[Краткое описание] При выборе антиоксидантов обращайте внимание на взаимодействие между антиоксидантами, а также на взаимодействие антиоксидантов и других термо- и светостабилизаторов. Далее рассмотрим использование антиоксидантов. Большинство антиоксидантов имеют оптимальный диапазон концентраций.
При выборе антиоксидантов обращайте внимание на взаимодействие между антиоксидантами, а также на взаимодействие антиоксидантов и других термо- и светостабилизаторов. Далее рассмотрим использование антиоксидантов. Большинство антиоксидантов имеют оптимальный диапазон концентраций. В этом диапазоне по мере увеличения дозировки антиоксидантов антиоксидантный эффект возрастает до максимального значения. Превышение этого диапазона будет иметь негативные последствия. Дозировка антиоксидантов зависит от многих факторов, таких как свойства пластика, эффективность антиоксидантов, синергетический эффект, условия применения и стоимость продукта. Как правило, аминные антиоксиданты более активны, чем фенольные антиоксиданты, поэтому они должны оказывать более сильное антиоксидантное действие. Однако первые меняют цвет под воздействием кислорода и света воздуха, часто бывают окрашенными и токсичными. Поэтому будьте осторожны при использовании пластика. Сейчас первоочередной задачей является рассмотрение сотрудничества антиоксидантов.
(l) Аддитивный эффект.
Совместное использование нескольких антиоксидантов может выявить их соответствующие характеристики и эффекты, увеличивая общий эффект. Например, при совместном использовании затрудненных фенолов с разной степенью испарения или стерической затрудненностью их антиоксидантное действие может проявляться в широком диапазоне температур, причем эффект усиливается. Если в формуле используется только один антиоксидант, необходимо добавить большое его количество, что вызовет тяжелые реакции окисления при высоких концентрациях, что не допускается. Однако при совместном использовании нескольких антиоксидантов низкой концентрации можно не только достичь требуемой цели, но и предотвратить сильное окисление и оказать аддитивный эффект.
(2) Эффект синергии.
① Когда два основных антиоксиданта с разной активностью используются вместе, высокоактивный антиоксидант отдает атомы водорода, чтобы остановить активную цепь, образующуюся в результате окисления; в то время как антиоксидант с низкой активностью может отдавать атомы водорода антиоксиданту с высокой активностью. , он регенерирует и оказывает длительное антиоксидантное действие, поэтому антиоксидантный эффект очень хороший.
② При совместном использовании основных и вспомогательных антиоксидантов следует уделять внимание усилению синергетического эффекта. Например, главный антиоксидант легко отдает атомы водорода, а атомы водорода могут превращать свободные радикалы пероксида в гидропероксиды, инициируя цепную реакцию; затем гидроперекиси действуют как разлагатели пероксидов вспомогательных антиоксидантов. Образуется неактивный стабильный продукт. Поэтому скорость реакции окисления значительно замедляется и антиоксидантный эффект усиливается. Например, примером может служить система антиоксиданта 264 и DLPT, широко используемая в полиолефинах.
③ Молекула антиоксиданта имеет две или более различные стабильные функции, что называется самосинергетическим эффектом. Например, серосодержащие затрудненные фенольные антиоксиданты обладают ингибиторами цепной реакции и разлагателями пероксидов. Обладая двумя уровнями действия, этот антиоксидант может усилить антиоксидантный эффект и является идеальным антиоксидантом.