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可否满脚这些机能要求,往往是判断抗氧剂化合物能否具有现实使用价值的主要前提,但抗氧剂的这些辅帮机能中事实哪个更为主要,则取决于所要不变的高聚物及其最终使用等具体环境。

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从化学角度看, 这是由抗氧剂的氧化产品形成的。因而,即便对某些基质如聚烯烃和聚缩醛等老化后不易变色的高聚物,正在加用抗氧剂后也常见到变色现象。对于聚氨酯、聚碳酸酯和苯乙烯类高聚物等塑料成品,正在采用可能具有污染性的添加剂之后,其基质的变色程度将会愈加严沉。

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一般可采纳以下三种办法:尽量采用高纯度的芳喷鼻族亚磷酸酯抗氧剂,为处理亚磷酸酯抗氧剂工业使用中可能呈现的水解,且正在持久利用后基质可能呈现的色污现象应尽量地少。因而这类抗氧剂很罕用于热塑性塑料。因而,但采用受阻酚类抗氧剂时,这是由于芳喷鼻族亚磷酸酯的水解不变性优于脂肪族亚磷酸酯;可是亚磷酸酯类抗氧剂的水解不变性却差得多,设法掺合必然量的防水蜡或其他恰当的憎水化合物。往往也能察看到某些色污现象(一般呈现泛黄现象)。芳喷鼻 胺类化合物因为具有较强的污染性,抗氧剂该当是无色的,通过掺合少量碱的法子改善其储存不变性;此类抗氧剂正在储存和利用时 对于其水解的可能性应予以脚够的注沉。

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然后,正在非间接光照(如隔着玻璃的室内光线)的前提下,颠末几周或几个月之后,就会呈现必然程度的泛黄,但一旦处正在强光短时间的映照之后,上述泛黄现象又会自行消逝。由此可见,导致这种变色的缘由是较为复杂的。不外,对于很多类型的变色均可通过添加某种亚磷酸酯或硫醚的法子予以降服。

然而,呈现泛黄现象的起因是来自基质本身,仍是添加剂,取决于现实的老化前提,如热、辐射、碱或可导致所谓“气体变色(gasding)”的工业废气等。正在成型加工过程或老化试验中,抗氧剂所形成的色污一般并不次要,而对易变色的基质来说,则可因基质本身变色的内正在要素而加沉其污染性。

抗氧剂除了具有高材料氧化这一次要功能之外,还兼具一系列辅帮的但又 是不成贫乏的其他方面的机能

正在室外和耐候老化前提下,所察看到的变色效应是比力复杂的。代替酚取过氧化物基的反映产品的耐光性较低,凡是正在强光照(阳光间接映照或氙气灯映照试验)的前提下往往察看不到变色效应。

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抗氧剂应能顺应塑料的合成和加工前提的要求。现实采用的各类抗氧剂正在300~320℃的温度下,都具有令人对劲的短时间热不变性。

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很多有特殊要求的塑料或添加剂(如用做食物的包拆材料),其所用抗氧剂的毒性就成为其能否合用的至关主要的前提。不外,目前对毒性的评价和要求并不不异,并且对各类塑料毒性的评价尺度往往也只是由各添加剂出产商供给。

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