ฝากข้อความไว้
ฝากข้อความไว้
กำลังมองหาโซลูชันสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ใช่ไหม? บอกความต้องการของคุณให้เราทราบ แล้วเราจะช่วยคุณหาผลิตภัณฑ์/โซลูชันที่เหมาะสมที่สุด ส่งข้อความหาเราได้โดยตรง แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
ส่ง
โฮมเพจ บล็อก

10 ประเภทหลักของสารเติมแต่งดูดซับรังสียูวี

10 ประเภทหลักของสารเติมแต่งดูดซับรังสียูวี

Apr 24, 2026
 

10 ประเภทหลักของสารดูดซับรังสียูวี

สารดูดซับรังสียูวีเป็นสารรักษาเสถียรภาพแสงชนิดหนึ่งที่สามารถดูดซับรังสียูวีจากแสงแดดและแหล่งกำเนิดแสงฟลูออเรสเซนต์ได้โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใดๆ
เนื่องจากแสงแดดมีปริมาณมาก รังสี UV—ซึ่งมีช่วงความยาวคลื่นประมาณ 290 ถึง 460 นาโนเมตร—เป็นอันตรายต่อวัตถุที่มีสี แสงยูวีที่เป็นอันตรายนี้จะกระตุ้นปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันทางเคมี ซึ่งในที่สุดจะทำให้โมเลกุลของสีสลายตัวและจางลง

วิธีการทางกายภาพเทียบกับวิธีการทางเคมี

วิธีการป้องกันผลกระทบที่ทำลายล้างของรังสียูวีที่เป็นอันตรายต่อสี สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ วิธีทางกายภาพและวิธีทางเคมี

ส่วนนี้มุ่งเน้นเฉพาะวิธีการทางเคมีโดยเฉพาะ การใช้สารดูดซับรังสียูวีเพื่อปกป้องวัสดุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันหรือลดการเสื่อมสภาพของสี

มาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับสารดูดซับรังสียูวี

  • ① มีความสามารถในการดูดซับรังสียูวีสูง (โดยเฉพาะในช่วงความยาวคลื่น 290–400 นาโนเมตร)
  • ② มีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยม กล่าวคือ ควรคงสภาพทางเคมีไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนในระหว่างกระบวนการผลิต และมีการระเหยเนื่องจากความร้อนต่ำ
  • ③ มีเสถียรภาพทางเคมีสูง ต้องไม่เกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์กับส่วนประกอบอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
  • ④ การผสมผสานที่ดี; ควรกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งวัสดุโดยไม่เกิดการตกผลึกที่ผิวหน้าหรือไหลซึมออกมา;
  • ⑤ ความเสถียรทางเคมีแสงโดยธรรมชาติ สารดูดซับต้องไม่สลายตัวหรือเปลี่ยนสีเมื่อสัมผัสกับแสง
  • ⑥ ไม่มีสี ไม่เป็นพิษ และไม่มีกลิ่น
  • ⑦ ทนทานต่อการซักและการสกัด;
  • ⑧ ต้นทุนต่ำและหาซื้อได้ง่าย;
  • ⑨ ไม่ละลายหรือละลายได้น้อยมากในน้ำ

สารดูดซับรังสียูวีสามารถจำแนกได้ตามโครงสร้างทางเคมี ดังนี้ ซาลิไซเลต เบนโซฟีโนน เบนโซไตรอะโซล อะคริโลไนไตรล์ที่ถูกแทนที่ ไตรอะซีน และเอมีนที่มีหมู่กีดขวาง

 
ภาพ: สารดูดซับรังสียูวีชนิดเหลวและชนิดผง

สารดูดซับรังสียูวี 10 ประเภทหลักที่ควรเลือกใช้มีอะไรบ้าง?

