BASF抗氧剂和光稳定剂

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塑料抗氧剂和光稳定剂的作用、主要功能及应用技术

塑料抗氧剂和光稳定剂的作用、主要功能及应用技术

136
40
192
62
注:循环空气老化箱中的手动弯曲破坏
HALS 对于0.1mm厚LLDPE薄膜的热氧化稳定性




0.03% 1076
0.03ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 1010
0.02% 1010 + 0.08% 168
0.01% 1076 + 0.04% 168 + 0.05%HALS622
0.01% 1076 + 0.04% 168 + 0.05%HALS944
塑料抗氧剂和光稳定剂的作用、 主要功能及应用技术
1 抗氧剂、光稳定剂的作用与功能
塑料材料因分子结构不同,或同分子结构因聚合 工艺不同、加工工艺不同、使用环境和条件不同, 自身的热氧化、光氧化反应速度和抗热氧化、光氧 化反应能力有很大不同。
抗氧剂和光稳定剂是添加于塑料材料中,有效地 抑制或降低塑料大分子的热氧化、光氧化反应速度, 显著地提高塑料材料的耐热、耐光性能,延缓塑料 材料的降解、老化过程,延长塑料制品使用寿命的 塑料助剂。
国内受阻胺光稳定剂的消费量占国内光稳定剂 消费总量的65%左右。
紫外线吸收型光稳定剂
紫外线吸收型光稳定剂通称为紫外线吸收剂, 这类光稳定剂是利用自身分子结构,将光能转 换成热能,避免塑料材料发生光氧化反应而起 到光稳定作用。紫外线吸收剂根据分子结构不 同分为二苯甲酮类和苯并三唑类等。
国内二苯甲酮类光稳定剂和苯并三唑类光稳定 剂消费量分别占国内光稳定剂消费总量的25% 和 10%左右。
受阻酚抗氧剂
是塑料材料的主抗氧剂,其主要作用是与塑料 材料中因氧化产生的氧化自由基R·、ROO·反 应,中断活性链的增长。受阻酚抗氧剂按分子 结构分为单酚、双酚、多酚、氮杂环多酚等品 种。

光稳定剂

光稳定剂
光稳定剂
第一节
第二节
光稳定剂概述
光稳定剂的作用机理
第三节
第四季 第五节
光稳定剂的选用原则
光稳定剂在聚合物中的应用 光稳定剂的发展概况和发展趋势
2
第一节
光稳定剂概述
由书中P67表3-1和表3-2可看出有机
化合物的波长通常在290—400nm 所以容易被紫外线破坏,因此需要
用到光稳定剂。
3
光稳定剂:凡能抑制或减缓光降解过程进行的措
自由基捕获剂作为第四道防线是以清除自由基,
切断自动氧化链反应的方式实现光稳定目的。
12
第三节

光稳定剂的选用原则和应用
树脂的敏感波长与紫外线吸收剂的有效波长的一 致性。

与其他助剂的协同效应 主要考虑与抗氧剂和热稳定剂的协同效应,减少
产生对抗效益。
13

光稳定剂的并用 制品的厚度和稳定剂的用量:薄制品和纤

4、其他应用

在PS中的应用
选用二苯甲酮类、苯并三唑类。

在ABS中的应用
单独使用紫外线吸收剂效果不佳,但与抗氧剂并
用,可显著提高其耐候性。炭黑可有效提高ABS的耐
候性。
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第五节 光稳定剂的发展概况 和发展趋势

一、光稳定剂的国内外生产状况

二、光稳定剂的发展趋势
1、传统光稳定剂的应用性能特点 直到目前已经开发的光稳定剂体系实际上只能适 用于特定应用条件和环境下某些品种聚合物材料 的光稳定。这是因为它们应用性能都还存在明显 的美中不足之处。
抗氧剂以及硫代二丙酸酯类抗氧剂并用时,效果
更佳。
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3、在聚丙烯中的应用
由于聚丙烯分子结构中存在着叔碳原子,比聚乙 烯更易老化,聚丙烯经户外曝晒后产生羰基和其 他降解产物,其物理机械性能随之发生变化。如

亚磷酸酯类抗氧剂

亚磷酸酯类抗氧剂

■聚合物添加剂
亚磷酸酯类
抗氧剂
产品说明
亚磷酸酯抗氧剂,也称辅助抗氧剂,主要作用是分解氢过氧化物。

氢过氧化物的生成和积聚是有机高分子材料降解最关键的步骤,当一定浓度的氢过氧化物生成后,自由基氧化反应将快速推进,因此亚磷酸酯抗氧剂对老化的抑制至关重要。

同时,亚磷酸酯抗氧剂具有良好的色泽保护能力,能提高聚合物的加工温度。

与受阻酚抗氧剂、光稳定剂等有协同效果。

C H O P C H O P C H O P C H O P C H O P
酯酯酯三烷基)酯四醇二异癸酯C H O P C H O P C H O P C H O P C H O P
C H O P N C H O P C H O P
搬运及储存
在搬运或使用该产品之前请查阅安全数据表。

若以适当的方式贮存在25°C以下的干燥区域,保质期为一年
声明
*以下信息替代了买方文件。

关于适销性或适用于特定用途,不存在任何明示或暗示担保。

我们所提供的使用建议,不得被视为侵犯任何专利权的原因。

对于因疏忽或违反条款、严格赔偿责任、民事侵权行为或与产品有关合同而产生的附带、结果性或间接损失,概不负责。

买方唯一能要求赔偿的是买方的买价。

数据和结果以受监控的研究或实验室研究为依据,买方应根据预定使用条件进行检测,确认这些数据和结果的准确性。

并未针对以下应用进行检测,因此不建议将产品用于:长期接触粘膜、破损的皮肤或血液;或植入人体。

光稳定剂的作用机制和分类

光稳定剂的作用机制和分类

光稳定剂的作用机制和分类太阳辐射的电磁波在通过空间和臭氧层时,290nm以下和3000nm以上的射线几乎都被滤除,实际到达地面的为290~3000nm的电磁波,其中波长范围为400~800nm(约占40%)的是可见光,波长为800~3000nm(约占55%)的是红外线,而波长为290~400nm(仅占5%)的是紫外线。

