Složený mechanismus a návrh formulace hlavních a pomocných antioxidantů proti stárnutí tepelného kyslíku
Anti-termální stárnutí kyslíku polymeru je dosaženo hlavně přidáním antioxidantů, které lze rozdělit na dva druhy primárních antioxidantů a pomocných antioxidantů podle jejich mechanismu účinku a oba se používají v kombinaci, což má synergický účinek a hraje lepší anti-thermální účinek na stárnutí.
- Mechanismus účinku primárních antioxidantů
Hlavní antioxidant může reagovat s volnými radikály r · a roo ·, zachytit a odstranit aktivní volné radikály, převést je na hydroperoxidy, přerušit růst aktivního řetězce, eliminovat volné radikály generované pryskyřicí za vysokých teplot, tepla a světelných podmínek a dosáhnout účelu polymeru. Specifický způsob akce je následující:
Dárci vodíku, sekundární arylaminy a brány fenolické antioxidanty obsahují -OH, = NH skupiny, které mohou poskytnout atomy vodíku volným radikálům, takže aktivní radikály generují stabilní radikály nebo hydroperoxidy.
Volné radikální pasti, benzochinonové antioxidanty reagují s volnými radikály za vzniku stabilních volných radikálů.
Elektronový dárce, terciární antioxidanty aminu poskytují elektrony pro reaktivní radikály, což z nich činí negativní ionty s nízkou aktivitou, což ukončí reakce autooxidace.
Primární antioxidanty lze použít samostatně, ale fungují lépe se sekundárními antioxidanty.
- Mechanismus účinku pomocných antioxidantů
Pomocné antioxidanty mohou rozkládat hydroperoxidy generované primárním antioxidantem, který má stále určitou aktivitu, takže neinitizují automatickou oxidační reakci.
Kromě toho mohou pomocné antioxidanty inhibovat a zpožďovat tvorbu volných radikálů během iniciačního procesu a pasivace kovových iontů zbývajících v polymeru. Pomocné antioxidanty, jako jsou estery fosfit a organické sulfidy, jsou činidla rozkládající se hydroperoxid.
- Výběr antioxidantů
Existuje mnoho druhů antioxidantů a při výběru by měly být věnovány následující body.
(1) Kompatibilita, kompatibilita se týká fúzního výkonu antioxidantů a pryskyřic v rozsahu dávkování a kompatibilita běžně používaných fenolů a fosfit esterů s PE je dobrá.
(2) Výkon zpracování, po přidání antioxidantů do pryskyřice, se viskozita taveniny a točivý moment šroubu může změnit, jako je bod tání antioxidantů a pryskyřice je velmi odlišný, ale také může produkovat šroubový a vychylovací jev, z tohoto důvodu si obecně nevybírají antioxidační odrůdy s roztokovým bodem.
(3) Antioxidanty na znečištění a hygienické aminy jsou vynikající třídou primárních antioxidantů s vysokou antioxidační účinností. Během zpracování však změní barvu a kontaminuje produkt a toxicita je velká, takže se obecně nepoužívá v polymerních produktech, které vyžadují hygienu.
(4) Stabilita, aminové antioxidanty změní barvu pod působením světla a kyslíku, antioxidační BHT se snadno při zpracování snadno rozkladní, estery fosfitů se snadno hydrolyzují, bránění aminy se zahřívají v kyselých látkách a dehydrogenační reakce. Všechny výše uvedené ovlivní antioxidační účinek.
(5) Extrakční odolnost a těkavost, extrakční rezistence se týká snadné rozpuštění antioxidantu v produktu v kontaktu s kapalinou, tím větší je relativní molekulární hmotnost antioxidantu, tím obtížnější je extrahovat. Těkavý odkazuje na jev, že polymerní produkty obsahující antioxidanty unikají při zahřívání a čím vyšší je bod tání a čím větší je relativní molekulová hmotnost, těkavost antioxidantů je malá.
- Výběr primárních antioxidantů
Banné fenolické primární antioxidant se nejčastěji používá v polymerech, protože produkt neznečišťuje, je blízko bílé, netoxické nebo nízké toxicity. Množství sčítání 0,4% ~ 0,45% brání aminového hlavního antioxidantu má dobrý antioxidant, ale je snadné vybarvit a toxické polymerní produkty a méně se používá v polymemech. Někdy může být použit pouze v tmavých polymerních produktech. Synergické přidání různých odrůd primárních antioxidantů má lepší účinek než jediný přidání, jako je bráněný fenol/bráněný fenol nebo bráněný kombinací fenolu aminu/bránění.
- Výběr pomocných antioxidantů
Fosfit má dobrý synergický účinek s hlavním antioxidantem a má určitý stupeň antioxidantů, tepelné odolnosti, odolnosti proti povětrnostním povětrnostním odolností a barvy dobrý, je běžně používaným pomocným antioxidantem, nevýhodou je špatná odolnost proti vodě, ale může si vybrat nově vyvinutý typ rezistentní na vodu. Aplikace pomocných antioxidantů obsahujících síru není tak rozsáhlá jako fosfity a je snadné produkovat znečištění síry v kombinaci s některými aditivami a má protiútok s stabilizátory světla Hals.
- Synergický účinek primárních a pomocných antioxidantů
Pomocné antioxidanty musí být přidány do synergie s primárním antioxidantem, aby měly antioxidační účinek, a může snížit množství přidaného primárního antioxidantu a jeho přidání nemá žádný antioxidační účinek. Kompozitní typy antioxidantů jsou bráněny fenolem/thioetherem, fosfit/bráněný fenol atd. Hlavním antioxidantem je fenolický 1010, 1076, 264 atd. A sekundární antioxidant je fosfit 168.
Čas příspěvku: Nov-30-2022