El último desarrollo de antioxidantes de caucho
- Clasificación: Agente químico auxiliar
- Pureza: 96,9%
- Tipo: Antioxidante de caucho
- Aspecto: Granulosa de color ámbar a marrón
- Punto de ebullición: 260 °C
- Aplicación: Para etileno propileno, etc.
- Capacidad de producción: 1000 toneladas métricas por mes
- Paquete: Bolsas kraft de 20 kg, 500 kg/paleta
Examen de antioxidantes de p-fenilendiamina, sus liberaciones en la carretera de antioxidantes de p-fenilendiamina n,n'-sustituidos (ppd) y sus productos de transformación (tps) recibieron un impacto significativo Atención debido a la altamente tóxica 6ppd-quinona. Sin embargo, la presencia de ppds y tps en productos de caucho de neumáticos reciclados sigue sin caracterizarse. Aquí, analizamos partículas de desgaste de neumáticos (twps), felpudos de caucho reciclado y caucho granulado de césped.
La figura 5 muestra las estructuras químicas de un antioxidante típico de bajo peso molecular (fig. 5 a–e) y un antioxidante de alto peso macromolecular (fig. 5 f–m) reportados en la literatura. En comparación con el antioxidante de bajo peso molecular, el antioxidante macromolecular no puede migrar fácilmente del caucho a la superficie debido a los coeficientes de difusión.
Tamaño del mercado de antioxidantes 6ppd en 2023: oportunidades de crecimiento
Se espera que el "mercado de antioxidantes 6ppd" experimente un crecimiento significativo en los próximos años, impulsado principalmente por la creciente demanda de (componentes de neumáticos, neumáticos sólidos, cinturones, mangueras, cables).
Productos de transformación de caucho de neumáticos antioxidante 6ppd En,6ppd, un antioxidante de caucho de neumáticos, plantea riesgos ecológicos sustanciales porque puede formar un producto de transformación de quinona (tp) altamente tóxico, 6ppd-quinona (6ppdq), durante la exposición al ozono en fase gaseosa. Existen importantes lagunas de datos con respecto a las estructuras, los mecanismos de reacción y la aparición ambiental de tps a partir de la ozonización de 6ppd. Para abordar estas lagunas de datos, se realizó la ozonización en fase gaseosa de 6ppd.
antioxidante de caucho y sus productos de transformación
en un estudio de referencia, los científicos confirmaron que el tp (6ppd-quinona) del antioxidante de amina (6ppd) mostró una alta toxicidad y causó la muerte aguda del salmón plateado en seattle, wa, ee.uu. cada vez más estudios han revelado los efectos tóxicos del tps del antioxidante, lo que recientemente ha suscitado una gran preocupación sobre el impacto ambiental del caucho.
antioxidante de caucho 6ppd: características, aplicaciones,6ppd (6ppd o n-(1,3-dimetilbutil)-n'-fenil-p-fenilendiamina) es un antioxidante de caucho ampliamente utilizado que desempeña un papel vital en la producción de productos de caucho. este artículo tiene como objetivo proporcionar una descripción general del 6ppd, sus características, sus aplicaciones en la fabricación de productos de caucho, posibles combinaciones de productos y consideraciones importantes para la adquisición comercial. 1. ¿qué es 6ppd? 6ppd.
Presentación de antioxidante p-fenilendiamina sustituida precio
Además, un importante producto de ozonización de n-(1,3-dimetilbutil)-n′-fenil-1,4-fenilendiamina (6ppd), 6ppd-quniona, también se identificó en polvo con niveles (rango medio de 32,2–80,9 ng/g) comparables a los de 6ppd excepto en el polvo doméstico. Hasta donde sabemos, esta es la primera investigación sistemática de la aparición de ppd importantes.
Un análisis bibliométrico de los puntos críticos de investigación global y los resultados demostraron que tanto 6ppd como 6ppd-q disminuyeron la germinación de las semillas en diversos grados, y 1 μg l −1 de 6ppd y 6ppd-q causó cambios en las actividades de las enzimas antioxidantes (liu et al., 2024a). En otro estudio, zhang et al. (2024) investigaron el metabolismo in vitro de 6ppd-q en microsomas hepáticos obtenidos tanto de ratas como de humanos.
Presencia del antioxidante p-fenilendiamina en la orina humana
En comparación con otros antioxidantes fenólicos sintéticos, la concentración urinaria de 6 ppd en este estudio es mucho menor que la del 2,4-di-terc-butilfenol (media de 18 ng/ml) en la orina humana de Estados Unidos (Liu y Mabury, 2019), pero comparable a la del hidroxianisol butilado (0,33 ng/ml) en la orina humana de China (Wang y Kannan, 2019).
Además del antioxidante p-fenilendiamina sustituida, el antioxidante para-fenilendiamina sustituida (ppd) se ha utilizado ampliamente para retardar la degradación oxidativa del caucho de los neumáticos y se ha descubierto que impregna múltiples compartimentos ambientales. Sin embargo, hay una escasez de investigaciones sobre la presencia ambiental de sus productos de transformación. En este estudio, revelamos la coocurrencia de seis quinonas derivadas de PPD (PPD-QS) junto con ocho.
Preguntas y respuestas frecuentes
- ¿Son las p-fenilendiaminas sustituidas antioxidantes eficaces?
- Las p-fenilendiaminas sustituidas (PPD) representan un conjunto de antioxidantes eficaces que se aplican ampliamente en las industrias del caucho. Sin embargo, el conocimiento de su aparición y destino en el medio ambiente sigue siendo escaso...
- ¿Se produce 6ppdq durante la ozonización de 6qdi?
- De acuerdo con hallazgos anteriores, 6PPDQ (C 18 H 22 N 2 O 2) fue uno de los principales TP en la ozonización de 6PPD (rendimiento de ∼1 a 19%). En particular, no se observó 6PPDQ durante la ozonización de 6QDI (N - (1,3-dimetilbutil)- N ′-fenil- p -quinonediimine), lo que indica que la formación de 6PPDQ no se produce a través de 6QDI o TP de 6QDI asociados.
- ¿Por qué la acetona es mejor que el 6PPD?
- El punto de ebullición más bajo de la acetona (56 °C) en comparación con el 6PPD (260 °C) hace que la recuperación del disolvente requiera mucha menos energía. Aunque la acetona puede disolver fácilmente muchas clases de moléculas 25, no degrada la fase de caucho reticulado. Esto es crucial para producir un producto de caucho granulado sin 6PPD que sea seguro para diversas aplicaciones.
- ¿El 6PPD es recalcitrante en condiciones de pirólisis severas?
- Esto demuestra la naturaleza recalcitrante del 6PPD en condiciones de pirólisis severas y sugiere que la extracción con solvente es necesaria para su eliminación. La curva TGA (Fig. 11 suplementaria) del 6PPD muestra una degradación máxima a ~300 °C y sugiere que algo del 6PPD en los neumáticos puede sublimar en el producto líquido antes de que el caucho se degrade.