Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка резиновых спортивных товаров в России
  • Анализ рынка медболов в России
  • Исследование рынка порошковых красок в России
  • Исследование рынка минеральной ваты в России
  • Исследование рынка СБС-модификаторов в России
  • Анализ рынка подгузников и пеленок для животных
  • Исследование рынка впитывающих пеленок в России
  • Анализ рынка куллерных преформ в России
  • Анализ рынка маннита в России
  • Исследование рынка хлорида кальция в России
    Все отчеты
    ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ
  • Другая продукция
  • Литье под давлением, ротоформование
  • Пленки, листы
  • Профили
  • Тканные и нетканные материалы
  • Индустрия искож
  • Вспененные пластики
  • Трубы
      Экспорт статей (rss)
    1. ФРУКТОЗА ВРЕДНЕЕ САХАРА
    2. МОЩНЕЙШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ
    3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА
    4. ЗАЩИТА СОЕВЫХ ПОСЕВОВ
    5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории [Аk

    Технологии

    РОЛЬ СВИНЦА В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ПВХ


    Основой пластиковых окон является поливинилхлорид – это материал, относящийся к группе термопластов. Чистый ПВХ представляет собой порошок на 43% состоящий из этилена и на 57% из связанного хлора, получаемого из поваренной соли.


    Для производства оконных профилей в порошкообразный ПВХ добавляют стабилизаторы, модификаторы, пигменты и вспомогательные добавки. Эти компоненты оказывают влияние на такие свойства оконных профилей, как светостойкость, устойчивость к атмосферному воздействию, цветовой оттенок, качество поверхности и т.д. В качестве стабилизаторов ПВХ-полимера, главным образом, используются соединения свинца.

    Роль соединений свинца в изделиях из ПВХ заключается в предотвращении разложения ПВХ. Для этого в него вводят систему стабилизаторов: один компонент (фосфид свинца, карбонат свинца) выполняет роль акцептора HCl, выделяющегося из ПВХ, другой (производные фенола, карбамида, органические фосфаты и прочие) выступает в качестве антиоксиданта, третий (производные бензофенолов, бензатриазолов и т.п.) поглощает ультрафиолетовые лучи. В итоге - система стабилизаторов предохраняет ПВХ от разложения в условиях переработки при повышенных температурах, а также способствует значительному увеличению срока службы изделий при эксплуатации.

    Что же может являться фактором, подтверждающим безопасность для человека добавок с содержанием свинца в профилях из ПВХ?

    Можно рассмотреть этот вопрос с гигиенических позиций, по которым и проводится оценка материалов. Во-первых, основным контролируемым фактором вредного воздействия при оценке  полимерных строительных материалов (к которым и относятся окна из ПВХ-профиля)  является наличие выделений вредных химических веществ в воздушную среду из готовой продукции.

    При этом проведение исследований не подразумевает определение свинца, т.к. свинец это не органическое соединение, а металл и самостоятельно находиться в воздухе он не может, по определению. Свинец и его соединения могут находиться в воздухе только при некоторых особенных условиях: высокотемпературный нагрев (свыше 100 градусов по Цельсию); механическая деструкция материалов с содержанием свинца (шлифование, распиловка и т.п.); принудительно распыление (применительно к лакокрасочным материалам).

    Дело в том, что свинец в ПВХ находится в связанном, т.е. биологически пассивном состоянии, и не выделяется в окружающую среду ни при каких условиях. В состав стабилизирующей системы входят нелетучие вещества с низкими коэффициентами диффузии, не способные в условиях эксплуатации изделий выделяться из жёсткой полимерной ПВХ матрицы изделия. Малотоксичные вещества если и вымываются или испаряются, то в гигиенически малых, нерегистрируемых количествах, не способных оказать какого-либо отрицательного воздействия на окружающую человека среду.

    В странах Европы трубы из ПВХ, стабилизированные соединениями свинца, уже более 30 лет используются для подачи питьевой воды. Трудно представить, что при существовании хоть малейшей опасности для здоровья, питьевую воду - продукт, за качеством которого следят особенно пристально, разрешили бы перекачивать по таким трубам. Поэтому, ни с гигиенической, ни с научной, ни с экологической точки зрения, нет никаких оснований отказываться от использования свинца,  в качестве стабилизатора при изготовлении оконных ПВХ-профилей.

