가소제는 재료 (일반적으로 플라스틱)에 첨가되면 유연하고 탄력 있으며 다루기 쉽도록 만드는 물질입니다.
가소제의 초기 예에는 흙을 부드럽게하는 물과 고대 보트를 방수 처리하기위한 플라스틱을 피치 화하는 오일이 포함됩니다. 약 50-100이 상업적으로 사용되는 300 가지 이상의 다른 유형의 가소제가 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 것은 프탈레이트 및 아디 페이트입니다.
PVC는 기본적으로 상온에서 단단합니다. 이것은 분자들 사이에 강한 당김 힘 (분자간 힘)이 있기 때문에 분자 사이의 짧은 거리 때문입니다. 가열하면 분자 운동의 에너지가 분자 간 힘보다 커져서 분자 거리가 넓어지고 수지가 연화됩니다. 이 단계에서 가소제가 PVC에 첨가되면, 가소제 분자는 PVC 분자 사이에서 나아가고 PVC 중합체 분자가 서로 가까이 접근하는 것을 방지합니다. 결과적으로 고분자 분자는 상온에서도 떨어져있게되고 부드러움이 유지됩니다. 이것은 가소제의 역할이며 이러한 공정은 기술적으로 가소 화 (plasticizing)라고합니다.
PVC 중합체 분자는 내부에서 양극 및 음극을 가지며, 가소제 분자는 또한 극성 및 비극성 부분을 갖는다. PVC 중합체 분자와 가소제 분자는 전기적으로 서로 끌어 당기고 비극성 부분은 중합체 분자 사이의 거리를 넓혀 부드러움을 유지합니다. 가소제로 연화 된 PVC 제품을 연질 PVC 제품이라고합니다. 유럽에서는 유연 PVC 제품에 총 PVC 수지 생산량의 약 30 %가 사용됩니다.

중요하게, 가소제는 첨가제 (안료 또는 충전제와 같은 것)가 아닙니다. 이들은 요구되는 부드러움을 최소한의 양 (가소 효율)으로 유지하는 PVC (상용 성)에 잘 부합하며 고분자 제품의 물리적 특성을 결정하고 공기 또는 물로 쉽게 이동하지 않아야하는 주요 구성 요소입니다 (저 휘발성, 저 이송).
가소제의 초기 예에는 흙을 부드럽게하는 물과 고대 보트를 방수 처리하기위한 플라스틱을 피치 화하는 오일이 포함됩니다. 약 50-100이 상업적으로 사용되는 300 가지 이상의 다른 유형의 가소제가 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 것은 프탈레이트 및 아디 페이트입니다.
PVC는 기본적으로 상온에서 단단합니다. 이것은 분자들 사이에 강한 당김 힘 (분자간 힘)이 있기 때문에 분자 사이의 짧은 거리 때문입니다. 가열하면 분자 운동의 에너지가 분자 간 힘보다 커져서 분자 거리가 넓어지고 수지가 연화됩니다. 이 단계에서 가소제가 PVC에 첨가되면, 가소제 분자는 PVC 분자 사이에서 나아가고 PVC 중합체 분자가 서로 가까이 접근하는 것을 방지합니다. 결과적으로 고분자 분자는 상온에서도 떨어져있게되고 부드러움이 유지됩니다. 이것은 가소제의 역할이며 이러한 공정은 기술적으로 가소 화 (plasticizing)라고합니다.
PVC 중합체 분자는 내부에서 양극 및 음극을 가지며, 가소제 분자는 또한 극성 및 비극성 부분을 갖는다. PVC 중합체 분자와 가소제 분자는 전기적으로 서로 끌어 당기고 비극성 부분은 중합체 분자 사이의 거리를 넓혀 부드러움을 유지합니다. 가소제로 연화 된 PVC 제품을 연질 PVC 제품이라고합니다. 유럽에서는 유연 PVC 제품에 총 PVC 수지 생산량의 약 30 %가 사용됩니다.

중요하게, 가소제는 첨가제 (안료 또는 충전제와 같은 것)가 아닙니다. 이들은 요구되는 부드러움을 최소한의 양 (가소 효율)으로 유지하는 PVC (상용 성)에 잘 부합하며 고분자 제품의 물리적 특성을 결정하고 공기 또는 물로 쉽게 이동하지 않아야하는 주요 구성 요소입니다 (저 휘발성, 저 이송).
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