Antioxidante cali 6ppd con buena estabilidad.

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Preguntas y respuestas frecuentes

  • ¿Sobrevive el 6PPD a la pirólisis?
  • La distribución del producto de aceite de pirólisis líquido y del polvo de negro de carbón sólido de las partículas de 1,3 mm y 0,6 mm son independientes del tamaño de partícula inicial (Fig. 1d); sin embargo, la cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) del producto de aceite muestra que el 6PPD sobrevive apreciablemente después de la pirólisis (Fig. 10 suplementaria).
  • ¿Por qué el 6PPD es estable en condiciones alcalinas?
  • En condiciones alcalinas, la forma molecular del 6PPD no es fácil de excitar como (*6PPD), por lo que es relativamente estable. Además, el menor potencial de oxidación de los radicales libres en condiciones alcalinas puede reducir la degradación oxidativa de la difenilamina. Esto puede explicar la mayor recuperación de 6PPD y 4-ADPA.
  • ¿Mejora el NaOH la recuperación de 6PPD y 4-ADPA?
  • En particular, la recuperación de 6PPD y 4-ADPA mejora mucho con la adición de NaOH. En condiciones alcalinas, la forma molecular del 6PPD no es fácil de excitar como (*6PPD), por lo que es relativamente estable.
  • ¿Sobrevive el 6PPD a la pirólisis asistida por microondas?
  • Con la legislación en el horizonte para prohibir por completo el 6PPD, es esencial desarrollar métodos efectivos para su eliminación y conversión a compuestos seguros. Aquí demostramos que el 6PPD sobrevive a la pirólisis asistida por microondas y se escapa en el producto de petróleo, lo que hace que la descontaminación sea esencial.