Cтраница 1
Действие ингибиторов окисления основывается на их способности отдавать кислород; благодаря этому улавливаются перекис-ные радикалы. [1]
Механизм действия ингибиторов окисления пока не может считаться окончательно установленным. [2]
Иногда обратимость действия ингибиторов окисления в зависимости от концентрации наблюдается и по мере срабатываемости присадки. Например, действие дифениламина в литиевой смазке при содержании до 0 3 % ( масс.) мало эффективно, а в концентрации 0 05 - 0 1 % присадка даже повышает окисляемость смазки. [3]
При выяснении механизма действия ингибиторов окисления в смазках ограничиваются перенесением закономерностей, установленных для масел, без учета специфики структуры смазок. Большое разнообразие продуктов, используемых в качестве загустителей ( твердые углеводороды, мыла, органические и неорганические вещества), и различные по природе и химическому составу дисперсионные среды затрудняют выбор наиболее эффективной присадки. [4]
Механизм действия алифатических аминов и производных мочевины отличается от механизма действия классических ингибиторов окисления. Эти соединения почти не влияют на поглощение кислорода, но значительно снижают образование осадка в углеводородах. [5]
Предложенное объяснение противоокислительных свойств ал-килфенолов укладывается в общую схему радикально-цепного механизма действия ингибиторов окисления. [6]
Таким образом, предложенное объяснение антмокисли-тельных свойств алкилфенолов укладывается в общую схему радикально-цепного механизма действия ингибиторов окисления. [7]
Таким образом, предложенное объяснение антиокислительных свойств алкилфенолов укладывается в общую схему радикально-цепного механизма действия ингибиторов окисления. Однако при этом ряд фактов все же остается необъясненным и в первую очередь вопрос о причинах особо высокой активности экранированных фенолов. [8]
Однако процесс окисления масел можно затормозить, добавляя антиокислители, или ингибиторы окисления. Действие ингибиторов окисления основано на разрыве цепи при взаимодействии присадки с горячей молекулой, в результате которого окисляется сама присадка. В этом процессе молекула присадки разрушается, энергия горячей молекулы рассеивается и цепная реакция прекращается. [9]
Согласно мнению Ларсена и Даймонда [37], роль антиокислителей могут выполнять либо ингибиторы, либо замедлители окисления. Действие ингибиторов окисления состоит в обрыве цепной реакции; замедлители превращаются в ингибиторы в процессе окисления. [10]
Процесс окисления смазочных масел представляет собой цепную реакцию, ведущую к образованию гидроперекисей. Механизм действия ингибиторов окисления заключается в борьбе с углеводородом за кислород, что в конечном счете ведет к предотвращению ухудшения свойств масла. Соединения, служащие для разложения перекисей, устраняют соединения, которые могут Б дальнейшем действовать на молекулы масла. Некоторые соединения, тормозящие процесс окисления углеводородов, названы Ларееном и Дайамондом 54 ] замедлителями окисления. Такие соединения, по их мнению, при окислении превращаются в ингибиторы окисления. [11]
![]() |
Кинетика окисления углеводорода натурального каучука молекулярным кислородом при 130 в присутствии 10 ммол ингибитора на 1 моль каучука. [12] |
За последние годы опубликовано большое количество работ, посвященных действию антиоксидантов в каучуках и резинах. Однако несмотря на эти работы, экспериментально обоснованной теории действия ингибиторов окисления еще не существует. Сделаны только первые шаги по созданию рациональных подходов к выбору ингибиторов для защиты от окисления различных полимеров. [13]
Христиансен [40] выдвинул предположение о механизме окисления с участием энергетических цепей и сумел объяснить на этой основе действие ингибиторов окисления. [14]
В качестве антиокислителей для редукторных масел предложено огромное количество соединений. В частности, нашли применение амины и производные фенола, хотя Кеннерли и Паттерсои [49] считают, что действие ингибиторов окисления в смазочных маслах должно сводиться к разложению перекисей. [15]