Descrição
O Lcanox®DSTDP é um tipo de antioxidante auxiliar de tioéster com excelente desempenho. Seu efeito antioxidante é superior ao do Lcanox®DLTDP, com baixa volatilidade, baixa perda de processamento térmico, sem poluição e sem coloração. Tem um efeito sinérgico quando usado junto com os principais antioxidantes Lcanox® 1010 e Lcanox® 1076, Lcanox® CA, etc. É amplamente utilizado em produtos derivados do petróleo, como polietileno, polipropileno e resina ABS, e a dosagem geral é de 0,1% a 1,0%.
Item | Especificações |
Aparência | Pó branco |
Ponto de fusão ℃ | 63.5~68.5 |
Volátil % | ≤0,05% |
Cinza % | ≤0,01% |
Aplicativo:
O Lcanox®DSTDP é um tipo de antioxidante auxiliar de tioéster com excelente desempenho. Seu efeito antioxidante é superior ao do Lcanox®DLTDP, com baixa volatilidade, baixa perda de processamento térmico, sem poluição e sem coloração. Tem um efeito sinérgico quando usado junto com os principais antioxidantes Lcanox® 1010 e Lcanox® 1076, Lcanox® CA, etc. É amplamente utilizado em produtos derivados do petróleo, como polietileno, polipropileno e resina ABS, e a dosagem geral é de 0,1% a 1,0%.
Armazenamento:
Evite a exposição ao sol ou o armazenamento em altas temperaturas e deve ser armazenado em local fresco, seco e ventilado para evitar umidade, água e calor.
Pacote:
Use caixa de papelão forrada com saco plástico, o peso líquido de cada caixa é de 25 kg
Outro nome:
Advastab 802;
Arbestab DSTDP;
Cyanox STDP;
Naugard DSTDP;
Plastanox STDP;
Hostanox SE 2;
Irganox PS 802;
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Lcanox® 264 | CAS 128-37-0 | Antioxidante 264 / Butylated hydroxytoluene |
Lcanox® TNPP | CAS 26523-78-4 | Antioxidante TNPP |
Lcanox® TBHQ | CAS 1948-33-0 | Antioxidante TBHQ |
Lcanox® SEED | CAS 42774-15-2 | Antioxidante SEED |
Lcanox® PEPQ | CAS 119345-01-6 | Antioxidante PEPQ |
Lcanox® PEP-36 | CAS 80693-00-1 | Antioxidante PEP-36 |
Lcanox® MTBHQ | CAS 1948-33-0 | Antioxidante MTBHQ |
Lcanox® DSTP | CAS 693-36-7 | Antioxidante DSTP |
Lcanox® DSTDP | CAS 693-36-7 | Tiodipropionato de distearila |
Lcanox® DLTDP | CAS 123-28-4 | Tiodipropionato de dilaurila |
Lcanox® DBHQ | CAS 88-58-4 | Antioxidante DBHQ |
Lcanox® 9228 | CAS 154862-43-8 | Irganox 9228 / Antioxidante 9228 |
Lcanox® 80 | CAS 90498-90-1 | Irganox 80 / Antioxidante 80 |
Lcanox® 702 | CAS 118-82-1 | Irganox 702 / Antioxidante 702 / Ethanox 702 |
Lcanox® 697 | CAS 70331-94-1 | Antioxidante 697 / Irganox 697 / Naugard XL-1 / Antioxidante 697 |
Lcanox® 626 | CAS 26741-53-7 | Ultranox 626 / Irgafos 126 |
Lcanox® 5057 | CAS 68411-46-1 | Irganox 5057 / Antioxidante 5057 / Omnistab AN 5057 |
Lcanox® 330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 330 / Antioxidante 330 |
Lcanox® 3114 | CAS 27676-62-6 | Irganox 3114 / Antioxidante 3114 |
Lcanox® 3052 | CAS 61167-58-6 | IRGANOX 3052 / Acrilato de 4-metilfenila / Antioxidante 3052 |
Lcanox® 300 | CAS 96-69-5 | Irganox 300 / Antioxidante 300 |
Lcanox® 245 | CAS 36443-68-2 | Irganox 245 / Antioxidante 245 |
Lcanox® 2246 | CAS 119-47-1 | Irganox 2246 / BNX 2246 |
Lcanox® 1790 | CAS 40601-76-1 | Antioxidante 1790/ Cyanox 1790 / Irganox 1790 |
Lcanox® 1726 | CAS 110675-26-8 | Antioxidante 1726 / Irganox 1726 / Omnistab AN 1726 |
Lcanox® 168 | CAS 31570-04-4 | Irganox 168 / Antioxidante 168 |
Lcanox® 1520 | CAS 110553-27-0 | Irganox 1520 / Antioxidante 1520 |
Lcanox® 1425 | CAS 65140-91-2 | Irganox 1425 / Dragonox 1425 / Antioxidante 1425 / BNX 1425 |
Lcanox® 1330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 1330 / Ethanox 330 |
Lcanox® 1222 | CAS 976-56-7 | Antioxidante 1222 / Irganox 1222 |
Lcanox® 1135 | CAS 125643-61-0 | Irganox 1135 / Antioxidante 1135 |
Lcanox® 1098 | CAS 23128-74-7 | Irganox 1098 / Antioxidante 1098 |
Lcanox® 1076 | CAS 2082-79-3 | Irganox 1076 / Antioxidante 1076 |
Lcanox® 1035 | CAS 41484-35-9 | Irganox 1035 / Antioxidante 1035 |
Lcanox® 1024 | CAS 32687-78-8 | Irganox 1024 / Antioxidante 1024 |
Lcanox® 1010 | CAS 6683-19-8 | Irganox 1010 / Antioxidante 1010 |
Quando entramos em contato com plásticos ou outros polímeros, frequentemente ouvimos falar de antioxidantes. Talvez também entendamos que a adição de antioxidantes é antioxidante, antienvelhecimento, mas talvez a grande maioria dos amigos ainda não entenda o mecanismo. Hoje, aprenderemos a conhecer as causas do envelhecimento dos materiais poliméricos, o mecanismo e sua solução.