    Что, в конечном счете, стоит за тем, что некоторые производители ПВХ-профиля стали заменять проверенную годами технологию с использованием свинца на безсвинцовую? Ответ содержится в принятом Европейским Союзом законодательном документе о снижении,  вплоть до полного отказа, применения свинца в промышленности. Данное решение вполне понятно и разумно, ведь именно  производственные предприятия и являются основными источниками загрязнения окружающей среды, в т.ч.  свинцом, за чистоту которой так борются европейцы. Но при этом, сегодня мы становимся свидетелями того, что некоторыми компаниями  в их рекламных проектах, взято на вооружение словосочетание с модным «экологическим» уклоном: «ПВХ-профиль без свинца». Какое отношение это понятие имеет к безопасности потребителей готовой продукции – окон и витражей из поливинилхлорида? Непонятно!

    В завершении хотелось сказать, что известный ПВХ-профиль, выпускаемый под торговой маркой MONTBLANC, содержащий в своей рецептуре свинец, имеет беспрецедентный срок долговечности – более шестидесяти лет эксплуатации в условиях умеренной климатической зоны. Такая надежность подтверждена при проведении технической оценки в Федеральном Центре Сертификации. При этом остается открытым вопрос о качестве продукции с использованием других стабилизаторов, а именно – насколько она окажется долговечной и устойчивой к воздействию окружающей среды (солнце, низкие и/или высокие температуры и др.)?

    Можно смело утверждать, что ПВХ-профиль, производимый с использованием проверенных временем европейских технологий из высококачественного сырья, обладает всем набором характеристик необходимых для гарантии качества и безопасности человека.

    Их можно перечислить на примере свойств, присущих ПВХ-профилю торговой марки MONTBLANC: 

    - Долговечность. Срок гарантии на ПВХ-профиль составляет более 60 лет. В течение всего этого времени профиль сохраняет свои свойства( неизменность форм, белизну и другие физико-механические характеристики).
    - Устойчивость к атмосферным температурным изменениям. Он выдерживает перепады температуры от -60°С до +50°С.
    - Устойчив к слабым кислым и щелочным растворам.
    - Не подвергается воздействию бактерий и микроорганизмов.
    - Ударопрочен
    - Не боится влаги и легко моется обычными неабразивными средствами.
    - При воздействии открытого огня трудно воспламеняется.
    - Соответствует всем гигиеническим нормам.

    Следовательно, покупатель, приобретая продукцию,  соответствующую ГОСТу и имеющую все необходимые Сертификаты и Заключения, получает продукт с гарантией качества, независимо от рецептур производителя.

    Статья подготовлена по материалам, предоставленным заведующим  отделом экспертизы строительной продукции Центра Гигиены и Эпидемиологии г. Москвы Тычининым М.В.

    www.newchemistry.ru

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА ПОЛИУРЕТАНА НА КЗСК
  • РОССИЙСКИЕ САПФИРЫ В ДИСПЛЕЯХ APPLE
  • АВТОНОМНЫЙ УЗЕЛ ВПРЫСКА ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
  • ПОЛИАМИДЫ ULTRAMID ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
  • ВПЕРЕДИ ПЕРЕХОД К ПОДЗЕМНЫМ КАБЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ
  • РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ BASF COATINGS в АВТОПРОМЕ
  • СТЕКЛОСОТОПЛАСТЫ на ОСНОВЕ КВАРЦЕВОЙ ТКАНИ
  • МОБИЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ FARO
  • СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОКОН
  • СИСТЕМА HYCAP НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
  • Кондиционирование пресс-форм
  • КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «ПОЛИЭТИЛЕНПЛАСТИК»
  • HAITIAN INTERNATIONAL: электрические серии Zhafir VENUS и Zhafir MERCURY
  • НКНХ ВЫБРАЛ ТЕХНОЛОГИЮ BASELL
  • ТОНКОПЛЁНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ BENEQ
  • СМЕСИТЕЛИ DEGA ДЛЯ ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ШИН
  • ЧИПЫ из УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКОК
  • ТЕХНОЛОГИЯ INEOS на НКНХ
  • ОПОРЫ ЛЭП из СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
  • ПЭНД для IBC-контейнеров
  • ВАКУУМНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ СЕРИИ ASPIROPLAST AS
  • ДЖИНСЫ LEVI'S ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ БУТЫЛОК
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТПА СЕРИИ ECOPOWER
  • СУШИЛКИ ДЛЯ ПОЛИМЕРОВ DEGA
  • АРАМИДНОЕ НАНОВОЛОКНО
  • ТЕХНОЛОГИЯ (S-FIT) - впрыскивание мягкого пенопласта
  • ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПОЛИСТИРОЛА
  • ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ CYBERTECH серии SERVO
  • СМЕСИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТПА И ЭКСТРУДЕРОВ
  • Все статьи
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved