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Agente antioxidante de caucho 6ppd, agente antioxidante de caucho 6ppd Propiedades: El 6PPD puro es un producto sólido blanco y se oxida gradualmente hasta convertirse en un sólido marrón cuando se expone al aire. Producto industrial: el 6PPD es un producto de gránulos o escamas de color marrón púrpura a marrón oscuro que se apelmazan lentamente cuando la temperatura supera los 35-40 ℃. Soluble en gas, benceno, acetona, acetato de etilo.
Dirección: No. 23, Edificio 5, Qilu International Plastic Chemical City, Distrito Linyi, Ciudad Zibo, Provincia de Shandong Contacto: Sr. Li 86-18560377615
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Antioxidante de caucho 6ppd y 7ppd Proporciona tratamiento de agua
Antioxidante EPPD (6PPD+7PPD) N.º CAS: 793-24-8,3081-01-4. Nombre químico: -EPPD se utiliza para caucho natural y caucho sintético. Almacenamiento: El producto debe almacenarse en un lugar seco y fresco con buena ventilación, evitando la exposición del producto envasado a la luz solar directa. La validez es de al menos 2 años.
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N.º CAS: 1344-28-1 Fórmula: Al2O3 EINECS: 215-691-6 Aspecto: Gránulos Uso: Agente auxiliar para la perforación petrolífera, Productos químicos para el tratamiento del agua, Agentes auxiliares para el caucho, Agentes auxiliares para el plástico, Agentes auxiliares para el revestimiento, Agentes auxiliares para textiles, Productos químicos para el papel, Tensioactivos, Agentes auxiliares para el cuero Color: Blanco
Para proteger los materiales elastoméricos contra el envejecimiento, se utilizan antioxidantes como estabilizadores de rayos UV y antiozonantes. Aunque históricamente la N-fenil-N'-(1,3-dimetilbutil)-p-fenilendiamina (6PPD) era el único antiozonante aprobado en Alemania, se permite el uso de una variedad de otros antiozonantes de fenilendiamina (excluyendo 6PPD) en artículos de caucho destinados a ser utilizados repetidamente
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- ¿Existen alternativas al 6PPD como antioxidante del caucho?
- Sin embargo, los estudios concluyentes que identifican alternativas superiores al 6PPD como antioxidante del caucho siguen siendo escasos en la literatura actual. La urbanización ha dado lugar a un aumento de la escorrentía superficial, un fenómeno que desempeña un papel fundamental en el transporte de sustancias químicas procedentes del desgaste de los neumáticos a los entornos acuáticos.
- ¿Un antioxidante del caucho de los neumáticos contamina el medio acuático?
- Cite this: Environ. Sci. Technol. El enorme consumo del antioxidante del caucho de neumáticos N - (1,3-dimetilbutil)- N′ -fenil- p -fenilendiamina (6PPD) ha provocado una contaminación generalizada en entornos acuáticos.
- ¿Qué compuestos PPD-Q se encuentran en los gránulos de caucho de neumáticos?
- Entre los diversos compuestos PPD-Q identificados en los gránulos de caucho de neumáticos (12 μg/g), las migajas de caucho (0,3–25 μg/g) y los felpudos de caucho reciclado (11–26 μg/g), el 6PPD-Q se destaca como el más frecuente (Zhao et al., 2023b). Las investigaciones indican que la luz solar no solo cataliza la formación de 6PPD-Q en los TRWP, sino que también acelera su descomposición.
- ¿Cuáles son las tendencias futuras de los antioxidantes del caucho?
- Se han presentado las perspectivas sobre las tendencias futuras de los antioxidantes del caucho. Los elastómeros, especialmente los cauchos dieno que contienen enlaces dobles de carbono insaturados en las cadenas principales, son vulnerables al envejecimiento térmico/por oxígeno, lo que haría que los elastómeros fueran menos elásticos y provocaría un fallo más temprano de los productos elastoméricos.
- ¿Son perjudiciales los antioxidantes del caucho?
- Como se muestra en la Tabla 1, muchos antioxidantes del caucho de uso común son perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Por ejemplo, el antioxidante MB (2-mercaptobenzimidazol), que se utiliza ampliamente en la fabricación de productos de caucho de color claro, es perjudicial para los organismos acuáticos y tiene un efecto continuo.
- ¿Pueden los antioxidantes del caucho contener iones de tierras raras?
- Los antioxidantes del caucho informados recientemente que contienen iones de tierras raras se resumen en la Fig. 4, por ejemplo, Sun et al. prepararon un nuevo complejo de tierras raras de fenol impedido (DTSm) (Fig. 4 f) mediante un método simple y ecológico utilizando ácido 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzoico (DT) y cloruro de samario hexahidrato (SmCl 3 · 6H 2 O) a través de una reacción de coordinación.