ABS及其改性材料在卫浴行业的应用与发展*

2020-01-06 22:45徐名智
陶瓷 2020年12期
关键词:凹坑卫浴马桶盖

徐名智

(厦门铱科卫浴科技有限公司 福建 厦门 361000)

前言

ABS材料,英文名Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Copolymer,是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物,3大组成部分凭借良好的相容性,为该材料提供了优异的强度、韧性、耐化学性能,使得该材料能够作为受力的机构件使用;同时,由于其优秀的加工性能、电镀性能和光亮的外观,使得其在外饰件上也有不俗的表现。

ABS材料是在聚苯乙烯树脂改性的基础上发展起来的。从美国橡胶公司采用共混法工艺实现ABS的工业生产,到BORG-WAMER的乳液聚合接枝ABS[1],这款无定型材料经过了半个多世纪的发展,在塑料领域有着无可替代的地位。其在卫浴行业的发展历程中,举足轻重。

1 ABS构成及性能

ABS主要构成成分为丙烯腈、丁二烯、苯乙烯。其中,A代表丙烯腈,占15%~35%,为材料提供良好的强度、耐化学性能和热稳定性;B代表丁二烯,占5%~30%,为材料提供韧性;S代表苯乙烯,占40%~60%,为材料提供良好的强度、加工性能、光洁度。通过3组成分的占比调整,以及其它成分的改性添加,以实现ABS材料的性能转换[2]。

AS是材料的连续相,在ABS中占据较大的比例。其中,聚苯乙烯PS本身就是一款应用广泛的热塑性材料,由于其大量苯环的存在,使得PS拥有较好的刚性,但也导致PS的脆性;而苯环之间的较大分子间隙,又使得PS极易被溶剂侵入,所以耐化学性能不好[3]。丙烯腈的存在,一定程度上弥补了PS耐化学性能的缺陷,但无法有效提升材料的韧性。所以AS和PS一样,也是一款偏脆性材料。

橡胶相B在AS连续相形成“海岛”结构,使得材料在受到外力冲击的过程中,能够通过分散在ABS中的橡胶相来缓冲能量,实现较好的韧性[4];同时,在电镀工艺中,橡胶相B又起到桥梁的作用,通过自身被腐蚀出的孔隙,实现电镀层与ABS基材的有效连接。可以说,丁二烯这个海岛,是ABS的灵魂组分,丁二烯的调整,给ABS改性带来了许多性能的变化。也正是基于此,ABS能够在卫浴行业庞大的产品线中得到重视应用,在进排水阀、盖板、同层排水、花洒、龙头等产品上,都或多或少地存在ABS的身影。

2 ABS及其改性材料卫浴产品上的应用

ABS材料在卫浴行业上应用非常广泛,从微小的结构件,到光亮的外饰件,都有ABS的应用。

2.1 进排水阀

ABS作为提供强度的结构件,用得最多的地方就是排水阀。长期的水环境,甚至部分是存在酸性或碱性洁厕剂的水环境下,ABS能够不出现腐蚀破坏并保持良好地机械性能。

2.1.1 排水阀底座

排水阀底座,作为排水阀整体的支撑,以及排水阀与陶瓷水箱的连接,采用ABS便是有效地利用了其强度和韧性。特别是底座的螺纹段,要满足锁紧的功能,就需要有优良的强度;要在客户多次反复拆装下不失效,就要求底座材料有较好的韧性,使得螺牙不会在扭紧的过程中出现开裂。并且在排水阀底座上,由于需要止水密封,其止水端面上要求很高,需要较高的平整度,不可以有熔接线、毛边,ABS良好的加工性使得产品能很好地满足上述要求。

另外,由于底座排水管需要较长的抽芯,而且尺寸种类较多,所以排水管和底座采用分件产品粘结方式。ABS中丙烯腈的极性基团,使得ABS的粘结较为可靠。

2.1.2 排水阀本体

排水阀本体是排水阀的壳体部件,其中有大量的孔洞用以安装排水阀内部结构组件,并有多个卡扣作为与底座的连接结构。这就充分利用ABS材料的强度和韧性,有较高的承载力,同时能够经受卡扣安装产生的变形。

2.2 马桶盖板

ABS由于优异的加工和机械性能,在卫浴行业中,也曾广泛应用于马桶盖板。但其性能的不足在盖板上逐渐凸显。

ABS材料用于马桶盖板,首要的缺陷就是延展性偏低。在马桶盖板产品上,为了避免出现大体重人员坐压盖板出现开裂现象,近年来针对盖板有一系列负重承载测试。普通ABS材料由于延展性能偏低,在该类测试后期,往往会出现开裂问题。基于安全性能考量,普通ABS材料在马桶盖板上的应用越来越少。

其次,由于ABS中丁二烯的存在,导致ABS的耐候性能偏差,极易出现黄变现象,使其与陶瓷的白色出现较大色差,影响观感。

鉴于成本和部分性能的不足,普通ABS在马桶盖板上的应用逐步被均聚聚丙烯所替代。

2.3 同层排水、花洒、龙头

在同层排水中,ABS的应用主要在同层排水的外装饰面板上。在花洒龙头上,ABS的应用也主要是其外壳的装饰面。而作为外观应用最为大量的当属电镀工艺。

ABS作为有机高分子材料,显非极性。而金属镀层则以离子键结合,为极性。两者之间只是通过分子间作用力相结合。要提高两者间的结合力,就必须增加两者间的接触面积或增加着力机构。ABS电镀原理是通过在ABS表面增加许多小凹坑,在电镀时金属进入凹坑内部,填满凹坑并与外部相连。相对于平面,凹坑增加了ABS材料的表面积。同时凹坑一般都是口部较小,内部较大,起到倒扣的作用,增加了ABS材料与金属镀层之间的结合力。这些凹坑是来源于ABS中的分散相丁二烯。通过强酸对丁二烯的腐蚀,在ABS材料中形成大量的凹坑,从而提高ABS与电镀层的结合力[5]。

