对于纺织品而言,紫外线会导致纤维强度降低、颜色褪色,影响其美观与耐用性。而在化妆品行业,紫外线更是皮肤衰老、晒伤、晒斑甚至皮肤的重要诱因,对消费者的肌肤健康构成严重威胁。大冢化学管理(上海)有限公司研发的紫外线吸收剂,依托先进的化学合成技术与深入的光化学研究成果,为应对紫外线危害提供了强有力的解决方案。其独特的分子结构设计使其能够高效地吸收紫外线能量,并将其转化为无害的热能形式散发出去,从而有效阻止紫外线对材料和人体的损伤。在塑料制品加工过程中。密度1.250g/cm3,溶点43,沸点(1.6kPa )173。易溶于乙酷、苯和氯仿,溶于乙醇,几乎不溶于水和甘油含量99%。上海RUVA-93紫外线吸收剂

在这类紫外线吸收剂中,分子内在氢键的强度与其光稳定的效果有关。氧键越强,破坏它所需的能量越大,吸收耗去的紫外光能量越多,效果则好了,反之亦然。稳定效果还与苯环上烷氧基链的长短有关,如果长与聚合物相容性好,稳定效果刚好。在二苯甲酮类紫外线吸收剂中,在羰基的邻位含有个羟基,否则不能形成内在氢键一就不能作为紫外线吸收剂。具有一个邻位羟基的紫外线吸收剂可吸收290~380~m 的紫外线,而几乎不吸收可见光,也不会着色,对高分子聚合物的相容性也好。若在羰基的邻位具有二个羟基,则可吸收300~400fzm 的紫外线,也吸收部分可见光。由于吸收了可见光,使其互补光不平衡,使加入此紫外线吸收剂的物品呈现黄色,与高分子聚合物的相容性也差,因此其用途就小。虽然不具有邻羟的二苯甲酮也有吸收紫外线的能力,但它受光照后会引起自身分解,故不宜用作紫外线吸收剂。上海紫外线吸收剂性价比紫外线吸收剂在橡胶制品中提高了抗老化性能。

分子中的酮基与羟基能生成内在氢键,构成丁一个螯合环。它在吸收丁紫外线光能量后,发生分子的热振动,内在氢键破坏,螯合环打开.把紫外光的能量变成热能而释放出来另外,分子中的羰基会被吸收的紫外光能所激发,产生互变异构现象.生成烯醇式结构.这也消耗了一部分能量。在这类紫外线吸收剂中,分子内在氢键的强度与其光稳定的效果有关.氧键越强,破坏它所需的能量越大,吸收耗去的紫外光能量越多,效果则好;反之亦然。稳定效果还与苯环上烷氧基链的长短有关 如果长·与聚合物相容性好.稳定效果刚好。
1. 分子层面的能量吸收与转化
紫外线吸收剂的分子通常含有共轭体系(如苯环、双键等)或发色团(如羰基、氮氧键等),这些结构能够吸收特定波段的紫外线(UV-A、UV-B)。
能量释放:激发态的分子通过以下途径释放能量,避免紫外线直接破坏目标(如皮肤或材料):非辐射衰减:将能量转化为分子振动(热能)释放。荧光/磷光:少量能量可能以可见光形式释放(通常不明显)。关键点:吸收剂分子需快速回到基态,以持续发挥作用。例如,二苯甲酮类吸收剂通过分子内氢键稳定激发态,促进能量转化。
紫外线吸收剂应该可强烈地吸收紫外线。

紫外线吸收剂反应机理紫外线吸收剂的有效性不仅取决于它们的吸收特性,而且**重要的是由朗伯-比尔定律决定。消光E取决于波长,可以被看作是对紫外线吸收剂的稳定或筛选效果的量度。换言之,E越大,紫外光屏蔽和稳定效应越好-在假设紫外线吸收剂本身并没有被光线所破坏。因此,消光E依赖于聚合物中的紫外线吸收剂的消光系数、浓度c,以及无色聚合物的薄膜厚度d。为了使紫外线吸收剂有效,它必须比聚合物更好和更快地吸收紫外光,它意味着在副反应被触发之前稳定和消散吸收的能量。这意味着,以紫外光的形式吸收的能量的转换必须在单体态状态下进行。系统间交叉(过渡S1至T1),因此必须排除磷光。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。上海紫外线吸收剂报价
消光E取决于波长, 可以被看作是对紫外线吸收剂的稳定或筛选效果的量度。上海RUVA-93紫外线吸收剂
4、另外,作为紫外线吸收剂,还必须能在紫外光或可见光的作用下不进行光化学反应;对化学药品及水稳定性好,对热的稳定性好;挥发性小;对高分子材料的相容性好及不被溶剂萃取等。紫外线吸收剂应该具备的条件1、可强烈地吸收紫外线(尤其是波长为290-400nm);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;9、不溶,或难溶于水。上海RUVA-93紫外线吸收剂
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