Cтраница 1
Действие антиоксидантов сводится к ингибированию окислительных процессов, происходящих при тепловых воздействиях на полимер. По данным ВНИИВ, наиболее эффективными стабилизаторами поликапролактама являются динафтил-п-фени-лендиамин и фенил-п-нафтиламин. [1]
Действие антиоксидантов может быть значительно усилено добавкой деактиваторов металлов. В топливах всегда присутствуют небольшое количество металлов, которые при контакте с металлическими поверхностями ускоряют реакции окисления. [2]
Действие антиоксидантов довольно сложно, и литературные трактовки по этому вопросу часто противоречивы. [3]
Наблюдая действие антиоксидантов ( типа пирокатехина, гидрохинона, галловой кислоты, таянина и тиомочевины) на азокрасители, кислотные и основные трифенилметановые красители и родамины, нанесенные на шерсть и хлопок, Жиле и Жийо 27 изучали окислительный механизм выцветания. [4]
Принцип действия антиоксидантов основан на обрывании цепей окисления углеводородов путем взаимодействия с радикалами, участвующими в цепной реакции. Механизм протекающих при этом процессов подробно рассмотрен в отечественной и зарубежной литературе. [5]
Характеристика действия антиоксидантов по индукционному периоду ( в тех случаях, когда не наблюдается поглощения кислорода или образования гидроперекисей) может иметь определенное практическое значение. В ряде случаев добавление антиоксидантов ( особенно при нагревании) приводит к уменьшению скорости окисления при очень небольшом индукционном периоде или даже при полном его отсутствии. [6]
Эффективность действия антиоксидантов зависит не только от структуры вулканизационной сетки, но и от природы ускорителей вулканизации, поскольку совместное действие ускорителей и антиоксидантов может вызывать как синергический, так и антагонистический эффект. [7]
Механизм действия антиоксидантов, по крайней мере для случая вторичных аминов, сводится к обрыву цепной реакции по причине возникновения вместо активных радикалов RO - nRO2 - малоактивных радикалов, стабилизованных вследствие так называемого эффекта сопряжения. Это обстоятельство позволяет наметить пути синтеза антиоксидантов высокой эффективности. [8]
Механизм действия антиоксидантов, по крайней мере для случая вторичных аминов, сводится к обрыву цепной реакции по причине возникновения вместо активных радикалов RO - HRO2 - малоактивных радикалов, стабилизованных вследствие так называемого эффекта сопряжения. Это обстоятельство позволяет наметить пути синтеза антиоксидантов высокой эффективности. [9]
Эффективность действия антиоксидантов зависит не только от их химического строения, но и от типа полимера, температуры окисления. В процессе окисления ингибитор расходуется, а часть его присоединяется к полимеру. [10]
Рассмотрим примеры действия антиоксидантов при окислении полимеров. Фенолы и ароматические амины содержат в своих молекулах слабо связанный атом водорода, который обрывает цепи окисления. [11]
Такой механизм действия антиоксидантов аминного типа в полимерах вполне вероятен. Однако соответствующие экспериментальные доказательства пока отсутствуют. [12]
Рассмотрим более подробно действие антиоксидантов при окислении полимеров. Фенолы и ароматические амины содержат в своих молекулах слабо связанный атом водорода, который обрывает цепи окисления. [14]
![]() |
Зависимость величины индукционного периода окисления полимеров ог. концентрации ингибитора окисления ( указаны критическая и оптимальная концентрации ингибитора. [15] |