Jul 20, 2021

Классификация антиоксидантов

Оставить сообщение

По разным механизмам действия антиоксиданты можно разделить на следующие категории:

1. Главный антиоксидант

Исследования показали, что процесс деградации и старения материала является цепной реакцией свободных радикалов. Материал нагревается и измельчается для образования свободных радикалов и встречается с кислородом для образования свободных радикалов перекиси водорода, которые дополнительно лишают атомы водорода основной цепи полимера с образованием относительно стабильных гидропероксидов на основе полимера. Цикл идет вперед и назад, цепочка растет, и отклик постепенно расширяется.

Предоставляя атомы или электроны H, потребляя свободные радикалы перекиси, тем самым прерывая цепную реакцию, антиоксиданты-доноры водорода называются первичными антиоксидантами. Типичные первичные антиоксиданты включают:

а) Ароматические аминовые антиоксиданты: он имеет долгую историю и применяется только к темным изделиям, особенно к некоторым изделиям из резины и полиуретана, поскольку на нем легко остаются пятна.

б) Затрудненные фенольные антиоксиданты: наиболее широко используемый тип первичных антиоксидантов. К этой категории относятся многие известные продукты, такие как 1010, 1076.


2. Вспомогательные антиоксиданты.

Класс антиоксидантов, которые могут реагировать с гидропероксидами, образующимися в указанной выше цепной реакции, разлагая их на стабильные продукты, тем самым прекращая цепную реакцию, называются вспомогательными антиоксидантами.

Фосфит - наиболее широко используемый вспомогательный антиоксидант, типичные продукты, такие как 168.

Тиоэфир - это еще один тип вспомогательных антиоксидантов, типичных для таких продуктов, как DLTDP и DSTDP.


3. Антиоксидант с основными и вспомогательными функциями одновременно.

Антиоксидант, который может реагировать с перекисными радикалами и выводить гидропероксиды. Типичный пример - гидроксиламин. Благодаря обеим функциям этот тип антиоксиданта очень эффективен.


4. Пассиватор металла.

Пассиваторы металлов могут образовывать устойчивые координационные соединения с ионами металлов, особенно с ионами меди. В полимерах, контактирующих с металлами (такими как провода и кабели), деактиваторы металлов могут значительно улучшить стабильность полимера.


Комбинирование различных типов антиоксидантов может дать синергетический эффект. То есть общий эффект от комбинированного использования двух стабилизаторов выше, чем сумма эффектов двух по отдельности. Наиболее представительным является соединение затрудненного фенола и антиоксиданта фосфита.


Отправить запрос