Berita

Home/Berita/Butir-butir

Mekanisme Tindakan Pelbagai Jenis Penyerap UV

UPenyerap ltraviolet boleh menyerap sinaran ultraungu bertenaga tinggi yang kuat, menukarkannya dalam bentuk tenaga, membebaskan tenaga yang diserap, dan kemudian memakannya melalui tenaga haba atau sinaran tenaga rendah yang tidak berbahaya untuk mengelakkan kerosakan kulit yang disebabkan oleh sinaran ultraungu, dan untuk mencegah tindak balas penguraian fotofizikal dan fotokimia polimer molekul tinggi disebabkan oleh penyerapan sinaran ultraungu. Pada masa ini, penyerap UV yang biasa digunakan terutamanya termasuk benzofenon, benzotriazole, salisilat, akrilonitril diganti, triazine dan lain-lain. Terdapat beberapa perbezaan. Shanghai Jingyan Chemical berikut akan memperkenalkan mekanisme tindakan pelbagai jenis penyerap UV.

 

1. Benzofenon

Penyerap UV Benzophenone ialah kelas penyerap UV yang paling banyak digunakan, yang menyerap UV-A, UV-B dan UV-C secara perlahan. Kumpulan keton dan kumpulan hidroksil dalam molekul boleh membentuk ikatan hidrogen intrinsik untuk membentuk cincin butil kelat. Selepas menyerap tenaga cahaya ultraviolet, molekul mengalami getaran haba, ikatan hidrogen dalaman dipecahkan, cincin kelat dibuka, dan tenaga ultraviolet ditukar menjadi tenaga haba dan dibebaskan. Di samping itu, kumpulan karbonil dalam molekul akan teruja oleh tenaga cahaya ultraviolet yang diserap, mengakibatkan mutasi dan struktur enol, yang juga menggunakan sebahagian daripada tenaga. Dalam penyerap UV jenis ini, kekuatan ikatan hidrogen intramolekul berkaitan dengan kesan penstabilan cahayanya. Kesan penstabilan penyerap UV juga berkaitan dengan panjang rantai alkoksi pada cincin benzena. Jika panjangnya serasi dengan polimer, kesan penstabilan adalah tepat. Dalam penyerap UV benzofenon, kedudukan orto karbonil mesti mengandungi 10 kumpulan hidroksil, jika tidak, ia tidak boleh membentuk hidrogen intrinsik dan tidak boleh digunakan sebagai penyerap UV. Mewarna, keserasian yang baik dengan polimer molekul tinggi. Jika terdapat dua kumpulan hidroksil dalam kedudukan orto kumpulan karbonil, ia boleh menyerap sinar ultraungu 300-400 fm, dan juga boleh menyerap sebahagian daripada cahaya yang boleh dilihat. Disebabkan oleh penyerapan cahaya yang boleh dilihat, cahaya pelengkap tidak seimbang, dan artikel yang menggabungkan penyerap UV ini kelihatan kuning. Keserasian dengan polimer molekul tinggi juga lemah, jadi julat penggunaannya kecil. Walaupun benzofenon tanpa kumpulan o-hidroksil juga mempunyai keupayaan untuk menyerap sinar ultraviolet, ia akan menyebabkan penguraian diri apabila terdedah kepada cahaya, jadi ia tidak sesuai digunakan sebagai penyerap ultraviolet.

 

2. Salisilat

Penyerap UV salisilat adalah yang pertama digunakan, dan salisilat juga mempunyai ikatan hidrogen intrinsik dalam molekul. Penyerap ultraviolet jenis ini mempunyai keupayaan yang sangat rendah untuk menyerap sinar ultraviolet pada mulanya, dan julat penyerapan sangat sempit (kurang daripada 340vm), tetapi selepas tempoh penyinaran ultraviolet tertentu, penyerapannya secara beransur-ansur meningkat sehingga nilai penyerapan maksimum, yang disebabkan oleh penyusunan semula molekul di bawah penyinaran ultraungu. , membentuk struktur benzofenon dengan keupayaan penyerapan ultraviolet yang kuat, dengan itu meningkatkan penyerapan ultraungunya. Oleh itu, ia dipanggil Pioneer UV Absorber. Selepas dihydroxybenzophenone dan derivatifnya menjalani penyusunan semula molekul, mereka boleh menyerap sebahagian daripada cahaya yang boleh dilihat dan kelihatan kuning, mengakibatkan kekuningan bahan yang ditambah dengan penyerap ultraviolet ini.

 

3. Benzotriazol

Mekanisme tindakan penyerap ultraviolet benzotriazole adalah serupa dengan benzofenon. Cahaya yang boleh dilihat di atas meter, jadi produk tidak akan berwarna;

 

4. Gantikan akrilonitril dan triazine

Di samping itu, penyerap ultraviolet akrilonitril dan triazine yang digantikan, mengikut mekanisme tindakan, juga merupakan pengisomeran cis-trans, supaya tenaga cahaya ditukar menjadi tenaga tidak berbahaya dan dibebaskan, dan penyerap ultraviolet yang digantikan oleh akrilonitril boleh menyerap {{ 1}} fm Cahaya ultraungu, tidak menyerap cahaya kelihatan, dan tidak akan menyebabkan aplikasi banjir, dan penyerap ultraungu boleh menyerap gen kromogenik dan kumpulan kromogenik dengan panjang gelombang di bawah 400-M, yang semuanya disambungkan kepada teras aromatik.

 

5. Kelas lain

Organik juga boleh digunakan sebagai penyerap UV, tetapi secara amnya dikelaskan sebagai pelindapkejutan, yang mempunyai keupayaan yang lebih rendah untuk menyerap cahaya UV daripada yang sebelumnya, tetapi menghalang penceraian polimer di sekitar menyerap cahaya UV. Polimer organonik bertindak balas dengan molekul dalam polimer yang teruja kepada keadaan teruja di bawah penyinaran cahaya ultraungu, supaya keadaan teruja kembali kepada keadaan teruja. Dalam keadaan asas, tenaga ultraungu ditukar kepada spektrum tenaga rendah tanpa menyebabkan kemusnahannya. Untuk melindungi polimer daripada dimusnahkan, ia dipanggil pelindapkejutan kerana mekanisme tindakannya berbeza daripada penyerap UV umum. Penyerap UV mengubah struktur molekulnya, dan pelindapkejut hanya menghilangkan tenaga melalui pemindahan tenaga antara molekul.

 

Selain itu, karbon hitam, titanium dioksida, zink oksida, zink barium dan agen pelindung matahari yang lain juga merupakan kelas bahan yang boleh menyerap atau memantulkan sinaran ultraungu. Lapisan penyekat ditetapkan antara polimer dan sumber cahaya untuk menyerap atau memantulkan sinaran ultraungu. Apabila ia mencapai permukaan polimer, Diserap dan dipantulkan, menghalang cahaya UV daripada menembusi ke bahagian dalam polimer, dengan karbon hitam adalah yang paling cekap. Pemusnah radikal bebas juga merupakan kelas bahan yang boleh menghasilkan penstabilan cahaya, dan merupakan derivatif piperidine dengan kesan halangan sterik, dipanggil penstabil cahaya amina terhalang.