PVC (ပိုလီဗီနိုင်းကလိုရိုက်) ပိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် ခေတ်မီအခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် နေရာတိုင်းတွင်ရှိပြီး ပိုက်လိုင်း၊ ရေနုတ်မြောင်း၊ ရေပေးဝေရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအရည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့တွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ရေပန်းစားမှုသည် မွေးရာပါအားသာချက်များဖြစ်သည့် ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတောင့်တင်းမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် PVC ၏ မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံ—ဗီနိုင်းကလိုရိုက်ယူနစ်များကို ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လက္ခဏာရပ်ပြသည်—သည် အပူ၊ အောက်ဆီဒေးရှင်းနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်အောက်တွင် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤနေရာသည်PVC တည်ငြိမ်ပစ္စည်းများအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်- ၎င်းတို့သည် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို လျော့ပါးစေပြီး ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်တံ့မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာစေသည်။ အောက်တွင် PVC ပိုက်စနစ်များတွင် ၎င်းတို့၏ အသုံးချမှုများ၊ ယန္တရားများနှင့် ရွေးချယ်မှုစံနှုန်းများကို အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသည်။
၁။ အဘယ်ကြောင့်PVC လုပ်ပါပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများတွင် တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းပေးသည့်ပစ္စည်းများ လိုအပ်သည်
PVC သည် မြင့်မားသောအပူချိန် (extrusion သို့မဟုတ် injection molding လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပုံမှန်) သို့မဟုတ် ကြာရှည်သောပတ်ဝန်းကျင်ဖိစီးမှု (ဥပမာ နေရောင်ခြည်၊ အစိုဓာတ် သို့မဟုတ် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာထိတွေ့မှု) တွင်ထိတွေ့သောအခါတွင် မပြောင်းလဲနိုင်သောပြိုကွဲမှုကို ကြုံတွေ့ရသည်။ အဓိကပြိုကွဲမှုလမ်းကြောင်းမှာ dehydrochlorination ဖြစ်သည်- အပူ သို့မဟုတ် UV စွမ်းအင်သည် အားနည်းသော C-Cl ချည်နှောင်မှုများကို ချိုးဖျက်ပြီး hydrochloric acid (HCl) ကိုထုတ်လွှတ်ကာ polymer chain scission ကိုဖြစ်ပေါ်စေသော chain reaction ကိုစတင်သည်။ ၎င်းသည် အောက်ပါအတိုင်းထင်ရှားသည်-
• အရောင်ပြောင်းခြင်း (အဝါရောင် သို့မဟုတ် အညိုရောင်ပြောင်းခြင်း)
• ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် ပျော့ပြောင်းမှု ဆုံးရှုံးခြင်း
• အက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် ကြွပ်ဆတ်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေခြင်း
• သယ်ယူပို့ဆောင်သော အရည်များ ညစ်ညမ်းခြင်း (သောက်သုံးရေစနစ်များတွင် အရေးကြီးသည်)
တည်ငြိမ်စေသောပစ္စည်းများသည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး PVC ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၎င်းတို့ကို မရှိမဖြစ်လိုအပ်စေသည်။
၂။ ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများတွင် PVC တည်ငြိမ်စေသောပစ္စည်းများ၏ ယန္တရားများ
တည်ငြိမ်စေသောပစ္စည်းများသည် PVC ကိုကာကွယ်ရန် ပေါင်းစပ်ယန္တရားများစွာမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်သည်-
•HCl စုပ်ယူခြင်း-ထုတ်လွှတ်လိုက်သော ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်ကို ပျက်ပြယ်စေပြီး၊ နောက်ထပ် ပြိုကွဲမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
•ဖရီးရယ်ဒီကယ် တားဆီးခြင်း-အပူ သို့မဟုတ် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မှ ထုတ်လုပ်သော free radical များမှ စတင်သည့် ကွင်းဆက်ဓာတ်ပြုမှုများကို အဆုံးသတ်ပါ။
•သတ္တုအိုင်းယွန်းစုပ်ယူမှု-ပြိုကွဲမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသော သတ္တုအညစ်အကြေးများ (ဥပမာ သံ၊ ကြေးနီ) ကို ချည်နှောင်ပေးသည်။
•UVကာကွယ်ခြင်း:အပြင်ဘက်ပိုက်အသုံးပြုမှုများ (ဥပမာ၊ မြေပေါ်ရေနုတ်မြောင်း) အတွက် အရေးကြီးသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စုပ်ယူခြင်း။
•ချောဆီထောက်ပံ့မှု:အချို့သော တည်ငြိမ်စေသည့်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ၊ UV တည်ငြိမ်စေသည့်ပစ္စည်းများ)၊ ကယ်လ်စီယမ် စတီးရိတ်သည် လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ပွတ်တိုက်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး အပူလွန်ကဲခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
၃။ PVC ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုသော တည်ငြိမ်စေသည့်ပစ္စည်းများ အမျိုးအစားများ
တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်သည့်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများ၊ အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အဖြစ်များသောအမျိုးအစားများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
၄။ ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများအတွက် အရေးကြီးသော ရွေးချယ်ရေးစံနှုန်းများ
PVC ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများအတွက် တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်သည့်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်သည့်အခါ ထုတ်လုပ်သူများသည် အောက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်-
•လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ-ထုတ်ယူခြင်း/ပုံသွင်းခြင်းအပူချိန်များ (ပိုက်များအတွက် ၁၆၀–၂၀၀°C) နှင့် နေထိုင်ချိန်များသည် လိုအပ်သော အပူတည်ငြိမ်မှုကို ညွှန်ပြသည်။ အပူချိန်မြင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ (ဥပမာ၊ ရေပူပိုက်များ) တွင် အပူခံနိုင်ရည်အားကောင်းသော တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်သည့်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ၊ အော်ဂနိုတင်) လိုအပ်သည်။
•နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်-သောက်သုံးရေအတွက် ပိုက်များသည် NSF/ANSI 61 သို့မဟုတ် WRAS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လိုအပ်ပြီးကယ်လ်စီယမ်-ဇင့်သို့မဟုတ် organotin stabilizers။ အပြင်ဘက်ပိုက်များတွင် UV stabilizers များ လိုအပ်သည်၊ ဥပမာ၊ hindered amine light stabilizers (HALS)။
•စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်နာမှု-လေးလံသောသတ္တုများ (Pb၊ Cd) အပေါ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များသည် လုပ်ငန်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော အခြားရွေးချယ်စရာများ (Ca-Zn၊ အော်ဂဲနစ်အခြေခံ တည်ငြိမ်စေသည့်ပစ္စည်းများ) ဆီသို့ တွန်းပို့သည်။
•ကုန်ကျစရိတ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်-ခဲအခြေခံ တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်သည့်ပစ္စည်းများသည် စျေးသက်သာသော်လည်း၊ ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်များ (ဥပမာ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာဒဏ်ကြေးများ၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ) သည် ရေရှည်တည်တံ့သော ရွေးချယ်မှုများကို ဦးစားပေးပါသည်။
၅။ တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသည့်နည်းပညာတွင် ပေါ်ပေါက်လာသော ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ တင်းကျပ်လာပြီး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုသည် ဦးစားပေးမှု မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ PVC ပိုက်လုပ်ငန်းသည် အောက်ပါတို့ဆီသို့ ပြောင်းလဲလာနေသည်-
•မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည် Ca-Zn စနစ်များ-ခဲအခြေခံ အစားထိုးပစ္စည်းများ၏ အပူစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပူးတွဲတည်ငြိမ်စေသောပစ္စည်းများ (ဥပမာ- ပိုလီအောလ်များ၊ ဇီယိုလိုက်များ) ဖြင့် မြှင့်တင်ထားသည်။
•ဘက်စုံသုံး တည်ငြိမ်မှုကိရိယာများ-ဖော်မြူလာများကို ရိုးရှင်းစေရန်အတွက် တစ်ခုတည်းသော ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းတွင် အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့် ချောဆီပါဝင်မှုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
•ဇီဝအခြေခံ တည်ငြိမ်စေသည့်ပစ္စည်းများ-ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲအရင်းအမြစ်များ (ဥပမာ၊ အပင်အခြေခံ esters) မှရရှိပြီး စက်ဝိုင်းစီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
PVC တည်ငြိမ်ပစ္စည်းများPVC ပိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အရေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်း ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ခြင်းမှသည် ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အစားထိုး၍မရပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ အဆိပ်အတောက်နည်းသော၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် တည်ငြိမ်စေသည့်ပစ္စည်းများ—အထူးသဖြင့် ကယ်လ်စီယမ်-ဇင့်ဒြပ်ပေါင်းများ—ကို အာရုံစိုက်ခြင်းသည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို မောင်းနှင်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုကို ဟန်ချက်ညီစေမည်ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများအတွက်၊ မှန်ကန်သော တည်ငြိမ်စေသည့်ပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသာမက တာရှည်ခံမှု၊ ဘေးကင်းရေးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်နာမှုတို့အတွက် ကတိကဝတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်


