第5章光稳定剂教材课件.ppt
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1、第5章 光稳定剂,目录,概述紫外线对聚合物的老化作用光氧化降解机理光稳定剂作用机理光稳定剂各论光稳定剂的选择及应用光稳定剂市场现状及发展趋势,5.1 概述(1)概念 塑料及其他高分子材料,暴露在日光或强荧光下,由于吸收了紫外线能量,引发了自动氧化反应,导致了聚合反应的降解,使得制品的外观和物理力学性能变坏,这一过程称为氧化或光老化,凡是能够抑制这一过程的物质称为光稳定剂,或称为紫外线稳定剂。,(2)分类:光稳定剂可从不同的角度予以分类,现在常用的方法是按照化学结构分类和按照作用机理分类。根据光稳定剂的化学结构可将其分为苯甲酸酯类,二苯甲酮类,苯并三唑类,三嗪类,取代丙烯酯类,草酰胺类,有机镍络
2、合物类,受阻胺类,炭黑和其他等类。按照光稳定剂的作用机理,可分为:光屏蔽剂;紫外线吸收剂; 猝灭剂; 自由基捕获剂;,按照光稳定剂能否与聚合物反应键和,还可将其分为反应型光稳定剂和非反应型光稳定剂。 反应型光稳定剂又可称“永久性”光稳定剂,它们一般都含有双键,可作为单体与树脂的单体共聚,或与聚合物接枝,成为聚合物结构的组成部分,这样就可以克服一般非反应型光稳定剂易迁移、挥发和抽出的缺点,显示永久性的光稳定剂效果。,(3)光稳定剂应具备以下条件: 能强烈吸收 290 400nm 波长范围的紫外线或能有效地猝灭激发态分子的能量或具有足够的捕获自由基的能力; 热稳定性良好,即在加工或使用时不因受热而
3、变化,热挥发损失小; 与聚合物相容性好,在加工时不喷霜,不渗出; 具有良好的光稳定性,即在长期暴晒下不遭破坏; 化学稳定性好,不与材料中其他组分发生不利反应; 不污染制品; 无毒或低毒; 耐抽出,耐水解性优良; 多价廉。,5.2 紫外线对聚合物的老化作用5.2.1 天候老化现象 长期暴露在户外的高分子材料的老化,不单纯是“光老化”,确切地说,应叫“天候老化”,因为在户外环境中,除日光的作用外,温度的变化、大气的组成(臭氧和污染物浓度)、降水量和湿度等自然因素也都能对高分子材料起着老化作用。如水分能降低涂料与被覆表面之间的黏合力,他还能够从薄膜表面浸出增塑剂或其他添加剂以及降解的产物,从而促进了
4、高分子材料的老化,大气中的臭氧也能破坏许多主链上含有不饱和基团的化合物,在一般情况下,虽然大气中氮和硫的氧化物浓度是极低的,但对聚合物的天候老化也能起微弱的作用,污染了的大气中含有稠环芳烃化合物,也能引起高分子材料的光氧化降解。由此可见,在天然老化中,上述两者影响的因素是不容忽视的,而紫外线辐射是主要的老化因素。,5.2.2 紫外线辐射 辐射到地球表面的太阳光,由于空气分子、臭氧、水分、尘埃等引起吸收和散射而衰减,其高能部分儿乎为外层大气所吸收,臭氧层将 290nm 以下的短波紫外线完全吸收,实际上到达地球表面的紫外线波长在 290 400nm 的范围内,到达地球表面的紫外线仅为太阳光全部辐射
5、量的 5 左右。由于紫外线的波长越小能量越大,因此太阳光中对聚合物材料破坏性最大的是波长为300 nm左右的紫外线。另外一些人造光源如汞弧灯、碳弧灯、氙灯等能发出小于290 nm的紫外线,它们比太阳光的破坏性更大,而一般聚合物材料的敏感波长正好在这个范围内。,5.2.3 聚合物的光降解 到达地面的紫外线的能量足以切断大多数聚合物中键合力弱的地方,但是不少聚合物材料暴露在日光下,并非急剧地发生光降解这是因为: 聚合物对日光吸收能力和吸收速度有限; 量子产率低,即对聚合物吸收光量子来说,所得的反应性分子的数目少。事实上,由于结构上的差异,不同聚合物的耐候性差异很大,有些聚合物的耐候性很突出,如聚四
6、氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯等,然而大多数聚合物,如具有芳香结构单元的聚合物主链上含有不饱和基团的聚合物以及叔仲碳原子上有活泼氢的聚合物,对天候老化都很敏感,如聚烯烃、聚酯、聚苯乙烯和改进聚苯乙烯、ABS 树脂等。 日光对聚合物材料的降解作用,实际上是光和氧这两种作用的综合效应,伴随着光氧化反应常常发生断链和交联,并且形成含氧官能团如羰基、羧基,过氧化氢物或羟基。 遭到破坏的高聚物在表观上,物理力学性能以及电性能上均发生明显的变化。,5.3 光氧化降解机理 当高分子吸收了能量较高的紫外光能后,形成了电子受激态,这种激发态分子能产生光物理和光化学作用。由于光化学作用而引起的高分子的氧化降解反应,即为
