多数弱还原剂都是抗氧化剂,只是根据不同的工业用途选取合适的。有较高化学物理稳定性的,或是低毒性的弱还原剂,都可以巧妙的运用于配方中作为抗氧化剂。例如:柠檬酸是有弱还原性的有机酸,我们可以将其运用于饮料配方中起着抗氧化剂的作用;食品摆放时间长了容易氧化变质,可以加入少量抗氧剂来延长它们的储存时间;塑料、合成纤维和橡胶等高分子材料容易发生热氧降解反应,加入抗氧剂可以保持高分子材料的优良性能,延长使用寿命……良好的热稳定性和长效热老化性能。防止发红耐高温抗氧剂断路器外壳
用于聚丙烯纤维的本稳定剂体系的组分是选择的2,2,6,6-四甲基哌啶受阻胺和N,N-二烷基羟胺(羟基胺抗氧剂Revonox420)的特定组合,在不存在或基本不存在酚类抗氧化剂的情况下。这种本发明的稳定剂配方为聚丙烯纤维提供了出乎意料的优异的耐气体褪色性和热稳定性和光稳定性,这是众所周知难以有效稳定的。本发明的无酚醛抗氧化稳定剂体系(羟基胺抗氧剂Revonox420)为聚丙烯纤维提供了**的整体稳定性。当暴露于含有氮氧化物的气氛时,聚丙烯纤维变色,加工抗黄变耐高温抗氧剂PA用用于聚烯烃、苯乙烯共聚物,聚醚,热熔胶,润滑油和聚酰胺等。

对非故意添加物质 (NIAS) 的日益关注为这种添加剂打开了机会之窗,“与标准抗氧剂完全不同的化学成分”,赋予了它对NIAS完全不同的解读。“我们对欧洲的聚丙烯和聚乙烯生产商特别感兴趣,尤其是食品包装产品,如瓶盖和封口。市场拉动来自对与水、软饮料、乳制品等食品接触产品的担忧,因此出现了许多应用。方案二:中国台湾奇钛Revonox 501(耐高温、抗酚黄)其特有的苯并呋喃酮结构(专利号CN)可以提供一个活泼氢原子,捕捉受阻酚难以捕捉到的半衰期在10-3S~10-6S的碳自由基,在高分子刚刚要裂解时就主动出击,
芳香族聚氨酯为啥这么容易黄:在异氰酸酯过量,反应温度不足,或混合不均匀等条件下,异氰酸酯会与聚氨酯反应,形成脲基甲酸酯(Allophanate)结构。脲基甲酸酯会产生三个问题1.产生假性的早期黏度2.在后续加工会形成大分子TPU3.产生游离异氰酸酯,被氧化后形成带色的苯醌或醌亚胺基团,出现黄变。从以上机理来说,抑制脲基甲酸酯的生成是保护TPU颜色与熔指稳定性的关键。 大家都知道,异氰酸酯是一个高度不饱和的基团,化学性质十分活泼,能与任何一种含有活泼氢原子的化合物反应(这也是过量异氰酸酯会与聚氨酯反应生成脲基甲酸酯的原因)。保护聚合物在高温无氧或者高温缺氧处理过程中不被热分解。

特点及优点:耐高温抗氧剂SumilizerGA-80当和硫醚类抗氧剂一起使用时,可提供较好的长期热稳定性和热降解;在NOX气体条件下耐变色效果优越,较低的挥发性;满足FDA和欧盟的EU食品接触要求;推荐应用:耐高温抗氧剂SumilizerGA-80主要应用于PP,HDPE,PU和工程塑料中(例如:PA,高温尼龙,PPS等);1、耐高温抗氧剂SumilizerGA-80长期热稳定性:当耐高温抗氧剂SumilizerGA-80和硫醚类抗氧剂TP-D复配比AO-10和硫醚类抗氧剂TP-D复配显示更优越的长期热稳定性。这是由于在热的条件下,GA-80和硫醚类抗氧剂之间的“氢键”交互,保护聚合物的长期稳定性;2、GA-80对“NOX”气体颜色的稳定性:在“NOX”气体接触下显示了优越的颜色稳定性。3、在120℃烘箱内尼龙老化后颜色变化:GA-80与其它相比表现较好的颜色稳定性。4、在120℃烘箱内尼龙50%拉伸强度保留:GA-80显示了优异的热稳定性。5、挥发性:与其他酚类抗氧剂相比,显示了较低的挥发性。6、在PU中热稳定性:GA-80显示了优异的热稳定性。防止聚合物高温下加工及使用过程中的热氧化、降解。高分子材料用耐高温抗氧剂代理
解决黄变、发脆、物性变差等问题的耐高温抗氧剂。防止发红耐高温抗氧剂断路器外壳
Revonox608不仅耐温,而且可以保持颜色和扭矩稳定;HDPE加工稳定性:Revonox608应用于HDPE,可提供**的颜色和熔融稳定性.较低的添加量可获得更好的效果;LLDPE加工稳定性:Revonox608在多次挤出时,仍能非常好地控制LLDPE的颜色和熔融指数(图十二和十三).由于其非凡的高温稳定性,Revonox608在LLDPE会有更多的应用;Revonox608属于次级抗氧化剂这个类别,能在自氧化过程中淬灭过氧化氢,从而避免聚合物因氧化降解所导致的泛黄或变色问题。当天家在如聚酯和尼龙等工程塑料中时防止发红耐高温抗氧剂断路器外壳