Радиационно-химические превращения Хлорированных полимеров
Хлорированные полимеры, подвергнутые облучению, подобно ПВХ изменяют цвет вследствие образования сопряженных двойных связей и других хромофорных групп. Хлорированные полимеры под воздействием излучения "В основном сшиваются по двойным связям, однако интенсивность образования трехмерного сшитого продукта ниже интенсивности процесса дегидрохлорирования.
При небольших дозах излучения действие ионизирующего излучения на хлорированные полимеры аналогично действию УФ-из - лучения, однако при больших дозах наблюдается существенное различие. Одной из причин этого является принципиальное отличие в распределении поглощаемой энергии при действии на полимер света и ионизирующих излучений [84].
Совместное действие ионизирующего излучения и кислорода приводит к окислению хлорированных полимеров. Этот процесс можно ингибировать. Скорость его зависит от химической природы полимера, наличия и природы ингибитора и т. д. Так, действие радиоактивного излучения большой мощности в присутствии кислорода приводит к окислению ХСПЭ [121]. Однако доля присоединенного кислорода значительно меньше, чем у резин на основе других каучуков (НК, СКН-26, СКД, СКИ-3, наирита). При одной и той же толщине образца с увеличением мощности дозы до 2,3 МР/ч доля присоединенного кислорода меньше, чем в случае облучения резин на основе ХСПЭ при мощности дозы 0,045 МР/ч. Предполагается, что это вызвано большей вероятностью рекомбинации радикалов, возникающих при радиационном старении, а также диффузионными задержками кислорода при высоких дозах облучения.
Практические данные о стойкости хлорированных полимеров к радиоактивному излучению немногочисленны [122—124]. Лишь для ХСПЭ имеются данные об изменении свойств резин под действием радиации. Наиболее стойкими оказались смеси на основе хайпалона-40, содержащего 32—37% хлора и 0,8—1,2% серы. Тип вулканизующей группы и другие ингредиенты оказывают значительное влияние на стойкость резин на основе ХСПЭ к радиационному старению. При одновременном воздействии излучения, тепла и горячей воды (например, в сфере действия атомного реактора) оптимальной стойкостью обладают резины на основе ХСПЭ, вулканизованные оксидом свинца и содержащие компоненты с высокой радиационной стойкостью.
Влияние отдельных компонентов резиновой смеси на стойкость резин из ХСПЭ в условиях работы атомного реактора приведено ниже [122, 123]:
Стойкость
К горячей воде * * |
К тепловому старению* |
К радиации |
Оксид свинца..............................................
Оксид магния............................................
Пентаэритрит............................................
Эпоксидная смола Ероп 828-ДОйТ Дибензтиазолилдисульфид. . . .
Тетрон А....................................................
О о о |
Смола «Steyblat» ........................................
Стеариновая кислота.............................
Дибутилтиокарбамат никеля . . Триметилгидрохинолин полимеризо
Ванный................................................
М-Фенил-М'-циклогексил-я-фенилен-
Диамин (антиоксидант 4010) Углеводородная смола Kenflex А Терпеновая смола NC-1200 Моноизопропилдифенил. . Олигоэфир «Harflex 330» . . Нефтяное масло «Сагау 230»
Петролатум ...................................
Низкомолекулярный ПЭ. . Смесь олигоэтиленгликолей «СагЬо
Wax 4000» ............................................
Парафиновый воск.................................
Технический углерод..............................
SRF........................................................
МТ .........................................................
ЕРС........................................................
FEF........................................................
Мел ........................................................
Диоксид титана.......................................
К тепловому старению[3] У О |
К горячей воде[4] У О |
К радиации У о |
Н о о о О о х О О о О о о о о о о |
Н о о о о о о о О о О X X О X X О |
Н О о о о о о о О О. О о о О о X О |
Стойкость |
Твердый каолин.....................................
Лии в строении реальной макромолекулы, а также возможное присутствие сенсибилизаторов или химических активаторов процесса. Так, реакционноспособный аллильный хлор активирует элиминирование, а сопряженные я-связи действуют как сенсибилизаторы, усиливая способность полимера поглощать свет с большей длиной волны. Процесс фотохимического разложения хлорированных полимеров более сложен, чем процесс термического разложения; он имеет явно выраженный свободнорадикальный характер [84]. Например, у хлоркаучука, не содержащего стабилизатор, механические свойства изменяются сильнее при УФ-воздействии, чем при нагревании [125], хотя реакция элиминирования хлористого водорода на свету протекает со значительно меньшей скоростью, чем при нагревании. Механические свойства полимера ухудшаются задолго до того, как становится заметным изменение окраски.
Нагревание облегчает фотодеструкцию хлорированных полимеров. В свою очередь УФ-облучение способствует поглощению полимером кислорода, благодаря чему процесс окисления полимера приобретает столь же важное значение, как дегидрохлорирование. Для разрыва одной неактивированной связи С—Н (средняя энергия связи порядка 41,48-104 Дж/моль) необходима энергия около 41,86-104 Дж/моль. В присутствии кислорода для этого достаточно уже (12,57—18,85) • 10"4 Дж/моль.
В результате развития окислительных процессов в хлорированных полимерах образуются кислородсодержащие группировки, некоторые из которых дополнительно облегчают фотохимическое разложение полимера. Таким образом, фотоокислительный процесс деструкции хлорированного полимера можно представить как сопряженный процесс реакций дегидрохлорирования и окисления, развивающийся по радикально-цепному механизму.
Для хлорированных полимеров, эксплуатирующихся при атмосферном воздействии, наиболее эффективны в качестве стабилизаторов эпоксисоединения, являющиеся хорошими акцепторами хлористого водорода. Так, покрытия на основе ХСПЭ, содержащие до 35 масс. ч. эпоксидной смолы, оказались стойкими в умеренном (район Л а Рошель, Франция), субтропическом (Флорида, США) и тропическом климате (Абиджан, Берег Слоновой Кости) [126, 127].