木粉、内润滑剂、外润滑剂等,在回料、废料选择上,选择塑钢、小管、发泡制品回料并磨粉,降低成本,增加制品硬度。重点对生产工艺参数及车间协作详细讲述。原材料称量,根据配方中所列出的原料,按照客户的混料机大小进行称量,称量要准确无误,作好记录。在混料过程中,采用高低混料机,一般混料温度为高混温度125℃,冷混温度45℃(冷混锅要通水)。在混料顺序方面,先倒入一半PVC树脂粉,再倒人称量好的小料、木粉及钙粉,最后倒人剩余的一半PVC树脂粉。若不发泡、发泡不良或出现大气泡,根据现场情况查看设备和调整工艺配方;制品筋不粘连,制品脆性大,表面不光滑,调整配方中的滑剂体系;制品表面不光滑或有波浪纹、断面出现阴阳脸,根据设备和配方情况而定。
  • 摘要:多元醇酯是多元醇型非离子型表面活性剂,有多种构型,根据多元醇上羟基被取代数量的多少,所得产物的HLB值各有不同,因而是一种应用极为广泛的添加剂,其优良的性能使其在塑料行业上也拥有很广阔的前景.多元醇酯根据HLB值得不同,对亲水和亲油各有侧重,但大多能溶于热的乙醇、汽油机烃类物质中,具有优良的感官特性.多元醇酯作为一种优良的塑料添加剂,可用作塑料基体的抗静电剂、抗菌剂、防滴效雾剂、增塑剂、脱模剂和内润滑剂等.rn 多元醇酯的合成方法有直接酯化法、醇解反应法、环氧氯丙烷法、缩水多元醇法、基团保护法、酶催化合成法等。随着国内塑料行业的迅速发展与多元醇酯在塑料行业的成功应用,对多元醇酯的需求量急剧增大。各生产厂商在生产技术的进步、产品质量的提高、产品应用的开发、新产品的研究等各方面努力,使整个行业的水品显著提高。多元醇酯作为一种优良的塑料添加剂,可用作塑料基体的抗静电剂、抗菌剂、防滴效雾剂、增塑剂、脱模剂和内润滑剂等,另外,多元醇酯还可作为辅助热稳定剂及与硬脂酸钙/锌有良好的协同作用,静态热稳定性与动态热稳定性均优于单纯硬脂酸钙/锌对PVC的效果。其越来越广的应用领域,将在生活及生产中发挥越来越大的作用。
  • 摘要:简要介绍了在UPVC型材的配方设计及其成型加工过程中哈普转矩流变仪的应用,以及应用转矩流变仪测试塑料行业中其它助剂的流动性能.包括UPVC型材配方中的稳定剂系统的确定,润滑平衡体系调整及其它各改性助剂的加工性能检验以及生产工艺优化与产品质量控制.rn 聚合物的成型是通过加工方式将聚合物及其所需助剂、添加剂或改性材料等转变为实用材料或制品的一门工程技术。在成型加工过程中,聚合物会呈现出各种物理以及化学反应的变化行为,这些变化行为与聚合物的内部结构息息相关。因此,充分认识聚合物在各种外在条件下所表现出的物理化学行为,对发展配方设计、优化生产工艺、加强质量控制以及改善或提高成型设备的性能,都是非常重要的。rn 橡塑材料在加工成型的过程中,几乎都要涉及其流动性。例如,在挤出、注模、吹膜、压延等工艺中,材料的流动行为都是十分重要的。材料的流动性不但影响加工行为,还会影响最终产品的力学性能。例如,分子取向对模塑产品,薄膜和纤维的力学性能都有很大影响。而分子取向的类型和程度主要是由加工过程中流动场的特点和材料的流动行为所决定。转矩流变仪是研究材料的流动、塑化、热、剪切稳定性的理想设备,可广泛地应用于科研和生产,是进行科学研究以及指导生产的重要仪器。与一般性仪器一粘度计相比,该流变仪针对研究材料流动性,提供了更接近于实际加工的动态测量方法,可以在类似实际加工的情况下,连续、准确、可靠地对材料的流变性能进行测定,如多组份物料的混合、热固性树脂的交联固化、弹性体的硫化、材料的动态稳定性、螺杆转速对体系加工性能的影响以及UPVC配方开发等。
  • 摘要:概述纳米CaCO3、纳米SiO2以及晶须等纳米粒子在聚氯乙烯(PVC)增韧改性中的研究进展,提出了其今后的发展方向.聚氯乙烯(PVC)是综合性能优良的通用塑料之一,具有阻燃、耐腐蚀、绝缘、耐磨损等优良的综合性能和价格低廉、原材料来源广泛的优点,在各个领域获得了广泛的应用。但是,PVC在加工应用中,尤其在用作结构材料时,也暴露了冲击强度低以及热稳定性差等缺点,因此需要先对其进行增韧改性。传统的PVC改性主要是通过与弹性体共混,虽然增韧效果十分显著,但却牺牲了材料的刚度、耐热性和加工流动性等性能。纳米材料由于尺寸小、比表面积大而产生量子效应和表面效应,具有许多特殊的优异性能。将纳米材料引入PVC增韧改性研究中,发现改性后的PVC树脂同时具有优异的韧性、加工流动性、尺寸稳定性和热稳定性,特别是近年来,随着纳米粒子表面处理技术的发展,纳米粒子增韧PVC成为国内外研究的热点。纳米粒子增韧机理是纳米粒子的存在产生了应力集中效应,引发周围树脂产生微开裂,吸收一定的变形功;纳米粒子在树脂中还可以起到阻止、钝化裂纹的作用,最终阻止裂纹不致发展为破坏性开裂;由于纳米粒子与基体树脂接触面积大,材料受冲击时会产生更多的微开裂而吸收更多的冲击能。纳米SiO2对PVC具有增强增韧作用,而且还可以使PVC材料变得更加致密,显著改善材料的透明度、强度、韧性和防水性能等。晶须是一种具有针状外形的物质,它的长径比很大,其直径一般在几个纳米到几十个纳米之间。因为其结晶形式为单晶,体内几乎没有缺陷,所以具有强度高模量大、耐热性好等优点,而且由于它具有特殊的针状外形,可以提高PVC的力学性能、耐热性及其他性能。
