Quelle est la différence entre Eastman 168 et Eastman 168-CA ? Ces deux produits sont du bis(2-éthylhexyl)-1,4-benzènedicarboxylate et constituent une excellente alternative aux plastifiants orthophtalates. Eastman 168-CA contient également un antioxydant, le 1,1,3-tris (2-méthyl-4-hydroxy-5-t-butylphényl)butane. Cet antioxydant permet son utilisation dans les fils à 60°.
Les plastifiants Eastman de Coatings contribuent à maintenir les propriétés d'écoulement optimales et à améliorer la formation du film et la résistance aux intempéries des revêtements. Ils agissent en réduisant la température de formation du film, en élastifiant les revêtements et en abaissant la température de transition vitreuse (Tg) des polymères.
L'utilisation d'Eastman 168, DINP et 711P permet d'obtenir une excellente stabilité de viscosité. La figure 4 illustre les viscosités Severs des plastisols. À taux de cisaillement élevés, le plastisol sans phtalate Eastman 168 présente des viscosités très similaires à celles du plastifiant DOP. Cela réduit considérablement le travail nécessaire pour passer du DOP à l'Eastman 168.
Le DIOP est, comme le DOP, un plastifiant universel pour le chlorure de polyvinyle, l'acétate de polyvinyle, les caoutchoucs, les plastiques cellulosiques et le polyuréthane. Le phtalate de diisononyle (DINP) et le phtalate de diisodécyle (DIDP) sont des plastifiants économiques largement utilisés dans les formulations de revêtements.
L'acide sébacique, également appelé acide décanedioïque, est un élément de base utile pour les plastifiants et les polymères. Le polymère dérivé de l'acide sébacique le plus connu est le polyamide (PA 6.10). L'acide sébacique est produit à l'échelle industrielle principalement à partir d'huile de ricin, une matière première biosourcée.