这些有害的紫外线通过化学上的氧化还原作用,危害人体健康,皮肤被紫外线照耀后会损害DNA,当DNA遭遇破坏,细胞会死亡或是进展成不能控制的癌细胞。

例如:波长200~280nm短波紫外线(简称UVC)短时光照耀即可灼伤皮肤,长久或高强度照耀还会造成皮肤癌;波长280~320nm的中波紫外线(简称UVB),极大部分被皮肤表皮所汲取,不能再渗入皮肤内部,但对皮肤可产生剧烈的光损伤,被照耀部位真皮血管扩张,皮肤可浮现红肿、水泡等症状。

长期照耀,皮肤会浮现红斑、炎症、皮肤老化,严峻者可引起皮肤癌;波长320~400nm的长波紫外线(简称UVA),对衣物和人体皮肤的穿透性远比中波紫外线要强,可达到真皮深处,并可对表皮部位的黑色素起作用,从而引起皮肤黑色素沉着,使皮肤变黑。

因而长波紫外线也被称做“晒黑段”,长波紫外线虽不会引起皮肤急性炎症,但对皮肤的作用缓慢,可长久堆积,是导致皮肤老化和严峻伤害的缘由之一。

涂料、塑料、橡胶、合成纤维等制品裸露在日光下,其汲取光的基团受到激发而生成自由基,若有氧存在,聚合物同时也被氧化(光氧化)。

聚合物的光老化过程事实上陪同着自动氧化反应,光氧化降解是光老化的主要反应过程。

而紫外线是引发聚合物光老化的主要因素,按照光量子理论,在290~400nm 范围的紫外线所具有的能量普通高于高分子链上各种化学键断裂所需要的能量,且短波紫外线还会使聚合物的分子或基团汲取光能,使分子或基团处于高能状态,导致高分子化学结构发生断键、断链等“光致化学降解”。

凡能屏障或抑制光氧化还原或光老化过程而加入的一些物质称为光稳定剂。

BASF塑料添加剂在不同基材中的推荐指引

BASF塑料添加剂在不同基材中的推荐指引

☆☆☆★

Irganox® 1520
★★★★★
抗氧剂
Irganox® 1035 Irganox® 3114






Irganox® 5057

Irganox® E201

☆☆ ☆
Irganox® MD 1024






Irgastab® PVC 11 EM

Irgastab® PVC 76

☆☆☆
☆☆ ☆
★★★★
★★★★★★★★★★
透明剂
Irgaclear® D Irgaclear® XT 386
☆★ ★★
Flamestab® NOR™ 116 ● ○
○○
阻燃剂
Melapur® MC


Melapur® 200


电荷控制剂
Irgastab® P Range
●●●●●
●● ● ●
●●●●
Irganox® 245

●●
★●●
●●★★
●●
Irganox® 565
★★

Irganox® 1010
★★★★★★☆ ☆ ★

★★
★★★★

Irganox® 1076

☆☆★ ★
★★★★★
★★★★●★★★★★★

★★★
Irganox® 1098


Irganox® 1135
●●●

Irganox® 1330
Tinuvin® 770 Tinuvin® NOR™ 371

巴斯夫抗氧剂168成分

巴斯夫抗氧剂168成分

巴斯夫抗氧剂168成分
巴斯夫抗氧剂168是一种常用的抗氧化剂,它的成分包括多种化学物质。

其中主要成分可能包括苯酚类化合物、芳香族胺类化合物、酚醛树脂等。

这些成分在产品中起着抗氧化作用,可以有效延长产品的使用寿命,防止产品因氧化而褪色、变质或失去原有的性能。

此外,抗氧剂168可能还含有一些辅助成分,如载体材料、稳定剂等,这些成分有助于提高抗氧剂的稳定性和使用性能。

总的来说,巴斯夫抗氧剂168的成分是经过精心配比的,以确保其在各种应用中都能发挥良好的抗氧化效果。

需要注意的是,具体的成分配比可能因产品型号和用途而有所不同,建议在使用前查看产品说明书或咨询生产厂家以了解详细的成分信息。

抗氧剂与光稳定剂结构效应与作用机理(续)

抗氧剂与光稳定剂结构效应与作用机理(续)
作用。
渡 长 / n
图 4 四种主要类别的紫外线吸收剂的紫外光透射特征
t R O
放 热

l…

3 3 猝 灭剂— —镍 螯合 物类 .
有一些化合物并不是通过吸收紫外光起稳定化 作用的 ,而是通过它与激发态高分子之间的能量转 移或者通过发生化学效应达到光稳定 化作用 。典型
3 2 紫外 光 吸收 剂 .
与它的颗粒大小、浓度 、在高分子中的分散程度及 与其他助剂的相互作用等因素有关。总之分散性取
2羟 基二 苯 甲酮 衍 生 物 、羟 苯 基 苯并 三 唑 类 、 一
维普资讯
胡行俊
抗氧剂与光稳定剂结构效应与作用机理
带有 间苯二 酚 的安息 酸酯 、水 杨 酸酯 、对苯 二酸 酯
分 子结 构 如下 :
( 烷 基 X 氢 或 氯 原 子 ) R
\ / …. OH
Ni
上述二苯甲酮和苯并三唑类化合物的分子结构 中含 有邻 羟基苯 酮基 ,在分 子 内可形 成 氢键环 ,受 激后

’ ・
发生质子转移,且其分子具有高共轭结构 ,能形成
共振稳态,处于电子激发态 的分子通过能量转换成 振动激发基态 ,以放热的形式减活恢复原状 。 苯酸酯类化合物虽本身对 紫外光 的吸收性较
和间苯二酸酯组成 的化合物 ,由于分子结构特征 , 当分子吸收紫外 线受激发后 会发 生酸 一 碱平衡反 应 ,这种质子转移的结果使酚基酸性和羰基碱性增 加 ,再通过氢转移松驰能量形成低能醌式结构 ,然
后 又 以互 变异 构形式 放 热重新 恢 复原 来结构 ,因而
这类分子结构 的化合物对紫 外线具有较强 的吸收
量不 致引 发链式 反 应 。 3 1 光屏 蔽剂— — 涂层 和颜 料 .