O que é oxidação?
Explicação profissional: a oxidação (oxidação), definida de forma restrita como a reação química entre o oxigênio e outros elementos materiais, também é um processo importante da unidade química. Em termos gerais, a oxidação se refere ao processo no qual uma substância perde elétrons (o número de oxidação aumenta).
Explicação comum: amarelamento, envelhecimento, endurecimento, fragilidade, amolecimento, embotamento, ferrugem e outros fenômenos causados pelo vento, sol e chuva, oxigênio no ar, erosão hidrodinâmica e eólica podem ser categorizados como oxidação.
O melhor exemplo é o fenômeno de uma maçã cortada, exposta ao ar por algum tempo, que gradualmente se torna amarela. De fato, não são apenas as maçãs que oxidam, nossa pele também oxida, produtos plásticos e polímeros oxidam e envelhecem! O envelhecimento é um processo comum na natureza, o mais comum ao nosso redor é a vida desde o nascimento, o crescimento, o processo de envelhecimento, que é o mais típico de um processo de envelhecimento.
A corrosão de materiais metálicos também é um tipo de envelhecimento, de objetos brilhantes para ferrugem, até a perda de valor.
O mesmo acontece com os polímeros. Durante o processamento e o uso, devido aos efeitos combinados de calor, oxigênio, água, luz, microrganismos, meios químicos e outros fatores ambientais, a composição química e a estrutura dos polímeros sofrem uma série de alterações, e suas propriedades físicas se deterioram, como endurecimento, aderência, fragilidade, descoloração, perda de resistência etc., o que é conhecido como envelhecimento.
Envelhecimento do polímero molecular, o que produzirá problemas?
1, reduzir as propriedades mecânicas
2, descoloração
3, reduzir a transparência
4, amarelamento, envelhecimento
5, rachaduras
6, odor (álcoois, aldeídos, cetonas)
—–
Envelhecimento de polímeros, quais são os fatores responsáveis?
1, a estrutura do polímero: ligação dupla, o anel de benzeno não é uma estrutura suficientemente estável, o que leva facilmente à decomposição do polímero e ao amarelamento
2, síntese de polímero de impurezas residuais: peróxido, íons metálicos levam à degradação do polímero, amarelamento
3、Oxigênio (ar): a presença de oxigênio, ozônio causado pela decomposição do polímero
4, energia: estresse mecânico, calor, luz ultravioleta
5、Poluição do ar: NOx, SOx.
6, água, umidade: pode levar à dissolução, precipitação de biológicos: degradação causada por enzimas biológicas
Por que os polímeros envelhecem?
Os polímeros formam moléculas de estado excitado na presença de calor ou luz. Quando a energia é alta o suficiente, as cadeias moleculares se quebram para formar radicais livres, que podem formar reações em cadeia dentro do polímero que continuam a iniciar a degradação e também podem causar ligações cruzadas. O culpado: Radicais livres R-
Se houver oxigênio ou ozônio no ambiente, uma série de reações de oxidação também é induzida, resultando na formação de hidroperóxidos (ROOH), que se decompõem em grupos carbonila.
Se houver íons metálicos residuais do catalisador no polímero ou se íons metálicos como cobre, ferro, manganês, cobalto etc. forem introduzidos durante o processamento ou o uso, a reação de degradação oxidativa do polímero será acelerada. Os polímeros protegem contra o envelhecimento.
Portanto, os antioxidantes se tornaram um elixir que salva vidas para o setor de materiais!
Para evitar o envelhecimento dos polímeros, você pode isolar a luz e o calor e, o mais importante, adicionar antioxidantes! Então, aqui está a questão! Onde encontrar antioxidantes eficientes, genuínos e de boa qualidade?
Charlotte West -
Excelente serviço, respostas rápidas, logística sem complicações, compras agradáveis!