Процесс термической деградации ПВХ очень сложен, и одновременно может происходить несколько химических реакций: разложение молекулярной цепи от HCL, окислительный разрыв цепи и сшивание, а также небольшое количество ароматических структур и реакция разрыва большой молекулярной цепи с образованием углеводородов, из которых старение или карбонизация ПВХ, вызванная HCL, является основным проявлением термической деградации.
Согласно результатам современных исследований механизм действия термостабилизаторов можно разделить на следующие категории:
1) Поглощают HCl, образующийся в процессе термической деградации смолы, и ингибируют ее автоматическую каталитическую деградацию. Такие как свинцовая соль, органическое кислотное металлическое мыло, оловоорганические соединения, металлические алкоголи и другие неорганические или металлоорганические соединения, эти слабоосновные соли и металлические мыла легко реагируют с HCl, превращаясь в соответствующий хлорид металла, для достижения цели прекращения или ингибирования разложения поливинилхлорида; Эпоксиды и амины также могут реагировать с разложенным HCL с образованием соответствующих соединений; Эфиры фосфита и меркаптановые соединения могут играть антиоксидантную роль, тем самым ингибируя деградацию и повышая термическую стабильность.
2) Заменить нестабильный атом аллилхлорида или атом дяди-углеродного хлорида в молекуле поливинилхлорида, чтобы устранить роль места деградации. Например, соединения мыла с кадмием и цинком, оловоорганическими соединениями, меркаптаном и сурьмой могут связываться с нестабильными атомами хлора в молекулах поливинилхлорида.
3) Реакция присоединения с полиеновой структурой для предотвращения образования больших сопряженных систем и уменьшения окрашивания. Если соль ненасыщенной кислоты или эфир содержит двойные связи, реакция присоединения диена происходит с сопряженными двойными связями в молекуле поливинилхлорида, тем самым разрушая ее сопряженную структуру и препятствуя изменению цвета.