抗氧剂与光稳定剂

抗氧剂与光稳定剂
4
内因: ①高分子材料的分子结构; ②所用助剂; ③加工方法。
5
第二节 抗氧剂
一、聚合物的氧化降解 聚合物的降解是指聚合物分子量变小的
化学反应过程的总称,其中包括解聚、无规 断链、侧基和低分子物的脱除等反应。 影响降解的物理—化学因素很多,如热、 机械力、超声波、光、氧、水、化学药品、 微生物等。
常用的抗氧剂:
(H3C) 3C
OH C(CH 3)3
CH3
2,6-二叔丁基-4-甲酚(264)
9
b.烷基多酚
典型品种抗氧剂2246,挥发性小,用量 一般低于1%。
抗氧剂425,其特点是污染更性小;
抗氧剂CA为三元酚抗氧剂,具有良好 的稳定作用;用量0.02%~0.5%。
抗氧剂330也是一种三元酚抗氧剂,高
在干胶中易分散于水中。在橡胶中的溶解度比防老 剂A低,约为1.5%。当用量超过2份时会喷霜,与防老 剂A并用则可避免。具污染性,不适于浅色制品。用量 范围一般为0.5~2份。这类防老剂因原料易得、制造简
14
单、价格低廉,故目前在国内还占有一定的地位 。
防老剂RD
本品为琥珀至灰白色树脂状粉天,无毒。 软化点不低于74℃。能溶于丙酮、苯、氯仿、 二硫化碳、微溶于石油烃;不溶于水。能抑 制条件较苛刻的氧化,热老化及天候老化作 用,但对屈挠龟裂防护效果较差。
(4)、在PS中的应用 选用二苯甲酮类、苯并三唑 类。
(5)、在ABS中的应用 单独使用紫外线吸收剂效 果不佳,但与抗氧剂并用,可显著提高其耐候性。炭 黑可有效提高ABS的耐候性。
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3、光稳定剂的发展趋势
高效、复合、多功能、高附加值,同时开 发反应型光稳定ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ新品种。

农药制造中的稳定剂与增效剂选择

农药制造中的稳定剂与增效剂选择

农药制造中的稳定剂与增效剂选择农药的稳定性和效果是农药制造中非常重要的两个方面。

稳定剂和增效剂的选择直接影响着农药的质量和效果。

稳定剂的选择稳定剂的主要作用是提高农药的稳定性和延长其保质期。

在农药制造过程中,农药的化学性质会受到各种因素的影响,如温度、湿度、光照等,容易发生分解、聚合等反应,导致农药的失效。

因此,选择合适的稳定剂是保证农药质量的关键。

常用的稳定剂有:1.抗氧剂:抗氧剂是一种能够抑制氧气或其他自由基对农药的氧化作用的化学物质。

常用的抗氧剂包括二茂铁、硫代硫酸钠、抗坏血酸等。

2.光稳定剂:光稳定剂是一种能够吸收紫外线并转化为热能的化学物质,从而减少农药受到的光照影响的稳定剂。

常用的光稳定剂包括二苯甲酮、苯并三唑等。

3.酸碱稳定剂:酸碱稳定剂是一种能够调节农药溶液的pH值的化学物质,从而减缓农药的分解速率的稳定剂。

常用的酸碱稳定剂包括氢氧化钠、氢氧化钾、磷酸氢二钠等。

4.分散剂:分散剂是一种能够增加农药颗粒的分散性的化学物质,从而提高农药的稳定性的稳定剂。

常用的分散剂包括聚乙二醇、硅藻土等。

增效剂的选择增效剂的主要作用是提高农药的效果和降低农药的使用量。

通过与农药混合使用,能够增强农药的杀虫、杀菌、除草等效果,从而减少农药的使用量,降低农药对环境的污染。

常用的增效剂有:1.表面活性剂:表面活性剂是一种能够增加农药在植物表面或害虫体表的吸附性的化学物质,从而提高农药的渗透性和附着性的增效剂。

常用的表面活性剂包括非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂等。

2.载体剂:载体剂是一种能够将农药均匀地分散在植物或土壤中的化学物质,从而提高农药的渗透性和持久性的增效剂。

常用的载体剂包括黏土、高岭土等。

3.渗透剂:渗透剂是一种能够增加农药在植物或害虫体内的渗透性的化学物质,从而提高农药的效果的增效剂。

常用的渗透剂包括尿素、硝酸铵等。

4.生物增效剂:生物增效剂是一种能够增加农药的生物活性的化学物质,从而提高农药的效果的增效剂。

高分子助剂复习答案 (2)

高分子助剂复习答案 (2)

一、增塑剂1、什么是增塑剂? 主增塑剂与辅增塑剂有什么本质区别? 内增塑剂与外增塑剂的本质区别。

答:定义:对热和化学试剂稳定的有机化合物。

并能在一定范围内与聚合物相容,沸点较高,不易挥发的液体或低熔点的固体,使聚合物的可塑性、柔韧性增加的物质。

主增塑剂:它与被增塑物相容性良好,质量相容比几乎可达1:1,可单独使用。

它不仅能够插入到极性树脂的非结晶区域,而且可以插入到有规律的结晶区域,又称溶剂型增塑剂。

如邻苯二甲酸酯类、磷酸酯等辅增塑剂:它与被增塑物相容性良好,质量相容比几乎可达1:3,一般不可单独使用。

需要适当的主增塑剂配合使用,其分子只能插入聚合物非结晶区域,也称为非溶剂型增塑剂。

如脂肪族二元酸酯类、多元醇酯类、脂肪酸单脂类、环氧脂类内增塑剂:是在聚合的过程中加入第二单体进行共聚,对聚合进行改性。

外增塑剂:一般为低分子量的聚合物或化合物,将其添加到需要增塑的聚合物中,可增加聚合物的塑性两者的区别:内增塑剂是在聚合物聚合过程中添加的,相当于高分子链的一部分,不随时间的变长而迁移出来,外增塑剂是在聚合物成型加工的过程中添加的,随着时间的增长可能会迁移出来2、增塑剂的三种主要增塑机理,各有什么优缺点。