  • 摘要:在橡塑制品的光学特性方面,国内外的研究方向主要围绕着以下几个方面展开:1.聚合物的光稳定性(包括Gamma射线稳定性);2.聚合物高能蓝光波段的吸收性;3.聚合物可见光吸收性;4.聚合物红外线吸收性.本文论述了目前在聚合物光学添加剂方面的最新研究进展.rn 聚合物的光稳定性主要指聚合物在紫外光照射环境中的老化及抗老化。此外,随着传统医用消毒剂环氧乙烷面临淘汰,伽马射线、紫外灯消毒环境下的医用聚合物抗老化的研究也正在持续升温。rn 聚合物的高能蓝光吸收性,这一部分主要是指通过聚合物添加剂(如蓝光吸收剂、蓝光紫外复合吸收剂)来降低电子产品(如手机屏幕)所发出的高能蓝光对人眼的伤害。rn 聚合物的可见光吸收性,主要是指塑料光学材料、镜片等吸收一定波长范围的可见光,达到某种光学特性的功能。该产品可应用在以聚合物为材质的红外感光材料,遥控光学元件以及防伪油墨中。通过添加红外线吸收剂,使得聚合物具备隔热、红外线感应、激光焊接等特殊功能。
  • 摘要:介绍了硼酸锌的阻燃机理,重点介绍了硼酸锌及其复合体系的应用研究进展,指出了其今后的发展方向.硼酸锌作为一种环保无机阻燃剂,外观为白色或淡黄色结晶粉末,具有阻燃、成炭、抑烟、抑阴燃和防止生成熔滴等多种效能,并且具有低毒、价廉、透明度高和不易沉淀等特性。另外,其失水温度高达3000℃以上、折射率与常用树脂接近,使其在高分子材料等领域的应用受到人们越来越多的关注,开发利用前景广阔。硼酸锌的阻燃机理, 一般来说,阻燃剂是通过吸热作用、覆盖作用、抑制链反应和释放不燃气体等若干途径或机理发挥其阻燃作用的,而多数阻燃剂是几种机理共同作用而达到阻燃目的。硼酸锌阻燃剂的阻燃机理可归纳为吸热及稀释作用、覆盖作用和抑制链反应等方面.硼酸锌作为一种高性能阻燃剂,今后的发展应该向以下几个方面努力;(1)通过改性以增强界面的相互作用,进一步改善共混料的性能;(2)进一步加强复合阻燃剂的研究开发,以降低添加量,进一步提高阻燃性能;总之,开发改性、复合、高性能的硼酸锌阻燃剂,提高阻燃效率,不断满足实际生产的需求,是今后的发展方向。
  • 摘要:介绍了硼酸锌的理化性质、毒性、生产工艺和产品标准.总结了硼酸锌对聚烯烃的阻燃机理和特点.综述了近十年来硼酸锌在聚烯烃阻燃方面的研究成果.硼酸锌主要用作阻燃剂,用于聚氯乙烯、聚烯烃、聚丙烯酸醋、ABS树脂、不饱和聚酯等树脂,以及橡胶、涂料、纤维织物等的阻燃处理。聚烯烃是合成树脂的一个重要分支,又是塑料制品的主要原料。聚烯烃与国民经济和人民生活密切相关,其产量的多少成为一个国家工业现代化程度的重要标志。本文介绍了硼酸锌的阻燃机理和阻燃特点,其生产工艺主要有两种:复分解法和中和法。硼酸锌作为无卤阻燃剂具有环保、安全、抑烟、无毒和价廉等优点,在现有工业技术的条件下,被称为“绿色”阻燃剂,目前高分子材料阻燃剂正向超细、高效、低烟、低毒和低成本的方向发展,对它的开发应用已经成为阻燃剂研究领域的热点。提高硼酸锌的热稳定性和抑烟性仍然是改进硼酸锌的一个重要方向。纳米硼酸锌阻燃剂的开发和应用将成为高分子材料阻燃剂最活跃的研究领域。
  • 摘要:随着工程塑料技术的高速发展,人们对高性能阻燃材料的改性研究也越来越多。工程塑料常用的阻燃剂可分为卤系、磷系和无机型阻燃剂。卤系阻燃剂虽然具有添加量小、阻燃效率高等优点,但其燃烧时会产生有毒烟气对人体造成二次伤害。无机阻燃剂稳定性好、无毒,但阻燃效果差、添加量大,会恶化材料的机械性能,存在有较多的不足。由于磷系阻燃剂具有低烟、低毒、添加量小、阻燃效率高和对材料的机械和物理性能影响小等优点,在环保要求越来越高的今天,逐渐受到人们的重视,对磷系阻燃剂的研究成为最具有发展前景的方向之一。以三羟甲基氧化膦和苯基硫代膦酰二氯为主要原料,制备了有机硫-磷阻燃剂1-硫代-4-氧代-1-苯基-4-羟甲基-2,6-二氧杂-1,4-二磷杂环己烷(ODPRSP).研究了主要反应因素,确定适宜的反应条件为n(三羟甲基氧化磷)∶n(苯基硫代膦酰二氯)为1∶1,反应在90 ℃保温反应3h、115℃保温反应6h.产率达95.3%.通过FTIR,1H-NMR,差热分析及极限氧指数等技术表征了产物的结构及性能.在不饱和树脂中的应用表明ODPRSP具有良好的阻燃性能.
