抗氧剂168的危险性

   2022-06-28 20:00:08 网络1190
核心提示:危险性类别: 无燃烧爆炸危险: 产品粉尘与空气或氧化介质混合,可形成爆炸性混合物。接触途径: 吸入、眼睛、皮服、误服 吸入: 少量的吸入本品粉尘不会引起中毒和过敏。眼接触: 进入眼内的少量粉尘会有刺激感,不会导致失明。皮肤接触: 不会产生对

抗氧剂168的危险性

危险性类别: 无

燃烧爆炸危险: 产品粉尘与空气或氧化介质混合,可形成爆炸性混合物。

接触途径: 吸入、眼睛、皮服、误服 吸入: 少量的吸入本品粉尘不会引起中毒和过敏。

眼接触: 进入眼内的少量粉尘会有刺激感,不会导致失明。

皮肤接触: 不会产生对皮肤的伤害,个别情况会有过敏反应。

误服: 少量的吞服不会危及生命 吸入: 转移患者到空气新鲜的地方;如有呼吸困难或其他不适,须到医院就诊。

眼睛接触: 尽快用清水冲洗,洗净眼内异物;清洗后仍有不适感应速去医院诊治。

皮肤接触: 用肥皂和清水洗净被污染的部位。

误服: 误服本后品,应立即饮用4大杯清水;大量吞服者,应速送至医院,在医生的指导下,采取催吐和其它有效的救护措施。 危险特性: 本品能在高温下被氧化燃绕;由于本品的粉尘与空气或氧化介质混合可形成爆炸性混合物,所以要避免粉尘的形成,隔绝火源和高温热源,所有接触本品的设备要采取有效的静电接地措施。

灭火方法: 不要吸入烟气、烟尘较大时需要佩戴防毒面具或自主式呼吸器,从上风处开始灭火。

灭火材料: 化学干粉、二氧化碳、泡沫、水雾。

有害分解物: 一氧化碳、二氧化碳、石碳酸、低分子有机物、氧化磷等。 搬运: 搬运过程中小心轻放,避免沾上衣服、皮肤或眼睛,无特殊要求。

贮存: 存于阴凉通风处,远离高温、火焰,密封存储。

禁忌: 强氧化介质及易燃物。 职业接触限值: 中国目前无标准

工程控制: 采取有效通风措施,控制工作场所空气中可能产生的粉尘的浓度低于10mg/m3。

眼睛防护: 接触时,佩戴化学防护镜或面罩。

皮肤防护: 穿戴专门的防护服,戴好防护手套。

呼吸防护: 在有粉尘的作业场所,戴好防尘口罩或使用自助式呼吸器。

其他防护: 接触作业后,及时淋浴更衣。 稳定性: 稳定

应避免的条件: 在贮存和运输过程中避免使本品受热、受潮;保持包装完整。

应避开的物质: 强酸、强碱、强氧化剂。

危险性聚合: 不会发生。

水解可能性: 本品浸水或长时间暴露在潮湿的空气中,会发生水解反应;不同的水解程度导致本品出现结块直至完全液化。

水解分解产物: 2.4-二叔丁基苯酚、亚磷酸。 本品毒性: 低毒;大白鼠LD50≥5000mg/Kg

急性口服毒性: 小白鼠LD50≥2000mg/Kg

急性注射毒性: 大白鼠LD50≥2000mg/Kg

急性吸入毒性: 未测试

急性眼部刺激: 兔子,不受刺激

急性注射刺激: 兔子,不受刺激

皮肤过敏: 不会过敏 对鱼的急性毒性测试: 鱼LC50>100mg/l,在测试的最高浓度溶液中不受影响(最高浓度大于它的溶解度)

对细菌的急性毒性 IC50>100mg/l OECD 209

生物降解: 不容易被生物降解

生态毒性影响: 不要随意丢弃本品及其包装物 废料处理: 回收处理或按所在地的法规要求进行无害化处理。

包装处理: 按所在地的相关法规进行无害化处理。 运输危险: 本品非危险品,可按一般化学品的运输要求运输。

包装方式: 内包装防水密闭、外包装采用纸板箱、纸筒或强度不低于此类材料的其他材料。

注意事项: 在运输过程中防潮、防雨淋,保持包装完整,避免因包装破损造成粉尘或洒落污染。

抗氧剂的定义,作用机理,以及发展前景。。

抗氧剂含量检测如下:

1、GB/T 40496-2021 喷气燃料中抗氧剂含量的测定 高效液相色谱法

2、GB/T 25277-2010 塑料 均聚聚丙烯(PP-H)中酚类抗氧剂和芥酸酰胺爽滑剂的测定 液相色谱法

3、HG/T 3974-2019 抗氧剂 双(2,4-二叔丁基苯基)季戊四醇二亚磷酸酯(626)

4、HG/T 3713-2019 抗氧剂四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯(1010)

5、SH/T 0968-2017 无锌涡轮机油中受阻酚型和芳胺型抗氧剂含量测定 线性扫描伏安法

6、SN/T 1504.2-2017 食品容器、包装用塑料原料 第2部分:聚乙烯中抗氧剂和芥酸酰胺爽滑剂的测定 液相色谱法

7、NB/SH/T 0910-2015 无锌涡轮机油中受阻酚型抗氧剂含量测定法.线性扫描伏安法

8、SN/T 1504.1-2014 食品容器、包装用塑料原料 第1部分:聚丙烯均聚物中酚类抗氧剂和芥酰胺爽滑剂的测定方法 液相色谱法

9、 ASTM D6810-2013 用线性扫描伏特计测定非锌涡轮机油中的受阻碍酚型抗氧剂含量的标准试验方法

10、HG/T 3712-2010 抗氧剂168

11、HG/T 4141-2010 抗氧剂1135

抗氧剂检测范围和项目:

