Cтраница 2
Для защиты полимеров от светового старения применяют све-тостабилизаторы, действие которых основано как на. [16]
Вопросы защиты полимеров от окисления подробно изучены на примере каучука и резины. Это объясняется их повышенной окисляемостью тю сравнению с винильными полимерами, обусловленной наличием ратных связей, а также большей скоростью диффузии кислорода в массе материала, находящегося в высокоэластическом состоянии. [17]
При защите полимеров от воздействия света необходимо учитывать вторичные темновые процессы, следующие за фотоинициированием. Химическое ингибирование термических и термоокислительных радикально-цепных процессов, несомненно, занимает важное место в комплексе светостабилизации. [18]
Другой путь защиты полимеров от деструкции сводится к удалению перекисных радикалов и разложению гидроперекисей при их образовании. [20]
Основной способ защиты полимеров от старения - введение специальных веществ - стабилизаторов, которые предохраняют полимерные материалы от старения. [21]
Особый характер защиты полимеров от разложения имеет стабилизация поливинилхлорида. Действие стабилизаторов по-ливинилхлорида основано на их способности связывать выделяющийся при разложении полимера хлористый водород и превращаться в хлориды. Для этой цели применяют кальциевые, бариевые, свинцовые ( основные) соли стеариновой и других кислот. Наиболее эффективны различные соединения свинца. Применяют также соединения, имеющие эпоксигруппы. [22]
Их применяют для защиты полимеров и некоторых других материалов от возгорания. [23]
Стабилизаторы применяют для защиты полимеров от старения. Основные виды стабилизаторов: антиоксиданты, к-рые являются ингибиторами термической деструкции и термоокислительной деструкции, антиозонангпы - ингибиторы озонного старения; свето-стабилизаторы - ингибиторы фотоокислительной деструкции; антирады - ингибиторы радиационной деструкции. К стабилизаторам относятся также и про-тивоутомители - вещества, повышающие усталостную выносливость резин при многократных деформациях. [24]
Например, для защиты полимера от атмосферного старения необходимо уменьшить энергию, поглощаемую полимером в результате воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этой цели добавки должны в большей степени поглощать ультрафиолетовые лучи, не разрушаясь при этом. Другой путь-взаимодействие добавок с образовавшимися радикалами и прекращение цепной реакции в начале ее развития. [25]
Стабилизаторы применяют для защиты полимеров от старения. Основные виды стабилизаторов: антиоксиданты, к-рые являются ингибиторами термической деструкции и термоокислительной деструкции; антиозонанты - ингибиторы озонного старения; свето-стабилизаторы - ингибиторы фотоокислителъной деструкции; антирады - ингибиторы радиационной деструкции, К стабилизаторам относятся также и про-тивоутомители - вещества, повышающие усталостную выносливость резин при многократных деформациях. [26]
Светостабилизаторы применяют для защиты полимеров от светового старения. Их действие основано на поглощении солнечного света. [27]
Большое практическое значение для защиты полимеров приобрели стабилизаторы, получаемые взаимодействием 2 4 - и 2 5-диал-килфенолоп [5 8], получаемых соответственно из 4 - и 3-метилфе-нола с двухлористой серой. В-диалкилфе-полов идет с низким выходом. [28]
Таким образом, проблема защиты полимеров от старения является комплексной и должна учитывать все эти факторы. Уже из краткого рассмотрения видов деструктирующих воздействий на полимеры можно заключить, что главными из них являются термическая и термоокислительная деструкции, усиливающиеся при одновременном действии света. Эти процессы протекают главным образом по механизму цепных радикальных реакций. Следовательно, меры защиты должны быть в первую очередь направлены на подавление этих реакций в полимерах. [29]
Помимо стабилизаторов, применяемых для защиты полимера, в пластмассы на основе ПВХ вводят а н-т и о к си д анты, основная роль к-рых - защита пластификаторов и модификаторов от окисления при высоких темп-рах. [30]