答:润滑理论:增塑剂在高分子材料中的作用就像油在两个移动的物体间起到的润滑剂作用一样,能促进在加工时高分子的大分子链之间的相互移动。

小分子的增塑剂在加入之后,小分子包围大分子链,小分子容易运动,带动了大分子相对运动,减少大分子内部的抗形变,克服了大分子之间直接的相互滑动磨擦和范德华力所产生的粘附力。

这一理论能解释增塑剂的加入使聚合物粘度减小,流动性增加,易于成型加工,以及聚合物性质不会明显改变的原因。

凝胶理论:聚合物的增塑过程是使组成聚合的大分子力图分开,而大分子之间的吸引力又尽量使其聚集在一起的过程。

这种“时集时开”形成一种动态平衡。

在一定温度和浓度下,聚合物大分子间的“时开时集”造成分子间存在若干物理“连接点”,增塑剂的作用就是有选择地在这些“连接点”处使聚合物溶剂化,拆散或隔断物理“连接点”,并把使大分子链聚集在一起的作用力中心遮蔽起来,导致大分子间的分开。

一文搞懂弹性体常用助剂那些事儿,没有比这更全的了

一文搞懂弹性体常用助剂那些事儿,没有比这更全的了

一文搞懂弹性体常用助剂那些事儿,没有比这更全的了润滑剂一、润滑剂润滑剂是为了改善塑料在加工成型时的流动性和脱模性,从而提高制品性能的一种添加助剂。

主要润滑剂的品种及性质如下:1、烃类润滑剂(1)石蜡溶于有机溶剂,在树脂中分散性、相容性、热稳定性均差,用量一般在0.5%以下,尽管石蜡属于外润滑剂,但是非极性直链烃,不能润湿金属表面,即不能阻止PVC粘金属壁,只有和硬脂酸钙并用时,才能发挥协同效应。

(2)液体石蜡在挤出和注射加工时,作为PVC的内润滑剂,与树脂相容剂差,添加量一般为0.3%-0.5%,过多时反而使加工性能变坏。

(3)微晶石蜡润滑性和热稳定性好,但分散性差,用量一般为0.1%-0.2%,最好与硬脂酸丁酯、高级脂肪酸并用。

(4)氯化石蜡与PVC树脂相容性好,但透明性较差,还起增塑剂作用,用量在0.3%以下和其他润滑剂并用效果较好。

若作为辅助增塑剂用,其添加量可大些。

2、脂肪酸类(1)硬脂酸十八烷酸:微溶于水,能溶于有机溶剂,用量在0.5%以下。

(2)其他:羟基硬脂酸、蓖麻油酸,其稳定性稍差。

3、脂肪族酰胺类和脂类(1)硬脂酰胺可用于透明制品,与高级醇并用,可改善热稳定性和润滑性,用量0.3%-0.8%,还做烯烃类的滑爽剂。

(2)己烯基双硬质酰胺(EBS)具有较好的内外、润滑作用,还具有抗静电性能,主要用于PVC、PP、PS、ABS、PF、PE等树脂中,是一种高熔点润滑剂,用量为0.5%-2%。

(3)硬脂酸丁酯常用做脱模剂,适用于透明制品。

(4)油酸酰胺用于PP、PE的滑爽剂及薄膜的抗黏连剂,用量0.2%-0.5%。

4、金属皂类(1)硬脂酸锌适用于聚烯烃,ABS等,用量为0.3%。

(2)硬脂酸钙适用于通用塑料,外润滑用,用量0.2%-1.5%。

其他硬脂酸镉、硬脂酸镁、硬脂酸铅与上述皂类一样,既有热稳定作用,又有润滑作用。

5、复合润滑剂复合润滑剂不仅使用方便,而且润滑性能好,能使内部和外部润滑性能相平衡;在挤出过程中,使初期、中期、后期润滑效果相互平衡。

受阻酚类抗氧剂在几种使用情况下的协同作用机理

受阻酚类抗氧剂在几种使用情况下的协同作用机理

综述受阻酚类抗氧剂在几种使用情况下的协同作用机理聚合物稳定化助剂种类繁多,功能各异。

但大量研究结果表明,不同类型,甚至同一类型、不同品种的抗氧剂之间都有可能存在协同或对抗作用。

汽巴精化(Ciba—Geigy)公司开发的Irganox B系列复合型抗氧剂的研究表明,抗氧剂之间复配得当,不仅可以提高产品性能,增强抗氧效果,还可降低成本;但如果搭配不当,不但起不到抗氧作用,可能还会加速聚合物的老化。

受阻酚类抗氧剂以其抗氧效果好、热稳定性高、低毒等诸多优点近年来倍受人们关注。

但抗氧剂复配是否得当直接影响抗氧效果的好坏。

因此,研究抗氧剂复配时的作用机理显得尤为重要。

近年来,世界各大抗氧剂的生产厂商都在致力于研究开发复合型抗氧剂,而熟知各种抗氧剂之间的协同作用机理对抗氧剂新品种开发具有重要的指导意义1 受阻酚类抗氧剂的作用机理聚合物材料在高温加工或使用过程中,由于氧原子的袭击会使其发生氧化降解。

经过多年的研究发现,聚合物的A动氧化过程是一系列A由基反应过程。

反应初期的主要产物是由氢过氧化物在适当条件下分解成活性自由基,该自由基又与大分子烃或氧反应生成新的自由基,这样周而复始地循环,使氧化反应按自由基链式历程进行。

在聚合物中添加抗氧剂,就是为了捕捉链反应阶段形成的自由基R.和R00 .,使它们不致引起有破坏作用的链式反应;抗氧剂还能够分解氢过氧化物RO0H,使其生成稳定的非活性产物。

