Ультрафиолет сиңүүчү - бул пластикалык продукцияларда өтө маанилүү кошумча. Бул жеңил стабилизатор катары иш-аракет кылган стабилизатор. Бул, негизинен, күн нурунун кыйратуучу ультрафиолет бөлүгүн сиңирүү жана конвертациялоо менен стабилдештирүү натыйжасын берет. Ультрафиолет сиңүүчүлери негизинен плиталар, кабель, түтүктөр жана башка калың өнүмдөр сыяктуу пластикалык продукцияларда колдонулат. Көпчүлүк учурларда, ультрафиолет сиңүүчүсү, ошондой эле ультрафиолеттин корголуучу буюмдарга же заттардын терс таасирлеринин терс таасирлерин басуу же кечеңдетүү үчүн пластикалык тасмаларга да кошулду. эффект.
Ультрафиолет нурлары жана алардын пластикасы сыяктуу полимерлерге зыяндуу таасирлер
Күндөн чыгарылган электромагниттик толкундар, негизинен жерге жете турган электромагниттик толкундар, негизинен ультрафиолет нурларын, көрүнүктүү жарык жана инфракызыл нурларын камтыйт. Радиациянын энергиясы толкун узундугуна тескери пропорционалдуу, толкун узундугунун кыскарышы, энергияны чоңураак. Алардын арасында толкун узундугу 290NM-400NMдеги ультрафиолет нурлары эң кыска толкун узундугуна жана эң жогорку энергияга ээ, ошондой эле пластмасс сыяктуу полимерлердин эң кыйратуучусу бар. Органикалык полимерлердин облигациясы, адатта, 290 ~ 400KJ / Мол аралыгында, андыктан ультрафиолет нурлары үчүн оңой. Ошондуктан, ультрафиолет нурлары - пластмасттын сүрөтүн карагандыгына таасир эткен негизги фактор. Бирок, ар кандай структуралар менен полимердик кошулмалар ультрафиолет нурларынын ар кандай узун жана кыска толкун узундугу тобуна ар кандай сезимталдыгы бар экендигин белгилей кетүү керек.
Пластмасс сыяктуу полимердик материалдар көптөгөн сонун касиеттерге ээ болгондуктан, макромолекулярдык чынжырларга байланыштуу көптөгөн сонун касиеттери бар. Бирок, кыска толкун узундугу жана ультрафиолет нурларынын жогорку энергиясына байланыштуу ультрафиолет нурларынын (негизинен кычкылтектин катышуусу менен), полимер материалдары ультрафиолет нурларынан кийин сиңирип, электрондук толкунданып туруу оңой. Бул толкунданган молекулалар бир катар фотохимиялык реакцияларды жаратышы мүмкүн, бул эркин радикалдык чынжыр реакцияларды, ошол эле учурда "фотоксыген карылык" же "фотоксидation reaction" кычкылдануу менен жүрөт. Полимердин макромолекулярдык чынжырларын кесип же кесилишет Караңгы, сырттык, катмарлуу, механикалык жана электрдик касиеттер сыяктуу караңгы, беттик крекинг жана деградация сыяктуу, бул анын колдонуу маанисин жоготот.
UV концепциясы жана функциясы
Молекулярдык материалдардын ар кандай молекулярдык структураларына ээ жана алардын ультрафиолетке каршылык табигый түрдө айырмаланат, демек, ар кандай полимердик материалдардын ар кандай "фотостелик" айырмаланарын билдирет. СБ жана SBS сыяктуу бейкап байланыштарды камтыган полимердик материалдар үчүн алар ультрафиолет жарыкты сиңирип, фотоселяддык реакцияларга дуушар болушат, ошондуктан алардын фотостеликасы жакшы эмес. Бирок таза полимердик үчүн бир гана химиялык байланыштарды гана камтыган таза полимердик үчүн, ал ультрафиолет жарыкты сиңирбейт же сиңирбейт, андыктан ультрафиолет нуруна туруктуу болот.
Бирок чыныгы полимердин каныккан облигациялары менен бул түрдүүлүгү жок болгондуктан, полимерлөө, сактоо, сактоочу замдар сыяктуу бир нече аралашма, ал эми ультрафиолет нурларын соруп алгандан кийин, алар муунтуп кетишет Материалдын сүрөтүн ойлоо.
UV Соксорберс азыркы учурда жарыктын стабилизаторлорунун эң кеңири колдонулган. Ал жогорку {{{}} энергиясын, өзүнчө энергиясын же зыянсыз энергиясын "{{
UV Сордуларынын классификациясы
Ув абсорберскациялар ар кандай кошулмаларды камтыйт. Түзүлүшүнө ылайык, ал, салицилаттар, бензофонондорду, сейфтерладдар, триазиналдык заттарды алмаштырган бензофенондорду, салицилаттар, бензотриазондор кирет, ал эми Пластикалык тармакта эң кеңири колдонулган эң көп колдонулган Бензофенон жана Бензотриазолор кирет.
Бензофенон ультрафиолет насаатчылар азыркы учурда UV соргучтарынын эң кеңири колдонулган түрү. Алар бүткүл ультрафиолет диапазону сиңиришет. Гидроксил - бул бензол шакек жана молекуладагы чектеш карбонилдеги гидроксил суутек. Молекула бир кычкылтектин байланыштары сиңип, ультрафиолетанын энергиясы сиңип, суу титирөө сындырылып, суутек титирөөсү бузулат, ал эми өрттөлүүчү нуру зыянсыз зыяндуу жылуулук энергиясына айланат. Дипеленыль Кетон ультрафиолетке сиңип, Ortho гидроксил тобу болушу керек, антпесе аны полимерлер үчүн жеңил стабилизатор катары колдонууга болбойт. Ультрафиолет сиңүүчү сиңиринин типтүү өкүлчүлүктөрү UV-531, UV-9 жана башкалар кирет.
Саликилат UV Соксорберс - бул UV сорвалынын эң эрте түрү. Ал молекуладагы суутек байланыштарын түзө алат, анын ультрафиолет жарыкты сиңирүү өтө төмөн, ал эми толкун узундугунун соруу чөйрөсү өтө тар (340nM аз) өтө тар Бирок, белгилүү бир көлөмдөгү энергия, молекулярдык өзгөрүүлөр пайда болгондон кийин пайда болот. Ультрафиолетти сиңирүү жөндөмү бар бензопофенон түзүлүшү пайда болот, ошентип, күчтүү фотостабилдештирүү эффектин чыгарат.
Бензотриазолдун жарыктандыруучу соруп алуу механизми Бензофенондун жарыктандыруучу механизми бензофенондорго окшош, ал эми триазол топтогу гидроксил кычкылтек жана азот менен пайда болгон суутек байланыштары бар. Ультрави нуру сиңип кеткенде, суутек байланышы бузулуп, фототутерге айланып, ультрафиолет энергиясын зыянсыз жылуулук энергиясына айландырат. Ультрафиолет сорвалынын кадимки өкүлчүлүктөрү UV - p, UV-326, UV-327, UV-329 жана башкалар кирет.




