Cтраница 3
Такой вывод имеет существенный интерес для выяснения сущности действия антиоксидантов. В самом деле, при нагревании растворов полимора в вакууме деполимеризация будет меньшая в том случае, если присутствует антиоксидант; следовательно, последний оказывает стабилизующее действие на полимер и в том случае, если кислород тщательно удален. Таким образом действие антиоксидантов заключается не только в противодействии окислению полимера кислородом воздуха, но и в общем стабилизующем воздействии на высокополимерные вещества. [31]
В течение многих лет полагали, что механизм действия антиоксидантов сравнительно прост и сводится только к обрыву цепей. [32]
![]() |
Кинетика окисления углеводорода натурального каучука молекулярным кислородом при 130 в присутствии 10 ммол ингибитора на 1 моль каучука. [33] |
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. [34]
Свободные примеси и ингредиенты в большинстве случаев ослабляют, а иногда подавляют действие антиоксидантов. Таким образом, в резиновых смесях может проявляться и отрицательный, и положительный синер-гический эффект. Примеси, содержащиеся в мономерах, при полимеризации входят в структуру полимерных цепей, нарушают их регулярность и часто являются теми слабыми местами, с которых начинается их термический и термоокислительный распад. [35]
![]() |
Зависимость периода. [36] |
Если исходить из простой схемы ингибированного окисления, не учитывающей сложности механизма действия антиоксиданта, наличие критической концентрации должно наблюдаться для всех антиоксидантов. [37]
![]() |
Зависимость концентрации ГПК от времени в присутствии нефтяных ВМС. [ ГПК ] о 0 05 моль / л. 1 - без нефтяных ВМС. 2 - масла 50 мг / мл. 3 - смолы 50 мг / мл. 4 - ас-фальтены 50 мг / мл. [38] |
При этом снижаются концентрация гидроперекисей в полимере, скорость инициирования термоокислительных процессов и увеличивается время действия антиоксидантов. [39]
В связи с большой важностью проблемы защиты от окисления при повышенной температуре, особенно интересна возможность усиления действия антиоксидантов путем введения небольших количеств веществ, повышающих их эффективность. [40]
Данные по влиянию стабилизатора на окислительную деструкцию сополимеров приведены в табл. 6.6. В отношении термоокисления сополимеров различного состава действие антиоксиданта приблизительно одинаково: температура начала окисления повышается на 50 - 60 С, в то время как деструкция с потерей массы практически происходит в том же температурном интервале, что и без антиоксиданта. [41]
Поэтому при стабилизации топлива необходима количественная информация о влиянии металлов в гомогенной форме на окисляемость топлива и эффективность действия антиоксидантов. Необходимо отметить, что сведения о кинетике окислительных превращений дизельных топлив в присутствии соединений переходных металлов немногочисленны. [42]
Следует отметить, что стабилизатор и дисперсант одновременно выступают в качестве антиоксидантов, а деактиватор является синергическим агентом, усиливающим действие антиоксидантов. [43]
При продолжительном старении образец с антиоксидантом характеризуется меньшим снижением сигнала, кроме того, может быть получена информация о механизме действия антиоксиданта. [44]
![]() |
Термостабильность опытного топлива на установке ДТС-2. [45] |