7、光氧化反应。本节主要讨论尤活化作用及光氧化机理。1. 光活化过程 聚合物分子吸收光量子后,被活化成电子激发态分子,从而可能导致各种光物理和光化学现象的发生。首先是发生许多辐射和非辐射的光物理过程,它们消散大部分的能量。(一)光物理过程 光物理过程是指分子吸收光量子后,能态变化的过程。被光激发的分子高能态能够通过三种途径回到基态:,当高分子吸收光量子后,分子由基态S0激发成最低激发单线态 S1 或更高激发的三线态 T1。被激发的分子又可能通过三种途径回到基态,即 发射荧光回到基态,或内部先过渡到三线态 T1,然后放出磷光回到基态; 将能量以热能的形式传递给其他分子而回到基态; 能量转移给能量转移
8、剂回到基态。 总之,光物理过程将大部分被吸收的能量转化成为对高分子无害的热能和波长较长的光。,(二)光化学过程 前面已经说过,光物理过程能够释放出绝大部分激发态能量,但是激发态分子,特别是激发的三线态分子,能够保持足够长时间的激发能这种激发态的能量,足以促进双分子之间的化学反应,即所谓光化学反应,引发聚合物的光氧化降解。 在能量传递过程中激发态的分子(A*)可以释放出激发态能量而不发生化学反应。然而,能量的接受者即激发态分子(B*)却完全可能进行化学反应。这就是所谓的光敏化过程。 一般地说,寿命超长的激发态其传递能量的可能性就愈大。因此,三线态比单线态更容易进行能量传递。,2. 光氧化降解机理
9、 研究认为,聚合物(RH)的光氧化机理与其热氧化机理相似,也是按自由基反应历程进行的,可以表示如下:,从以上可以看出,光氧化和热氧化降解的根本差别在于引发源的不同,即一个是电磁辐射能,一个是热能。而链增长和链终止的机理基本相同。在光氧化反应中,一般经光激发之后,以氧化反应为主。 但是,光氧化反应有其特殊件。因为紫外线光能强,其能量能直接传给所达到的电子,由于能量分配不均匀,键断裂时就不一定是在弱键位置,也可能引起强键的断裂或话化。而热裂解是因为热能传递给整个分子,引起分子热振动,首先是弱键遭到破坏。因此,光氧化反应从开始速度就较快。同时链增长过程也不像热氧化反应那么长。因此,引发阶段是光氧化反
10、应的关键。 在聚合物的光氧化降解中,主要有两种引发反应,即初级光化学引发和次级光化学引发。,(一)初级光化学引发 初级光化学引发是“纯”聚合物、氧-聚合物络合物、臭氧或臭氧-聚合物络合物或分子氧本身吸收了紫外线辐射而发生的化学反应。 “纯”聚合物如果仅含有单键,直接吸收紫外线而引发光氧化反应的可能性相当小,但是对含有双键尤其是羰基的聚合物能直接吸收辐射能而引起断裂反应。 氧对紫外线的最大吸收发生在245.4nm处,此时激发的氧迅速离解成氧原子。由于到达地面的紫外线实际不包含这么短的波长,所以上述过程在引发阶段并不重要。在可见光区域,氧分子于760-765nn和687-691nm有微弱的吸收光谱
11、,但这些波长被大气的氧分子逐渐吸收,到达地面时所剩无几,所以也不至于引发氧化反应。 臭氧对引发光氧化降解是具有相当大的作用的,在紫外线和可见光的作用下,臭氧光解成原子氧并形成电子激发态的分子氧,这两种产物都可能与烃类物质反应。,(二)次级光化学引发 次级光化学引发是聚合物体系内部的光敏化杂质通过上述光敏化过程而导致的引发作用,聚合物在制造和加工过程中不可避免地含有微量催化剂残留物或者微量的过氧化氢物、羧基化合物、羰基化合物、稠环芳烃等光敏化物质。因此,虽然许多“纯”聚合物本身并不吸收紫外线,但由于含有上述杂质,而变得对光氧化降解十分敏感。它们是引发聚合物光氧化反应的重要原因。也是讨论引发过程的
