謝桂容,劉宏,李雄武
(1.湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南株洲 412000; 2.株洲時(shí)代工程塑料科技有限責(zé)任公司,湖南株洲 412001)
聚丙烯(PP)質(zhì)輕、價(jià)格低,并具有良好的力學(xué)性能、加工性能和耐老化性能等綜合性能,廣泛應(yīng)用于汽車波紋管、保險(xiǎn)杠等內(nèi)外飾件和功能件[1]。但PP 易燃燒、易產(chǎn)生熔滴,應(yīng)用于部分耐高溫零部件時(shí)要求具有良好的阻燃性能,如汽車線束波紋管的阻燃性能要求達(dá)到UL 94 V–2 級(jí)[2]。
近年來,車內(nèi)空氣質(zhì)量問題備受關(guān)注。黃險(xiǎn)波等[3]研究發(fā)現(xiàn),車內(nèi)空氣的污染程度有時(shí)會(huì)高于車外的10 倍。污染來源主要是內(nèi)飾產(chǎn)生的揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC),車內(nèi)VOC 不僅影響駕乘者健康,還會(huì)凝結(jié)在汽車擋風(fēng)玻璃或窗戶上,給駕駛帶來安全隱患[4]。因此,VOC 釋放問題限制了PP 在汽車中的應(yīng)用[5]。
阻燃PP 材料對(duì)車內(nèi)總揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC)的影響主要來自于以下幾個(gè)方面:①PP 聚合時(shí)的殘留(如未反應(yīng)單體、溶劑、催化劑和低聚物等)和加工過程受熱發(fā)生降解[5–6];②抗氧劑和阻燃劑等助劑的分解與揮發(fā);③TVOC 散發(fā)量取決于表面積而非質(zhì)量[7],如波紋管比表面積大,更容易散發(fā)VOC,影響車內(nèi)空氣質(zhì)量。因此,車用阻燃PP 的TVOC 控制對(duì)于提升車內(nèi)空氣質(zhì)量具有重要意義。
目前制備低VOC 的PP 及其改性材料有較多研究,對(duì)VOC 釋放的控制主要圍繞:①配方優(yōu)化,主要是加入吸附劑[8–9];②工藝改良,如真空脫揮、控制螺桿轉(zhuǎn)速等[10–11]。但眾多研究中,對(duì)低TVOC的阻燃PP 材料制備的報(bào)道鮮少。筆者采用熔融共混法制備了阻燃PP 材料,研究了基體樹脂、阻燃劑種類、除味劑含量以及螺桿組合對(duì)材料TVOC和性能的影響。
PP 樹脂:EPS30R,齊魯石化公司;
PP 樹脂:EP300H,中海殼牌石化公司;
PP 樹脂:K8003,獨(dú)山子石化公司;
除味劑:CW–101,上海富鈦新材料科技有限公司;
三氧化二銻:99.8%,株洲安特新材料科技有限公司;
十溴二苯乙烷:B–971, 濰坊優(yōu)博化學(xué)品有限公司;
低鹵阻燃劑:HHB–BR001,東莞華順阻燃材料有限公司;
無鹵阻燃劑:WR01F,蘇州安鴻泰新材料有限公司。
雙螺桿擠出機(jī):FY–65B 型,南京富亞橡塑機(jī)械有限公司;
注塑機(jī):WG–80 型,無錫格蘭塑機(jī)制造有限公司;
微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī):CM 6104 型,深圳新三思材料檢測(cè)有限公司;
擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī):ZBC–25B 型,深圳新三思材料檢測(cè)有限公司;
熔體流動(dòng)速率(MFR)儀:MPXRZ–40A 型,吉林大學(xué)科教儀器廠;
水平垂直燃燒試驗(yàn)箱:CZF–2 型,南京江寧分析儀器廠;
