1. Kompatibilita
Polymery plastových polymerů jsou obecně -nepolární, zatímco molekuly antioxidantů a světelných stabilizátorů mají různé stupně polarity a tyto dva jsou špatně kompatibilní. Obvykle jsou antioxidanty, světelné stabilizátory a tavenina polymeru kombinovány a molekuly antioxidantu a světelného stabilizátoru jsou rozpuštěny mezi molekulami polymeru, když je polymer vytvrzován. V rozmezí dávkování přípravku musí být antioxidanty a světelné stabilizátory roztaveny při teplotě zpracování. Je třeba věnovat zvláštní pozornost. Při navrhování receptury by bod tání nebo rozsah tání pevného antioxidantu a světelného stabilizátoru neměl být nižší než polymerace plastu. Teplota zpracování objektu.
2. Migrace
U plastových výrobků, zejména neprůhledných výrobků s relativně malým poměrem plochy povrchu k objemu (nebo hmotnostním poměrem), dochází k oxidační reakci hlavně na povrchu výrobku. To vyžaduje, aby antioxidanty a světelné stabilizátory nepřetržitě migrovaly z vnitřku plastového produktu a hrály roli na povrchu produktu. Pokud je však rychlost migrace na povrch produktu příliš vysoká a množství migrace je příliš velké, antioxidant a světelný stabilizátor budou těkat do prostředí povrchu produktu nebo difundovat do jiných médií v kontaktu s povrchem produktu a prohrát. Ve skutečnosti je to nevyhnutelné a mělo by se to vzít v úvahu při navrhování vzorce. Pokud existuje prostor pro výběr antioxidantů a světelných stabilizátorů, měly by být vybrány ty s relativně velkou molekulovou hmotností a přiměřeně vysokým bodem tání a antioxidanty a světelné stabilizátory by měly být stanoveny na základě nejnáročnějších podmínek zpracování a prostředí použití. Přidejte množství.
3. Stabilita
Antioxidanty a světelné stabilizátory by měly zůstat stabilní v plastových materiálech, měly by mít malou ztrátu těkáním v prostředí použití a vysokoteplotním zpracování, nemění barvu ani nevyvíjejí barvu a nerozkládají se (s výjimkou antioxidantů používaných ke zpracování tepelné stabilizace), nerozkládají se. způsobit nežádoucí chemické reakce s jinými přísadami, nekoroduje mechanické zařízení a není snadno extrahován jinými látkami na povrchu produktu. Bráněné aminové světelné stabilizátory jsou obecně nízko-alkalické chemikálie. Pokud jsou jako světelné stabilizátory v plastových materiálech vybrány bráněné aminy, neměly by být do formulace zahrnuty další kyselé přísady a odpovídající plastové produkty by neměly být používány v kyselém prostředí.
4. Zpracovatelnost
Při zpracování plastových výrobků může přidání antioxidantů a světelných stabilizátorů změnit viskozitu taveniny pryskyřice a točivý moment stonku. Pokud se bod tání antioxidantu a světelného stabilizátoru výrazně liší od rozsahu tání pryskyřice, dojde k fenoménu posunu antioxidantu a světelného stabilizátoru nebo držení šroubu. Teplota tání antioxidantů a světelných stabilizátorů je nižší než teplota zpracování 100. Když je C vyšší, antioxidant a světelný stabilizátor by měly být upraveny do určité koncentrace předsměsi a poté smíchány s pryskyřicí pro zpracování produktu. Aby se zabránilo nerovnoměrné distribuci antioxidantů a světelných stabilizátorů v produktech a snížení zpracovatelského výkonu v důsledku driftu.
5. Životní prostředí a hygiena
Antioxidanty a světelné stabilizátory by neměly být -toxické nebo málo{1}}toxické, neměly by obsahovat prašnost nebo nízkou prašnost, neměly by mít škodlivé účinky na člověka při zpracování, výrobě a používání plastových výrobků, neměly by poškozovat zvířata a rostliny. a žádné znečištění ovzduší, půdy a vodních systémů. Zemědělské fólie, krabice na balení potravin, dětské hračky, jednorázové infuzní soupravy a další plastové výrobky, které nepřímo nebo přímo přicházejí do styku s potravinami, léky, zdravotnickými prostředky a lidským tělem, by nejen měly být vybírány a schváleny americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. (FDA). Nebo druhy antioxidantů a světelných stabilizátorů povolené vyhláškou Komise Evropských společenství a přidávané množství by mělo být přísně kontrolováno pod maximální povolenou mez.



