

巴斯夫168抗氧劑 BASF IRGAFOS 168亞磷酸酯抗氧劑
產品名稱:抗氧劑168
英文名稱:Tris-(2,4-di-tert-butyl-pheny)-phosphite
化學成份:三(2,4-二叔丁基苯基)亞磷酸酯
CAS號:31570-04-4
EINECS:250-709-6
分子量:646.9 g/mol
包裝規格:20kg/包
性能參數:
物理性質: | 溶解度(20° C) g/ 100g溶液 | |
有效成分含量:646.9% | 丙酮:1 | 二氯甲烷:36 |
熔融溫度:183 - 186℃ | 氯仿:36 | 甲醇:< 0.01 |
比重(20°C):1.03g/ml | 環己烷:16 | 甲苯:30 |
體積密度:粉末:480-570g/l、顆粒:480-550g/l | 乙醇:0.1 | 正己烷:11 |
外觀:白色結晶粉末 | 乙酸乙酯:4 |
水:<0.01
|
產品簡介:
德國BASF Irgafos 168是一款低揮發、耐水解的有機亞磷酸酯抗氧劑,作為一種相容性很強的輔助抗氧劑,Irgafos 168可以與聚合物加工過程中自然氧化形成的氫過氧化物反應,阻止聚合物在加工過程中的氧化降解(斷鏈或交聯)而造成的分子量的變化和防止顏色變化,并延長主抗氧化劑的使用性能。
德國BASF Irgafos 168是一款低揮發、耐水解的有機亞磷酸酯抗氧劑,作為一種相容性很強的輔助抗氧劑,Irgafos 168可以與聚合物加工過程中自然氧化形成的氫過氧化物反應,阻止聚合物在加工過程中的氧化降解(斷鏈或交聯)而造成的分子量的變化和防止顏色變化,并延長主抗氧化劑的使用性能。
巴斯夫抗氧劑168優勢:
●抗萃取性強
●耐水解性好
●揮發性低
●可耐300C以上高溫
●可與多種助劑協同使用
●幾乎可用于所有塑料制品中
巴斯夫168抗氧劑4大作用:
●防止聚合降解
●防止聚合物氧化和變色
●提供儲存穩定性并給予聚合物長期保護
●與其他抗氧化劑復配使用,達到優異的使用效果

產品應用:
巴斯夫Irgafos 168亞磷酸酯輔助抗氧劑一般不單獨使用,通常與抗氧劑1010、抗氧劑1076等酚類主抗氧劑復配使用,可以達到優異的使用效果,能提高聚合物熱加工過程的熱穩定性,廣泛用于聚烯烴、苯乙烯單聚和共聚物、彈性體、膠粘劑、工程塑料(如:聚酯,聚氨酯,PVC)及增塑劑,工業脂肪,礦物油等其他有機基質。推薦用量為0.05%和1% (視不同用途的樹脂而定)。
巴斯夫Irgafos 168亞磷酸酯輔助抗氧劑一般不單獨使用,通常與抗氧劑1010、抗氧劑1076等酚類主抗氧劑復配使用,可以達到優異的使用效果,能提高聚合物熱加工過程的熱穩定性,廣泛用于聚烯烴、苯乙烯單聚和共聚物、彈性體、膠粘劑、工程塑料(如:聚酯,聚氨酯,PVC)及增塑劑,工業脂肪,礦物油等其他有機基質。推薦用量為0.05%和1% (視不同用途的樹脂而定)。
作用機理:
(1)分解氫過氧化物。ROOH+(R' O) P3→(R' O) P3=O+ ROH
(2)終止自由基鏈,捕獲自由基機理。ROO. +(R' O) P3→(R' O) P3=O+ RO.
分解氧化過程中產生的過氧化物生成穩定的非活性產物,阻止自由基鏈增長,保護聚合物在加工過程中的傷害!
為何要選擇168抗氧劑?
高分子材料本身含有微量的過氧化物,主抗氧劑的加入在抑制氧化降解的同時也能產生氫過氧化物,高分子材料在加工過程中受到熱、氧、機械剪切等因素,引發氫過氧化物產生新的自由基,自由基氧化反應將快速推進對高分子材料的降解,Irgafos 168輔助抗氧劑的加入,可分解氫過氧化物,終止自由基鏈,從而阻止聚合物的氧化降解,延長產品使用壽命。
高分子材料本身含有微量的過氧化物,主抗氧劑的加入在抑制氧化降解的同時也能產生氫過氧化物,高分子材料在加工過程中受到熱、氧、機械剪切等因素,引發氫過氧化物產生新的自由基,自由基氧化反應將快速推進對高分子材料的降解,Irgafos 168輔助抗氧劑的加入,可分解氫過氧化物,終止自由基鏈,從而阻止聚合物的氧化降解,延長產品使用壽命。
安全與儲存:
巴斯夫168抗氧劑口服毒性很低,使用時按照一般操作即可,儲存時要保持容器密封、干燥,存于陰涼處,避免形成粉塵,避免粉塵沉積,未用完的產品需重新密閉貯存,防止水分污染及塵粒,詳細信息請參照安全技術說明書。
巴斯夫168抗氧劑口服毒性很低,使用時按照一般操作即可,儲存時要保持容器密封、干燥,存于陰涼處,避免形成粉塵,避免粉塵沉積,未用完的產品需重新密閉貯存,防止水分污染及塵粒,詳細信息請參照安全技術說明書。



【返回上一頁】
產品列表
相關產品
最新文章
- 解決色母粒常見問題:應對顏色遷移、色差與滲色的全面解決方案
- 2025年鈦行業報告:科慕、特諾、龍蟒佰利聯領跑全球二氧化鈦
- DIC 2025年上半年財報:營業收入增長22.9%,DIC
- 比炭黑還黑的顏料有哪些?盤點那些顛覆視覺的“黑科技”超黑材料
- 全球珠光顏料市場分析報告(2025-2033):規模、趨勢與
- 2032年全球特效顏料市場將達15.68億美元|汽車與化妝品
- 熒光防偽顏料是什么?原理、技術應用與怎么用全解析
- 變色顏料原理詳解:什么是物理變色與化學變色?
- 填充母粒市場分析:2025–2032年全球規模、趨勢與區域前
- 卡博特炭黑制造商連續五年獲EcoVadis鉑金評級 領跑可持
- 熱致變色材料市場前景:2032年市場將突破38.5億美元
- KRAHN Chemie將分銷Vibrantz群青、釩酸鉍等
- 2025–2034年全球偶氮顏料市場分析:趨勢、增長預測與區
- 顏料紅108鎘紅和顏料紅254大紅的區別,哪個顏料更鮮艷?
- 光引發劑市場規模、類型、應用及趨勢分析(2025-2030)
- 熒光顏料市場預計2032年達6.21億美元:包裝、紡織與安全
- 國際炭黑協會ICBA發布首個爐法炭黑行業平均產品碳足跡PCF
- 特種炭黑行業趨勢分析:塑料與鋰電市場驅動增長
- 鈦白粉市場將在2032年達到323.4億美元|增長趨勢與前景
- 全球分散劑市場規模、份額與趨勢預測報告(2025-2030)