受阻胺光穩定劑的發展特征
受阻胺光穩定劑的發展特征

受阻胺光穩定劑是一種各項性能都非常優良的光穩定劑,近幾十年來,一直在研究開發領域非常活躍,不斷有新的產品出現,是目前光穩定劑開發的重點,隨著復配技術的發展,它的應用范圍也不斷的擴大,并取代了傳統的紫外線吸收劑。
受阻胺類光穩定劑出現于二十世紀七十年代中期,是一種新型高效的穩定劑,常用于塑料、橡膠等高分子材料的防老化之中,其光穩定效果是傳統吸收型光穩定劑的2~4倍,并且與許多樹脂具有良好的相容性,是目前發展較快的一類穩定劑。
近些年來,受阻胺光穩定劑的研究和品種開發都呈現著多樣化的趨勢,例如:
①反應型受阻胺結構中帶有反應性基團,在聚合物制備、加工過程中聚合到聚合物主鏈上,形成帶有受阻胺官能團的永久性光穩定聚合物,有利于提高受阻胺類光穩定劑在聚合物中的光穩定性效果和分散性能。
②功能化是受阻胺是在受阻胺類光穩定劑中,具有紫外吸收、抗熱氧化、過氧化物分解等功能的基團,可以做到一劑多用。
③受阻胺光穩定劑的低堿性化解決了傳統受阻胺與含鹵樹脂、酸性樹脂的之間穩定作用差的問題。
目前國內外對受阻胺類光穩定劑的品種研究和發展趨勢都有著明顯的特征,如多功能化、低堿性化、高相對分子量化、復合等等,以下是其特征的詳細介紹:
1、功能化趨勢
專家們為了提高受阻胺光穩定劑產品的性能,拓展它的使用的范圍和提高產品的使用效率,推進了阻胺光穩定劑的多功能化研究。
研究的內容有,提高阻胺光穩定劑的耐藥性、透明性、放熱老化等性能來擴大阻胺光穩定劑的應用范圍。在受阻胺光穩定劑的分子鏈中含有其他功能性基團,如紫外吸收、抗熱氧化、光氧化物分解等功能的基團,這些基團基本都可以做到一劑多用。通過分子之間的自協同效應,使受阻胺的光穩定效果得到進一步的提高,同時,這些功能性基團的引入還賦予受阻胺其他方面的多重功能。
2、反應型受阻胺
近幾年來,國外反應型受阻胺光穩定劑的品種開發和應用研究發展迅速,主要集中在合成、結構和光穩定效果關系方面。
在受阻胺分子結構中引入反應性基團,使它在與聚合物制備和加工時鍵合到聚合物主鏈上,形成帶有受阻胺官能團的永久性光穩定聚合物,以此來解決從前添加受阻胺因受其物理性的影響,容易發生遷移或者揮發造成反應型受阻胺的不穩定和損失。在受阻胺分子結構中引入反應性基團提高了受阻胺光穩定劑在聚合物中的分散性和光穩定型,并與其他助劑具有良好的相容性。
3、低堿性化
對于受阻胺光穩定劑的低堿性化研究,目前主要作用是將哌啶環上的取代基團變為取代烷基和取代烷氧基。烷基化的受阻胺類光穩定劑進入光穩定鏈循環時,由于烷基的存在,導致基團受空間位阻作而不易與活性氮接觸,導致了堿性的降低。
烷氧基化的受阻胺類光穩定劑由于烷氧基的引入,使活性氮電子云密度降低,導致了氮的反應活性降低。同時由于它的結構可以直接進入受阻胺發揮穩定作用的鏈循環,以此來避免傳統受阻胺生成氮氧自由基的過程被化學物質延緩或阻止,導致發揮光穩定活性的鏈受到破壞。
4、高相對分子質量化
一般情況下,受阻胺與聚合物之間的相對分子質量相容性好,易于擴散,但是耐溶劑性較差,導致了聚合物的耐久穩定性差,為了解決這個問題就必須提高相對分子質量。
提高受阻胺類光穩定劑相對分子質量之后,由于它無毒、耐遷移性和耐抽提性好可以直接用于食品的包裝材料中,但增大了與高聚物的相容性,同時也降低了受阻胺類光穩定劑的堿性,其缺點是因控制聚合度困難而使其質量差異大,另外高相對分子質量的受阻胺在聚合物中的擴散速度慢,會影響受阻胺光穩定性的有效發揮。
5、復合
近幾年來,受阻胺類光穩定劑官能團的功能化作用越來越收到研究者的重視,更多研究重點都在含有受阻胺官能團的分子內鍵合具有紫外線吸收、抗熱氧化、抗過氧化物分解及其它作用的功能基團。
由于分子內自協同效應,使受阻胺類光穩定劑的光穩定效果得到進一步的提高,并且還能賦予受阻胺類光穩定劑其它更多的性能。除鍵合紫外線吸收基團的受阻胺類光穩定劑品種外,還有與受阻酚鍵合的受阻胺類光穩定劑品種,目前已經研發得到了同時具有光穩定性和阻燃性的受阻胺類光穩定劑。
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