Cтраница 2
Некоторые антиоксиданты не имеют критической концентрации: зависимость периода индукции от концентрации антиоксиданта изображается плавной кривой ( иногда - прямой) линией, не имеющей резких изгибов. [16]
На рис 8 показаны зависимости периодов индукции термоокисления; полипропилена от концентрации антиоксиданта Из рисунка видно, что, парамагнитный о-фталат, у которого NO-группы сближены, более эффективен, чем терефталат. [18]
На рис. 1 представлена кривая зависимости периода индукции окисления полипропилена от концентрации антиоксиданта С-1 при 200 С. [19]
![]() |
Зависимость периода. [20] |
Выше [ AH ] fe значения т быстро увеличиваются с ростом концентрации антиоксиданта, достигая предельного значения тмакс. [21]
Для этого была исследована зависимость периода индукции т при окислении полипропилена от концентрации антиоксиданта бис - ( 5-метил - 3-бутил - 2-оксифенил) - метана ( бис-алкофен БП) в присутствии 2 6-ди-трет. Показано, что г бисфенола в присутствии монофенола падает, а критическая концентрация увеличивается. Было показано также, что и другие монофенолы при 200 увеличивают критическую концентрацию и снижают Т бисфенола при окислении полипропилена. [22]
На рис. 7.5 представлены экспериментальные кривые зависимости периодов индукции окисления полипропилена при 180 С от концентрации антиоксиданта 2246 в присутствии различных количеств фенилэтилдитиокарбамата цинка. [24]
Расход Ф - р - НА в процессе пластикации натрий-бутадиенового каучука при различных условиях обработки ( температура концентрация антиоксиданта, фрикция вальцев) не одинаков. [26]
Расход Ф - р - НА в процессе пластикации натрий-бутадиенового каучука при различных условиях обработки ( температура, концентрация антиоксиданта, фрикция вальцев) не одинаков. [28]
Одним из примеров количественного использования ультрафиолетовой абсорбционной спектрофотометрии является метод, применяемый на заводах синтетического каучука для контроля концентрации антиоксиданта фенил-р-нафтиламина ( неозон Д) в сыром бутадиенстирольном каучуке SBR. Метод использует сильную широкую полосу поглощения вблизи длины волны 3090 А. При этой длине волны в качестве растворителей можно использовать толуол или метилциклогексан. Точно взвешенный образец каучука, содержащий приблизительно 1 5 - 2 мг фенил-р-нафтиламина ( обычно 0 12 г SBR), растворяют в 200 мл толуола или метилциклогексана в мерной колбе емкостью 250 мл. После растворения объем доводят до 250 мл и измеряют оптическую плотность раствора А при длине волны 3090 А. Используют кварцевые кюветы толщиной 1 см, а в качестве фона - тот же растворитель, заливаемый в парную кювету. Если оптическая плотность лежит за пределами 0 4 - 1 0, то концентрацию исходного раствора изменяют так, чтобы ввести поглощение в указанный интервал, и соответственно изменяют вычисления. [29]
При переходе через критическую концентрацию реакция становится стационарной, скорость ее в этой области ограничена, поэтому период индукции быстро растет с увеличением концентрации антиоксиданта. [30]