  • 摘要:本文介绍了塑料静电的危害,着重介绍了塑料用抗静电剂的种类、特性及各种类的产品,国内外的抗静电剂发展状况,并对今后国内抗静电剂的发展方向及趋势做了简要说明.此高分子材料的静电问题一直以来都倍受国内外的关注。目前对高分子材料进行抗静电处理的方法主要有减少摩擦降低电量的产生、在加工过程中采用导电装置消除静电、提高塑料产品加工和使用环境的湿度、抗静电改性剂、导电性物质的填充和辐射改性等,其抗静电剂是作为解决高分子材料静电问题的有效手段之一,国内外科研人员一直致力于不同种类的抗静电剂的研究与开发。目前,国外高分子永久型抗静电剂的研究开发趋于成熟,产品形成系列化,而国内的研究还处于初级阶段,因此国内应加大力度对高分子永久型抗静电剂的研制与开发,研制出抗静电性能好、耐热、持久、适用性广、多功能、无毒环保的抗静电剂,满足当代社会经济发展的需要,同时也不能忽视复合抗静电剂研制与开发,利用现有的抗静电品种,复配出适用性强、性能优良的抗静电剂品种。
  • 摘要:概述了无机阻燃剂、膨胀型阻燃剂以及复合阻燃剂等在乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)阻燃应用中的研究进展,指出了其今后的发展方向.乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)是乙烯和醋酸乙烯的共聚热塑性弹性体,通过调节单体的比例,可以得到一系列性能各异的聚合物,广泛应用于电线电缆、薄膜、黏合剂、汽车工业配件等领域,但EVA的氧指数较低,极易燃烧,在燃烧过程中还具有热释放速率大,极易产生熔融滴落和产生大量烟雾等缺点,使得EVA的应用受到限制。因此,如何有效提升EVA的阻燃性,成为需要解决的问题。rn 从无机阻燃剂、膨胀型阻燃剂以及复合阻燃剂等方面概述了EVA阻燃技术的研究进展。目前,最有代表性的无机阻燃剂主要是氢氧化铝和氢氧化镁,它们的优点是无毒、热稳定性好,抑烟,受热情况下放出大量的水,吸收大量的热量,所产生的水蒸气又可稀释可燃性气体的浓度并隔绝空气。在此过程中,还会产生耐水的金属氧化物并形成一层固相的保护层,阻止燃烧反应的继续进行。其缺点是添加量一般较大,与EVA缺乏亲和力,分散性,相容性均较差,故一般采用表面改性以及超细化等方法来增强其与EVA的界面结合力,进而改善其性能。膨胀型阻燃剂(IFR)是将含有碳源、酸源和气源的膨胀型阻燃剂(IFR)与聚合物共混加工,形成阻燃材料。它克服了含卤阻燃剂燃烧烟雾大,多熔滴的缺点和无机阻燃剂由于添加量大对材料力学性能、加工性能所带来的不良影响,成为近年来最为活跃的阻燃研究领域之一。在EVE阻燃改性中,协同阻燃主要通过两种方式实现,一是将这几种含不同阻燃元素的阻燃剂进行复配,共混使用。二是通过化学合成,将多种阻燃元素引入同一分子中,合成新型阻燃剂。
  • 摘要:综述了二苯酮类紫外线吸收剂(UVA)的研究现状与发展趋势,指出该领域正向高相对分子质量化、多功能化和反应性化方向发展,其中一些品种已工业化并用于塑料加工工业.纵观国内外二苯甲酮类紫外线吸收剂(UVA)开发和研究现状,除进行UV-9, UV-531等主要品种的合成研究外,该类产品出现一些新的趋势和特点,即:高相对分子质量化(包括单体型和聚合型)、聚合物键合化(包括反应性光稳定剂的共聚和接枝)和多功能化等。塑料加工一般在较高温度(200-300℃)下进行,这时塑料添加剂会不同程度地挥发,一方面污染环境,影响操作工人的健康,另一方面还提高了成本。增加塑料助剂的相对分子质量是解决该问题的重要途径,其主要方法有下列数种。包括小分子连结制成高分子质量化合物,引入其他基团(或枝链)紫外线吸收剂。二苯甲酮类紫外线吸收剂是一类重要的光稳定剂,在我国已有一定的基础,但更为高质量产品的研究与国外相比还相当差距,建议有关方面开展这方面的工作,研制出更多的高水平的产品,赶上世界水平。
  • 摘要:苯酐是生产邻苯二甲酸酯类增塑剂的主要原料,分析了世界以及各主要国家或地区苯酐的生产厂家,消费现状及发展前景.本文对世界苯酐的消费结构现状进行分析,并对未来市场进行预测。从上面的分析可以看出,亚洲地区是目前世界上最主要的苯酐生产和消费地区,其中中国大陆、韩国、印度和中国台湾占据主一导地位。消费以增塑剂为主,未来的发展仍主要集中在除日本以外的亚洲地区,尤其是中国大陆仍将以较快的速度发展。
  • 摘要:本文主要研究了氰尿酸锌与β-二酮和硬脂酸钙的复配对PVC热稳定性的影响。合成了一种新型的PVC热稳定剂—氰脲酸锌,通过静态烘箱热老化实验和刚果红实验测定了氰尿酸锌及其复合热稳定剂对PVC热稳定性的影响.结果表明,氰尿酸锌单独作为热稳定剂会出现"锌烧"现象,而复合热稳定剂可以使PVC拥有更好的热稳定效果.rn 聚氯乙烯(PVC)是合成树脂中极为重要的一类,尽管它具有优越的物理和化学性能,但是热稳定性差,容易发生脱HCl的降解反应,并且会进一步自动催化分解,而且PVC的加工温度高于其热分解温度,因此在实际加工以及使用过程中,必须要加人热稳定剂和其他助剂。铅盐类热稳定剂具有较强的毒性,在其生产和使用过程中会使操作人员发生慢性铅中毒,废弃后又会造成严重的环境污染,所以无毒稳定剂如钙锌(Ca/Zn)皂类成为主要的研究趋势和方向,这类稳定剂虽价格低廉,但也有一定的局限性,那就是它的初期抑制着色性能力差,长期热稳定性也不是很理想。因此为PVC寻找一种无毒、高效、廉价的热稳定剂就成了热门的研究方向和发展趋势。氰尿酸与锌离子结合生成的稳定剂氰尿酸锌有着特殊的结构和独有的性质,具有作为热稳定剂的潜力和优势。虽然作为锌盐类化合物,其单独作为热稳定剂使用可能会出现“锌烧”现象,但是通过与其他具有协同效应的热稳定剂复配使用,可以达到更好的热稳定效果。
