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  • 几种常见紫外线吸收剂的性能简介及用途

    紫外线吸收剂是一种光稳定剂,能吸收阳光及荧光光源中的紫外线部分,而本身又不发生变化。塑料和其它高分子材料在日光和荧光下,因紫外线的作用,产生自动氧化反应,导致聚合物的降解而劣化,使外观及力学性能变差。加入紫外线吸收剂后可选择性地吸收这种高能量的紫外线,使之变成无害的能量而释放或消耗。 聚合物的种类不同,使其劣化的紫外线波长也不相同,不同的紫外线吸收剂可吸收不同波长的紫外线,使用时,应根据聚合物的种类选择紫外线吸收剂。紫外线吸收剂应该具备以下条件:①可强烈地吸收紫外线(尤其是波长为290-400nm的紫外线);②热稳定性好,即使在加工中也不会因热而变化,热挥发性小;③化学稳定性好,不与制品中材料组分发生不利反应;④混溶性好,可均匀地分散在材料中,不喷霜,不渗出;⑤吸收剂本身的光化学稳定性好,不分解,不变色;⑥无色、无毒、无臭;⑦耐浸洗;⑧价廉、易得。●邻羟基苯甲酸苯酯 ●性能及用途:无色结晶粉末。具有令人愉快的芳香气味(冬青油气味)。密度1.250g/cm3,熔点43℃,沸点(1.6kPa)173℃。易溶于乙醚、苯和氯仿,溶于乙醇,几乎不溶于水和甘油。本品为一种紫外线吸收剂,用于塑料制品,但吸收波长范围较窄。美国食品药物管理局批准用于接触食品的丙烯酸树脂用品。●邻硝基苯胺、对甲苯酚的反应产物 ●性能及用途:外观为无色或淡黄色结晶。能溶于汽油、苯、丙酮等多种有机溶剂。在水中溶解度极小,不被浓碱、浓酸分解。它可以和重金属离子化合成盐。能吸收270~280nm波长的紫外线。熔点130~131℃。本品主要用于聚酯、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。在透明制品中的稳定性较在着色制品是更好。在制品中的用量为0.%~0.5%。●2,4-二羟基二苯甲酮  ●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℃。溶于丙酮、甲醇、乙醇、甲乙酮、二恶烷、N-甲基吡啶酮和醋酸乙酯,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,25℃)为丙酮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、不饱和聚酯、涂料和合成橡胶等。*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。●2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 ●性能及用途:本品为浅黄色或白色结晶粉末。密度1.324g/cm3。熔点62~66℃。沸点150~160℃(0.67kPa),220℃(2.4kPa)。溶于丙酮、酮、苯、甲醇、醋酸乙酯、甲乙酮和乙醇等大多数有机溶剂,不溶于水。本品在部分溶剂中的溶解度(g/100g溶剂,25℃)为溶剂苯56.2、正己烷4.3、乙醇(95%)5.8、四氯化碳34.5、苯乙烯51.2、DOP18.7。本品为紫外线吸收剂,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,*大吸收波长范围为28~340nm,一般用量为0.1%~1.5%,热稳定性好,在200℃时未分解。本品几乎不吸收可见光,故适用于浅色透明制品。本品还可用于油漆和合成橡胶。安全注意事项:日本、意大利规定本品用于接触食品的制品时,*大用量不得超过0.3%。●2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮 ●性能及用途:本品为浅黄色或白色结晶粉末。密度1.160g/cm3(25℃)。熔点48~49℃。溶于丙酮、苯,乙醇、异丙醇,微溶于二氯乙烷,不溶于水。本品在部分溶剂中的溶解度(g/100溶剂,25℃)为丙酮74、苯72、甲醇2、乙醇(95%)2.6、正庚烷40、正己烷40.1,水0.5。本品为紫外线吸收剂,能够强烈地吸收波长为270~330nm的紫外线,可用于各种塑料,特别是聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS树脂、聚碳酸酯、聚氯乙与树脂的相容性好,挥发性小。一般用量为0.1%~1%。与少量4,4-硫代双(6-叔丁基对甲酚)并用有良好的协同效应。本品还可用作各种涂料的光稳定剂。