常见紫外线吸收剂的性能简介及用途

    外线吸收剂是一种光稳定剂,能吸收阳光及荧光光源中的紫外线部分,而本身又不发生变化。塑料和其它高分子材料在日光和荧光下,因紫外线的作用,产生自动氧化反应,导致聚合物的降解而劣化,使外观及机械性能变差。加入紫外线吸收剂后可选择性地吸收这种高能量的紫外线,使之变成无害的能量而释放或消耗。

    聚合物的种类不同,使其劣化的紫外线波长也不相同,不同的紫外线吸收剂可吸收不同波长的紫外线,使用时,应根据聚合物的种类选择紫外线吸收剂。

    紫外线吸收剂应该具备以下条件:①可强烈地吸收紫外线(尤其是波长为290-400nm的紫外线);②热稳定性好,即使在加工中也不会因热而变化,热挥发性小;③化学稳定性好,不与制品中材料组分发生不利反应;④混溶性好,可均匀地分散在材料中,不喷霜,不渗出;⑤吸收剂本身的光化学稳定性好,不分解,不变色;⑥无色、无毒、无臭;⑦耐浸洗;⑧**、易得。

    紫外线吸收剂按化学结构可分为以下几类:水杨酸酯类、苯酮类、苯并三唑类、取代类、三嗪类和其他类。

    No.1

    水杨酯苯酯

    成 分:邻羟基苯苯酯

    性能及用途:无色结晶粉末。具有令人愉快的芳香气味(冬青油气味)。密度1.250g/cm3,熔点43℃,沸点(1.6kPa)173℃。易溶于、苯和氯仿,溶于乙醇,几乎不溶于水和甘油。

    本品为一种紫外线吸收剂,用于塑料制品,但吸收波长范围较窄。美国食品药物管理局批准用于接触食品的丙烯酸树脂用品。

    No.2

    紫外线吸收剂UV-P

    成 分:邻硝基、对酚的反应产物

    性能及用途:外观为无色或淡黄色结晶。能溶于汽油、苯、等多种**溶剂。在水中溶解度较小,不被浓碱、浓酸分解。它可以和重金属离子化合成盐。能吸收270~280nm波长的紫外线。熔点130~131℃。

    本品主要用于聚酯、含氯聚酯、醋纤、聚、聚苯乙烯、**玻璃、聚等树脂中。在透明制品中的稳定性较在着色制品是更好。在制品中的用量为0.%~0.5%。

    No.3

    紫外线吸收剂UV-O

    成 分:2,4-二羟基二苯甲酮

    性能及用途:本品为淡色针状结晶或白色粉末。水分<0.5%。灰分<0.5%。熔点136~149℃。溶于、甲醇、乙醇、甲乙酮、二恶烷、N-甲基吡啶酮和醋酸乙酯,较难溶于水,正庚烷和苯。本品在部分溶剂中的溶解度(g/100ml溶剂,25℃)为50,苯1,乙醇>50,水<0.5,正庚烷<0.5。

    本品为紫外线吸收剂,适用于聚、聚苯乙烯、环氧树脂、纤维素树脂、不饱和聚酯、涂料和合成橡胶等。吸收波长范围280~340nm,一般用量0.1%~1%。但本品的光稳定效果并不**。

    No.4

    紫外线吸收剂UV-9

    成 分:2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮

    性能及用途:本品为浅黄色或白色结晶粉末。密度1.324g/cm3。熔点62~66℃。沸点150~160℃(0.67kPa),220℃(2.4kPa)。溶于、酮、苯、甲醇、醋酸乙酯、甲乙酮和乙醇等大多数**溶剂,不溶于水。本品在部分溶剂中的溶解度(g/100g溶剂,25℃)为溶剂苯56.2、正己烷4.3、乙醇(95%)5.8、34.5、苯乙烯51.2、DOP18.7。

    本品为紫外线吸收剂,适用于聚、聚偏二、聚甲基丙烯酸甲酯、不饱和聚酯、ABS树脂和纤维素树脂等多种塑料,吸收波长范围为28~340nm,一般用量为0.1%~1.5%,热稳定性好,在200℃时未分解。本品几乎不吸收可见光,故适用于浅色透明制品。本品还可用于油漆和合成橡胶。