按作用机理,抗氧剂可分为主抗氧剂和辅助抗氧剂。

主抗氧剂能够与自由基R.,ROO .反应,中断活性链的增长。

辅助抗氧剂能够抑制、延缓引发过程中自由基的生成,分解氢过氧化物,钝化残存于聚合物中的金属离子[1]。

作为主抗氧剂的受阻酚类抗氧剂是一类在苯环上羟基(~OH)的一侧或两侧有取代基的化合物。

由于一OH受到空间障碍,H原子容易从分子上脱落下来,与过氧化自由基(ROO .)、烷氧自由基(RO.)、羟自由基(.OH)等结合使之失去活性,从而使热氧老化的链反应终止,这种机理即为链终止供体机理[2]。

高分子助剂 第三章 稳定剂(抗氧剂)2

高分子助剂 第三章 稳定剂(抗氧剂)2

抗氧剂的近况与发展趋势 酚类抗氧剂
提高其抗氧效率 降低其毒性
含磷化合物
改善耐水性 提高耐热性
本节主要内容
• 抗氧剂的概念及其作用机理 • 主抗氧剂和辅抗氧剂的区别及主抗氧剂的 基本条件 • 胺类抗氧剂和酚类抗氧剂各有何优缺点 • 两种主抗氧剂和两种辅抗氧剂的搭配使用
作业
• 胺类抗氧剂和酚类抗氧剂各有何优缺点? 其代表分别是什么?请写出其结构式 • 主抗氧剂的三个基本条件 • 什么是抗氧剂1010?
抗氧剂各论
酚类抗氧剂
X
X
1.烷基单酚 烷基单酚
分子量较小; 分子量较小;
OH
(H 3C)3C
OH
CH 3
HO
R 挥发和抽出损失都比较大; 挥发和抽出损失都比较大;
X
(H 3C) 3C
抗老化能力弱。 抗老化能力弱。
2,6-二丁基四甲酚(BHT) 二丁基四甲酚( 二丁基四甲酚 )
烷基多酚
分子量增加, 分子量增加,挥发性降低 阻碍酚在整个分子中所占的比例, 阻碍酚在整个分子中所占的比例,提高了其抗氧效率
26二丁基四甲酚bhtohoh分子量增加挥发性降低阻碍酚在整个分子中所占的比例提高了其抗氧效率抗氧剂2246是典型的品种即22亚甲基双4甲基6丁基苯酚熔点很高在130以上挥发性大大降低用于合成或天然橡胶的制品能防护热氧化且能钝化变价金属离子
高分子助剂 第三章 稳定化助剂
第一节 抗氧剂
1、抗氧剂概述 、
H
R1 N H
N R2
硫代酯与亚磷酸酯
R O R O
硫代酯多可与酚类抗氧剂 并用,产生协同效应。 并用,产生协同效应。且 毒性小,气味小, 毒性小,气味小,可用于 包装薄膜。 包装薄膜。但由于分子量 3 较小,因而挥发性较大。 较小,因而挥发性较大。

抗氧剂、光稳定剂在聚碳酸酯和改性材料中的应用技术

抗氧剂、光稳定剂在聚碳酸酯和改性材料中的应用技术

2021年第1期(总第145期)塑料助剂1抗氧剂、光稳定剂在聚碳酸酯和改性材料中的应用技术李杰(北京加成助剂研究所,北京,100070)摘要:简单介绍了抗氧剂和光稳定剂作用、功能和类别。

列举了不同抗氧剂、光稳定剂条件下 聚碳酸酯和ABS改性合金材料热老化试验的数据:亚嶙酸酯抗氧剂和受阻酚抗氧剂的配合体系,可以 有效保护聚碳酸酯的相对黏度和色泽,提高PC/ABS合金拉伸强度和缺口冲击强度;使用紫外线吸收剂 可以有效地延缓聚碳酸酯变黄并适当保持强度;经试验或实际应用确定的抗氧剂、光稳定剂体系,抗 氧剂、光稳定剂只是在确定的条件下才能有确定的作用,确定的条件有微小变化,抗氧剂、光稳定剂 的作用与功能可能受到较大影响。

关键词:抗氧剂光稳定剂聚碳酸酯改性doi :10.3969/j.issn.1671-6294.2021.01.0001Application of Antioxidants and Light Stabilizers in Polycarbonate and Modified MaterialsAbstract: This paper first briefly introduced the roles,functions and categories of antioxidants and light stabilizers.Based on the thermal aging test data of polycarbonate and ABS modified polycarbonate under different antioxidants and light stabilizers,the following results were achieved. (1)Combination of phosphite antioxidant and hindered phenol antioxidant can effectively protect the relative viscosity and color of polycarbonate,and improve the tensile strength and notched impact strength of PC/ABS alloy. (2)The use of UV Absorbents can effectively delay the yellowing of polycarbonate and maintain its strength properly. (3)The antioxidant and light stabilizer system determined by experiments or practical application can only have a definite effect under certain conditions,any slight changes of which may greatly affect the performances and functions of antioxidants and light stabilizers.Keywords: antioxidants;light stabilizer;polycarbonate;modified material空气、阳光、温度对地球上的人类、动物生 存及植物生长是必不可少的,但在多类塑料材料 的加工、存放和使用过程中却起着恶劣的破坏作 用。

光稳定剂的作用及分类

光稳定剂的作用及分类

光稳定剂的作用及分类光稳定剂定义Lightstabilizer,lightstabilityagent,photostabilizer,太阳辐射的电磁波在通过空间和臭氧层时,290nm以下和3000nm以上的射线几乎都被滤除,实际到达地面的为290nm-3000nm的电磁波,其中波长范围为400-800nm(约占40%)的是可见光,波长约为800-3000nm(约占55%)的是红外线,而波长约为290-400nm(仅占5%)的是紫外线。

光稳定剂作用机理光稳定剂的作用机理因自身结构和品种的不同而有所不同。

有的可以屏蔽、反射紫外线或吸收紫外线并将其转化为无害的热能;有的可猝灭被紫外线激发的分子或基团的激发态,使其回复到基态,排除或减缓了发生光氧化还原反应的可能性;有的因捕获因光氧化还原产生的自由基,从而阻止了导致制品老化的自由基反应,使制品免遭紫外线破坏。