安全注意事项:本品毒性小,许多国家许可本品用于接触食品的增塑制品,如美国用于聚烯烃,英国的*高用量0.6%,意大利对聚乙烯、聚丙烯的*高用量为0.5%、日本的用量是聚乙烯0.5%、聚丙烯1%、AS树脂和ABS树脂0.5%、聚氯乙烯0.2%(不可接触油脂性食品或乙醇食品含量超过20%的食品)。●2-(2’-羟基-3’,5’-二叔苯基)-5-氯化苯并三唑 ●性能及用途:本品为紫外线吸收剂,其特性和用途与UV-326相似,能强烈吸收波长为270~380nm的紫外线,化学稳定性好,挥发性极小。与聚烯烃的相容性好。特别适用于聚乙烯和聚丙烯。此外,还可用于聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚甲醛、聚氨酯、不饱和聚酯、ABS树脂、环氧树脂和纤维素树脂等。本品具有优良的耐热升华性,耐洗涤性、耐气体褪色性和机械性能保持性。与抗氧化剂并用为显著的协同效应。要改善制品的热氧稳定性。本品在塑料中的一般用量为1%~3%。安全注意事项:本品毒性低,日本、美国、法国、意大利许可本品用于接触食品的聚烯烃塑料中,*高用量为0.5%,用于其他与食品接触的塑料,意大利规定的*高用量为0.2%,日本和法国为0.5%。● 单苯甲酸间苯二酚酯 ●性能及用途:本品为白色结晶粉末。熔点132~135℃,沸点140℃(20Pa)。松密度0.68g/cm3(20%)。溶于丙酮和乙醇,微溶于苯、水、正庚烷等。本品为紫外光稳定剂,其效能与二苯甲酮类光稳定剂类似。主要用于聚氯乙烯、纤维素树脂、聚苯乙烯、一般用量1%~2%。 成分:2,2’-硫代双(4-叔辛基酚氧基)镍性能及用途:本品为绿色粉末。在紫外线区域的吸收波峰为290nm(氯仿中),适用于聚乙烯、聚丙烯等的聚烯烃塑料,对薄膜和纤维制品的光稳定作用尤佳,而且能改善加工性能。本品与紫外线吸收剂并用有良好的协同效应,或进一步提高光稳定效能。它的主要缺点是颜色较深,使制品着色,同时在高温下与硫代酯类辅助抗氧作用,使制品发灰黑色。安全注意事项:本品有毒性,使用时应予注意。● 三(1,2,2,6,6-五甲哌啶基)亚磷酸酯 ●性能及用途:本品为白色结晶粉末。熔点122~124℃。溶于乙醇、氯仿、丙酮、苯等溶剂,难溶于水。本品为受阻类光稳定剂,它本身没有吸收紫外线的能力,但可捕捉聚合物降解所产生的活性自由基,分解氢过氧化物和传递激发态分子的能量等,光稳定效力为一般紫外线吸收剂的24倍。本品适用于聚乙烯、聚乙烯等塑料,与树脂的要容性好,加工性能亦佳,并且毒性低,除具有光稳定作用外,还兼有良好的抗热氧老化性能。但本品耐热较差,不宜在热水介质中长期使用。此外,本品*好在270℃以下的温度加工和使用,超过此温时失重较为严重。● 4-苯甲酰氧基-2,2,6,6-四甲基哌啶 ●性能及用途:本品为白色结晶粉末。熔点95~98℃,分解温度280℃以上。溶于丙酮、乙醇、醋酸乙酯、甲苯,不溶于水。本品为受阻型光稳定剂,其本身几乎没有吸收紫外线的能力,但可有效地捕获高分子材料在紫外线作用下产生的活性自由基,从而发挥光稳定效用。本品适用于聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯、聚酰胺和聚酯等多种塑料,在聚烯烃中效果尤为突出。本品的耐光性为一般紫外线吸收剂的数倍。不着色,不污染,耐热加工性良好,与抗氧剂和紫外线吸收剂并用,具有优良的协同效应。● 2,4,6-三(2’正丁氧基苯基)-1,3,5-三嗪  ●性能及用途:本品为淡黄色粉末。熔点156~165℃。溶于六甲基磷酰三胺,加热时溶于二甲基甲酰胺,微溶于正丁醇,不溶于水。本品为紫外线吸收剂,能吸收波长为300~380nm的紫外线,适用于聚氯乙烯、聚甲醛、氯化聚醚等多种塑料,用量一般不高于1%。其光稳定效能优于UV-9和UV-531,但该品有着色性,可使制品带淡黄色,而且与树脂的相容性也较差。● 六甲基磷酰三胺 ●性能及用途:本品为无色或淡黄色透明液体,微具腥涩味,密度1.0253~1.0257g/cm3(20℃),凝固点27℃,沸点116~117℃(1.48kPa),折射率1.4582~1.4589(20℃)。溶于极性和非极性溶剂,与邻苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、亚磷酸三苯酸等常用增塑剂可以任意比例互溶。本品可用为聚氯乙烯光稳定剂。可赋予制品优良的户外防老化性能,故有聚氯乙烯高效耐候剂之称。向聚氯乙烯薄膜中加入2~5份本品,不仅可以显著提高其耐候性和耐寒性,而且可以降加工温度约10℃,此外,本品还可作为聚酰胺、聚氨酯、脲醛树脂,聚苯硫醚等多种高分子材料的优良溶剂。

