《光稳定剂》PPT课件.ppt
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1、第五章 光稳定剂,5.1 概述光氧化(光老化)与光稳定剂定义光氧化(光老化):高分子材料暴露在日光或短期强荧光下,吸收了紫外线能量,引起自动氧化反应,导致了聚合物降解,使制品变脆,发硬,性能下降,以至无法使用。,光稳定剂,凡能抑制或减缓光氧化降解过程的措施,称为光稳定。所加入的物质称为光稳定剂 添加量极少,仅是高分子材料中的0.010.5%。大大延长聚合物材料使用寿命。,光稳定剂按其作用机理分四类:,光屏蔽剂:炭黑,氧化锌,无机颜料。紫外线吸收剂:水杨酸酯,二苯甲酮类,苯并三唑类。猝灭剂:镍的有机络合物,取代丙烯腈类,三嗪类。自由基捕获剂:受阻胺衍生物。,具有工业价值的光稳定剂具备条件:,吸收
2、290400nm 紫外线,猝灭激发态能量,具备足够的捕获自由基能力。与聚合物及其助剂的相容性好,加工使用过程中 不喷霜,不渗出。具备光稳定性,热稳定性及化学稳定性。耐抽出,水解,无毒,价格低。设计合成光稳定剂指导作用。,5.2 光稳定剂作用机理,5.2.1 光老化机理 太阳光照射到地球上的光波长2903000nm到达地面的光能量占太阳辐射总能量39%,5%紫外线能量最高,290390KJ/mol,对聚合物破坏性最大。,聚合物的光降解,各种化学建的离解能,各种高分子化合物对紫外光照射的敏感区,由于对光吸收能力,吸收速度,能量分散,屏蔽效应,化学键的重新结合,聚合物并不是急剧发生降解。,光物理过程
3、与光化学过程,在光的作用下,聚合物激发态分子发生光物理过程和光化学反应。1.光物理过程将大部分入射光的能量转变为对聚合物无害的热能和波长较长的光而消耗掉(通过三种途径回到基态)B0为另一分子,分子的光物理过程,2.光化学反应,由于紫外光波长短,能量高,容易引发自由基反应,破坏化学键并同时与氧化相伴发生光氧化反应。链的引发 链增长 链的终止,链的引发,链增长,链的终止,高聚物结构不同,氧化过程不同,有些物质不需氧的存在。如尼龙6 不需要氧,在290nm波长紫外线发生断链导致老化聚合物中各种杂质,催化残留,微量的氢过氧化物,羰基化合物,稠环芳烃与光敏物质,吸收紫外线引发高分子光氧化反应。,5.2.
4、2 引发光降解的重要因素,1 单线态氧产生与光降解反应2 氢过氧化物的产生与引发3 羰基的形成及光敏化作用4 其他光引发因素,1.单线态氧产生与光降解反应,基态氧分子 3O2单线态氧分子1O2 激发氧分子稠环芳烃是重要的光敏化剂,能借助光诱导效应,使基态分子氧产生单线态例:蒽,臭氧能使聚合物产生严重的降解作用臭氧化聚合物中产生的臭氧络合物分解产生单线态氧。含N,S,P元素的添加剂催化臭氧络合物的分解产生1O2加速聚烯烃的降解作用。,光激发的芳香聚合物与氧分子之间通过直接能量传递或经过电荷转移络合物形成单线态氧。,2 氢过氧化物的产生与引发,单线态氧攻击不饱和键所产生的氢过氧化物是聚合物光降解的
5、关键中间体。光引发初期所形成的大分子烷基自由基与分子氧反应形成过氧化自由基,过氧化自由基从邻近聚合物分子中攫取氢,形成大分子氢过氧化物。氢过氧化物和过氧化物易在紫外光下解离。,引发链反应的自由基一旦形成,就会发生夺H反应。夺H反应随碳-氢键离解能的减小而增大。,3 羰基的形成及光敏化作用,羰基的夺氢反应形成一种双自由基中间体,随后生成羰基。,烷氧自由基双分子间的歧化作用激发态的羰基传递给分子氧,产生单线态氧。,4其他光引发因素在高分子材料中含有大量的各种降解的杂质,都可成为光氧化作用的潜在敏化剂。催化剂、变价金属及其氧化物等。,5.2.3 光稳定剂作用机理,从光氧化降解机理看,聚合物的光稳定过
