Antioxydant 8621 Scénarios d'application
1. Polyoléfines (par exemple, PP, PE)
Protéger les matériaux contre le vieillissement thermo-oxydatif pendant le traitement à haute température (par exemple, le moulage par injection, l'extrusion) et l'utilisation à long terme, en maintenant les propriétés mécaniques (résistance, ténacité) et l'apparence.
2. Plastiques techniques
Assurent la stabilité thermique des plastiques techniques ayant des températures de traitement plus élevées (par exemple PA, PC, PBT), empêchant la dégradation de la résistance à l'état fondu et le jaunissement des produits.
3. Polymères de styrène (par exemple PS, ABS, HIPS)
Inhibe le jaunissement des matériaux dans les conditions de traitement et d'exposition à la lumière, améliorant ainsi la stabilité de la couleur des produits.
4. Élastomères et adhésifs (par exemple, caoutchouc, SBS, adhésifs thermofusibles)
Empêchent les matériaux de durcir, de devenir cassants ou de perdre leur adhésivité en raison de l'oxydation, ce qui prolonge leur durée de vie.
💡 Principales considérations en matière de performance et de sélection
Outre les scénarios d'application, les caractéristiques suivantes de l'antioxydant 8621 doivent être prises en compte lors de sa sélection et de son utilisation :
Mécanisme d'action principal : En tant qu'antioxydant phénolique encombré, il interrompt principalement la réaction en chaîne en "capturant" les radicaux libres générés lors de l'oxydation, ce qui permet d'obtenir des effets antioxydants. Ces antioxydants ont généralement un faible niveau de pollution et sont moins susceptibles de tacher les produits, ce qui les rend appropriés pour les produits clairs ou transparents.
Utilisation synergique : Dans les formulations actuelles, pour obtenir une meilleure stabilité, les antioxydants phénoliques (antioxydants primaires) sont souvent utilisés en synergie avec des antioxydants auxiliaires de type phosphite ou thioester. Les antioxydants auxiliaires décomposent principalement les hydroperoxydes ; la combinaison des deux assure une protection plus complète.
Migration et compatibilité : Un antioxydant idéal doit avoir une bonne compatibilité avec le matériau de la matrice afin de ne pas être facilement extrait par l'eau ou les solvants lors d'une utilisation à long terme et de ne pas migrer à la surface du produit, ce qui en affecterait l'aspect et les performances.