  • 摘要:随着石油化工学工业的发展,聚乙烯塑料得到了广泛的应用,尤其是在建筑领域,更是得到了前所未有的重视.这一材料的应用有别于传统材料的施工,既可以满足设计和施工要求,又可以降低工程施工成本,提高工程效率.文章分析了聚乙烯泡沫塑料片的特点与施工技术,并对其技术经济和存在问题进行了探讨.rn 聚乙烯泡沫塑料片材是新一代高性能环保型防水材料的保护层,它是聚乙烯进过改性后进行化学交联发泡的闭孔式独立气泡结构的一种新材料。这种材料经过化学交联发泡之后有效的提高了材料的物理性能、机械性能、耐老化性能、耐热性,并且在工作中具有更好的高弹性和高韧性。聚乙烯泡沫塑料片是采用挤出法化学交联发泡形成的一种技术手段,是通过化学交联之后提高材料性能的一种新技术。这一技术的应用在目前工作中主要的特点在于物理性能好、强度高、环保性好、适应性强的特点。在某工程施工中,由于基坑较深,为此为了更好的达到防水层施工要求,在施工中选用了10 mm厚聚乙烯泡沫防水片材,取得了较好的经济效益。虽然使用聚乙烯泡沫防水片材作为防水保护层符合标准要求,保护效果很好,但仍存在以下问题。 对于聚乙烯泡沫塑料片材防水保护层。目前尚未出台正式的国家标准或行业标准;采用该聚乙烯防水片材,对回填土质量提出了更高的要求;聚苯板粘贴法堆积密度问题。
  • 摘要:本文利用水热法制备了分别掺杂负离子粉和二氧化硅的二氧化钛溶胶,并分别以活性炭、碳纳米管作为载体进行负载,制备得到TiO2-ACC和TiO2-CNTS复合材料;通过XRD及SEM对样品进行了表征;并以甲基橙为目标降解物评价了复合材料的光催化性能.XRD结果表明活性炭负载和炭纳米管负载的区别是载体的不同,而二氧化钛的峰的一致的;SEM的结果表明碳纳米管负载的TiO2复合催化剂其晶粒尺寸变小,其中掺杂改性的TiO2催化剂粒径更小.光催化降解实验结果表明碳纳米管作为负载所制复合材料光催化性能优于活性炭负载,掺杂粒子的TiO2对甲基橙的光催化降解性能优于纯TiO2,其中掺杂二氧化硅的二氧化钛复合材料光催化性能优于掺杂负离子粉.
  • 摘要:力化学是以不同的作用方式使材料的物理化学结构发生了变化,本文综述了力化学在高分子纳米材料制备及应用现状,并展望了力化学的应用前景,引起人们的重视.rn 力化学在高分子材料上的应用主要在下列数个方面:在力化学作用下使不同聚合物发生反应制成性能更为优导的材料;使聚合物与含有活性基团的化合物接枝提高反应活性;使无机纳米粒子有机化,改变迁其界面性质,更好地与高分子材料混合分散制出高性能的材料。包括力化学合成嵌段和接枝共聚物、力化学制造纳米粒子改性聚合物材料。力化学反应是一种完全绿色的反应过程没有三废,在对环境要求日趋严格时代,已引起工业界的高度关注.当今应将研究结果从特殊点延伸到普遍意义。还应进一步加强对材料改性、提高能量利用率等应用研究,使机械力化学的研究成果尽快转化为新材料研究与设计的手段;研发出效率更高的粉磨设备,更好的发挥机械力化学的优势,开拓更宽的应用前景。
  • 摘要:本试验采用固相合成法合成季戊四醇铝,探讨反应温度、物料配比、反应时间等因素对季戊四醇铝热稳定性的影响;探讨季戊四醇铝与其它热稳定剂、辅助热稳定剂复配的协同作用;探讨季戊四醇铝用在U-PVC压延片材专用稳定剂及其应用效果.rn U-PVC压延片材,指以聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料以压延工艺制成的硬片,这种片材加工温度高,塑化要求高,稳定剂的稳定性要求特别高,在提高稳定性的同时要调整好内外润滑平衡,保证体系相容性好,保证加工过程中包辊良好,延长连续生产时间。rn 近年来,迅速发展起来的钙锌热稳定剂因其无毒、气味少而被公认为环保热稳定剂。季戊四醇具有四个伯烃基,反应活性高,易与金属发生络合作用。本文采用固相合成法以季戊四醇与氧化铝为原料合成了季戊四醇铝,并探讨其用于U-PVC压延片材专用热稳定剂的研究。rn 季戊四醇铝的特点复配出适合用在U-PVC压延片材中环保符合热稳定剂,生产过程稳定效果佳、包辊效果好,加工流畅,片材表面光滑,塑化良好,力学性能满足国标的各项要求,还具有无毒、环保性能高的优点;采用该稳定剂制得的U-PVC片材,化学性质稳定,不会锈蚀;耐冲击性好;具有较好的透明性和耐磨耗性;绝缘性好,导热性低;成型性、着色性好,加工成本低,应用前景广。