    安全注意事项:日本、意大利规定本品用于接触食品的制品时,用量不得**过0.3%。

    No.5

    紫外线吸收剂UV-531

    成 分:2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮

    性能及用途:本品为浅黄色或白色结晶粉末。密度1.160g/cm3(25℃)。熔点48~49℃。溶于、苯,乙醇、异丙醇,微溶于二氯乙烷,不溶于水。本品在部分溶剂中的溶解度(g/100溶剂,25℃)为74、苯72、甲醇2、乙醇(95%)2.6、正庚烷40、正己烷40.1,水0.5。

    本品为紫外线吸收剂,能够强烈地吸收波长为270~330nm的紫外线,可用于各种塑料,特别是聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS树脂、聚碳酸酯、聚氯乙与树脂的相容性好,挥发性小。一般用量为0.1%~1%。与少量4,4-硫代双(6-叔丁基对甲酚)并用有良好的协同效应。本品还可用作各种涂料的光稳定剂。

    安全注意事项:本品毒性小,许多国家许可本品用于接触食品的增塑制品,如美国用于聚烯烃,英国的用量0.6%,意大利对聚乙烯、聚丙烯的用量为0.5%、日本的用量是聚乙烯0.5%、聚丙烯1%、AS树脂和ABS树脂0.5%、聚0.2%(不可接触油脂性食品或乙醇食品含量**过20%的食品)。

    No.6

    紫外线吸收剂UVP-327

    成 分:2-(2’-羟基-3’,5’-二叔苯基)-5-氯化苯并三唑

    性能及用途:本品为紫外线吸收剂,其特性和用途与UV-326相似,能强烈吸收波长为270~380nm的紫外线,化学稳定性好,挥发性较小。与聚烯烃的相容性好。特别适用于聚乙烯和聚丙烯。此外,还可用于聚、聚甲基丙烯酸甲酯、聚、聚氨酯、不饱和聚酯、ABS树脂、环氧树脂和纤维素树脂等。本品具有优良的耐热升华性,耐洗涤性、耐气体褪色性和机械性能保持性。与抗氧化剂并用为显著的协同效应。要改善制品的热氧稳定性。本品在塑料中的一般用量为1%~3%。

    安全注意事项:本品毒性低,日本、美国、法国、意大利许可本品用于接触食品的聚烯烃塑料中,用量为0.5%,用于其他与食品接触的塑料,意大利规定的用量为0.2%,日本和法国为0.5%。

    No.7

    紫外线吸收剂RMB

    成 分:单苯间苯二酚酯

    性能及用途:本品为白色结晶粉末。熔点132~135℃,沸点140℃(20Pa)。松密度0.68g/cm3(20%)。溶于和乙醇,微溶于苯、水、正庚烷等。

    本品为紫外光稳定剂,其效能与二苯甲酮类光稳定剂类似。主要用于聚、纤维素树脂、聚苯乙烯、一般用量1%~2%。

    No.8

    光稳定剂AM-101

    成 分:2,2’-硫代双(4-叔辛基酚氧基)镍

    性能及用途:本品为绿色粉末。在紫外线区域的吸收波峰为290nm(氯仿中),适用于聚乙烯、聚丙烯等的聚烯烃塑料,对薄膜和纤维制品的光稳定作用尤佳,而且能改善加工性能。本品与紫外线吸收剂并用有良好的协同效应,或进一步提高光稳定效能。它的主要缺点是颜色较深,使制品着色,同时在高温下与硫代酯类辅助抗氧作用,使制品发灰黑色。

    安全注意事项:本品有毒性,使用时应予注意。

    No.9

    光稳定剂GW-540

    成 分:三(1,2,2,6,6-五甲基)亚磷酸酯

    性能及用途:本品为白色结晶粉末。熔点122~124℃。溶于乙醇、氯仿、、苯等溶剂,难溶于水。

    本品为受阻类光稳定剂,它本身没有吸收紫外线的能力,但可捕捉聚合物降解所产生的活性自由基,分解氢过氧化物和传递激发态分子的能量等,光稳定效力为一般紫外线吸收剂的24倍。本品适用于聚乙烯、聚乙烯等塑料,与树脂的要容性好,加工性能亦佳,并且毒性低,除具有光稳定作用外,还兼有良好的抗热氧老化性能。但本品耐热较差,不宜在热水介质中长期使用。此外,本品在270℃以下的温度加工和使用,**过此温时失重较为严重。

    No.10

    光稳定剂744

    成 分:4-苯甲酰氧基-2,2,6,6-四甲基

    性能及用途:本品为白色结晶粉末。熔点95~98℃,分解温度280℃以上。溶于、乙醇、醋酸乙酯、,不溶于水。

    本品为受阻型光稳定剂,其本身几乎没有吸收紫外线的能力,但可有效地捕获高分子材料在紫外线作用下产生的活性自由基,从而发挥光稳定效用。本品适用于聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯、聚酰胺和聚酯等多种塑料,在聚烯烃中效果尤为**。本品的耐光性为一般紫外线吸收剂的数倍。不着色,不污染,耐热加工性良好,与抗氧剂和紫外线吸收剂并用,具有优良的协同效应。