工业上对光老化的有效防止阻缓,多以两种以上有不同作用机理的抗老化剂复配,因为各种抗老化剂特别是光吸收剂都有自身对紫外线不同的吸收波段。

复配配方如:二笨甲酮+苯并三唑类加受阻胺(HAL)类,可以起到单一光稳定剂所无法达到的最佳效果。

防晒化妆品中所加入的紫外线吸收剂,其防晒机理也是基于分散或吸收入射到皮肤表面上的紫外线,从而使皮肤避免或减少受到紫外线伤害。

光稳定剂分类一、按作用机理可分为1)光屏蔽剂、2)紫外线吸收剂(UVabsorber)、3)猝灭剂(quencher)、4)自由基捕获剂。

1)光屏蔽剂:它的作用就像在聚合物和光辐射之间设置了一道屏障,使光不能直接辐射到聚合物的内部,令聚合物内部不受紫外线的危害,从而有效地抑制光氧化降解。

2)紫外线吸收剂:它的作用机理在于能强烈地吸收聚合物敏感的紫外光,并能将能量转变为无害的热能形式放出。

3)猝灭剂:可以接受塑料中发色团所吸收的能量,并将这些能量以热量、荧光或磷光的形式发散出去,使其回到基料,从而保护聚合物免受紫外线的破坏。

巴斯夫抗氧剂245

巴斯夫抗氧剂245

巴斯夫抗氧剂245型号:抗氧剂245 品牌:巴斯夫有效物质含量:99.9(%)主要用途:塑料抗氧化CAS:国际标准Irganox 245 Irganox 245是一种特别适用于有机聚合物的立体受阻酚类抗氧剂。

能保护材料在生产,加工和最终使用过程中不发生热氧化降解。

Irganox 245 具有无味,低挥发性,高色牢性和高抗萃取性。

Irganox 245在苯乙烯类聚合物中使用非常有效,特别适用于HIPS,ABS,MBS,SB和SBR胶乳液及POM单体和共聚物,亦可作为稳定剂用在聚氨酯,聚酰胺,热塑聚酯,PVC等。

Irganox 245除了赋予聚合物最终产品热稳定性外,在PVC聚合过程中有链终止作用。

Irganox 245还可以与其他添加剂混合使用,如辅助抗氧剂(硫醚,亚磷酸酯),光稳定剂和抗静电剂。

化学结构式:Triethyleneglycol-bis-3)3-tert.butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)-propionate 分子量: 586.8 物理性能:外观: 白色,微黄色晶状粉末熔点范围: 76-79°C比重: 1.14g/cm3(20°C)溶解度: (20°C) %wt 丙酮>50 甲醇12 苯18 亚甲基氯>40 氯仿>40 甲苯6 乙酸乙酯37 水己烷聚醚~3贮存及毒性:Irganox 245的储存参照一般工业品的贮存方法,不会对人体的健康产生危害。

Irganox 245巳得到很多国家认可与食品接触,适合用于食品包装材料中。

巴斯夫Irganox245是一种特别适用于有机聚合物的立体受阻酚类抗氧剂。

能保护材料在生产,加工和最终使用过程中不发生热氧化降解。

Irganox245具有无味,低挥发性,高色牢性和高抗萃取性。

性质:巴斯夫Irganox245外观为白色,微黄色晶状粉末,熔点:76-79℃,比重:1.14g/cm3(20℃)。

粉末涂料用特殊添加剂的功效及简介

粉末涂料用特殊添加剂的功效及简介

粉末涂料用特殊添加剂的功效及简介一、脱气剂(Degassing agent)为了防止粉末涂料的针孔产生,通常在配方体系中添加一种叫做安息香(Benzoin)的助剂来克服这一缺陷。

安息香的化学名又叫二苯乙醇酮,是白色或浅黄色结晶性粉末。

在环氧体系中还可以起到降低熔融粘液和调节表面张力的功效,是一种非常有效的脱气剂。

但安息香在浅色或白色体系中很容易导致黄变产生,尤其是在过烘烤情况下更加严重,这是由于工业级安息香中会有一种叫苯偶酰(Benzil)的物质,该物质对温度极为敏感,是产生黄变的最主要物质,因此人们不断地寻找新的替代物以克服安息香所固有的缺陷,但到目前为止所有的这些替代物都存在着性能上或经济性不够等特性,所以安息香仍是目前最主要的脱气剂,通常在浅色或白色体系中将安息香和其它脱气剂协调使用以求达到更好的应用效果。

人们寻找安息香替代物已有很多年了,最早在1976年日本涂料公司Jiro Yoshikawa就探索过许多在化合物,如双酚A、苯基乙酰水扬酸酯、安息香等来阻止涂膜中气泡的产生。

1992年DSM的Jan Schippers发现结晶性酰胺蜡在Primid体系中可以阻止针孔的产生而不会产生黄变,这是安息香难以做到的,尤其是在过烘烤条件下。

同在1992年Stanislaw Skora开发了一种二苯氧基丙醇化合物(bisphenoxy propanol)来防止粉末涂料的针孔产生且不会导致黄变,添加量为0.5~3%。

但该添加剂也有缺陷,容易产生“流泪”现象,在烘道中冷凝时有液滴产生,过高的烘烤温度还易引起涂膜变红趋势。

在1993年世界水性、高固体份及粉末涂料研讨会上,Velsicol的William Arendt 发表了1.4一环己基二甲醇二苯酯(CHDM dibenzoate)可作为混合型粉末涂料的脱气剂使用的论文,文章中指出该脱气剂具有较好的脱气效果且不产生黄变。

Wilkinson和Philips也于1993年发明了一种热塑性聚合物可以在Primid系统中替代安息香使用,同时也说明在其它体系中的脱气效果和差异性。

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B A S F抗氧剂和光稳定剂标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]抗氧剂以抑制聚合物树脂热氧化降解为主要功能的助剂,属于抗氧剂的范畴。

