




按照捕获自由基的机理,HALS会先提供一个H原子,生成N-O自由基,然后再与聚合物中的R自由基结合成N-O-R结构。生成N-O-R结构是HALS起效的基础。但是由于N-H结构的呈碱性,在酸性体系中,光稳定剂供应,无法实现N-H到N-O-R的转变,会导致HALS的失活。光稳定剂
从a到c,HALS的碱性逐渐降低,特别是 N-O-R型,不会受到酸性体系的制约,扩大了HALS的应用范围。N-O-R型也被称为活 跃的HALS,是今后开发的一个方向。光稳定剂
HALS的光稳定效率为一般紫外线吸收剂的数倍,且同时适合薄厚制品。高分子量的HALS,除能提供光稳定性外,还能提供长效热稳定性。光稳定剂
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光固化涂料是一种绿色环保涂料,可以解决使用传统涂料释放挥发性有机化合物(VOC)的问题.在光固化涂料固化过程中,附着性是评价涂层性能的基本指标之一。光稳定剂
针对光固化涂料开发了一种新型复配型光稳定剂EVERSORB UR210S,主要应用试验设计(DOE)手法,针对不同类型光稳定剂产品和UR 210S在光固化涂料中进行附着性研究探讨,添加UR 210S在光固化涂料中不影响附着力,利用百格刀测试仍有5B程度,另外根据实验室人工加速老化试验结果显示,增加UR 210S在光固化涂料中的有效浓度,可以增强耐候性保护效果。光稳定剂
一种稀土光稳定剂的制备及其对PVC热降解性能的影响光稳定剂
以正已胺、马来酸酐、氯化镧、为原料合成了N-正已基马来酰胺酸镧(Ⅲ),采用傅里叶红外光谱(FTIR)、元素分析、热重分析等方法表征其结构与性能;通过刚果红实验、紫外-可见光谱仪(Uv-vis)、TGA研究了其对聚(PVC)的热稳定作用。光稳定剂
结果表明,N-正已基马来酰胺酸镧(Ⅲ)为白色粉末,熔点为195℃,化学组成为LaL3·2H2O,N-正已基马来酰胺酸根中的羧基氧、酰胺氮与镧离子发生配位,形成螯合物。刚果红试验结果表明:加入LaL3·2H2O后PVC的热稳定时间从4min提高到19min;UV数据表明PVC在降解过程中,LaL3·2H2O的加入***了多烯的生成。TGA分析证明,光稳定剂价格,LaL3·2H2O大幅提高了PVC热降解的活化能,当光稳定剂添加量为3.0%时,在空气气氛中活化能从115.94kJ/mol提高到154.23kJ/mol,在氮气气氛中由123.46kJ/mol提高到168.82kJ/mol,PVC的热稳定性得到了明显提高,LaL3·2H2O可作为PVC光稳定剂使用。光稳定剂

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