紫外线吸收剂UV-P(成分:邻硝基苯胺、对甲苯酚的反应产物):这是一种无色或淡黄色结晶,能溶于多种有机溶剂,如水中溶解度极小,不被浓碱、浓酸分解。它能吸收270~280nm波长的紫外线,主要用于聚酯、含氯聚酯、醋纤、聚氯乙烯、聚苯乙烯、有机玻璃、聚丙烯腈等树脂中,尤其在透明制品中的稳定性较好。紫外线吸收剂UV-O(成分:2,4-二羟基二苯甲酮):本品为淡色针状结晶或白色粉末,溶于甲醇、乙醇、甲乙酮等,极难溶于水。适用于聚氯乙烯、聚苯乙烯、环氧树脂、纤维素树脂、不饱和聚酯、涂料和合成橡胶等,吸收波长范围280~340nm,一般用量。紫外线吸收剂UV-9(成分:2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮):本品为浅黄色或白色结晶粉末,溶于酮、苯、甲醇、醋酸乙酯、甲乙酮和乙醇等,不溶于水。适用于聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、不饱和聚酯、ABS树脂和纤维素树脂等多种塑料,吸收波长范围为28~340nm,一般用量为~。紫外线吸收剂在农业薄膜中用于保护作物免受紫外线伤害。上海大冢紫外线吸收剂供应商

安全注意事项 该品无毒,不可用于接触食品的制品,并应避免与皮肤接触。一、主要用途:可有效地吸收波长为270-380纳米的紫外光,主要用于聚氯乙烯、聚苯乙烯、不饱和树脂、聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯、ABS树脂、环氧树脂和纤维素树脂等;适用于感光材料如彩色胶卷、彩色胶片、彩色相纸和高分子聚合物等许多领域;特别适用于无色透明和浅色制品中;为强吸收力,高性能紫外线吸收剂。二、突出特点:***的紫外线吸收能力;有效防止紫外线对皮肤的伤害及致*性,吉林反应型紫外线吸收剂其吸收紫外线的能力较上连者低,但能防止聚合物围吸收紫外线而产生的游离。

成分2,4-二轻基二苯甲酮性能及用途本品为淡色针状结晶或白色粉末。水分<0.5%。灰分<0.5%。熔点136~149°C。溶于**、甲醇、乙醇、甲乙酮、二恶烷、N-甲基叱酮和醋酸乙酷,极难溶于水,正庚烷和苯。本品在部分溶剂中的溶解度(g/100ml溶剂,25C)**50苯1,乙醇>50,水<0.5,正庚烷<0.5。本品为紫外线吸收剂,适用于聚氯乙烯、聚苯乙烯、环氧树脂、纤维素树脂、不饱和聚酷、涂料和合成橡胶等。比较大吸收波长范围280~340nm,一般用量0.1%1%。但本品的光稳定效果并不突出。
大冢化学的紫外线吸收剂适用于多种塑料材料,以下是具体适用的塑料类型和相关信息:适用塑料材料聚氯乙烯(PVC):大冢化学的紫外线吸收剂UV-9和RUVA-93均适用于聚氯乙烯。UV-9吸收波长范围为280-340nm,具有良好的热稳定性,可在200℃以下使用。RUVA-93为苯并三唑型紫外线吸收剂,适用于需要耐热性和长期稳定性的薄膜和涂料。聚偏二氯乙烯(PVDC):UV-9适用于聚偏二氯乙烯,可有效吸收紫外线,防止材料老化。聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA,亚克力):UV-9和RUVA-93均适用于聚甲基丙烯酸甲酯。这些吸收剂能够保护材料免受紫外线损伤,保持透明度和物理性能。不饱和聚酯(UPR):UV-9适用于不饱和聚酯树脂,可有效防止树脂因紫外线照射而发生光老化。使用建议添加量:一般用量为0.1%-1.5%,具体用量需根据材料和应用需求调整。加工温度:UV-9在200℃以下使用效果比较好,避免在高温下长时间加工。相容性:确保紫外线吸收剂与塑料材料的相容性良好,避免出现喷霜或渗出。大冢化学的紫外线吸收剂凭借其高效、稳定和安全的性能,成为多种塑料材料保护的理想选择。紫外线吸收剂主要作用是保护塑料、涂料、纤维等材料免受紫外线的损伤,具有***的应用价值。

应用领域塑料行业:用于聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等塑料制品,防止材料因紫外线照射而老化。涂料行业:提高涂层的耐候性,防止涂层褪色和剥落。纤维行业:用于制造防紫外线纤维,提高纺织品的耐紫外线性能。电子行业:保护电子设备的外壳和屏幕,防止因紫外线照射而老化。
使用方法添加量:一般用量为0.1%-1.5%,具体用量根据材料和应用需求调整。加工温度:部分产品如UV-9在200℃时为分解,使用时需注意加工温度。大冢化学的紫外线吸收剂凭借其高效、稳定和安全的性能,成为众多行业保护材料免受紫外线损伤的理想选择。
紫外线吸收剂其结构分子中至少含有一个邻位羟基苯基取代基。山东防护紫外线吸收剂
紫外线吸收剂不能全部吸收产品暴露时受到的紫外线辐射。上海大冢紫外线吸收剂供应商
1. 分子层面的能量吸收与转化
紫外线吸收剂的分子通常含有共轭体系(如苯环、双键等)或发色团(如羰基、氮氧键等),这些结构能够吸收特定波段的紫外线(UV-A、UV-B)。
能量释放:激发态的分子通过以下途径释放能量,避免紫外线直接破坏目标(如皮肤或材料):非辐射衰减:将能量转化为分子振动(热能)释放。荧光/磷光:少量能量可能以可见光形式释放(通常不明显)。关键点:吸收剂分子需快速回到基态,以持续发挥作用。例如,二苯甲酮类吸收剂通过分子内氢键稳定激发态,促进能量转化。
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