12、重点。,5.3.1 催化剂残留物的引发反应 过渡金属离子是聚烯烃的光化敏化剂。 聚丙烯中催化剂残留物经处理后仍含有 5 50mg/kg ,经分析发现微量钛、铝残留物是以稳定的 TiO2和 Al2O3的形式存在的,TiO2强烈地吸收波长小于 400nm 的紫外线,而 Al2O3也能够较强地吸收波长小于 300nm 的紫外线,因此,断定两者是引起聚丙烯光化学反应的重要引发源。 聚丙烯的光稳定性,随其灰分含量的增加而降低(因灰分中大部分的钛、铝杂质),如果TiO2的含量增高到170mg / kg ,那么在大于 300nm 的射线照射下,聚丙烯粉末的光氧化速度将提高 10 倍。,5.3.2 过氧化氢物
13、的引发作用 聚丙烯的热氧化在45 150下进行,当没有其他引发剂存在时,产生大量的过氧化氢物( PPOOH )与少量的过氧化物,这两种产物具有特殊的光不稳定性,由于吸收了高能光量子,较弱的氧-氧键立即分解:,也能进行断裂形成酮和烷基自由基:,或导致过氧化物分解,也能进行-断裂形成酮和烷基自由基:导致过氧化物分解:,5.3.3 羰基的引发作用 在聚烯烃中,各种类型的碳基化合物是在热氧化和光氧化过程中积累起来的,某些聚烯烃在聚合过程中,由于单体中含有一氧化碳杂质最终使聚合物中带有羰基。由碳基引发的光降解作用,有两种主要的光化学过程,最初由诺里什在研究脂肪酮的光化学过程中发现的。 诺里什型断裂形成两
14、种自由基和一氧化碳。,诺里什型断裂,由羰基引发的光化学降解,可用下列四个步骤来描述: 羰基的吸收作用; 激发态的羰基促进诺里什型、型断裂; 分子氧猝灭激发态的羰基形成单线态氧; 线态氧与乙烯基反应生成过氧化氢物,导致进一步的氧化降解。,5.4 光稳定剂作用机理5.4.1 光屏蔽剂 光屏蔽剂一般指能够反射和吸收紫外线的物质,在聚合物材料中加入光屏蔽剂,可使制品屏蔽紫外光波,减少紫外线的透射作用,从而使其内部不受紫外线的危害,通常作为光屏蔽剂的多是一些无机颜料,还包括炭黑。,5.4.2 紫外线吸收剂 紫外线吸收剂是目前最普遍使用的光稳定剂,它们是一类能够强烈地选择性地吸收高能量的紫外线,并进行能量
15、转换,以热能形式或无害的低能辐射将能量释放或消耗的物质,在工业上大量使用的紫外线吸收剂主要是二苯甲酮类和苯并三唑类。,5.1.3 猝灭剂 猝灭剂主要是镍的有机配合物,它不同于紫外线吸收剂,并不强烈地吸收紫外线,也不像紫外线吸收剂那样通过分子内的结构变化转移能量,而是通过分子间的能量转移,它能迅速而有效地将激发态的分子“猝灭”,使其回到基态,从而达到保护高分子材料,使其免受紫外线破坏的作用。 猝灭剂转移能量有以下两种方式: (1)狞灭剂接受激发聚合物分子能量后,本身成为非反应性的激发态,然后再将能量以无害的形式消散。 (2)猝灭剂与受激发聚合物分子形成一种激发态络合物,再通过光物理过程(如发射磷
16、光、能量的内部转换等)消散能量。,5.4.4 自由基捕获剂 自由基捕获剂是近年来新开发的一类具有空间位阻效应的胍啶衍生物光稳定剂简称受阻胺类光稳定剂,此类化合物几乎不吸收紫外线,但通过捕获自由基,分解过氧化物,传递激发态能量多种途径,赋予聚合物以高度的光稳定性。,5.4.4.1 捕获自由基,5.4.4.2 猝灭单线态氧 比卢斯等研究了受阻胺及其氮-氧游离基化合物对单线态氧的优良猝灭剂。5.4.4.3 分解过氧化物 聚烯烃遭受光热氧化作用会造成过氧化物的积累,过氧化物的分解引发导致进一步的自动氧化降解,降解生成的烷基自由基再进行-断裂,形成酮和新的烷基自由基,对于聚合物材料的热、光、氧降解来说,
17、过氧化物是极重要的中间物,有效地分解过氧化物能够抑制聚合物的氧化过程。受阻胺光稳定剂能够分解过氧化物,生成稳定的氮-氧游离基,并进一步捕获自由基。,5.5 光稳定剂各论5.5.1 光屏蔽剂 炭黑、氧化锌、二氧化钛等是常用的光屏蔽剂,特别是炭黑又是自由基链终止剂,塑料加入炭黑,其光稳定性有显著的提高。5.5.1.1 炭黑 炭黑是效能最高的光屏蔽剂,因为炭黑的化学结构中含有羟芳酮结构,能够抑制自由基反应,使用炭黑时必须考虑到炭黑的粒度、添加量、在聚合中的分散性、与其他稳定剂的协同效应等。 炭黑的粒度以 15 - 25nm 为准,使用量以 2 以内为宜,用量大于 2 光稳定效果不明显增大,反而使耐寒
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