頂空氣相色譜–氫火焰離子化檢測(cè)器聯(lián)用儀(HS–GCFID):7697A/7890A 型,美國(guó)安捷倫科技有限公司。
將PP 基體樹脂、阻燃劑和其它助劑等按一定比例混合均勻后在雙螺桿擠出機(jī)中熔融共混,經(jīng)冷卻、切粒后制成共混物粒料,擠出溫度190~200℃,螺桿轉(zhuǎn)速350 r/min,真空度–0.08 MPa。切粒后的粒料注射成測(cè)試所需的標(biāo)準(zhǔn)試樣,注塑溫度190~200℃,注塑壓力60 MPa,成型周期40 s。
垂直燃燒性能(UL 94)測(cè)試:采用水平垂直燃燒儀,按照ASTM D635 –77 標(biāo)準(zhǔn),樣條尺寸為:125 mm×12.5 mm×3 mm 。
拉伸性能按GB/T 1040–2006 測(cè)試,測(cè)試速率50 mm/min。
缺口沖擊強(qiáng)度按GB/T 1843–2008 測(cè)試,擺錘5.5 J。
MFR 按GB/T 3682–2000 測(cè) 試,230 ℃/2.16 kg。
TVOC 測(cè) 試:使 用HS–GCFID 對(duì) 材 料 進(jìn) 行TVOC 測(cè)試,測(cè)試條件為120℃恒溫5 h。
汽車內(nèi)飾件用高流動(dòng)性PP 樹脂通常采用可控氧化降解法和氫調(diào)法生產(chǎn)。陳桂吉等[12]研究表明,利用可控氧化降解法得到的PP 在二甲苯、乙苯、甲醛等VOC 八大類物質(zhì)上散發(fā)量明顯高于氫調(diào)法。因此,選擇氫調(diào)法制備的PP 作為基體樹脂可以從源頭上降低TVOC[13]。
選擇3 種不同牌號(hào)的氫調(diào)法PP 樹脂EPS30R,EP300H 和K8003,考察其對(duì)材料TVOC 和性能的影響,結(jié)果見表1。由表1 對(duì)比發(fā)現(xiàn),3 種基體樹脂得到的阻燃改性PP 材料的TVOC 相差不大,約140~150 μgC·g–1。從材料性能考慮,以K8003 為基體樹脂時(shí),材料的加工流動(dòng)性好,缺口沖擊強(qiáng)度大,斷裂伸長(zhǎng)率優(yōu)勢(shì)明顯。因此,為保證材料的綜合性能,后續(xù)試驗(yàn)選用K8003 為基體樹脂。
表1 PP 基體樹脂對(duì)材料TVOC 和性能的影響
阻燃劑的加入會(huì)使PP 等車用內(nèi)飾材料的氣味和VOC 釋放變差[14]。因此,篩選高效、低VOC 的阻燃劑是降低阻燃PP 材料TVOC 的有效手段。以K8003 為PP 基體樹脂,鑒于各阻燃劑的阻燃效率不同,在達(dá)到同等阻燃等級(jí)UL 94 V–2 (0.8 mm)的前提下,阻燃劑用量最少的(質(zhì)量分?jǐn)?shù))阻燃PP 材料的配方見表2。
表2 阻燃PP 材料的配方 %
以表2 配方為基礎(chǔ),研究不同阻燃劑對(duì)材料TVOC 和性能的影響,結(jié)果見表3。
表3 不同阻燃劑的阻燃PP 材料的TVOC 和性能
分析表3 的數(shù)據(jù)可知,阻燃劑的加入均使TVOC 的散發(fā)量有所增加,尤其是PP1#體系TVOC增加了70%,PP2#和PP3#僅增加15%左右。這是因?yàn)锽–971 為溴系阻燃劑,原料合成過程殘余游離溴,受熱后導(dǎo)致TVOC 含量增加;而WR01F 和HHB–BR001 為無鹵和低鹵阻燃劑,受熱產(chǎn)生的揮發(fā)性物質(zhì)少。
