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浙江紫外线吸收剂 上海夫晟进出口供应

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所在地: 上海市
***更新: 2023-09-15 04:05:31
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产品详细说明

紫外线吸收剂UV-571化学名称:2-(2-羟基-3-十二烷基-5-甲基)苯并三唑。英文名:2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methylphenol等。分子式为C25H35N3O,分子量为393.6。CAS编号为23328-53-2或125304-04-3或104487-30-1。在原Ciba公司牌号为Tinuvin571。结构式:物化性能浅黄色油状液体,凝固点为-56℃,闪点>200℃,密度(20℃)为1.0g/cm3,浙江紫外线吸收剂。Tinu-vin571不溶于水,但是会溶于乙酸乙酯等有机溶剂,浙江紫外线吸收剂。热挥发性比UV-326低的,浙江紫外线吸收剂。329是一种羟苯基苯并三唑类紫外吸收剂,对于塑料和其他基体有着紫外吸收性,作为高效的光稳定剂。浙江紫外线吸收剂

紫外线及其对塑料等聚合物的破坏作用我们都知道,从太阳发射出来的辐射线,其电磁波是非常宽的,能够到达地面的主要包括紫外线、可见光和红外线等。辐射线的能量与波长成反比,波长越短,能量越大。其中290nm-400nm波长范围内的紫外线,波长**短,能量也比较高,其对塑料等聚合物的破坏性也比较大,有机聚合物的键能通常在290~400kJ/mol范围内,故很容易为紫外线所破坏。因此,紫外线是影响塑料光老化的主要因素。但要注意的是不同结构的高分子化合物对紫外线各种不同长短波段的敏感程度是不一样的。塑料等高分子材料之所以具有许多优良性能,归结于其具有足够长的大分子链,但由于紫外线波长短、能量高,在紫外线作用(大多数还有氧的参与)下,高分子材料吸收紫外线后,容易形成电子激发态,这种激发态的分子可以引起一系列的光化学反应,即自由基链式反应,并同时与氧化相伴发生“光氧老化”或“光氧化反应”。高分子大分子链被切断或产生一定的交联,直接影响到了高分子材料的性能,于是就出现了一系列老化现象。如颜色变深、发脆、变硬、表面龟裂以及机械性能与电性能下降等,以致***丧失其使用价值。江苏Tinuvin600紫外线吸收剂多少钱不同型号的紫外线吸收剂的用途和区别大吗?

紫外线吸收剂与光稳定剂有什么不同呢?紫外线吸收剂,作用为阻隔、吸收紫外线,大幅减少高分子材料承受的辐射强度,减缓老化速度,维持高分子产品长效性能与安定性。业界常跟光稳定剂复配可以有协同效应。而光稳定剂能捕捉材料中的自由基,阻断光、氧老化的连锁反应,使自由基无法继续对分子链持续的破坏,有效保护高分子,避免黄变、光泽度降低及物性减弱等问题,强化产品耐候性。常添加于塑料、涂料、化妆品等产品,防止其在长期光源曝晒下所造成的光劣化作用。简单来说,光稳定剂就是把紫外光带来的影响给吸收掉,而紫外线吸收剂是直接吸收掉紫外线。

水杨酸酯类水杨酸酯类紫外线吸收剂是应用早的一类,水杨酸酯在分子中也有内在氢键。这类紫外线吸收剂对紫外线吸收的能力在开始时很低,而且吸收的范围极窄(小于340vm),但经紫外线照射一定时间后,对其吸收逐渐增大,直到比较大吸收,这是由于其在紫外线照射下发生分子重排,形成了紫外线吸收能力强的二苯甲酮结构,从而强化其紫外线吸收作用。所以,人们把它称为先驱型紫外线吸收剂。分子重排后生成的双羟基二苯甲酮及其衍生物可吸收部分可见光而呈现黄色.而致加入此紫外线吸收剂的物质泛黄。巴斯夫紫外线吸收剂312的应用领域。

紫外线吸收剂的概念及其作用高分子材料具有不同的分子结构,对紫外光的抵抗能力也自然不同,也就是说不同高分子材料的“光稳定性”不同。对于ABS、SBS等含有双键等不饱和键的高分子材料,其及容易吸收紫外光而发生光氧化反应,因此它们的光稳定性不好。但对于*含饱和化学键的纯聚合物来说,则不吸收或几乎不吸收紫外线,因此对紫外光是稳定的。但实际情况是,这种具有饱和键的纯聚合物是不存在的,因为在聚合物的工业化生产过程中,如聚合、挤出造粒、注塑、储存等过程中不可避免的引入催化剂残留、微量氢过氧化物等一些杂质,这些杂质对光敏感,在吸收紫外线后,进而会引发材料的光老化反应。紫外线吸收剂是目前应用**广的一类光稳定剂。它能强烈地、选择性地吸收高能量的紫外光,并以能量转换形式,将吸收的能量以热能或无害的低能辐射释放出来或耗掉,从而防止塑料中的发色团吸收紫外线能量随之发生激发。能有效地延长聚碳酸酯树脂玻璃的服务年限,并优化塑料制品环节的生产效率。上海Tinuvin600紫外线吸收剂报价

巴斯夫光紫外线吸收剂1600的特点?浙江紫外线吸收剂

二苯甲酮类紫外线吸收别是紫外线吸收剂中应用多的一类。这类紫外线吸收剂对uV—A、uV—B、uV—C都有较慢的吸收作用。分子中的酮基与羟基能生成内在氢键,构成丁一个螯合环。它在吸收丁紫外线光能量后,发生分子的热振动,内在氢键破坏,螯合环打开.把紫外光的能量变成热能而释放出来另外,分子中的羰基会被吸收的紫外光能所激发,产生互变异构现象.生成烯醇式结构.这也消耗了一部分能量。在这类紫外线吸收剂中,分子内在氢键的强度与其光稳定的效果有关.氧键越强,破坏它所需的能量越大,吸收耗去的紫外光能量越多,效果则好;反之亦然。稳定效果还与苯环上烷氧基链的长短有关 如果长·与聚合物相容性好.稳定效果刚好。浙江紫外线吸收剂

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