  • 摘要:本文总结了塑料材料3种常见的老化机理,并结合案例介绍了2种评估塑料寿命的方法.包括在户外使用制品的寿命评估以及热空气加速老化试验方法。材料的老化问题一直备受关注,在日常生活中,高分子材料的老化现象屡见不鲜。高分子材料(包括塑料、橡胶、纤维、涂料等)的老化,是指在加工、贮存或使用过程中,由于受到热、氧、光、机械应力、臭氧、有害金属离子、辐射等外界因素的影响,使材料内部发生物理或化学变化,性能变劣,而逐渐失去使用价值的现象。通俗地说,老化就是材料的性能由好变坏的一个过程.开展材料的老化试验(自然老化、实验室老化),积累老化数据,掌握材料的老化规律,对控制材料的自然环境老化、减少经济损失,为新材料的研究开发、传统材料质量与性能的提高,特别是重点工程建设和国防建设中的合理选材、科学用材、采用相应的防护措施、保证工程质量和可靠性提供科学依据,具有十分重要的意义。
  • 摘要:说明了塑料光稳定剂十二五期间的生产和市场状况,提出了塑料光稳定剂十三五期间的生产和市场发展预测与依据.介绍了欧洲化学品法规列入高度关注的物质四种苯并三唑类紫外线吸收剂牌号及分子结构,分析了提高光稳定剂应用效果的有效途径和HALS的阻燃性及应用,与发达国家相比,国内工程塑料、改性塑料占塑料生产和消费总量的比例不高,国内改性塑料、工程塑料质量水平和消费量有较大的上升空间,为光稳定剂的新产品开发和应用技术发展提供了良好的市场机遇。光稳定剂的使用,有效地提高了塑料制品的可使用时间,相对减少了资源开采量和树脂生产量,对节约宝贵的自然和石油资源,减少生产类消耗和废物排放,保护生态环境,实现可持续发展,具有十分重要的经济和社会意义。
  • 摘要:亚磷酸酯类抗氧剂是一类聚合物加工助剂,常用作辅助抗氧剂,与其它主抗氧剂合用时可显著提高聚合物的耐热性、改良色泽及光稳定性等作用,具有重要的应用价值.本文主要介绍了亚磷酸酯类抗氧化剂的作用机理、特点、研究现状和发展趋势,重点介绍了亚磷酸酯类抗氧剂的研究现状,指出目前亚磷酸酯类抗氧剂存在的问题及研究方向.大多数高分子材料,如聚乙烯(PE),聚丙烯(PP)等在加工过程中会因受到热、氧、机械剪切等作用的影响而发生热氧老化,在热氧老化过程中产生的氢过氧化物如果不及时除去,在后期应用阶段会加速高分子材料的光氧老化,从而导致最终产品的物理性能在使用过程中快速降低。为避免这种情况的发生,在高分子材料中加入亚磷酸酯类抗氧剂作为辅助抗氧剂,与受阻酚类等主抗氧剂形成协同作用,可以有效地提高高分子材料的耐热氧老化和耐光氧老化性能,以及产品的初始色泽和机械性能等。目前,亚磷酸醋类抗氧剂作为辅助抗氧剂的代表类型,越来越受到人们的关注。亚磷酸酯类抗氧剂作为最主要的辅助抗氧剂引起了越来越多研究人员的关注,通过分子结构的优化不断提高亚磷酸酯类抗氧剂的抗氧化性、耐水解性、耐析出性、相容性以及其他物理性能。
  • 摘要:随着塑料行业的飞速发展,高级PETS因其优良的性能而拥有广阔前景.季戊四醇硬脂酸酯( Pentaerythritol Stearate,简称PETS),化学别名为五赤藓四硬脂酸酯、四硬脂酸异戊醇等。工业产品通常为白色硬质高熔点蜡状物,溶于乙醇、苯等溶剂中。高级季戊四醇酯是以硬脂酸和季戊四醇酯为原料,在催化剂及一定物理条件作用下酯化合成.PETS属于非离子型化合物,配伍性极好、配伍范围极宽,是一个性能优异的添加剂.高级PETS可作为增塑剂、稳定剂、润滑剂用于橡胶、塑料、聚氯乙烯等聚合物、高档润滑油配合剂、金属切削及轧制薄钢板等领域.rn 针对高级PETS的应用技术而言,其可作为增塑剂、稳定剂、润滑剂用于橡胶、塑料、聚氯乙烯等聚合物、高档润滑油配合剂、金属切削及轧制薄钢板等领域。此外,高级PETS可用于聚碳酸酯(PC)及合金、尼龙((PA66,PA6),ABS、聚苯氧醚(PPO),聚苯硫醚(PPS)的内外润滑剂和脱模剂;热塑性聚酯(PBT,PET)的润滑剂和分散剂;其他热塑性工程塑料如PA,POM,PP,PVC,ABS,HIS,PE的润滑剂、分散剂;聚丙烯(PP),聚乙烯(PE)的抗静电剂、润滑剂、分散剂与抗雾剂;热固性塑料的润滑剂。
  • 摘要:鉴于船舰、矿用等特殊场合应用的电缆标准中提出了材料的抗撕性能要求,本文对不同基材种类,不同阻燃剂种类,不同阻燃剂添加量结合配方试验,对辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃材料辐照前、后抗撕强度、拉伸强度相互关系、影响因素进行研究,结果表明:基材种类、阻燃剂种类、阻燃剂添加量都会影响辐照交联低烟无卤电缆料材料的抗撕性能,特别是阻燃剂添加量对其抗撕强度影响较大,拉伸强度的优劣并不代表抗撕强度的优劣.
  • 摘要:PP无纺布在我国于20世纪80年代开始飞速发展,现已成为中国纺织工业的新兴产业,产品广泛应用于农业、医疗、卫生、过滤、保健、工业、建筑、土木水利工程及生活的各个领域目前,在实际应用中,改善和提高PP耐候性的方法主要是添加防老化助剂。以聚丙烯(PP)树脂和多种高效的抗老化助剂为原料,通过双螺杆挤出造粒生产工艺,开发出PP无纺布用耐候母粒LS-133WL,并与现有耐候母粒产品LS-133W在户外用PP无纺布中的应用进行了对比研究.结果表明,这两个母粒均有效提高了PP无纺布的抗老化性能,且在母粒添加量、试验条件相同的情况下,LS-133WL抗老化母粒的抗老化性能明显优于LS-133W.