6、程须从几个方面进行:紫外线的屏蔽和吸收。氢过氧化物的非自由基分解(分解掉,但不产生自由基)猝灭激发态分子 钝化重金属离子 捕获自由基,根据稳定机理的不同,光稳定剂大致分四类:光屏蔽剂 紫外线吸收剂 猝灭剂 自由基捕获剂,1.光屏蔽剂又称遮光剂,是一类能吸收或反射紫外光的物质。可以阻碍紫外线深入聚合物内部,从而抑制了制品的老化。构成了光稳定剂的第一道防线。主要有炭黑,二氧化钛,氧化锌、锌钡等。,2 紫外吸收剂 二苯甲酮类 是目前应用最广的一类紫外线吸收剂,它对整个紫外光区几乎都有较慢地吸收作用。,苯环上的羟基氢和相邻的羰基氧之间形成分子内氢键,构成一个螯合环,吸收紫外光能量后,分子发生热振动,氢
7、键破环,螯合环打开,就能把紫外光变成无害的热能放出。氢键越强,吸收紫外光能量越高,效率越好。与苯环上烷氧基链的长短有关。如果链长,与聚合物相容性好,稳定效果则好。,水杨酸酯类R为芳基或取代芳基水杨酸酯类吸收紫外线后,发生分子重排,形成了紫外相能力更强的二苯甲酮结构。,苯并三唑类 分子中也存在氢键螯合环,由羟基氢与三唑基上的氮所形成。当吸收紫外光后,氢键破环或变为光互变异构体,把有害的紫外线变为热能。苯并三唑类可吸收300400nm的光,而对400nm以上的可见光几乎不吸收,因此制品不变色。,3 猝灭剂,能转移聚合物分子因吸收紫外线后所产生的激发态能,从而防止了聚合物因吸收紫外线而产生的游离基。
8、(光稳定化的第三道防线)猝灭剂接受激发聚合物分子的能量后,本身成为非反应性的激发态,然后再将能量以无害的形式散失掉。A*(激发态聚合物)+Q(猝灭剂)A+Q*Q 猝灭剂与受激聚合物分子形成一种激发态络合物,再通过光物理过程释放能量。A*(激发态聚合物)+Q(猝灭剂)A+Q*光物理过程(产生荧光,磷光)猝灭剂主要是金属络合物,如镍,钴,钴的有机络合物。,猝灭剂与紫外吸收剂的不同之处:,紫外吸收剂通过分子内结构的变化来消散能量。猝灭剂通过分子间能量转移来消散能量,如苯酚类衍生物的镍盐。,4 自由基捕获剂,是近20年来新开发的一些具有空间位阻效应的哌啶衍生物类稳定剂,简称受阻胺类光稳定剂(HALS)
9、。,稳定机理:,自由基捕获剂则是以清除自由基,切断自动氧化链反应的方式来实现光稳定目的。光稳定作用不仅限于此,HALS在猝灭激发态分子,钝化金属离子等方面亦有功效。,5.3 光稳定剂的化学及工艺学,5.3.1 二苯甲酮类二苯甲酮类光稳定剂是邻羟基二苯甲酮的衍生物,有单羟基和多羟基的。工业有三种制备方法1 苯甲酰氯法2 苯甲酸法 3 三氯甲苯法,1.苯甲酰氯法 以UV-9为例 UV-9应用广泛,能有效吸收290400nm的紫外线,不吸收可见光,适于浅色透明制品。,2 苯甲酸法以UV-537为例UV-531强烈吸收300375nm的紫外线,与大多数聚合物相容,无色,主要用于聚烯烃。,3 三氯甲苯法
10、以2,4-二羟基二苯甲酮为例,苯甲酰氯法应用广泛:获得产品色泽好,几乎是白色结晶,但原料成本高,反应收率低(5060%)。AlCl3大量催化剂给后处理常带来困难。苯甲酸法:收率高(90%),反应时间长,加入磷酸或三氯化磷,产品色泽较深,不易脱色提纯。,5.3.2 水杨酸酯类,合成方法有两种:1 有水杨酸与酚在POCl3作用下反应 水杨酸(4叔丁基酯)作为廉价的紫外吸收剂,性能良好,但在光照下有变黄倾向,可用于聚氯乙烯,聚氨酯等。,2 水杨酸先制成水杨酸酰氯,与酚类进行酰基化反应 如紫外吸收剂UV-BAD可吸收波长350nm以下的紫外线与各种树脂的相容性好,价格低廉,可用于聚乙烯,聚丙烯等聚烯烃
11、制品。,5.3.3 苯并三唑类,苯并三唑类化合物采用带不同取代基的邻硝基重氮苯的还原环化来制备。例 UV-PUV-P吸收波长270380nm的紫外线,几乎不吸收可见光,初期着色好,用于聚氯乙烯,不饱和聚酯等,特别适于无色透明和浅色制品。,5.3.4 三嗪类,三嗪类光稳定剂是一类高效的吸收型光稳定剂,对280380nm的紫外光有较高的吸收能力。,典型品种三嗪-5,即2,4,6-三(2-羟基-4正丁氧基苯基)-1,3,5-三嗪,三唑-5的工业品是由(I)(II)(III)组成的混合物。光稳定性效果优良,适用于多种聚合物,在聚氯乙烯农用薄膜中添加此品能提高其使用寿命13倍。缺点:与聚合物相容性差,而
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