由表3 還可知,添加阻燃劑后,試樣PP1#和試樣PP2#的缺口沖擊強(qiáng)度和斷裂伸長(zhǎng)率下降明顯,尤其是斷裂伸長(zhǎng)率分別下降了500.5%和505.5%;而試樣PP3#變化較小,相比試樣PP0#,其缺口沖擊強(qiáng)度和斷裂伸長(zhǎng)率分別下降了4.6 kJ/m2和12.8%。原因在于,B–971 和WR01F 阻燃劑熔點(diǎn)高,難以在基體樹脂中熔融分散;同時(shí)兩者與基體樹脂相容性較差,阻燃劑與樹脂間存在界面缺陷。以上兩方面的綜合影響,導(dǎo)致材料的力學(xué)性能下降,尤其是斷裂伸長(zhǎng)率和缺口沖擊強(qiáng)度降低顯著。而阻燃劑HHB–BR001 熔點(diǎn)較低,且其經(jīng)過高分子活化處理,與PP 樹脂相容性好,能在體系中較好地分散,因此力學(xué)性能變化不大。
另外,結(jié)合表2 和表3 數(shù)據(jù)可知,在達(dá)到同等阻燃級(jí)別時(shí),試樣PP3#的阻燃劑添加量最少,即HHB–BR001 的阻燃效率高,且對(duì)材料的加工性能影響較小,并且其是低鹵型的環(huán)保阻燃劑。因此綜合考慮,后續(xù)試驗(yàn)選擇環(huán)保的HHB–BR001 作為體系阻燃劑。
PP 材料的VOC 組分有近20 種,主要是醛、酮、酯等羰基化合物和烴類化合物[15]。研究表明,多孔材料對(duì)醛、酮類VOC 物質(zhì)和C6~C16 的長(zhǎng)鏈烷烴有明顯的吸附作用,且工藝簡(jiǎn)單、效果明顯、可操作性強(qiáng)[3,12]。
以試樣PP3#為基礎(chǔ),添加具有多孔結(jié)構(gòu)的CW–101 作為除味劑,保持阻燃劑HHB–BR001 和助劑用量不變,改變基體樹脂和CW–101 的比例,考察除味劑含量對(duì)材料TVOC 和性能的影響,結(jié)果見表4。
表4 不同除味劑CW–101 含量的阻燃PP 材料TVOC 和性能
分 析 表4 可 知,CW–101 能 有 效 降 低 材 料TVOC ,隨著用量不斷增加,TVOC 含量逐漸下降。當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%時(shí),TVOC 降至44.6 μgC/g,相比未加時(shí)減少了54%,低于標(biāo)準(zhǔn)限定值(50 μgC/g)。原因在于:①CW–101 是多孔鋁硅無機(jī)物與有機(jī)物的復(fù)配物,具有的多孔結(jié)構(gòu)可有效地吸附醛酮類和烷烴等組分;②其結(jié)構(gòu)中含有酸性氣體中和劑,能與部分氣味小分子反應(yīng);③其結(jié)構(gòu)中含有金屬離子螯合劑,能螯合體系夾雜的金屬雜質(zhì),減少了雜質(zhì)對(duì)基體樹脂的催化降解。因此,CW–101 能顯著降低材料的TVOC。當(dāng)CW–101 用量進(jìn)一步增加時(shí),TVOC 含量下降速率減緩,可能是由于除味劑的吸附和解吸附達(dá)到了一定平衡。
對(duì)比力學(xué)性能發(fā)現(xiàn),CW–101 用量對(duì)力學(xué)性能和加工性能無明顯影響。相比未添加的體系,用量為1%時(shí),缺口沖擊強(qiáng)度和斷裂伸長(zhǎng)率僅減少了3.4 kJ/m2和7.2%,拉伸強(qiáng)度和MFR 幾乎不變。因?yàn)镃W–101 是多孔鋁硅無機(jī)物與有機(jī)物的復(fù)配物,具有優(yōu)秀的潤(rùn)滑體系,且添加量少,所以對(duì)材料的力學(xué)性能和加工流動(dòng)性影響很小。
康鵬[10]研究表明,吸附劑會(huì)使PP 共混物的自然吸濕能力大幅度提升,使用時(shí)處理不當(dāng),會(huì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品的外觀甚至性能。同時(shí)其價(jià)格昂貴,因此綜合材料成本和性能,優(yōu)選CW–101 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%。