抗氧剂是塑料稳定化助剂最主要的类型,几乎所有的聚合物树脂都涉及到抗氧剂的应用。

按照作用机理,传统的抗氧剂体系一般包括主抗氧剂、辅助抗氧剂和重金属离子钝化剂等。

主抗氧剂以捕获聚合物过氧自由基为主要功能,又有“过氧自由基捕获剂”和“链终止型抗氧剂”之称,涉及芳胺类化合物和受阻酚类化合物两大系列产品。

辅助抗氧剂具有分解聚合物过氧化合物的作用,也称“过氧化物分解剂”,包括硫代二羧酸酯类和亚磷酸酯化合物,通常和主抗氧剂配合使用。

重金属离子钝化剂俗称“抗铜剂”,能够络合过渡金属离子,防止其催化聚合物树脂的氧化降解反应,典型的结构如酰肼类化合物等。

最近几年,随着聚合物抗氧理论研究的深入,抗氧剂的分类也发生了一定的变化,最突出的特征是引入了“碳自由基捕获剂”的概念。

这种自由基捕获剂有别于传统意义上的主抗氧剂,它们能够捕获聚合物烷基自由基,相当于在传统抗氧体系中增设了一道防线。

此类稳定化助剂目前见诸报道的主要包括芳基苯并呋喃酮类化合物、双酚单丙烯酸酯类化合物、受阻胺类化合物和羟胺类化合物等,它们和主抗氧剂、辅助抗氧剂配合构成的三元抗氧体系能够显着提高塑料制品的抗氧稳定效果。

应当指出,胺类抗氧剂具有着色污染性,多用于橡胶制品,而酚类抗氧剂及其与辅助抗氧剂、碳自由基捕获剂构成的复合抗氧体系则主要用于塑料及艳色橡胶制品。

主抗氧剂IRGANOX1010抗抽出能力强,挥发性低,相容性好,无味。

高效,无色污受阻酚抗氧剂。

PP、PE、PVC、PA、PBT、PET、胶粘剂等,可保持长效稳定性IRGANOX1076无味,对光稳定,不易变色。

与基材有很好的相容性。

挥发性小,抗抽出性好。

PP、PE、ABS、PS、PVC、SBS、PA、PU、PC、PET、PMMA、UP等IRGANOX1098出色的加工与长效稳定性,能有效保持树脂的初始颜色。

与铜系稳定剂相比,该品在颜色与抗抽出性方面表现更好。

挥发性低,与聚酰胺以及其他基材相容性好。

PA、TPE、TPUR等IRGANOX1135 100%活性的液体受阻酚抗氧剂。

PUR、PMMA、PVB等IRGANOX245 高效受阻酚类抗氧剂,耐高温。

PS、ABS、PVC、PUR、POM、PA、PMMA等IRGANOX565高分子量型多功能受阻酚,主要适用与不饱和橡胶的后加工稳定处理,对弹性体非常有效。

添加量小,挥发性低,色牢性高,能防止凝胶形成SBS、SIS、TPE、BR、S-SBR等IRGANOX1330无味,耐抽提性好,介电性能突出,和大多数基材相容性好。

特别适用于对耐水抽提性及变色性要求高的聚烯烃制品PP、HDPE、TPE等IRGANOX1520多效能的液体酚类抗氧剂,同时提供加工稳定性和长期耐热稳定性,添加量低,无需加入辅助抗氧剂。

适用于各种弹性体。

BR、EPDM、SBS、SIS、TPE等IRGANOX1726多效能的酚类抗氧剂,同时提供加工稳定性和长期耐热稳定性,添加量低,无需加入辅助抗氧剂。

是有效SBS、SIS、PUR、CR、SBR等光稳定剂光稳定剂也称紫外线稳定剂,是一类用来抑制聚合物树脂的光氧降解,提高塑料制品耐候性的稳定化助剂。

根据稳定机理的不同,光稳定剂可以分为光屏蔽剂、紫外线吸收剂、激发态猝灭剂和自由基捕获剂。

光屏蔽剂多为炭黑、氧化锌和一些无机颜料或填料,其作用是通过屏蔽紫外线来实现的。

紫外线吸收剂对紫外线具有较强的吸收作用,并通过分子内能量转移将有害的光能转变为无害的热能形式释放,从而避免聚合物树脂吸收紫外线能量而诱发光氧化反应。

紫外线吸收剂所涉及的化合物类型较多,主要包括二苯甲酮类化合物、苯并三唑类化合物、水杨酸酯类化合物、取代丙烯腈类化合物和三嗪类化合物等。

激发态猝灭剂意在猝灭受激聚合物分子上的能量,使之回复到基态,防止其进一步导致聚合物链的断裂。

激发态猝灭剂多为一些镍的络合物。

自由基捕获剂以受阻胺为官能团,其相应的氮氧自由基是捕获聚合物自由基的根本,而且由于这种氮氧自由基在稳定化过程中具有再生性,因此光稳定效果非常突出,迄今已经发展成为品种最多、产耗量最大适用于胶粘剂材料的热氧稳定剂。

IRGANOX1035 含硫受阻酚抗氧剂和热稳定剂,在PE,XPE 电线电缆料广泛应用。

提供极好的加工稳定性和长效稳定性,以及极小的色污.PP 、HDPE 、PUR 软质泡沫等IRGANOX3114 无味,和大多数基材相容性好,耐抽提性好,低挥发性。

光稳定性好。

熔点较高。

PP 、ABS 、硬PVC 等 IRGANOX5057 活性成分含量100%的液态胺类抗氧剂PUR 软质泡沫IRGANOXE201 工业级维生素E ,适用于聚乙烯食品与医疗包装。

HDPE 、LLDPE 、LDPE 、PUR 等 IRGANOXMD1024 金属钝化剂,防止塑料及弹性体与金属接触导致的热氧化降解PE 、EVA 、PVC 等辅助抗氧剂IRGAFOS168 挥发性低,耐水解性突出PP 、PE 以及其他工程塑料的加工稳定性 IRGAFOS126高效有机亚磷酸酯加工热稳定剂,添加量低PP 、PE 、EVA 、PUR 、PS 、ABS 及其他工程塑料IRGAFOSP-EPQ熔点较低,低挥发性的水解性能稳定的有机亚磷酸酯。

