Antioksidan nasıl seçilir?
Hızlı cevap: Antioksidan, UV emici ve HALS konularında, formülasyon uzmanları genellikle uzun vadeli koruma, proses stabilitesi ve renk kontrolünü birlikte karşılaştırırlar çünkü bu öncelikler her zaman aynı katkı maddesine işaret etmeyebilir.
In the selection of antioxidants to pay attention to the cooperation between antioxidants, antioxidants and other heat, light stabilizers, etc.. Then it is necessary to think about the antioxidant with the most, most antioxidants have a most suitable concentration scale. Within this scale, followed by the amount of antioxidants, antioxidant effectiveness added to the maximum. Beyond this scale, it will bring adverse effects. The amount of antioxidant depends on the nature of the plastic, the power of the antioxidant, synergistic effect, the conditions of use of the product and the cost of the offer and many other factors. Usually amine antioxidant activity than phenolic antioxidants, so there should be greater antioxidant function, but the former in the air under the effect of oxygen and light will change color, itself is mostly colored, and toxic, so the use in plastics to be careful. In commercial formulations, Antioksidan 1010 is often paired with Antioksidan 168 to balance long-term stability and processing protection. Now the primary consideration of antioxidant cooperation.
(l) ekle ve yürürlüğe koy.
Çeşitli antioksidanların kullanımı, kendi özelliklerini ve etkilerini geliştirerek toplam etkiyi artırabilir. Örneğin, engellenmiş fenollerin farklı buharlaşma veya uzaysal direnci ve kullanıldığında, geniş bir sıcaklık aralığında antioksidan etkilerini artırabilir, etki artar. Formülde sadece bir tür antioksidan kullanılırsa, yüksek konsantrasyonlarda yoğun oksidasyon reaksiyonlarına neden olacak daha büyük bir miktarda katılması kaçınılmazdır ve buna izin verilmez. Ancak birkaç düşük konsantrasyonda antioksidan seçimi ve kullanımı, sadece istenen amaca ulaşmak için değil, aynı zamanda yoğun oksidasyonu önlemek ve katkı etkisini ileriye taşımak için de kullanılır.
(2) Sinerjik etki.
Ana antioksidanın iki farklı aktivitesi ve kullanımı, hidrojen atomları vermek için antioksidanın yüksek aktivitesi, böylece aktif zincirin oksidasyonunun durması; ve antioksidanın düşük aktivitesi, hidrojen atomları sağlamak için antioksidanın yüksek aktivitesini verebilir, böylece yenilenir ve dayanıklı bir antioksidan etki geliştirir, bu nedenle antioksidan etki çok iyidir.
②Ana ve yardımcı antioksidanlar kullanıldığında, sinerjik etkilerin gelişmesine dikkat edilmelidir. Ana antioksidanın basitçe hidrojen atomları vermesi gibi, hidrojen atomları peroksit serbest radikallerini hidroperoksitlere dönüştürebilir, zincirleme reaksiyonu durdurabilir; ve sonra hidroperoksitler ve yardımcı antioksidan peroksit ayırıcı ajan etkisi, inaktif stabilizasyon ürünleri oluşturur. Böylece oksidasyon reaksiyonlarının hızını büyük ölçüde yavaşlatarak antioksidan etki ekler. Antioksidan 264 ve DLPT sisteminde yaygın olarak kullanılan poliolefin gibi bir örnektir.
③Bir antioksidan molekülün iki veya daha fazla farklı stabilize edici işlevi vardır, kükürt içeren engellenmiş fenolik antioksidan gibi sinerjik etkiden bu yana, iki katmanlı etkinin zincirleme reaksiyon durdurucu ve peroksit farklılaştırma maddesine sahip olduğu, bu antioksidanın antioksidan etkisini güçlendirebileceği, daha arzu edilen bir antioksidan olduğu söylenir.
④ antioksidan ve ısı, ışık stabilizatörü, sinerjik bir etkiye sahip olacak şekilde seçilmeli ve karşıt etkileri önlemek için çaba gösterilmelidir. Çoğu amin ve fenolik antioksidan gibi, karbon siyahı varlığında, karbon siyahının antioksidanların oksidasyonunu doğrudan katalize etmesinden kaynaklanabilecek karşıt etkinin etkinliğini önemli ölçüde azalttı, neden olduğu antioksidanın bir kısmını tüketti. Tiyoeter bağlı antioksidan ve karbon siyahı ancak sinerjik bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, birincisi terk edilmeli ve ikincisi kullanılmalıdır.
Antioksidan, UV emici ve HALS paketleri için pratik bir seçim yöntemi
Stabilizatör kararlarının çoğu, tek bir ürün kararı yerine paket kararı olarak ele alındığında en iyi sonucu verir. Teknik alıcılar genellikle uzun vadeli ısı yaşlanması, proses stabilitesi, hava koşullarına maruz kalma ve renk hassasiyetini birlikte inceleyerek en güçlü cevabı alırlar.
- İşleme korumasını uzun vadeli istikrardan ayırın: Erime geçmişi için en iyi katkı maddesi, her zaman en iyi kullanım ömrü korumasını sağlayan katkı maddesiyle aynı değildir.
- Sinerjiyi bilinçli olarak kullanın: Birçok polimer ve kaplama sistemi, birincil ve ikincil stabilizatörler bilinçli olarak eşleştirildiğinde en iyi performansı gösterir.
- Renk ve netlik gereksinimlerini gözden geçirin: Şeffaf, soluk, gıda ile temas eden veya beyaz sistemler genellikle koyu renkli endüstriyel ürünlere göre daha sıkı bir ambalaja ihtiyaç duyar.
- Gerçek yaşlanma durumunu kontrol edin: Isı, UV ışınları, nem ve dış mekan maruziyeti, hangi stabilizatör yönteminin ticari olarak en güçlü olduğunu değiştirebilir.
Önerilen ürün referansları
- CHLUMİAO 1010: Uzun vadeli termal stabilite için yaygın olarak kullanılan birincil antioksidan ölçütüdür.
- CHLUMİAO 168: Hidroperoksit kontrolünün önemli olduğu durumlarda pratik bir proses istikrarı referansı.
- CHLUMİAO 1076: Etkinlik ve formülasyon uyumluluğunu dengelemek söz konusu olduğunda, fenolik antioksidanlar için bilinen bir ölçüt.
- CHLUMILS UV-123: Kaplamalar ve polimerlerde hava koşullarına dayanıklılığa odaklı elekler için güçlü bir HALS referansı.
Alıcılar ve formülatörler için SSS
Stabilizatör paketleri neden genellikle tek bir katkı maddesinden daha güçlüdür?
Çünkü farklı ürünler bozunma yolunun farklı kısımlarını koruyabilir, bu nedenle ambalaj genellikle tek bir koruma sınıfının kapsadığından daha fazla riski kapsar.
Antioksidan veya UV stabilizatör eklemek her zaman performansı artırır mı?
Mutlaka öyle değil. Aşırı doz, maliyeti artırabilir ve bazen yan etkilere neden olabilir; bu nedenle çoğu sistem, test edilmiş bir doz aralığında en iyi performansı gösterir.