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  • 在医疗器械包装中采用生物塑料的利与弊

    “海洋与湿地”(OceanWetlands)编辑团队从“今日塑料”网站上读到将生物塑料应用于医疗器械包装的利与弊,现将相关信息整理编译如下:开发可持续的产品对许多医疗器械公司来说至关重要。因此,在医疗器械包装中使用生物塑料似乎是理所当然的下一步。虽然生物塑料在许多植入物中得到应用,但在医疗器械包装方面的使用仍处于初期阶段。下文具体列举了在医疗器械包装领域使用生物塑料的三个优势和三个劣势。在医疗器械包装中使用生物塑料的优势:1. 可再生能源:与传统塑料的石油来源不同,生物塑料可以来自可再生能源,从而减少环境压力。2. 可生物降解或可堆肥:生物塑料是可以生物降解的,甚至是可堆肥的,因此减少了垃圾填埋量。3. 毒性较低:生物塑料包装中潜在的沥滤产物可能比含有已知对人类健康有害的添加剂(如双酚A)的传统塑料中的沥滤产物危害更小。在医疗器械包装中使用生物塑料的劣势:1. 有限的可获得性:生物塑料还不像传统塑料那样可广泛获得,这可能使其生产和用于医疗器械包装更加昂贵。2. 潜在的耐久性问题:由于它们比传统塑料更易生物降解,因此可能还存在保持包装保质期的问题。此外,灭菌过程可能会对生物塑料包装产生负面影响。3. 加工挑战:生物塑料可能需要与传统塑料不同的加工技术,这可能使它们更难加工或需要额外的资源进行制造。不同的处理技术可能会带来额外的成本,可能有人并不愿意承担。总的来说,虽然在医疗器械包装中使用生物塑料有潜在的环境和安全好处,但也有一些挑战需要克服。尽管如此,包装专业人士很可能还会继续关注医疗器械包装的生物塑料。

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  • 研究人员将苍蝇变成可降解的塑料

    研究人员将在美国化学会(ACS)秋季会议上发表他们的研究结果。“20年来,我的团队一直在研究将天然产物(如从甘蔗或树木中获得的葡萄糖)转化为可降解、可消化的聚合物的方法,这种聚合物不会在环境中持续存在,”该项目的**研究员凯伦·伍利博士说。“但这些天然产物是从食物、燃料、建筑和运输中获取的资源。”所以伍利开始寻找没有这些竞争性应用的替代资源。她的同事杰弗里·汤姆伯林博士建议她可以利用养殖黑虻留下的废物,这是他一直在帮助发展的一个不断扩大的行业。这些苍蝇的幼虫含有许多蛋白质和其他营养化合物,因此越来越多的未成熟昆虫被饲养作为动物饲料和消耗废物。然而,成虫在繁殖期结束后寿命很短,然后被丢弃。在汤姆伯林的建议下,这些成年尸体成为伍利团队的新原料。德克萨斯州农工大学伍利实验室的一名研究生卡西迪·蒂贝茨(Cassidy Tibbetts)说:“我们正在把垃圾变成有用的东西。”当Tibbetts检查死苍蝇时,她确定几丁质是主要成分。这种无毒、可生物降解的糖基聚合物增强了昆虫和甲壳类动物的外壳或外骨骼。生产商已经从虾和蟹壳中提取甲壳素用于各种用途,而Tibbetts一直在使用类似的技术,使用乙醇冲洗、酸性脱矿、碱性脱蛋白和漂白剂脱色从昆虫尸体中提取和纯化甲壳素。她说,她的几丁质粉可能更纯净,因为它没有传统产品的淡黄色和块状。她还指出,从苍蝇身上获取几丁质可以避免对某些海鲜过敏的担忧。其他一些研究人员从苍蝇幼虫中分离出几丁质或蛋白质,但伍利说,她的团队是她所知道的第一个从废弃的成年苍蝇中使用几丁质的团队,与幼虫不同,成年苍蝇不被用作饲料。在蒂贝茨继续改进提取技术的同时,伍利实验室的另一名研究生Hongming Guo一直在将纯化的苍蝇甲壳素转化为一种类似的聚合物,即壳聚糖。他通过剥离几丁质的乙酰基来做到这一点。这就暴露了化学反应性的氨基可以被功能化然后交联。这些步骤将壳聚糖转化为有用的生物塑料,如高吸水性水凝胶,这是一种可以吸水的3D聚合物网络。Hongming Guo发明了一种水凝胶,可以在一分钟内吸收其重量47倍的水。Wooley说,这种产品有可能用于农田土壤,以捕获洪水,然后在随后的干旱中缓慢释放水分。“在德克萨斯州,我们经常处于洪水或干旱的情况下,”她解释说,“所以我一直在努力思考如何制造一种高吸水性水凝胶来解决这个问题。”由于水凝胶是可生物降解的,她说,它应该逐渐释放出分子成分,作为农作物的营养物质。今年夏天,该团队开始了一个将几丁质分解成单体氨基葡萄糖的项目。然后,这些小糖分子将被用来制造生物塑料,如聚碳酸酯或聚氨酯,这些生物塑料传统上是由石化产品制成的。黑兵蝇还含有许多其他有用的化合物,该小组计划将其用作起始材料,包括蛋白质、DNA、脂肪酸、脂质和维生素。由这些化学积木制成的产品在被丢弃时可以降解或消化,所以它们不会加剧当前的塑料污染问题。伍利对这一过程的愿景将与可持续的循环经济概念保持一致:“*终,我们希望昆虫把废塑料当作食物来源,然后我们会再次收获它们,收集它们的成分来制造新的塑料,”她说。“所以昆虫不仅是来源,而且它们还会消耗废弃的塑料。”

