聚氯乙烯
聚氯乙烯树脂为白色或浅黄色粉末,单独不能使用,必须经过改性。PVC为无定形结构的白色粉末,支化度较小,对光和热的稳定性差。根据不同的用途可以加入不同的添加剂,聚氯乙烯塑料可呈现不同的物理性能和力学性能。在聚氯乙烯树脂中加入适量的增塑剂,可制成多种硬质、软质和透明制品。
扩展资料:
pvc最早在1835年被法国著名的科学家(Henri Victor Regnault)发现。随后在1872年德国的另一位科学家(Eugen Baumann)也发现了这种新的材料。在当时pvc材料为白色的固体,极具易碎性,并没有实际的应用性。在20世纪初俄国化学家(Ivan Ostromislensky)和Fritz Klatte 等一批化学人士都曾尝试改变pvc的易碎性,使其成为商业产品但是都已失败而告终。
直到在1926年美国的Waldo Semon(B.F. Goodrich公司)的合成了PVC并在美国申请了专利,他通过合成多种添加剂解决了pvc的易碎性,增加了pvc材料产品的拓展性,使其具备了产品商业化的基础。
1931年德国开始用乳液方法开始生产pvc,1941年美国开始用漂浮法生产pvc,由此pvc材料相关产品开始大量应用于生产生活应用。随着科技的的不断发展,当下pvc生产合成已经被本体合成法取代,使其效率更高,成本也大大的降低。
参考资料来源:百度百科-PVC材料
PVD的材料是包含偏二氯乙烯作为主要成分的共聚物。
PVD是具有高阻隔性能,高韧性和良好的低温热封,热收缩性和化学稳定性的理想包装材料。它在包装行业中是独一无二的,尤其是它对水分,氧气,水分,酸和碱的抵抗力。由于其特性(如浸入性和对各种化学溶剂的抵抗力),它已被广泛用于食品,药品和军用产品的包装达50年之久。
聚偏二氯乙烯是软化温度为160-200℃的热塑性聚合物,并且具有首尾相连的线性聚合物链结构。分子结构对称且结晶度高。
对于PVD,由于其强大的分子间内聚力和高结晶度,PVD分子中的氯原子是疏水性的,不会形成氢键。氧分子和水分子难以在PVD分子中移动,因此具有出色的电阻。氧气和湿气屏障及其氧气屏障特性不受周围环境湿度的影响。
扩展资料
利用PVD的阻气性,可以延缓食品氧化变质的发生,大大延长产品的保质期,同时避免内容物香气的流失,防止外界有害物质的侵入气味;产品的防潮性可以防止产品失水。干燥和味道差的现象不会由于产品的吸水而损坏包装原型,并防止定量产品的自然损失(重量损失)。
阻气性不会随湿度的变化而变化,即使处于高湿环境下也不会导致产品变质;由于其低渗透性,它可以防止风味损失,并且不吸收残留的气味和异常味道,并且可以确保气味的完整性。当包装低脂或高蛋白食品时,这一点尤其重要。
优异的耐候性,即使长时间暴露在户外,直接暴露在阳光下,也不会褪色和老化。它安全且环保,符合食品卫生要求,并获得FDA(美国食品药品监督管理局)认证,可保护食品包装安全。
参考资料:百度百科-PVD
PVD是以偏二氯乙烯为主要成分的共聚物。且PVD是一种阻隔性高、韧性强以及低温热封、热收缩性和化学稳定性良好的理想包装材料,在包装行业独树一帜,特别是其具有阻湿、阻氧、防潮、耐酸碱、耐油浸和耐多种化学溶剂等性能,50年来广泛用于食品、药品、军品的包装。
1.详细介绍:PVD,学名“聚偏二氯乙烯”,是一种软化温度在160-200℃的热塑性聚合物,具有头尾相连的线性聚合链结构。分子结构对称,结晶度高。对于PVD,由于其分子间凝集力强,结晶度高,PVD分子中的氯原子有疏水性,不会形成氢键,氧分子和水分子很难在PVD分子中移动,从而使其具有优良的阻氧性和阻湿性,且其阻氧性不受周围环境湿度的影响。也就是说,在任何温度或湿度条件下,兼具卓越的阻隔水汽、氧气、气味和香味的能力,是目前公认的在阻隔性方面综合性能最好的塑料包装材料。利用PVD的阻气性,能够延缓食品氧化变质现象的发生,大大延长产品货架期,同时能够避免内装物的香味散失和防止外部不良气味的侵入;利用其阻湿性,能够防止产品发生失水变干、口感变差的现象,不会因产品吸水而损伤包装原型,防止定量制品发生自然损耗(失重)。阻气性能不随湿度的变化而变化,即使高湿环境也不会引起产品变质;利用其低渗透性,可防止香味损失,而且不吸收残余气味和不正常味道,可以保证气味的完整性(在包装低脂肪或高蛋白食品时这一点尤为重要)。耐候性优异,即使长期暴露在室外,直接受阳光照射,也不会发生包装物褪色及老化现象。安全环保,符合食品卫生要求,通过FDA(美国食品药品管理局)认证,为食品包装安全保驾护航。
四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物
有PVC,你应该详细描述一下是关于哪方面的。