Verbindungsmechanismus und Formulierungsdesign von Haupt- und Hilfsantioxidantien gegen thermische Sauerstoffalterung

Verbindungsmechanismus und Formulierungsdesign von Haupt- und Hilfsantioxidantien gegen thermische Sauerstoffalterung

Die anti-thermische Sauerstoffalterung des Polymers wird hauptsächlich durch Zugabe von Antioxidantien erreicht, die in zwei Arten von primären Antioxidantien und Hilfsantioxidantien unterteilt werden können, und die beiden werden in Kombination verwendet, die eine synergistische Wirkung aufweist und eine bessere Anti-Therm-Therm-Agen-Effektwirkung spielt.

 

  • Wirkungsmechanismus primärer Antioxidantien

Das Haupt -Antioxidans kann mit freien Radikalen r · und roo · reagieren, aktive freie Radikale erfassen und entfernen, sie in Hydroperoxide umwandeln, das Wachstum der aktiven Kette unterbrechen, die vom Harz erzeugten freien Radikale unter hohen Temperaturen, Wärme- und Lichtbedingungen beseitigen und den Zweck des Schutzes des Polymers erreichen. Die spezifische Wirkungsweise lautet wie folgt:

Wasserstoffspender, sekundäre Arylamine und behinderte phenolische Antioxidantien enthalten -oh- = NH -Gruppen, die Wasserstoffatome für freie Radikale liefern können, so dass aktive Radikale stabile Radikale oder Hydroperoxide erzeugen.

Benzoquinon -Antioxidantien reagieren mit freien Radikalen, um stabile freie Radikale zu bilden.

Elektronendonor, tertiäre Amin-Antioxidantien liefern Elektronen für reaktive Radikale, wodurch sie negative Ionen mit geringer Aktivität machen und automatische Oxidationsreaktionen beenden.

Primäre Antioxidantien können allein verwendet werden, funktionieren jedoch besser mit sekundären Antioxidantien.

 

  • Wirkungsmechanismus von Hilfsantioxidantien

Hilfsantioxidantien können Hydroperoxide zersetzen, die vom primären Antioxidans erzeugt werden, das noch eine gewisse Aktivität aufweist, so dass sie die automatische Oxidationsreaktion nicht neu initiieren.

Zusätzlich können Hilfsantioxidantien die Bildung von freien Radikalen während des Initiationsprozesses hemmen und verzögern und die im Polymer verbleibenden Metallionen passivieren. Hilfsantioxidantien wie Phosphitester und organische Sulfide sind hydroperoxid zersetzende Mittel.

  • Auswahl von Antioxidantien

Es gibt viele Arten von Antioxidantien, und die folgenden Punkte sollten bei der Auswahl beachtet werden.

(1) Kompatibilität, Kompatibilität bezieht sich auf die Fusionsleistung von Antioxidantien und Harzen innerhalb des Dosierungsbereichs, und die Kompatibilität von häufig verwendeten gehinderten Phenolen und Phosphitestern mit PE ist gut.

(2) Die Verarbeitungsleistung kann nach Zugabe von Antioxidantien zum Harz die Schmelzviskosität und das Drehmoment der Schraube ändern, z.

(3) Verschmutzung und hygienische Amin -Antioxidantien sind eine hervorragende Klasse primärer Antioxidantien mit hoher Antioxidationsmitteleffizienz. Es wird jedoch die Farbe während der Verarbeitung und Kontamination des Produkts verändert, und die Toxizität ist groß, sodass es im Allgemeinen nicht in Polymerprodukten verwendet wird, die Hygiene erfordern.

(4) Stabilität, Aminantioxidantien verändern die Farbe unter der Wirkung von Licht und Sauerstoff, Antioxidationsmittel BHT ist während der Verarbeitung leicht zu flüchtigen Zersetzungen, Phosphitester sind leicht zu hydrolysieren, behinderte Amine sind in sauren Substanzen erhitzt, und die Reaktion der Dehydrogenierung wird auftreten. Alle oben genannten wirken sich auf die antioxidative Wirkung aus.

(5) Extraktionsresistenz und Volatilität, Extraktionsresistenz bezieht sich auf die einfache Auflösen des Antioxidans im Kontakt mit der Flüssigkeit, desto größer ist die relative Molekülmasse des Antioxidans, desto schwieriger ist es zu extrahieren. Flüchtige bezieht sich auf das Phänomen, dass Polymerprodukte, die Antioxidantien enthalten, beim Erhitzen den Produkten entkommen, und je höher der Schmelzpunkt und je größer das relative Molekulargewicht, ist die Volatilität von Antioxidantien gering.

  • Auswahl primärer Antioxidantien

Behindertes phenolisches primäres Antioxidationsmittel wird am häufigsten in Polymeren verwendet, da es das Produkt nicht kontaminiert, nahe der weißen, ungiften oder niedrigen Toxizität liegt. Die Additionsmenge von 0,4% ~ 0,45% behinderte Amin -Hauptantioxidans hat ein gutes Antioxidans, ist jedoch leicht zu färben und giftig Polymerprodukte zu färben und wird in Polymeren weniger verwendet. Manchmal kann es nur in dunklen Polymerprodukten verwendet werden. Die synergistische Zugabe verschiedener Sorten primärer Antioxidantien hat eine bessere Wirkung als einzelne Zugabe, wie z. B. behindertes Phenol/behindertes Phenol oder behinderte Amin/Hinder -Phenolkombination.

  • Auswahl der Hilfsantioxidantien

Phosphit hat eine gute synergistische Wirkung auf das Hauptantioxidans und hat einen gewissen Grad an Antioxidans, Wärmebeständigkeit, Wetterresistenz und Farbe gut, ist ein häufig verwendetes Hilfsantioxidationsmittel, der Nachteil ist eine schlechte Wasserbeständigkeit, kann aber den neu entwickelten Wasserresistenten wählen. Die Anwendung von schwefelhaltigen Hilfsantioxidantien ist nicht so umfangreich wie Phosphite und es ist leicht, in Kombination mit einigen Additiven Schwefelverschmutzung zu produzieren, und hat eine Gegeneffekt mit Hals-Lichtstabilisatoren.

  • Synergistische Wirkung von primären und Hilfsantioxidantien

Hilfsantioxidantien müssen in Synergie mit dem primären Antioxidans zugesetzt werden, um eine antioxidative Wirkung zu haben, und können die Menge an primärem Antioxidationsmittel verringern, und seine Zugabe allein hat keine antioxidative Wirkung. Die zusammengesetzten Arten von Antioxidantien werden Phenol/Thioother, Phosphit/behindertes Phenol usw. behindert. Das Hauptantioxidans ist Phenol 1010, 1076, 264 usw., und das sekundäre Antioxidans ist Phosphit 168.


Postzeit: November 20-2022