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  • 实现从无到有!广州将建立全球首条可降解弹性体新材料中试示范线

    7月29日,广州黄埔中新广州知识城举行上半年亮绩亮诺亮牌活动暨中国纳米谷二期开园活动,超180项重点工作现场亮相,“黄埔绿色先进材料技术研究院”、“超级机器人研究院”等8个重点项目入驻中国纳米谷二期园区。其中,华南理工大学独占三元——超级机器人研究院、绿色先进材料研究院和先进纸基材料创新中心。据介绍,绿色材料研究院将建立全球首条可降解弹性体新材料中试示范线,有望实现国内原创弹性体品种从“0”到“1”的转变。生物基可降解聚酯橡胶项目将以生物基可降解橡胶为核心,设计开发适用于不同应用场景的生物基可降解聚酯橡胶制品,如轮胎、鞋子、口香糖、密封圈、密封条、胶管、输送带等,构建生物基可降解聚酯全产业链生态圈。绿色材料研究院还将建设先进制程光刻胶开发与测试平台。该项目致力于高效服务于黄埔区人才建设、先进光刻胶的本土化生产和供应链的安全保障。先进纸基材料创新中心将在战略性新兴产业相关新材料领域形成高水平自主创新能力,并在建设期间孵化两家高科技材料企业。华南理工大学副校长李正表示,华南理工大学将依托纳米谷平台,以三大研究院为杠杆支点,推进同高校、科研院所、头部企业的合作,加大海内外优秀人才集聚力度,在纳米谷形成“百川到海”“聚沙成塔”的资源聚集新模式。据介绍,在中新合作方面,上半年知识城实际利用外资15.57亿美元,签约12个粤新合作项目,总投资超30亿元,新加坡国立大学广州研究院落地运营,华南地区首条点对点国际跨境数据专线“粤新通”顺利开通。免责声明:部分资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不意味着赞同其观点或证实其真实性,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉版权,请联系我们及时修改或删除。