加工設(shè)備優(yōu)異的低剪切性能和高效的分散功能有利于減少TVOC 含量[11]。因此,選擇合適的螺桿組合,優(yōu)化加工設(shè)備,也是改善阻燃PP 材料的TVOC 的途徑之一。
以試樣PP3#為基礎(chǔ),K8003 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為91%,CW–101 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%,加工用雙螺桿擠出機(jī)的螺桿組合形式見表5。主要是混煉段不同,其中1#螺桿組合以45°/5/56,45°/5/44 捏合塊與螺紋元件交錯(cuò)排布,2#螺桿組合有兩段三組合捏合塊,排布比1#集中,3#螺桿組合用60°/4/44 捏合塊替代了部分45°/5/56,捏合塊排布與1#螺桿組合相同。不同螺桿組合對(duì)阻燃PP 材料TVOC 和性能的影響見表6。
表5 擠出機(jī)螺桿組合方式
表6 螺桿組合方式對(duì)阻燃PP 材料TVOC 和性能的影響
由表6 可知,在3 種螺桿組合中,3#螺桿組合得到阻燃PP 綜合性能最好,其中TVOC 為35.2 μgC·g–1,缺口沖擊強(qiáng)度為58.5 kJ/m2,拉伸強(qiáng)度為21.1 MPa,斷裂伸長(zhǎng)率為520.7%。
1#螺桿組合的捏合塊和螺紋元件交錯(cuò)排布,物料分散和分布混合效果提高[16],得到的材料性能較好;2#螺桿組合有兩段三個(gè)捏合塊元件集中排布,物料被連續(xù)不斷地剪切,受到的剪切作用強(qiáng)烈,導(dǎo)致PP 基體樹脂和阻燃劑微降解,這從表6 的MFR 和力學(xué)性能數(shù)據(jù)可以看出。3#螺桿組合的捏合塊和螺紋元件也是交錯(cuò)排布,且捏合塊由不同角度和方向的捏合盤錯(cuò)列組成,具有一定錯(cuò)位角,更有利于分布混合,同時(shí)剪切強(qiáng)度增加較少,使得阻燃劑和除味劑能均勻分散,并避免了物料的降解。由此可見,3#螺桿組合具有更好的分散混合及分布混合效果,得到的阻燃PP 材料綜合性能較好。
筆者研究制備的環(huán)保阻燃PP 材料滿足了PP內(nèi)飾件阻燃性、VOC 散發(fā)特性、力學(xué)性能和加工性能的要求,已成功應(yīng)用于大眾汽車、通用汽車、長(zhǎng)安福特等眾多車型上的波紋管上,其外觀圖如圖1所示。該材料取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。
圖1 汽車波紋管
(1)采用氫調(diào)法PP K8003 為基體樹脂,阻燃PP材料TVOC 含量低,加工和力學(xué)性能好。
(2)阻燃劑會(huì)使PP 材料的TVOC 增加,相比溴系阻燃劑,環(huán)保低鹵或無鹵阻燃劑得到的阻燃PP的TVOC 值明顯低,其中HHB–BR001 阻燃效率高,材料的綜合性能好;
(3)除味劑CW–101 能有效降低TVOC 含量至標(biāo)準(zhǔn)限定值以下,且對(duì)材料的加工和力學(xué)性能影響小,質(zhì)量分?jǐn)?shù)優(yōu)選為1%。
(4)螺桿組合會(huì)影響阻燃PP 材料的TVOC 和性能,3#螺桿組合兼顧了分散混合及分布混合,加工的阻燃PP 材料TVOC 為35.2 μgC·g–1,缺口沖擊強(qiáng)度為58.5 kJ/m2,拉伸強(qiáng)度為21.1 MPa,斷裂伸長(zhǎng)率為520.7%。