同电镀层间良好的结合力,大大延长了电镀塑料件的使用寿命,使得塑料的电镀产品广受欢迎。不仅仅在同层面板、花洒、龙头上,家电行业、小商品行业,甚至连要求极高的汽车行业,也有大量电镀ABS件的存在。

3 ABS及其改性材料的发展

ABS基础材料在卫浴行业中大放异彩的同时,材料本身的缺陷和不足也逐渐为人所知。也正是由于存在缺陷和不足,推动了ABS及其改性材料的发展,出现了大量性能卓越的ABS及其改性材料。

3.1 进排水阀

3.1.1 高耐磨ABS改性材料

在排水阀内部结构件中,有一个起导向作用的关键零件,排水阀内套管。该零件在按压排水阀的过程中,顺着导槽上下滑动,在按钮按压力作用下牵引止水盖打开关闭。

由于导向要求,该零件在100 mm的长度上有较高的垂直度要求,否则弯曲的管件会加剧内套管和导槽间的摩擦,加速零件的破坏。同时,由于与导槽间滑动,要求该零件拥有较好的润滑性和耐磨性能。这在普通ABS材料上,是难以满足要求的。

基于此,开发出耐摩润滑ABS改性材料。首先,通过硅酮润滑剂的添加,大大改善了ABS材料的润滑性能,在与导槽的相对运动中做到低磨耗。然后,通过部分尼龙的添加,提高ABS材料的硬度,大幅度改善材料的耐摩性能。在排水阀的寿命测试中,内套管的磨损失效,从原本的5~7万次,大幅度提升到15万次以上。

3.1.2 高密度ABS 改性材料

在排水阀中,往往利用配重件来实现轻触等特殊排水功能。但是ABS的密度仅为1.04,是不足以作为配重件来使用的。普通改性ABS的密度,也往往很难达到1.50以上。所以在考虑配重件的时候,就得在零件中附带金属配重块。这使得产品的加工更加复杂,同时成本也有较大上升。

基于此,开发出高密度ABS,通过大量矿物质的添加来提高材料的密度。采用K胶来缓解矿物质所带来的脆性问题,开发适用的相容剂提升矿物质和ABS间的相容性。通过此类改性,ABS材料密度可以做到2.0以上。高密度ABS的开发,大大降低了金属配件所带来的成本影响。

3.2 马桶盖板

随着智能马桶盖板的普及,在马桶盖板上,对功能性材料的要求越来越多。

3.2.1 阻燃ABS改性材料

需求最大的,当属阻燃材料。智能马桶盖板作为电器类产品,国家标准上有严格的阻燃防火要求。高分子材料主要是碳氢元素,ABS也基本上是碳氢氮元素,在高温有氧环境下易燃烧,产生大量黑烟,存在较大的火灾安全隐患。同时,ABS中的大量苯环,在燃烧过程中会产生大量致癌物质二噁英,严重威胁人们的生命安全。

通过对ABS的阻燃改性,现在其阻燃等级已经能够做到5VA等级,离火即灭,同时在电路的高温影响下,不易出现负面变化。

3.2.2 透明ABS材料

马桶盖板的舒适化也是未来的发展方向。其中夜灯的使用给起夜上厕所的人带来了较大的便捷。但是马桶盖板毕竟处于卫生间潮湿的环境中,而在透明材料中,PC耐水性存在问题,PMMA脆性较大,所以透明ABS材料有较大的市场空间。通过对丙烯腈的替换改良,市场上出现MBS这种透明ABS材料,能够在不失ABS机械性能的同时,提供优良的透明度。

3.3 外饰件产品

同层排水、花洒、龙头等卫浴产品中,ABS的主要用途为外饰件产品。

3.3.1 耐候ABS改性材料

丁二烯中的双键,带来了良好的延展柔韧性,但也存在键能偏低的问题,在外部能量的激发下,极易出现双键断开的问题。这直接引发ABS材料的耐候性能差的问题,特别是紫外光下,ABS易出现发黄变脆问题。现在针对ABS材料耐候性能,主要有2个改良方向。

第一是添加受阻胺类光稳定剂,通过光稳定剂来吸收稀释高能量光线,以缓解ABS中丁二烯的双键断裂,延缓材料的老化。

第二是通过对丁二烯进行替换改良,市面上较广泛应用的是丙烯酸酯类橡胶体替代丁二烯,产生ASA这种耐候性优良的ABS材料[6]。

3.3.2 特殊外观ABS改性材料

塑料给人带来的感觉永远是廉价的。通过对材料的改性处理,现在市面上已经出现大量优良外观质感的ABS改性材料。这类材料也逐步被应用于同层排水、花洒、龙头等注重颜值的卫浴产品中。

特殊外观有仿木纹质感、仿陶瓷质感、仿金属质感、仿大理石质感等,从视觉到触觉感官,都能做到十分逼真的效果。

4 展望与总结

高分子材料发展的百来年中,已经不断深入到大众生活的各个方面。ABS材料作为一款性能优异的高分子材料,在长期的发展和变迁中,逐步优化出大量的性能以满足人们日益提高的生活水平要求。在卫浴行业,也是如此。追紧时代的步伐,是所有工程人的期盼和目标。和材料一起成长,相信还会有更多更好的ABS及其改性材料出现。

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