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  • 大运会餐桌上的“主角”——可降解餐具

    以秸秆粉、玉米淀粉、竹粉等农产品为原料,使用后可完全降解为水和二氧化碳重回自然……在成都大运会大运村和各大场馆的中央厨房里,这样的可降解餐具早已经成为了餐桌上的“主角”。作为本届成都大运会生物可降解餐具的供应商之一,近日,四川布泽环保科技有限公司的工人正加紧生产提供给成都大运会的生物可降解餐具。这家金牛企业将乡村里农产品作为原料制作成了餐盘餐具餐盒,用“金牛科技”为大运餐桌注入了一份绿色动能。“我们将从成都周边集中收取的秸秆粉、玉米淀粉、竹粉等农产品改性加工后制作成‘母粒’,来作为我们餐盒的一个主打原料。”该公司董事长陈伟刚特别介绍到,他们的制作原料中还有一种名为“竹粉”的新材料,这也是他们所研发的、*新的一种原料,“这些竹粉来源于宜宾的竹海,在他们的竹子产量特别多的情况下,我们会将这些竹子收取起来作为生产的原料使用。”“为了满足大运会筹备及赛事期间的全天供应需求,从5月20日起,我们就已经开始生产供货,截至目前,总供应量达到了40余万份。”此外,为了全力保障大运会期间的餐盒供应,公司还提前备货40万套,并制定了相应的保供应急方案,“我们预估,整个大运会期间,我们的供货总体量将达到200万至300万份。”目前,该公司有包括冷汤碗、五格餐盒、四格餐盒和饭碗等在内的9个单品进入了大运会场馆的“中央厨房”,所涉及的场馆有凤凰山体育公园、城北体育馆等7大场馆,“除了金牛赛区的赛事场馆,我们还会将产品提供到东安湖体育公园、成都大运村等多个区域,为赛事工作人员、志愿者‘小青椒’和运动员们提供全天的保障。”谈及为大运中央厨房供应可降解餐具,陈伟刚说,这既是一次机遇,也是一次挑战,“作为落户金牛的新企业,刚落地生产我们就能参与到这么大型的国际赛事,这对我们来说是一次挑战,同时也是我们打好基础、赓续发展的一次重要机会!”他表示,为了全力保障成都大运会,公司已开启了“全天候”的生产模式,“我们将全力以赴,为‘护航大运’贡献更多力量。”

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  • 南京市:加强塑料废弃物回收、利用!

    2023年7月25日,记者从南京市发改委获悉,近日南京市已制定并印发南京市塑料污染治理2023年度重点工作计划,以加快构建塑料废弃物循环利用体系,提升城乡人居环境质量。根据计划,今年南京市将进一步聚焦重点环节、重点领域、重点区域,突出关键重点,持续推进塑料污染全链条治理;聚焦易降解、可替代、能回收、可循环塑料材料产业发展,培育有利于规范回收和循环利用的新业态新模式。其中,强化重点领域使用监管方面,南京市将做好商务领域使用监管,加强一次性塑料制品使用和报告的监督管理与鼓励引导。规范外卖电商塑料使用回收,进一步督促电商平台(含外卖平台)企业优化平台相关规则,加强入驻商户管理,引导商户实施一次性塑料制品减量替代行动。鼓励电商平台(含外卖平台)企业,通过建立积分反馈、绿色信用等机制引导消费者使用替代产品,并与环卫单位、回收企业等开展多方合作,探索推进外卖包装回收处置。压实企业主体责任,加强对企业的监督执行,全面落实塑料制品生产、销售和限制商品过度包装国家有关规定,月饼、粽子、茶叶、保健食品、化妆品等重点产品应用塑料的过度包装违法行为得到有效遏制。加强塑料废弃物回收、利用、处置等环节的环境监管,依法查处违法排污等行为。引导电商、外卖、快递等重点领域行业协会加强行业自律,进一步规范秩序。持续推进塑料污染清理整治方面,将持续组织塑料垃圾清理、推进农业领域塑料垃圾清理、组织江河水域塑料垃圾清理、优化塑料废弃物回收体系、推进高标准资源化能源化利用,对具备再生利用价值的塑料废弃物,鼓励采用技术成熟、经济可行的技术路径,重塑新产品,节约资源,提升资源循环利用产业发展质量。同时,强化垃圾分类管理,推进高标准能源化利用,对分拣成本高、不宜资源化利用的塑料废弃物,推进塑料废弃物等垃圾无害化处理与高标准能源化利用。培育减量与循环利用的新业态新模式方面,将全面落实生产销售环节减量要求,持续推进一次性塑料制品使用减量,有序推广塑料替代产品,加快绿色可循环快递包装的推广应用,督促落实《邮件快件限制过度包装要求》等管理规定,大力实施邮政快递业生态环保“9218”工程,引导电商企业与商品生产企业合作,推广电商快件原发包装,提高低克重、高强度快递包装箱和免胶箱的使用比例,2023年年底实现电商快件不再二次包装比例达到95%。同时,推广标准化物流周转箱循环共用,打造物流行业绿色化标准化应用场景,使用可循环快递包装的邮件快件达到1000万件,回收复用质量完好的瓦楞纸箱800万个。深入开展快递包装绿色产品认证,助力快递包装绿色转型。

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