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高分子材料助剂在
高分子材料助剂;目 录;一、简介;二、增塑剂;二、增塑剂※;二、增塑剂;二、增塑剂;提高增塑剂的耐久性
提高增塑剂的卫生性
寻求廉价原料、降低增塑剂成本
开发功能性增塑剂
抗静电增塑剂
耐热型增塑剂
阻燃增塑剂
耐污染增塑剂
;三、抗氧剂;按反应机理分,可分为链终止型抗氧剂和预防型抗氧剂。
前者为主抗氧剂,后者为辅助抗氧剂。
按用途分,有主抗氧剂和辅助抗氧剂两种。
(一)主抗氧剂
主抗氧剂被认为是一种自由基的清洗剂,它通过偶合反应(即终止反应)或给出一个氢原子来阻止聚合物中的自由基的破坏作用。
最常用的主抗氧剂是酚类,其次是胺类。
酚类抗氧剂的优点是:对塑料颜色影响最小,可用于接触食品。; 1、酚类抗氧剂的类型
酚类抗氧剂都带有受阻酚的结构。它包括烷基单酚,烷基化多酚,硫代双酚等类型。此外还有多元酚和氨基酚的衍生物等。
烷基化单酚,其结构上只含有一个受阻酚单元,具有极好的不变色和不污染性。由于分子量小,挥发性和抽出性较大,影响了抗老化能力。抗氧剂1076,即为新的烷基化单酚,其结构中引入长链烷基的酯基,使分子量增加,挥发性降低。
一般情况下,烷基化单酚中的烷基,主要是叔烷基和仲烷基,也可以是芳基。; 2、酚类抗氧剂的作用
大多数酚类抗氧剂的结构中都含有一种位阻酚,它有一个烷基长链,就象有一个独特的分子“臂”相连。这个分子 “臂”可以改进溶解性或提高活性。
酚类化合物可提供氢原子给烷氧自由基、碳自由基和过氧化自由基。这个反应中产生的酚类自由基处于稳定共振态,反应活性极小。所生成的已“失活”的化合物,包括烃类和醇类,这些都是从聚丙烯或聚乙烯中形成的。
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Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.; 3、胺类抗氧剂
胺类抗氧剂在一些应用领域甚至优于酚类抗氧剂的抗氧化效果。胺类抗氧剂最大的缺点是具有变色性和污染性,会使聚合物变色,限制了它的应用范围。所以胺类抗氧剂大都应用于深色或黑色的橡胶和塑料制品中。
胺类抗氧剂如同酚类抗氧剂一样,也是氢原子提供者。和氮原子相连的氢原子是最活泼的,如下图所示。;三、抗氧剂;; 4、胺/酚协同作用
当胺类和酚类抗氧剂联合使用时,可观测到协同效应。
有一种机理被提出来解释这种胺/酚协同效应,它认为活性胺成分会从醌中得到再生。在该机理中,酚作为还原剂,处于这种氧化还原体系中,酚以醌二聚体的形式存在,它可以进一步反应或仍以有色体形式存在。因而在该机理中,反应产生的化合物可以随时用来猝灭其他自由基。;
;
;新的抗氧理论不断出现
高分子量化
多功能化
复合化
高性能化与专用化
环境无害化
;四、热稳定剂;四、热稳定剂;四、热稳定剂;四、热稳定剂;四、热稳定剂;铅和镉稳定剂的替代产品相继推出
多元复合“一包装”式产品成为市场上发展趋势
大力开发有机锡新产品
开发无异味的锡产品; 高分子材料的户外老化原因:紫外线辐射下,氧化降解过程大大加速;水、臭氧、微生物等的影响。
紫外线特点:波长200-350nm的近紫外线能量达340-600kJ/mol,足以使大分子主链断裂,发生光降解(C-C键能350kJ/mol,C-CL键能330kJ/mol)。;五、光稳定剂;分类;
;高分子量化趋势
复合化趋势
紫外线吸收剂与受阻胺的复配物
低分子量受阻胺与高分子量受阻胺的复配物
反应型光稳定剂品种开发方兴未艾; ——能够增加材料耐燃性的物质。
;(使用方法);六、阻燃剂; 吸热作用。任何燃烧在较短的时间所放出的热量是有限的,如果能在较短的时间吸收火源所放出的一部分热量,那么火焰温度就会降低,辐射到燃烧表面和作用于将已经气化的可燃分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应就会得到一定程度的抑制。在高温条件下,阻燃剂发生了强烈的吸热反应,吸收燃烧放出的部分热量,降低可燃物表面的温度,有效地抑制可燃性气体的生成,阻止燃烧的蔓延。Al(OH)3阻燃剂的阻燃机理就是通过提高聚合物的热容,使其在达到热分解温度前吸收更多的热量,从而提高其阻燃性能。这
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