Beschrijving
Lcanox® DLTDP / Dilaurylthiodipropionaat CAS 123-28-4
Item | Specificaties |
Uiterlijk | Wit poeder |
Kristallisatiepunt ℃ | 39.5~41.5 |
Vluchtig % | ≤0,05% |
As % | ≤0,01% |
Toepassing:
Lcanox® DLTDP is een uitstekend hulpantioxidant dat op grote schaal wordt gebruikt in polypropyleen, polyethyleen, ABS, PBT en andere synthetische materialen, en kan ook worden gebruikt in rubberverwerking en smeervet. Dit product wordt meestal gebruikt in combinatie met fenolische hoofdantioxidanten om een synergetisch effect te produceren, dat het antioxiderende effect van het hoofdantioxidant sterk kan verhogen en de verwerkingsprestaties en levensduur van het product kan verbeteren. Vanwege de lage toxiciteit kan het gebruikt worden om verpakkingsfolie voor levensmiddelen te maken.
Opslag:
Vermijd blootstelling aan de zon of opslag bij hoge temperaturen en moet op een koele, droge en geventileerde plaats bewaard worden om vocht, water en hitte te voorkomen.
Pakket:
Gebruik karton gevoerd met plastic zak, nettogewicht van elke doos is 25kg
Andere naam:
Lowinox DLTDP
Di Lauryl Thiodi Propionaat
SONGNOX DLTDP
Neem nu contact met ons op!
Als je een prijs nodig hebt, vul dan je contactgegevens in op het formulier hieronder. We nemen dan meestal binnen 24 uur contact met je op. Je kunt me ook een e-mail sturen info@longchangchemical.com tijdens kantooruren (8:30 tot 18:00 UTC+8 ma. ~ za.) of gebruik de live chat op de website voor een snel antwoord.
Lcanox® 264 | CAS 128-37-0 | Antioxidant 264 / Butylhydroxytolueen |
Lcanox® TNPP | CAS 26523-78-4 | Antioxidant TNPP |
Lcanox® TBHQ | CAS 1948-33-0 | Antioxidant TBHQ |
Lcanox® ZAD | CAS 42774-15-2 | Antioxidant Zaad |
Lcanox® PEPQ | CAS 119345-01-6 | Antioxidant PEPQ |
Lcanox® PEP-36 | CAS 80693-00-1 | Antioxidant PEP-36 |
Lcanox® MTBHQ | CAS 1948-33-0 | Antioxidant MTBHQ |
Lcanox® DSTP | CAS 693-36-7 | Antioxidant DSTP |
Lcanox® DSTDP | CAS 693-36-7 | Distearylthiodipropionaat |
Lcanox® DLTDP | CAS 123-28-4 | Dilauryl thiodipropionaat |
Lcanox® DBHQ | CAS 88-58-4 | Antioxidant DBHQ |
Lcanox® 9228 | CAS 154862-43-8 | Irganox 9228 / Anti-oxidant 9228 |
Lcanox® 80 | CAS 90498-90-1 | Irganox 80 / Anti-oxidant 80 |
Lcanox® 702 | CAS 118-82-1 | Irganox 702 / Anti-oxidant 702 / Ethanox 702 |
Lcanox® 697 | CAS 70331-94-1 | Antioxidant 697 / Irganox 697 / Naugard XL-1 / Antioxidant 697 |
Lcanox® 626 | CAS 26741-53-7 | Ultranox 626 / Irgafos 126 |
Lcanox® 5057 | CAS 68411-46-1 | Irganox 5057 / Anti-oxidant 5057 / Omnistab AN 5057 |
Lcanox® 330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 330 / Anti-oxidant 330 |
Lcanox® 3114 | CAS 27676-62-6 | Irganox 3114 / Anti-oxidant 3114 |
Lcanox® 3052 | CAS 61167-58-6 | IRGANOX 3052 / 4-methylfenylacrylaat / Anti-oxidant 3052 |
Lcanox® 300 | CAS 96-69-5 | Irganox 300 / Anti-oxidant 300 |
Lcanox® 245 | CAS 36443-68-2 | Irganox 245 / Anti-oxidant 245 |
Lcanox® 2246 | CAS 119-47-1 | Irganox 2246 / BNX 2246 |
Lcanox® 1790 | CAS 40601-76-1 | Antioxidant 1790/ Cyanox 1790 / Irganox 1790 |
Lcanox® 1726 | CAS 110675-26-8 | Antioxidant 1726 / Irganox 1726 / Omnistab AN 1726 |
Lcanox® 168 | CAS 31570-04-4 | Irganox 168 / Anti-oxidant 168 |
Lcanox® 1520 | CAS 110553-27-0 | Irganox 1520 / Anti-oxidant 1520 |
Lcanox® 1425 | CAS 65140-91-2 | Irganox 1425 / Dragonox 1425 / Antioxidant 1425 / BNX 1425 |
Lcanox® 1330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 1330 / Ethanox 330 |
Lcanox® 1222 | CAS 976-56-7 | Anti-oxidant 1222 / Irganox 1222 |
Lcanox® 1135 | CAS 125643-61-0 | Irganox 1135 / Anti-oxidant 1135 |
Lcanox® 1098 | CAS 23128-74-7 | Irganox 1098 / Anti-oxidant 1098 |
Lcanox® 1076 | CAS 2082-79-3 | Irganox 1076 / Anti-oxidant 1076 |
Lcanox® 1035 | CAS 41484-35-9 | Irganox 1035 / Anti-oxidant 1035 |
Lcanox® 1024 | CAS 32687-78-8 | Irganox 1024 / Anti-oxidant 1024 |