  • 摘要:介绍了聚乙烯蜡的制备方法、性能评价、及其在PVC-U中的作用.分析了外润滑剂的作用机理,通过转矩流变仪对不同的聚乙烯蜡进行筛选,与稳定剂进行合理搭配,最终得到与标准样吻合的流变曲线.rn 聚乙烯蜡作为塑料添加剂有着比石蜡高,比聚乙烯树脂低的分子量分布。优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性使其应用非常广泛。正常生产中,聚乙烯蜡作为一种添加剂可直接加到聚烯烃加工中,它可以提供良好的颜料的分散性,增加产品的光泽和加工性能。作为润滑剂,其化学性质稳定、电性能良好。能改善聚乙烯、聚丙烯、PVC,ABS的流动性和聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸醋的脱模性。在PVC-U领域,聚乙烯蜡的润滑性尤为重要。
  • 摘要:苯并三唑类紫外线吸收剂是一类重要的光稳定剂,广泛用于各种聚合物材料.本文对于水合肼-催化加氢法;水合肼-锌粉法;葡萄糖-锌粉法;硫化钠-锌粉法等二步还原法还原进行了详尽的综述.结果表明:水合肼-催化加氢还原法优于其他方法,该法是绿色的,无污染,是适于该类产品工业化的方法之一.(1)GMS/EBS/BE/XH202C复合润滑剂的最佳组分比例为GMS:EBS:BE:XH202C=75:20:3:2(2)制备的复合润滑剂色泽光亮,润滑效果好,属于高性能的内外互补型复合润滑剂,但其最优性能还需进一步研究。(3)在PVC管材制品生产过程中使用该复合润滑剂可提高制品的挤出效率,使PVC管材外观平滑、光洁。
  • 摘要:杯芳烃是一类特殊的环状受阻酚,它对聚合物的光、热稳定性、抗氧化性和耐幅射性均有良好的稳定作用.该聚合物在环保方面也进行了应用研究.本文综述了其合成方法和应用,对其稳定化机理进行了讨论.rn 聚合物材料的光、热、氧稳定性是影响基应用的重要因素。添加稳定剂是通常使用的方法。一般来说,低分子质量的稳定剂易挥发,耐抽提性较差,在加工和使用过程中导致使材料性能下降。高分子质量稳定剂是目前研究的主要方向之一,杯芳烃的开发为解决这一问题提供了一条重要的途径。杯芳烃可作为聚烯烃、聚氨酯和苯乙烯类聚合物的稳定剂。其次,杯芳烃在环境保护上的应用,常常用作废水处理中金属离子处理上。对废水中较难除去的金属汞离子的吸附性能进行了研究。杯芳烃自身易合成,挥发性低,对聚合物的稳定作用是明显的,是一类很有前途的稳定剂,但目前的研究只是初步的,探索性的,要达到用于生产,还有大量的工作要做,实现工业化尚须时日。
  • 摘要:随着新兴材料工业的发展及对环保要求的提高,其使用量和应用范围越来越大,成为各国研究开发的热点。虽然ATH具有优异的阻燃、消烟、填充以及与其他物质产生阻燃协同效应等功能,在聚合物阻燃领域中应用越来越广泛。但是其表面亲水疏油,与非极性材料亲和性差,在聚合物基体中难以均匀分散,容易团聚,界面难以形成良好的结合和钻结,从而限制了它的应用。因此,如何提高ATH阻燃聚合物的力学性能,是需要解决的的主要课题之一。目前的方法主要有超细化、表面改性以及协同增效等。概述了氢氧化铝阻燃剂(ATH)的阻燃机理及改性方法,重点介绍了氢氧化铝及其复合体系在塑料领域阻燃应用研究进展,指出了其今后的发展方向.rn 随着人们对环境保护的日益重视,低毒、低烟、无腐蚀性的无机阻燃剂备受青睐。与同类无机阻燃剂相比,氢氧化铝(ATH)除具有更好的阻燃、消烟和填充三重功能外,同时还使材料具有无毒性、无腐蚀性;在生产、使用和废弃物产生过程中均无有害物质排放,对环境不造成污染;分解温度高,能与多种成分复配;具有抗酸性,能中和燃烧过程中产生的酸性与腐蚀性气体,是一种环境友好型绿色阻燃剂,已经成为电子、交通运输、塑料和橡胶等行业中重要的环保型阻燃剂。
  • 摘要:近年来随着微乳液技术的不断创新,人们发现微乳液体系具备许多其它材料所不具备的优点,大大促进了微乳液合成技术的开发和发展,其中反相微乳液是在微乳液技术不断发展的背景下产生的,它兼具有反相乳液和微乳液的特点,是这两种乳液技术相结合的产物.反相乳液(Inverse emulsion)最初由W.Vanderhoff于1962年提出,他是采用水溶性反应物溶液,借助油包水(W/O)型乳化剂作用将得到的水相微粒分散在油相介质中,形成稳定的微乳液体系.rn 高碱性金属羧酸盐微乳液是一种典型的反相微乳液体系,通过表面活性剂、助表面活性剂将纳米金属碳酸盐包覆在水相介质中,使其稳定存在于油相体系中,从而有效提高体系中碱性物质的含量,提高体系的“储碱值”,因此被称为“高碱性金属羧酸盐”。高碱性金属羧酸盐作为“液体稳定剂”的一种关键组分,能有效中和PVC树脂加热过程中产生的HC1物质,抑制PVC树脂的热分解,提高PVC树脂的热稳定性。高碱性金属梭酸盐的合成过程是一个涉及气、液、固三相的复杂微反应过程,其中包括一系列在气、液、固界面之间的扩散及多个平行和连续反应。它的合成主要是纳米胶束的形成及生长过程。探索高碱性金属羧酸盐微乳液的合成过程和作用机理,可以得到有价值的结论如下:高碱性碱土金属盐复合物的合成十分复杂,它是一个涉及多相的微反应过程。反应过程中,影响因素十分繁多,而且对微反应的检测及分析手段尚不成熟,因此严重影响了高碱性碱土羧酸盐的研究进程。