PP 、PE 、ABS 、TPE 、POM 、PA 、PC 等需要加工稳定性和颜色要求的特殊用途IRGAFOSPS800硫连二丙酸、二烷基酯热稳定剂,与聚合物相容性好,熔点低,容易添加。

在无颜色、气味要求情况下用于P?P 、PE 等有长期使用温度较高的热稳定IRGAFOSPS802硫连二丙酸二烷基酯热稳定剂,挥发性较低,味道较轻。

在无颜色、气味要求情况下用于PP 、PE 等有长期使用温度较高的热稳定 复合抗氧剂IRGANOXB225保持熔体初始流动指数,降低成品颜色,改善长效稳定性PP 、PE 、HMA 、PA 等IRGANOXB215 保持熔体初始流动指数,降低成品颜色,改善长效稳定性PP 、PE 、HMA 、PET 、PBT 等IRGANOXB900 保持熔体初始流动指数,降低成品颜色,改善长效稳定性PP 、PE 、EVA 、S-SBR 、ABS 、GPPS 、BR 、TPE 、PC 、PBT 、PET 、PMMA 等 IRGANOXB1171 1098与1681:1复配 PA 等IRGANOXB561 1010:168=1:4复配PP 、PE 、PET 、PBT 等IRGANOXB501W耐气熏变黄性能好,有优异的长效热稳定性。

特别适用于PP 纤维,不受碱性添加剂的影响PP 纤维的光稳定剂类别。

当然,受阻胺光稳定剂的作用并不仅仅局限在捕获自由基方面,研究表明,受阻胺光稳定剂往往同时兼备分解氢过氧化物、猝灭单线态氧等作用。

紫外线吸收剂CHIMASSORB81二苯甲酮类,饱和蒸汽压低,加工过程中损失小。

迁移率低,不易喷霜。

PP、PE、EVA、PS、ABS、TPE、PVC、AS、不饱和聚酯等TINUVIN234耐高温苯并三唑类紫外线吸收剂。

挥发性小,紫外吸收强,与大多数基材相容性好。

特别适合于一些表面积较大的制品。

PP、TPE、PC、PA、硬PVC、TPU、POM、PMMA、PPS、PPO、芳香族共聚物等。

TINUVIN326苯并三唑类,高温下挥发性低,抗高温降解性好,作为聚酯树脂的紫外线稳定剂,不会与树脂交联使用的金属盐形成带色络合物。

PP、PE、SBS、SIS、TPE、ABS、PVC、PC、PA、AS、PU、PMMA、UP、PVB等。

TINUVIN328苯并三唑类,紫外吸收强,初始颜色浅,与多数基材相容性好,挥发性较低。

PP、PE、PS、ABS、PUR、POM、PA、PBT、PET、PMMA、UP、PVB、以及弹性体等。

TINUVIN329苯并三唑类,是多种塑料和有机基材的高效光稳定剂,保持模塑制品,薄膜,纤维,和片材使用条件下表面原始外观和物理性能一致性。

PC和弹性体等。

TINUVIN571液体苯并三唑类,易溶于多种溶剂,单体和中间体,高温下挥发性小,对紫外线有很强的吸收能力,对基材保护效果好。

PVC、PS、SBS、SIS、TPE、TPU、UP等TINUVIN1577三嗪类,耐高温,挥发性极低,添加量高时不易析出,效果比苯并三唑类更好。

PA、PC、PET、PBT、PMMA、UP等TINUVINB75液体抗氧剂,紫外吸收剂和受阻胺光稳定剂的系统复配,适用于聚氨酯的各种应用。

PUR方面TINUVINB97液体抗氧剂,紫外吸收剂和受阻胺光稳定剂的系统复配,适用于聚氨酯的各种应用。

TPUTINUVINP苯并三唑类,在长时间光线暴晒下表现出很高的光稳定性,能量释放方式平和,适用于多种基材。

PP、PE、PS、ABS、PVC、PC、PBT、AS、PMMA、UP、PVB等受阻胺光稳定剂TINUVIN123S NOR型受阻胺光稳定剂,碱性小PP、TPOTINUVIN765 液体受阻胺,容易添加PP、HDPE、ABS、PS、SBS、TPE、TPU等TINUVIN622 分子量较大的受阻胺PP、PE、TPE、PS、PVC、TPU、POM、PATINUVIN770低分子量受阻胺,与基材相容性好,容易分散PP、TPO、PE、ABS、SBS、TPE、PVC、PC、TPU、PMMA、UP等TINUVINNOR371NOR型受阻胺,碱性低,耐农药,特别适于农膜方面的应用LLDPE、LDPE、EVA等CHIMASSORB944 分子量较大的受阻胺,有良好的抗萃取性PP、PE、EVA、PVC、POM、PA、UP等CHIMASSORB2020分子量大的受阻胺,在聚合物中表现出优异的相容性与抗萃取性,综合了119与944的优点PP、PE、EVA、PVC、POM、PA、UP等复合受阻胺光稳定剂TINUVINPUR866高效光稳定剂的复配物,良好的初始颜色,紫外光暴露下具有良好的颜色保持性能,良好的长期热稳定性,容易添加透明或浅色透明TPU制品TINUVIN783 944与622的复配物,厚薄制品通用紫外线稳定剂,性价比高 PP、PE、POM、PA等TINUVIN791 770与622的复配物,对厚制件表面有突出的保护作用。

PP、PE、ABS、PS类厚制品,并提供长效热稳定剂TINUVINXT833 高效光稳定剂的复配物,特别适于PVC防水卷材PVCTINUVINXT850 高效光稳定剂的复配物,特别适合可喷涂汽车PP/TPO保险杠以及内外饰件,不与汽车单组分酸性涂料反应PP、TPO、TPE、PVC、ASA、PUR、热塑性聚酯弹性体等TINUVINXT855 高效光稳定剂的复配物,特别适合可喷涂汽车PP/TPO保险杠以及内外饰件,不与汽车单组分酸性涂料反应PP、TPO、TPE等EB41-72 高效光稳定剂的复配物,PP、TPO、TPE等。

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