    No.11

    三嗪类紫外线吸收剂

    成 分:2,4,6-三(2’正丁氧基苯基)-1,3,5-三嗪

    性能及用途:本品为淡黄色粉末。熔点156~165℃。溶于六甲基磷酰三胺,加热时溶于,微溶于正丁醇,不溶于水。

    本品为紫外线吸收剂,能吸收波长为300~380nm的紫外线,适用于聚、聚、氯化聚醚等多种塑料,用量一般不**1%。其光稳定效能优于UV-9和UV-531,但该品有着色性,可使制品带淡黄色,而且与树脂的相容性也较差。

    No.12

    光稳定剂HPT

    成 分:六甲基磷酰三胺

    性能及用途:本品为无色或淡黄色透明液体,微具腥涩味,密度1.0253~1.0257g/cm3(20℃),凝固点27℃,沸点116~117℃(1.48kPa),折射率1.4582~1.4589(20℃)。溶于极性和非极性溶剂,与邻苯二二辛酯、癸二酸二辛酯、亚磷酸三苯酸等常用增塑剂可以任意比例互溶。

    本品可用为聚光稳定剂。可赋予制品优良的户外防老化性能,故有聚高效耐候剂之称。向聚薄膜中加入2~5份本品,不仅可以显著提高其耐候性和耐寒性,而且可以降加工温度约10℃,此外,本品还可作为聚酰胺、聚氨酯、脲醛树脂,聚苯硫醚等多种高分子材料的优良溶剂。


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  • 词条

    词条说明

  • 塑料着色中颜料分散后的粒径多大为宜

    对于不同的塑料制品以及所采用的的不同加工工艺而言,其对颜料分散的要求是不尽相同的。对于一个视觉感应比较敏感的人,当颜料颗粒的粒径大于20μm时就会感知颜色色点的存在。而较粗的颗粒不仅会使制品表面产生斑点、条痕,而且也会在挤出或其他成型加工过程中产生堵网等现象进而影响生产的正常进行。对于一般的塑料制品来说,当制品中所含的颜料颗粒粒径大于10μm时,就可能导致制品表面光泽度比较低;粒径小于5μm时,则

  • 加入成核剂有以下作用

    1、缩短PP成型周期加入成核剂可以提高聚丙烯的再结晶温度,加快结晶速率,在较短的冷却时间内即完成结晶。加入0.2%的RQT-CH可以使聚丙烯缩短成型周期7s,提高工作效率14%,这对于大规模注射成型制品非常有意义。2、改进PP机械性能结晶性聚丙烯结晶相的密度**非结晶相的密度而且强度优异。没有成核剂时,结晶性高分子在熔融状态冷却时生成结晶,这是自动结晶,这种球晶不均匀、不完全,因此受力时在球晶界面

  • 连结料在油墨中的作用

    油墨连结料的性质1、黏度油墨用连结料,应当具有适当的黏度。黏度范围则随油墨的种类和印品的不同而各异。如果连结料黏度太小,在生产过程中,与颜料在一起研磨时,颜料不容易被研细,制成油墨后不能很好的在印机上传递,还会发生糊版、印品出现粉化等故障。如果连结料的黏度太大,配制成的油墨在印刷机上使用时,会引起飞墨,拉纸毛,甚至撕破纸张等弊病。测量连结料黏度的仪器,通常使用旋转式黏度计、平行板黏度计、拉雷锥板黏

  • 中性笔芯的碳黑和纯黑有什么区别

    中性笔芯炭黑和纯黑的主要区别:1、中性笔芯炭黑和纯黑采用的油墨不同。炭黑中性笔笔芯采用的油墨为颜料型。纯黑中性笔芯所采用的油墨为染料型2、颜色光泽度不同。炭黑色和黑色都属于黑色,炭黑色是没有光泽的黑颜色,黑色是有光泽的黑颜色。3、颜色深浅不同。黑色是纯黑,碳黑颜色比黑色稍浅,有点灰色感觉,相当于黑色的来讲,碳黑色整体感觉更柔和一些。4、耐水程度不同。炭黑中性笔笔芯耐水、耐晒、不褪色。纯黑中性笔芯不

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