Рисунок 4.Антрацен Рисунок 5.Фенантрен
Антирады часто используют вместе с антиоксидантами.
Количественно эффективность действия антирадов оценивается двумя показателями:
p=1-t0/tp
- фактор передачи энергии
E=E`/C
t0,tp – дозы облучения необходимые для одинакового изменения свойств материала соответственно в отсутствии и присутствии антирада.
E` - доля энергии, которую принимает на себя антирад.
С – концентрация антирада в полимере.
Антиозонаты.
Действует озон на двойную связь в макромолекуле. Защита от него осуществляется при использовании каучуковых материалов (эластомеры). Обычно в резиновую смесь вводится несколько антиозонатов, физическими и химическими способами.
Способы защиты:
Нанесение озоноустойчивого покрытия, в качестве которого могут быть алкильные смолы, полиуретаны, бутилкаучуки и прочее (физическая защита); плёнка покрытия – барьер между воздухом и материалом и препятствует действию озона на двойные связи.
Недостаток этого способа – неустойчивость плёнки во времени.
Введение восков (физический способ)
После вулканизации воск создаёт защитную плёнку, которая более устойчива во времени, чем в первом варианте. Содержание такого антиоксиданта составляет 1-5%.
Введение антиоксидантов химической природы.
Действие антиоксиданта состоит во взаимодействии с озоном. Рассмотрим взаимодействие третбутилмочевины с озоном:
С4Н9—NH—C=S + O3 C4H9NH—C=O + SO2
N(C4H9)2 N(C4H9)2
Введение полимерных добавок (10-15%), которые обладают озонозащитными свойствами.
Наилучшие резины были получены при введении в смесь тройных сополимеров (этилен-прополен-хлоропрен) и галогенированных бутилкаучуков. Такие смесевые системы улучшают озоностойкость в 5-6 раз.
Полимеры с регулируемым сроком службы.
В настоящее время большая доля полимеров используется для изготовления изделий разного назначения (полимерная тара), поэтому возникают проблемы загрязнения окружающей среды.
Направления решения этой проблемы:
использование полимерных отходов в качестве вторичного полимерного сырья;
получение полимера с регулируемым сроком службы.
Это могут быть:
фоторазрушаемые полимеры (разрушение макромолекул до небольших фрагментов). Возможно при добавлении в полимер различных соединений, например, солей металла различной валентности;
получение сополимера, которые содержат в небольших количествах альдегидные и кетонные группы, которые легко разрушаются;
биоразлагаемые полимеры, включают в себя естественные вещества (крахмал, целлюлоза), которые легко разлагаются микроорганизмами.
HC—CH—COOH
OH
Молочная кислота
Методы введения стабилизатора.
Введение стабилизаторов в полимеризующуюся систему.
Введение стабилизатора в форполимер (недоделанный полимер).
Введение стабилизатора после окончания полимеризации (используется при эмульсионной и суспензионной полимеризации).
Введение стабилизатора в порошкообразный полимер.
Введение стабилизатора в расплав полимера.
Введение стабилизатора с помощью концентрата.
Введение стабилизатора в жидкой фазе вместе с пластификатором.
Do'stlaringiz bilan baham: |