  • 摘要:聚磷腈是一类新型无机-有机复合功能高分子化合物,具有结构多样性和有机高分子难以比拟的特性,应用于航空航天、船舶制造、石油化工、光电材料及生物医学等领域.介绍了聚磷腈的用途、发展现状、物化性质和制备方法.综述了聚磷腈光学材料制备和性能研究进展情况.大多数聚磷腈无色,不导电,具有固有的骨架柔顺性。rn 聚磷腈的制备方法可归结为先聚合后取代、先取代后聚合和从小分子单体直接合成聚磷睛3种。聚磷腈二阶非线性光学材料是一类具有特殊结构和性能的新型功能材料,在光电子技术中的广泛应用得到人们的极大重视。聚磷腈类衍生物具有良好的光电功能,在非线性光学聚合物材料方面,如光折变材料、电致发光材料、太赫兹材料、信息存储、静电照相等方面,具有广泛的用途及潜在的应用前景。聚磷腈结构多样性,使其具有有机高分子难以比拟的优良性能。随着现代科技的飞速发展,聚磷腈正扮演着新型特殊功能高分子材料的角色。聚磷腈高分子在光学材料领域的应用研究成为重要的发展方向。目前的研究工作仍然存在如合成方法繁杂、产率低等需要解决的致命问题。探讨产率较高、工艺较为简单的合成方法依然是该领域的主要研究方向。另外,在聚磷腈开发应用方面有大量的工作需要完成,不能简单地采用实验室条件下的技术参数,要发展一套较为实用的制造和加工工艺。实现聚磷睛功能材料的广泛应用还需要加强基础研究。
  • 摘要:用烘箱变色法测试了几种二元羧酸二烷基锡对PVC的热稳定作用,结果表明,其对PVC的热稳定性能随分子中羧酸根羰基C原子正电性的增强而提高,如果分子中含有亲双烯结构单元,则其所稳定的PVC试片在最终黑化前呈现较轻的着色.根据这一热稳定性能递变规律和分子结构特点推测,二元羧酸二烷基锡并不是通过Frye和Horst不稳定氯取代机理而是通过其带正电荷的羧酸根羰基C原子和(或)二烷基锡离子作为亲电中心与PVC发生亲电反应(可简称亲电反应机理)而对PVC产生热稳定作用的,而如果分子中含有亲双烯结构单元,则亲电反应机理发挥主导性作用而Diels-Alder反应机理发挥辅助性作用.
  • 摘要:酚醛树脂是许多材料的粘合剂,并可制成多种模塑料.但是一般的酚醛树脂的脆性大、耐热性能不足,限制了它的应用.因此,需要对普通的酚醛树脂进行改性以提高其耐热性及韧性.综述了化学和物理两方面提高耐热性的改性方法,介绍了外增韧及内增韧两方面提高韧性的改性方法,使改性后的酚醛树脂在工业中得到更广泛地应用.增增韧改性的研究的研究主要在两个方向进行,即材料的外增塑和内增塑,外增塑是将一些韧性高的材料(如聚乙烯醇类,橡胶类等),与其共混以提高韧性;内增塑系指在其分子内引入柔性基团,制成高韧性树脂。
  • 摘要:全球经济一体化的逐渐深入,我国的经济水平得到了显著的提升,使得塑料的人均使用量也得到了进一步提高,并且橡胶与塑料行业的年产量也呈现出高速发展的态势.基于此种情况,笔者对橡胶与塑料行业的发展趋势,以及本公司的实际生产状况,对相关内容进行了深入地分析和思考,以期实现橡胶与塑料行业的可持续发展.可以说,塑料行业的发展现状不容乐观,主要体现在以下几个方面:塑料生产地区分布非常不均匀;塑料行业的整体素质都处于偏低的状态;常规塑料产品依旧是行业生产的主流;塑料产品的出口增长率在逐年下降.rn 想要实现我国经济的可持续发展,必须以发展低碳经济为依托,我国橡胶、塑料工业和低碳经济发展有着非常密切的联系,因此,对塑料原材料加工行业的结构进行优化就显得尤为重要。首先,应对增长方式结构进行调整,提高塑料行业的准入门槛,实现经济增长方式的顺利转变。其次,对产品结构进行调整,提高产品质量,使中低档产品向着高档产品方向转变,提高名牌产品的实际比例。其次,转变外贸增长方式,加速推进进出口产品结构的转型进程。一方面应抵制高能耗、附加值较低的产品出口量过度增长,另一方面应在发挥劳动密集型产业优势的基础上,实现出口商品从低附加值、高耗能向着高附加值的智能产品的方向转变,以减少能源浪费现象的出现,从而打破国外绿色壁垒的限制。
