各种聚合物对紫外线波长的敏感性不同,因此选择证确的紫外线吸收剂对于保护材料紫外光老化降解非常有必要。
以下是各材料对紫外光老化情况比较敏感的波段情况以及特性变化:
聚乙烯(PE):300-340nm
放置黄变和脆化;
聚丙烯(PP):290~370nm
容易发黄和变黄;
ABS:300-390nm
通常,不适用于没有涂层/喷漆的室外应用;
聚碳酸酯(PC):280~310nm
褪色明显,且产生明显的雾度;
尼龙(PA):290~315nm
带有明显的黄色纹痕;
PET:290nm~320nm;
PMMA:240nm~315nm;
本次主要针对尼龙(PA)材料的光老化进行对比:
1)尼龙(PA),聚碳酸酯(PC)均是在UV-B波段对紫外光比较敏感;
2)当添加荧光增白剂时,荧光增白剂与紫外线部分波段重叠,因此紫外线吸收剂与荧光增白剂冲突,荧光的效果发灰不出来;
3)对于紫外线吸收剂我们除了关注吸收波段之外,同时也要关注:相容性,摩尔吸收率,初始颜色等均是要考虑的,这每一项对紫外线
的选择也同样重要;
4)越是吸收靠近400nm波段的紫外线吸收剂,颜色越深(同样做出的材料初始颜色越深)。反之则颜色越浅(初始颜色亦之)。
针对于此,我司在尼龙(PA)【在290~315nm紫外光区域比较敏感】和聚碳酸酯(PC)【在280~310nm紫外光区域比较敏感】方面,推荐一款针对UV-B有较强吸收的紫外线吸收剂。同时这款紫外线吸收剂是“酰胺类”的,与尼龙相容性非常好,同时由于只有在UV-B波段有吸收,因此可以与“荧光增白剂共用”。
测试数据如下:
配方如下:
Revonox 608:则是耐高温亚磷酸酯抗氧剂;
目前全球耐温等级*,耐水解性*的亚磷酸酯抗氧剂,具有空间位阻大,分子量、热分解温度高,抗水解,耐高温等优点。目前主要用于尼龙、高温尼龙、PC、PBT和聚烯烃等材料高温加工、强剪切以及高温使用过程降解导致黄变、发脆、物性变差等问题。
Chiguard N-442:N-442因具有碱性基团及相互作用,在复合金属染料或非金属酸性染料的染色过程中可以增强染料亲和力。从而使染色更稳定、经济、生态相容,可深度染色(N-442)。尼龙纺丝过程,以提高其熔融加工性能,例如可以稳定尼龙的熔体压力、使加工过程平稳、纤维纺丝时减少断丝。本身还可以作为热稳定剂,光稳定剂,润滑剂使用。
生产出来的制品初始颜色对比:
此配方尤其适用于高速尼龙纺丝,做出来产品初始颜色号,而且长期耐候等方面表现也非常突出。
总结:针对于PA,PC等对UV-B波段紫外线比较敏感的,没必要再去牺牲材料厨师颜色,再去选择吸收较宽的紫外线吸收剂。
具体详情请咨询我司**人员!