هل جميع تأثيرات علاج MEKP هي نفسها؟ ما لا تعرفه عن ميثيل إيثيل كيتون بيروكسيد
ميثيل إيثيل كيتون بيروكسيد: MEKP، الاختصار الإنجليزي لميثيل إيثيل كيتون بيروكسيد،
يعتقد الكثير من الناس خطأً أنه طالما أنه MEKP، فإن تأثيره العلاجي هو نفسه، لكن التجربة تخبرنا أن نفس MEKP له تأثيرات علاجية مختلفة من شركات مصنعة مختلفة وسلسلة مختلفة. في الواقع، يرجع ذلك إلى أن حل عامل المعالجة MEKP ليس مجرد مكون واحد-من MEKP، ولكنه مكون متعدد-، وهناك تأثير تآزري بين المكونات.
يحتوي محلول MEKP على ثلاثة مكونات نشطة:
①يؤثر بيروكسيد الهيدروجين فقط على عملية هلام الراتنج؛
يؤثر شكل المونومر ②MEKP على عملية الجل إلى حد صغير، ولكنه يؤثر على سرعة المعالجة الأولية إلى حد كبير؛
③يؤثر الشكل الخافت لـ MEKP على عملية الجل إلى حد صغير نسبيًا، ولكنه يؤثر إلى حد كبير على عملية المعالجة -ما بعد المعالجة بأكملها.
في الاستخدام الفعلي، سيتبين أنه بعد إضافة ميثيل إيثيل كيتون بيروكسيد إلى راتينج فينيل إستر -المعجل مسبقًا، سيتم توليد الكثير من الرغوة. وهذا نتيجة التحلل الهائل لبيروكسيد الهيدروجين الزائد في بيروكسيد ميثيل إيثيل كيتون. بعض عوامل المعالجة MEKP ذات المحتوى المنخفض من بيروكسيد الهيدروجين (بيروكسيد الهيدروجين) ستقلل بشكل كبير من احتمالية ظهور الفقاعات في الراتنج.
عندما تتحلل الجذور الحرة بشكل أسرع من امتصاص الروابط المزدوجة لراتنج فينيل إستر، فإن عددًا كبيرًا من الجذور الحرة الزائدة سوف تتحد وتفقد نشاطها، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتمثل في سوء معالجة الراتنج بسبب عدم كفاية الجذور الحرة. هذا هو السبب الأساسي لعدم تجمد الراتنج في حالة إضافة الكثير من بيروكسيد ميثيل إيثيل كيتون.
يمكن أن يؤدي خلط هذه المكونات الثلاثة بنسب مختلفة إلى تغيير هلام درجة الحرارة العادية وخصائص المعالجة لراتنج الفينيل إستر. لكن حدوده تكمن في أنه، بموجب القانون، يجب على مصنعي البيروكسيد التحكم في الحد الأقصى لمحتوى مكونات MEKP النشطة ضمن نطاق التركيبة المسموح بها. مكوناته غير النشطة، مثل المواد المخففة [التي تحتوي على ثنائي ميثيل فثالات (DMP) وبنتيلين جليكول بيسيسوبوتيرات (TXIB)، والماء، وميثيل إيثيل كيتون، وإيثيلين جليكول، وما إلى ذلك]، ستؤثر على أداء عامل المعالجة MEKP، مثل الذوبان، والكثافة، والثبات، والمواد القابلة للتصفية أو المخلفات النزرة، لذلك يجب أيضًا دمج المكونات غير النشطة والتحكم فيها. ما يجب الإشارة إليه هنا هو أن DMP يستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات المصنعة لـ MEKP كمادة مخففة، و DMP هو ملدن نموذجي قد يكون ضارًا لجسم الإنسان. وقد تم إدراجه في القائمة الخاضعة للرقابة في أوروبا والولايات المتحدة. بدأت العديد من الشركات المصنعة لعوامل المعالجة في استخدام مذيبات أخرى لتحل محل DMP، مثل بنزوات البنزيل، ولكن بنزوات البنزيل لها رائحة معينة.
باعتباره نظامًا مكونًا من ثلاثة-مكونات، يتمتع MEKP بالمزايا التالية:
①المرونة، هناك العديد من الخيارات المختلفة المتاحة وفقًا لمتطلبات معلمات الأداء المختلفة؛
② الاتساع، ضمن نطاق محدود، يمكن الحصول على منتجات مقبولة باستخدام كمية مناسبة أو الاستخدام المفرط؛
③يمكن استخدامه في كل من طبقة الجل والراتنج؛
④نادرا ما يسبب تغير لون المنتج النهائي.
وبطبيعة الحال، فإن MEKP القياسي له أيضًا عيوب:
① مستوى الخطر III، راجع معيار إدارة الإطفاء رقم 432 (يتم تعيين هذا المستوى وفقًا لخطر الأكاسيد الفوقية العضوية، من المستوى العالي I إلى المستوى المنخفض V)؛
② السمية، المصنفة على أنها خطر صحي معتدل، تتطلب معدات وقائية؛
③يجب إزالة التسرب على الفور لمنع نشوب حريق أو انفجار.