Lcanox® 1010 | CAS 6683-19-8 | Irganox 1010 / Anti-oxidant 1010 |
Coördinerende werking van fenol antioxidanten
1, synergetisch effect
Wanneer twee ketenafbrekende antioxidanten zoals gehinderde fenolen en gebruikt worden, geeft de hoge activiteit van de antioxidant waterstofatomen, zodat de vrije radicalen inactief zijn; en lage activiteit van de antioxidant kan voor de hoge activiteit van de antioxidant levering van waterstofatomen zijn om het te regenereren, zodat de lange termijn effectiviteit van de effectiviteit van de antioxidantwerking beter is. Verschillende ruimtelijke obstructie van de antioxidant bij gebruik in combinatie, maar ook remmen de vrije radicale overdracht effect. Bijvoorbeeld, na de beëindiging van peroxylradicalen (ROO・) door zeer actieve gehinderde fenolen, kunnen de gegenereerde aryloxylradicalen gemakkelijk oxidatieve veroudering van macromoleculen veroorzaken. Het laag-actieve gehinderde fenol kan ervoor zorgen dat de aryloxylradicalen het hoog-actieve gehinderde fenol genereren, waardoor het ketenoverdrachtseffect, veroorzaakt door de interactie tussen aryloxylradicalen en macromoleculen, wordt vermeden.
De gehinderde fenol en de hydroperoxideontbinder en het gebruik, enerzijds, kunnen de belangrijkste anti-oxyderende regeneratie maken, anderzijds, kunnen hydroperoxide ontbinden, is het synergetische effect sterker, is het huidige plastic anti-oxyderend middel vaak gebruikt in de "gouden partner", zoals anti-oxyderend 1010 en anti-oxyderend 168 van het gebruik van het anti-oxyderend middel. Dezelfde molecule met twee of meer verschillende stabilisatiemechanismen en de synergetische reactie, bekend als zelfsynergetisch effect. De antioxidant 300 en de antioxidant 2246-S werken bijvoorbeeld tegelijkertijd als primaire en secundaire antioxidanten.
Bovendien kunnen de belangrijkste antioxidant en de ultraviolette absorber, metaalion passivator ook een synergetisch effect hebben. Samengestelde stabilisator van de belangrijkste antioxidant voor fenolische antioxidanten, zoals antioxidant 1010, antioxidant 1076, antioxidant 264, enz., de secundaire antioxidant voor de fosfiet, antioxidant 168, de mainstream samengestelde antioxidant rassen op de markt zijn meestal geïmporteerde producten.
2, tegen het effect
Twee soorten anti-oxidanten en met elkaar om hun gunstige effecten verzwakken, is er een confrontatie effect, zoals aminen en fenolische anti-oxidanten op polyethyleen kunststoffen is de belangrijkste antioxidant effectief is, roet is ook zeer effectief anti-oxidant, maar wanneer aminen of gehinderde fenolische anti-oxidanten toegevoegd aan het polyethyleen met roet, de twee zijn niet alleen geen synergetisch effect, maar in plaats van de oorspronkelijke stabiliteit van hun respectieve effecten zijn slechter, dat wil zeggen, het antagonistische effect wordt geproduceerd. Dit antagonistische effect is niet alleen gerelateerd aan het type antioxidant, maar ook met de hars rassen hebben ook een relatie, zoals in ABS kunststoffen en carbon black en gehinderd fenol, niet alleen geen antagonistisch effect, maar toonde ook een groter synergetisch effect.
3, sterk oxidatie-effect
Wanneer de concentratie antioxidant in het polymeersysteem een bepaalde waarde overschrijdt, neemt de antioxidant direct met de moleculaire zuurstofreactie toe, zijn antioxidantmoleculen vatbaar voor de vorming van nieuwe vrije radicalen en produceren ze een versterkte oxidatiereactie. Daarom heeft het algemene gebruik van antioxidanten een kritische concentratie van het beste gebruik van het concentratiebereik, anders is de dosering te veel in plaats van het produceren van een versterkte oxidatiereactie, waardoor de veroudering van polymeren wordt versneld.
Henry Cooper -
Uitstekende service, snelle reacties, naadloze logistiek, heerlijk winkelen!