Guide des additifs antioxydants et stabilisateurs UV Linchemical
Guide des additifs antioxydants stabilisateurs UV. 1. Dégradation et stabilisation des polymères. L'auto-oxydation peut être initiée par la chaleur, un rayonnement à haute énergie comme les ultraviolets, une contrainte mécanique ou une réaction avec d'autres impuretés. Les antioxydants retardent la formation de radicaux libres et d'hydroperoxydes dans les polymères, tant pendant le stockage que pendant la fabrication. Ce dernier antioxydant est presque exclusivement utilisé dans le caoutchouc, car il colore les matériaux pendant l'utilisation. Un antioxydant phénolique, quant à lui, est utilisé dans de nombreux domaines et constitue un composant indispensable pour la fabrication de produits chimiques.
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Accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc. Western Reserve Chemical propose une gamme complète d'accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc pour accélérer sa vulcanisation. Nous fournissons des accélérateurs primaires et secondaires adaptés au caoutchouc naturel et aux composés de caoutchouc synthétique, notamment le NR, le CR, le SBR, le NBR, le BR, l'EPDM et le caoutchouc chlorobutyle.
Antioxydant JYANOX-168_OKCHEM
Il n'est généralement pas utilisé seul, mais associé à des antioxydants primaires phénoliques encombrés tels que le JYANOX-1010, pour améliorer la thermostabilité du polymère pendant le traitement. Il existe plus de dix types de mélanges de JYANOX-168 avec des antioxydants phénoliques, largement utilisés dans les matériaux polymères, tels que les polyoléfines (par exemple, les polyoléfines).
Une briquette vieillie comprenant 78 à 95 % de matière végétale broyée et comprimée (par rapport au poids total de la briquette) issue d'une plante nond=fievea, ladite matière végétale comprenant de la bagasse, du caoutchouc et de la résine, 2 à 20 % en poids d'eau (par rapport au poids total de la briquette), 0,2 à 2 % en poids d'antioxydant (par rapport au poids total de caoutchouc présent dans la bagasse), et 0,1 à 5 % en poids.
Caoutchouc butadiène-styrène en émulsion sans huile (SBR)
Le caoutchouc butadiène-styrène (SBR) est un copolymère de butadiène-1,3 et de styrène ou de méthylstyrène. Le SBR est largement utilisé dans les secteurs des pneus, du caoutchouc industriel, des câbles et de la chaussure. Son utilisation répandue s'explique par les propriétés techniques élevées des caoutchoucs qui en sont issus. Le caoutchouc synthétique SBR-1500 est un copolymère de styrène (23,5 %) et de butadiène (76,5 %).
16 janv. 2018 : « En raison de la faible compatibilité des polymères et de leur faible masse moléculaire, la vitesse de migration superficielle du polymère est relativement élevée, ce qui ne permet pas de protéger les matériaux polymères. Par conséquent, des antioxydants de masse moléculaire élevée, tels que les antioxydants 245, 1076 et 1010, sont utilisés depuis. »
Antioxydants. Bibliothèque en ligne gratuite
Le Lowinox 22M46 et le Lowinox 44B25 sont des bisphénols largement utilisés dans le caoutchouc synthétique et les latex. Les Anox PP18, 20, IC-14 et 70 sont des antioxydants phénoliques encombrés de haut poids moléculaire utilisés dans les polyoléfines. L'Anox PP18 et le Lowinox GP45 sont utilisés pour stabiliser les polymères styréniques. L'Alkanox 240 est un phosphite hydrolytiquement stable largement utilisé.
Actuellement, les matrices thermoplastiques courantes dans l'industrie automobile comprennent le polypropylène, le polyamide 6, le polyamide 66, le polyoxyméthylène (polyacétal), le polyéthylène et les polyesters. Le polypropylène est largement utilisé dans l'industrie automobile pour des applications telles que les garnitures intérieures et extérieures des voitures (pare-chocs, tableaux de bord, etc.).
- Quels sont les principaux antioxydants pour les polymères ?
- La majorité des antioxydants primaires pour les polymères sont des phénols stériquement encombrés. Une partie des antioxydants primaires sont les amines aromatiques, principalement utilisées dans les caoutchoucs chargés de noir de carbone et certaines applications de polyuréthane. L'Irganox ® 5057 est une de ces amines aromatiques pour la stabilisation des polyols et du caoutchouc.
- Quels antioxydants sont utilisés dans la vulcanisation du caoutchouc ?
- Les antioxydants aminés et phénoliques sont les antioxydants du caoutchouc les plus largement utilisés (Fig. 1b et c). En général, les antioxydants phénoliques ont une faible efficacité antioxydante (comparée aux antioxydants aminés) et peuvent retarder la vulcanisation, mais ils causent peu de problèmes de décoloration.
- Les antioxydants du caoutchouc sont-ils nocifs ?
- Comme le montre le tableau 1, de nombreux antioxydants du caoutchouc couramment utilisés sont nocifs pour la santé humaine et l'environnement. Par exemple, l'antioxydant MB (2-mercaptobenzimidazole), largement utilisé dans la fabrication de produits en caoutchouc clair, est nocif pour les organismes aquatiques et a un effet continu.
- Le caoutchouc naturel contient-il des agents antidégradants ?
- Le caoutchouc naturel contient déjà des antioxydants naturels qui protègent le polymère de l'oxydation. L'une des propriétés clés des agents antidégradants (antioxydants et/ou antiozonants) est leur solubilité dans la matrice du caoutchouc. Plus le taux de blanchiment est élevé, moins l'antidégradant est soluble dans le système polymère.
- Comment les antioxydants protègent-ils les polymères de l'oxydation ?
- Les antioxydants protègent les polymères de l'oxydation en contrôlant les variations de poids moléculaire qui entraînent une perte de propriétés physiques, mécaniques et optiques. La chaleur, la lumière et les contraintes mécaniques, entre autres facteurs, peuvent entraîner la dégradation du polymère.
- Les antioxydants pour le caoutchouc sont-ils une conception rationnelle ?
- Le développement d'antioxydants médicaux inspire également la conception rationnelle d'antioxydants pour le caoutchouc. Récemment, Sun et al. ont synthétisé un nouvel antioxydant (APPT) contenant des groupes amine aromatique, thiourée et allyle par réaction entre la N-phényl-p-phénylènediamine et l'isothiocyanate d'allyle (Fig. 3 b).