过氧化物分解型抗氧剂、自由基清除型抗氧剂、酚型抗氧剂、高温抗氧剂、胺型抗氧剂、复合抗氧剂、聚酯抗氧剂、杂环类抗氧剂、亚磷酸酯抗氧剂、橡胶抗氧剂等。

成分检测、配方分析、含量检测、质量检测、纯度检测、透光率检测、理化性质检测、定性检测、LC-MS检测、粒径检测、氧化诱导期检测、灰分检测、红外光谱检测、相容性检测、热稳定性检测、溶解性检测、稳定性检测等。

抗氧剂405(美国康普顿445)有哪位高手能指点下这种抗氧剂的好处,以及它相对于抗氧剂1010+168的优势

抗氧剂(antioxidant)是指一些能够抑制或者延缓高聚物和其他有机化合物在空气中热氧化的有机化合物。通俗来说,即是能防止聚合物材料因氧化引起变质的物质。  广义上说,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…… 有机化合物的热氧化过程是一系列的自由基链式反应,在热、光或氧的作用下,有机分子的化学键发生断裂,生成活泼的自由基和氢过氧化物。氢过氧化物发生分解反应,也生成烃氧自由基和羟基自由基。这些自由基可以引发一系列的自由基链式反应,导致有机化合物的结构和性质发生根本变化。抗氧剂的作用是消除刚刚产生的自由基,或者促使氢过氧化物的分解,阻止链式反应的进行。能消除自由基的抗氧剂有芳香胺和受阻酚等化合物及其衍生物,称为主抗氧剂;能分解氢过氧化物的抗氧剂有含磷和含硫的有机化合物,称为辅助抗氧剂。 作用机理1、使用断链式抗氧剂的聚合物的稳定性。 对抗氧剂干预链反应活性种反映机理,即段链式施主机理(CB-D)和段链式受体机理(CB-A) CB-D机理的典型是过氧化只有基团与抑制剂如酚类,其次是芳香胺类之间的反应。从抑制剂AH中生出来的只有基可以按反应式(1-43)那样消灭一个过氧化物基团PO2。 2、使用预抗氧剂的高聚合物的稳定性 预防性或助抗氧剂可分解氢过氧化物,而不形成自由基中间产物,因此,它们可防止由氢过氧化物分解为自由基是所导致的链的支化。 3、抗氧剂之间的协同作用 一个十分有名的例子就是双肉桂酰基硫代双丙酸脂(DLTDP)或是双硬脂酰基硫代双丙酸脂(DSTDP)与有空间位阻的酚类,在某些高聚物热稳定性方面的应用。另一个有关协同作用的很重要的例子,是在提高聚烯类的熔体稳定性时,见有空间位阻的酚类与亚磷酸脂复合作用。由于我国塑料工业发展速度惊人,因此中国成为世界许多助剂大公司的主要目标市场,对我国抗氧剂市场形成较大的冲击;但同时我国塑料工业的蓬勃发展给抗氧剂行业发展带来巨大空间,因此我国抗氧剂工业机遇与挑战并存。今后我国抗氧剂行业应继续强化通用型产品生产,扩大规模,降低成本;加强对抗氧化机理的研究,有针对性和目的性开发抗氧剂新品种,从而达到理想的抗氧化效果;调整产品结构,大力开发有市场竞争力的高性能专用化品种,改变目前品种单一的局面,增加市场竞争力。

抗氧化剂到底怎么选?

抗氧剂ZM-405是一种无污染、无毒性的抗氧荆。抗氧剂KY-405系二苯胺类防老剂中几种为数不多的几种无毒、无味、色浅的抗氧剂品种之一。主要特点是低挥发性,在高温下也可提供极佳的保护;添加量很少时也很有效;不会产生气泡;对硫化影响很少或不影响硫化;是丙烯酸酯橡胶中最好的耐热抗氧剂。应用于聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等塑料色母粒。可以作为聚氨酯泡沫塑料以及橡胶电线、电缆、食品包装材料、胶粘剂的抗氧剂,尤其在氯丁胶彩色电缆护套中其耐热、耐光、抗老化性能显著。在聚醚及其泡沫塑料中作耐光抗老化抗氧化剂,也可作为润滑油抗氧化剂。

主抗氧剂1010 受阻酚类抗氧剂 聚烯烃、EPDM、TPE、PVC、TPU、POM、PA、PBT、PET 无毒,低挥发。

辅助抗氧剂168 三(2,4一二叔丁基苯基)亚磷酸酯 聚烯烃、弹性体、PS、PA、PC、PBT、PET 溶于苯、甲苯。

抗氧化剂一直是化妆品中的主要成分,一直在持续改进。大家最熟悉和最早的一代抗氧化剂就是维生素A,维生素C,维生素E。根据行业报道,第一代到第四代抗氧化剂分类如图:

麦角硫因克服了大多数抗氧化剂的缺点:不稳定或易变色。

抗氧化剂的选择标准一般要能够清除自由基强,持久力强,并且无刺激不过敏。

实际上,还有两个更重要的指标:

第一、能够在体内循环再生很重要,这样才能源源不断提供保护。

第二、能够深入到线粒体内部。因为自由基对线粒体和DNA造成的损伤才是衰老的根源。实际上,大家已经认识到真正有效的抗衰必须深入到线粒体。更进一步,就像精准治疗一样,抗衰的源头就是精准清除线粒体内的过量自由基。因为一定量的自由基对细胞行使正常功能非常重要,过度清除和清除不足都会影响生命体的正常运转。

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