Antioxidans 4,4′-Biphenol Anwendungsszenarien
1. Antioxidantien für Polymermaterialien (Kunststoffe und Gummi)
Dies ist sein Hauptanwendungsgebiet. Es wird häufig als primäres Antioxidans oder in Kombination mit sekundären Antioxidantien verwendet, um eine synergistische Wirkung zu erzielen.
Technische Kunststoffe
Polycarbonat: Dies ist eine seiner wichtigsten Anwendungen. Bei der Synthese und Verarbeitung von PC verhindert 4,4′-Biphenyl wirksam die Vergilbung und die Verringerung des Molekulargewichts durch thermische Oxidation und erhält die hohe Transparenz und die mechanischen Eigenschaften von PC.
Polyamid: In Polyamidharzen wie Nylon sorgt es für eine gute langfristige thermische Stabilität und Farbbeständigkeit.
Polyester: Wie z. B. PBT und PET, die zur Verbesserung ihrer antioxidativen Kapazität während der Verarbeitung und Verwendung verwendet werden.
Kunststoffe für allgemeine Zwecke: Kann in modifizierten Materialien wie ABS und HIPS verwendet werden, wenn eine hohe Hitzebeständigkeit erforderlich ist.
Elastomere: In synthetischen Kautschuken wie SBR und BR wirkt es als Antioxidationsmittel, um die Lebensdauer der Produkte zu verlängern, insbesondere in Hochtemperaturumgebungen.
2. Polyurethan-Industrie
Wird als antioxidativer Stabilisator in Polyurethan-Elastomeren und -Schaumstoffen verwendet, um Versprödung, Verfärbung und Leistungsminderung aufgrund von Oxidation während der Zubereitung und der anschließenden Verwendung zu verhindern.
3. Als wichtiges chemisches Zwischenprodukt
Es ist auch ein wichtiges chemisches Zwischenprodukt, das für die Synthese anderer komplexerer Verbindungen verwendet wird.
Synthese von Hochleistungs-Polymermonomeren: Es ist eines der wichtigsten Monomere für die Herstellung von Epoxidharzen des Biphenyltyps, von Polyestern und Polyarylaten sowie von anderen technischen Hochleistungskunststoffen.
Synthese von anderen Zusatzstoffen: Es kann zur Synthese von UV-Absorbern, phenolischen Antioxidantien mit höherem Molekulargewicht usw. verwendet werden.
4. Andere Spezialanwendungen
Flüssigkristalline Materialien: Aufgrund seiner starren Biphenylstruktur und Symmetrie kann es als Zwischenprodukt bei der Synthese bestimmter Flüssigkristallverbindungen verwendet werden.
Öl-Additive: Es kann als antioxidatives Additiv in hochwertigen synthetischen Schmierstoffen oder Spezialfetten verwendet werden, doch ist sein Anwendungsbereich in diesem Bereich kleiner als in Polymermaterialien.
Wesentliche Leistungsmerkmale (warum sie in diesen Szenarien gewählt wird)
Hochwirksame antioxidative Eigenschaften: Die Bisphenol-Hydroxylstruktur sorgt für eine starke Fähigkeit, freie Radikale zu fangen.
Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit: Gute thermische Stabilität; verflüchtigt sich nicht leicht und zersetzt sich nicht bei der Verarbeitung bei hohen Temperaturen (z. B. können die Verarbeitungstemperaturen bei PCs 300 °C erreichen).
Gute Farbstabilität: Verhindert wirksam die durch Oxidation verursachte Vergilbung, was für transparente und helle Produkte entscheidend ist.
Geringe Volatilität: Relativ hohes Molekulargewicht; migriert oder verdunstet nicht leicht während der Verarbeitung und Verwendung.






Diana K. -
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