  • 摘要:己二酸在金属氧化物催化剂的催化下,与2-丙基庚醇(2-PH)直接酯化,经脱醇、精制、过滤得新型耐寒增塑剂己二酸二(2-丙基)庚酯(DPHA),该新型增塑剂(DPHA)具有卓越的耐挥发性、耐热性、耐寒性、耐油性、耐久性,使用DPHA作为耐寒增塑剂加工的塑料制品,制品的硬度大小对温度变化不敏感,制品不易受季节更替的影响,因此,该新型耐寒增塑剂的应用前景广阔,是替代DOA的极佳品种.rn 脂肪族二元酸酯类目前是主要用于改进树脂低温性能的增塑剂,其具有低温性能优良、耐冲击性能好、塑化效率及粘度性能好的特点,但其相容性、耐油性、电绝缘性及耐霉菌性等性能均比DOP差且价格也较高.因而只能作辅助增塑剂使用。rn 多年来,在塑料制品加工中使用DOA,DINA(己二酸二异壬醋)等耐寒增塑剂还有一个存在已久的问题,那就是冬季硬度刚好的制品,到了夏季触感显得太软。反之夏季触感刚好的制品,一到冬季又感到太硬。而选用本文合成的己二酸二(2-丙基)庚酯(DPHA)作为耐寒增塑剂所加工的塑料制品,它的硬度大小对温度变化不敏感,制品不易受到季节更替的影响,因此更能够适应多个方面的应用。rn 增塑剂生产工艺关键是酯化,核心为催化剂,而酯化反应中又以催化剂、醇酸摩尔配比以及反应温度等为控制要点。DPHA具有卓越的耐挥发性、耐热性、耐寒性、耐油性、耐久性而具有广泛的用途,被认为是目前替代DOA的极佳品种。以金属氧化物为催化剂合成己二酸二(2-丙基庚)酯的最佳工艺条件是:催化剂用量为反应物总质量的。0.10%,醇酸投料比为为n(2-PH):n(己二酸)=3.0:1,酯化反应温度在225-230℃,己二酸二(2一丙基庚)酯的收率可达99.6%以上。
  • 摘要:单硬脂酸甘油酯(GMS)在PVC等塑料生产中可作为内润滑剂,同时起到辅助增塑和抗静电作用。乙撑双硬脂酞胺(EBS)是脂肪双酞胺类化合物,具有高温润滑性和低温防粘性,常用于塑料加工的外润滑剂。有机硼酸酯(BE)可作为润滑剂的抗氧化剂,同时提高润滑剂的减摩抗摩性能。含氟聚合物光亮润滑剂具有优良的内外润滑和表面光亮作用,适用于聚合物加工改性。采用氢化棕榈油与甘油直接合成的单硬脂酸甘油酯(GMS),硬脂酸酯与乙二胺合成的乙撑双硬脂酰胺(EBS),两者经粉碎后按一定比例混合,加入适量有机硼酸酯(BE)和XH202C型含氟聚合物光亮润滑剂充分混合,最后经造粒机得到GMS/EBS/BE/XH202C高性能复合润滑剂.GMS/EBS/BE/XH202C的最佳配比为75:20:3:2,具有良好的挤出量,冲击强度和电性能.
  • 摘要:聚丙烯是仅次于聚乙烯的第二大通用塑料,尤其是随着各种晶型聚丙烯实现了商业化的推广应用,聚丙烯在工程塑料和功能材料上前景广阔。羧酸盐β晶型成核剂(NAB-82),是一种全新的化合物,由呈和科技股份有限公司研制并开发成功,已在国内、国外申请并获得多项发明专利.NAB-82不仅β晶成核效果显著,能高效诱导β晶型PP的生成,经NAB-82改性的制品,β晶型含量高达90%~97.8%,能同时大幅提高PP抗冲击性和热变形温度,在高速拉伸下表现出较高的韧性和延展性,不易脆裂,而且多次挤出β晶型的含量稳定性好,能赋予制品多孔率,抗色粉α成核能力强,在PPR管材和PPH板材、大注件制品以及锂电池隔膜方面已得到广泛的应用.
  • 摘要:高性能化和功能化是当今新材料发展的两大方面。随着塑料工业的发展,聚丙烯(PP)已成为人们日常生活和工作中最常见、使用最广泛的材质之一。由于其优异的性能和低廉的价格等原因,在实际应用中使用将越来越广泛。然而普通聚丙烯(PP)制品易沾染细菌,会对使用和接触它们的人类健康构成一定的威胁。目前在日本,抗菌塑料几乎覆盖聚丙烯(PP)等所有主要塑料制品。为减少因使用聚丙烯(PP)制品而发生的人与人、人与物、物与物之间的细菌交叉污染,使人们健康水平、生活水平逐渐提高,应用抗菌性PP,PE等塑料制品的市场将会不断开阔。本文介绍了抗菌剂的种类、特性;研究了新型无机-有机复合型抗菌技术对PP专用树脂抗菌效果的影响;分析了此抗菌PP专用树脂PP的热力学、物理机械性能及其与非抗菌PP树脂的比照;抗菌PP专用树脂的应用.结果表明:该抗菌PP专用树脂抗菌性能高效、广谱、持久且安全;并对PP专用树脂及其制品的物理机械性能有所改善.本课题研究的抗菌PP专用树脂能应用于洗衣机、冰箱、电视机、饮水机、微波炉、手机等家用电器上,且价美物廉,指出无机-有机复合抗菌技术制得的抗菌剂有良好的热稳定性,而且与树脂基体相容性好,抗菌组分均匀分散在基体中,保证了材料优异的可加工性和抗菌功能的高效发挥。基本消除了抗菌产品的变色问题。抗菌剂在体系中可起到晶核的作用,提高了结晶温度,加快了材料的结晶速率,减少了材料的球晶尺寸,在一定程度上改善了材料的物理机械力学性能。
  • 摘要:目前儿童玩具用硬质PVC压延成型材料主要使用液态硫醇甲基锡和硫醇丁基锡等有机锡稳定剂,含硫有机锡热稳定剂在加工时有硫臭味,严重影响生产环境;另一方面PVC材料在制成玩具后,残留在玩具表面的有机锡容易带入儿童口中,从而影响到儿童的生长和发育.本文通过不合铅、锡等金属的镁铝锌环保复合稳定剂为试验标的,通过配方和生产工艺的调整,在儿童玩具用PVC材料生产制造中使用镁铝锌环保复合稳定剂取代有机锡稳定剂是切实有效的.
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