【中國幕墻網】一些專家在各種場合下一再強調對
隔熱條材質選擇及質量控制上要慎之又慎,但是我國目前隔熱條市場上的惡性競爭著實讓人憂慮,其后果必然是造成隔熱條
斷橋鋁型材在使用中存在大量質量隱患。因此,希望我們大家攜起手來,堅決抵制劣質隔熱條,共同促進隔熱條
斷橋鋁型材行業的健康發展。
那么如何判隔熱條斷橋
鋁型材穩定性好壞呢?
尼龍66的穩定性涉及三方面的問題:一是
尼龍66隔熱條的熱氧穩定性,二是濕氧穩定性,三是
光穩定性。熱氧穩定性對尼龍66隔熱條加工過程中品質的保證具有決定性的作用,而濕氧穩定性及光穩定性對保證尼龍66隔熱條的長期安全使用有著不可估量的影響。
1熱氧穩定性
尼龍66是由己二胺和己二酸縮聚合成的
高分子材料,其分子結構式如下:
(CH2)5-CO-NH-CH2-(CH2)5-
在尼龍66分子結構中位于-NH基團旁的
亞甲基-CH2-是最薄弱環節,在高溫(大于120℃)有氧氣存在情況下,氧首先攻擊上述所說的-CH2-中的氫原子形成過
氧化物,過氧化物在高溫下很易裂解形成自由基,自由基回過頭來再攻擊-NH基團旁的-CH2-,于是發生尼龍分子鏈
斷裂,這就是尼龍66熱氧
降解過程。
2濕氧穩定性
由于
聚酰胺分子鏈具有強極性,因此,水分子等極性小分子對聚酰胺的
力學性能、尺寸穩定性影響較大,這是因為尼龍66的合成反應是一個使用平衡過程,它是可逆的,如下表示:
nHOOC-(CH2)4-COOH+nNH2-(CH2)6-NH2=HO-[CO-(CH2)4-CO-HN-(CH2)6-NH]n-H+(2n-1)H2O當高溫有水時上述反應會向左邊進行,即
水解,水解的結果也導致尼龍分子鏈發生斷裂。
在非均相體系中,水在相界面上的積累將減少界面的粘合力,引起
脫層或
龜裂。若水滲透到這一區域將產生機械
張力,這一張力會使
填料與
基體分離。對于尼龍66隔熱條而言,將造成
玻璃纖維等填料與尼龍66基體脫離,材料
機械性能下降。
由于隔熱條作為整體
窗框的一部分不可避免地要受到戶外太陽光紫外線照射,因此尼龍66的光穩定性就與隔熱條能否長期使用緊密聯系。當尼龍66暴露在300nm-400nm范圍的紫外線下時,尼龍分子鏈中的碳氮鍵會發生斷裂,另外-NH基團旁的亞
甲基-CH2-亦會發生歧化產生自由基,二者共同作用的結果是使尼龍分子鏈斷開,尼龍分子量下降,
強度降低。
無論是熱氧降解,水降解抑或
光降解,帶來的都是尼龍分子量的減少。因此在隔熱條生產加工中,需要加入一些穩定
助劑,以改善
PA66的穩定性。
對于
PA66熱氧化問題,通常所用的助劑有
金屬鹽、亞磷酸酯、
硫化物等,它們能有效的抑制PA66自由基鏈式反應或使反應終止,從而阻止尼龍66發生熱氧化反應而分解;對于尼龍濕氧化問題,一般是通過合適的助劑及加工工藝降低PA66
吸水率,從而提高PA66
耐水性;對于尼龍66光穩定性,常加入一定比例能有效吸收290-400nm波長紫外線或能猝滅激發態分子能量的
光穩定劑,在
聚合物與光源之間設置一道屏障,阻止紫外線深入聚合物內部,從而可使聚合物得到保護。
2009年前,市場劣質隔熱條多為
PVC條。眾所周知,PVC與斷橋
鋁的
線膨脹系數存在巨大差異,力學性能、抗
老化性能差,同時隨著GB/T23615.1-2009《斷橋鋁建筑型材用輔助材料第1部分:聚酰胺隔熱條》的出臺,PVC隔熱條已經被市場所淘汰。目前,
玻纖增強尼龍66隔熱條基本上已經被市場所認可。但是,近兩年國內隔熱條市場陷入了激烈的價格戰中,某些廠家為了搶占市場根本不顧產品質量,使用來路不明的回收料生產隔熱條,使得惡性競爭愈演愈烈。下面介紹國內90%以上小企業所使用的尼龍66回收垃圾料存在的危害成份,以及我們如何區分優質和劣質隔熱條。
回收料的生產經過回收、分類、破碎、清洗、
擠出造粒等過程,最終得到尼龍66顆粒。其主要成份是尼龍66,但是,由于其回收來源非常雜,其中含有相當量的PP、PE、ABS等各種高分子
樹脂雜質,以及一些粉末、顆粒等無機雜質。
尼龍66回收料來源包括廢舊器件、漁網絲、氣囊布以及安全帶等等數不勝數,這些產品都是根據具體使用要求以尼龍66與其它高分子材料(如聚烯烴、接枝聚合物等)經過共混
改性過的,這些雜質的存在會給隔熱條力學性能帶來一定的影響,對此部分廠家通過加入某些
增強劑,可以使隔熱條初期力學性能得到改善,但由于這些材料是經過多次反復加工使用,樹脂基體內存在大量可致降解的自由基,經過一段時間的使用,部分樹脂將發生分子鏈的斷裂,如尼龍6相鄰分子間的氫鍵結合相比尼龍66弱,
耐熱性能相對較差,在加工成型及后期使用中都易發生降解,從而影響隔熱條
整體穩定性。
廢舊
塑料在回收、破碎過程中,難免會有大量填料(如塵土、碳酸鈣、滑石粉等)以及一些非鐵質金屬,這些雜質與尼龍樹脂基體是不相容的,界面
粘接力非常差。而在隔熱條使用過程中難免會有水分等極性介質的侵蝕,若水滲透到這些粘接力不強的界面層,將產生機械張力,這一張力會使填料與基體分離。在長期使用過程中,進而會增加尼龍的吸水率,促進其濕氧降解的過程,對隔熱條尺寸及力學性能都將產生較大的影響。
尼龍66屬于高分子材料,在加工成型過程中難免產生少量分子鏈的降解;厥樟辖涍^多次重復加工,平均分子量降低,分子量分布變寬,從而造成材料整體性能的降低;同時回收料多次加工,助劑重復使用,材料成份復雜,其穩定性也難于得到保障。
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