เลขที่ องค์ประกอบ คุณสมบัติและการใช้งาน
1 ฟีนิลซาลิไซเลต
ฟีนิล 2-ไฮดรอกซีเบนโซเอต
ผงผลึกใสไม่มีสี มีกลิ่นหอมอ่อนๆ (คล้ายน้ำมันวินเทอร์กรีน) ความหนาแน่น 1.250 กรัม/ซม³ จุดหลอมเหลว 43°C และจุดเดือด (ที่ 1.6 กิโลปาสคาล) 173°C ละลายได้ดีในไดเอทิลอีเทอร์ เบนซีน และคลอโรฟอร์ม ละลายได้ในเอทานอล และแทบไม่ละลายในน้ำและกลีเซอรอล ความบริสุทธิ์ 99% ผลิตภัณฑ์นี้ทำหน้าที่เป็นสารดูดซับรังสียูวีและใช้ในผลิตภัณฑ์พลาสติก แม้ว่าช่วงความยาวคลื่นการดูดซับรังสียูวีที่มีประสิทธิภาพจะค่อนข้างแคบก็ตาม
2 สารดูดซับรังสียูวี UV-P
2-(2'-ไฮดรอกซี-5'-เมทิลฟีนิล)เบนโซไตรอะโซล
มีลักษณะเป็นผลึกไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อน ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน เบนซีน และอะซิโตน ละลายน้ำได้น้อยมาก และไม่สลายตัวเมื่อทำปฏิกิริยากับด่างเข้มข้นหรือกรดเข้มข้น สามารถสร้างเกลือได้โดยการเกิดสารเชิงซ้อนกับไอออนของโลหะหนัก สามารถดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตในช่วงความยาวคลื่น 270–380 นาโนเมตร จุดหลอมเหลว: 130–131°C ผลิตภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่ใช้ในเรซิน เช่น โพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์คลอริเนต เซลลูโลสอะซิเตต โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) โพลีสไตรีน โพลีเมทิลเมทาคริเลต (PMMA) และโพลีอะคริโลไนไตรล์ โดยทั่วไปแล้วความเสถียรของมันจะดีกว่าในผลิตภัณฑ์โปร่งใสเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีสี
3 สารดูดซับรังสียูวี UV-O
2,4-ไดไฮดรอกซีเบนโซฟีโนน
ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะเป็นผลึกรูปเข็มสีอ่อนหรือผงสีขาว ทำหน้าที่เป็นสารดูดซับรังสียูวีและเหมาะสำหรับใช้ในโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC), โพลีสไตรีน, เรซินอีพ็อกซี, เรซินเซลลูโลส, โพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว, สารเคลือบ และยางสังเคราะห์ เป็นต้น ช่วงความยาวคลื่นการดูดซับสูงสุดอยู่ที่ 280–340 นาโนเมตร และระดับการใช้งานทั่วไปอยู่ที่ 0.1% ถึง 1% อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการคงสภาพแสงของผลิตภัณฑ์นี้ไม่โดดเด่นเป็นพิเศษ
4 สารดูดซับรังสียูวี UV-9
2-ไฮดรอกซี-4-เมทอกซีเบนโซฟีโนน
ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะเป็นผงผลึกสีเหลืองอ่อนหรือสีขาว ความหนาแน่น: 1.324 กรัม/ซม³ จุดหลอมเหลว: 62–66°C จุดเดือด: 150–160°C (ที่ 0.67 kPa); 220°C (ที่ 2.4 kPa) ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ เช่น อะซิโตน คีโตน เบนซีน เมทานอล เอทิลอะซิเตต เมทิลเอทิลคีโตน และเอทานอล แต่ไม่ละลายในน้ำ ผลิตภัณฑ์นี้ทำหน้าที่เป็นสารดูดซับรังสียูวีที่เหมาะสมสำหรับพลาสติกหลายชนิด ได้แก่ โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) โพลีไวนิลิดีนคลอไรด์ (PVDC) โพลีเมทิลเมทาคริเลต (PMMA) โพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว เรซิน ABS และเรซินเซลลูโลส ช่วงความยาวคลื่นการดูดซับสูงสุดคือ 280–340 นาโนเมตร ปริมาณการใช้โดยทั่วไปคือ 0.1% ถึง 1.5% ผลิตภัณฑ์นี้มีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยมและไม่สลายตัวที่อุณหภูมิสูงถึง 200°C เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้แทบไม่ดูดซับแสงที่มองเห็นได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในผลิตภัณฑ์สีอ่อนและโปร่งใส
5 สารดูดซับรังสียูวี UV-531
2-ไฮดรอกซี-4-เอ็น-ออกทอกซีเบนโซฟีโนน
ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะเป็นผงผลึกสีเหลืองอ่อนหรือสีขาว ความหนาแน่น 1.160 กรัม/ซม³ (ที่ 25°C) จุดหลอมเหลว 48–49°C สารดูดซับแสง UV 531 ละลายได้ในอะซิโตน เบนซีน เอทานอล และไอโซโพรพานอล ละลายได้เล็กน้อยในไดคลอโรอีเทน และไม่ละลายในน้ำ ความสามารถในการละลายของผลิตภัณฑ์ในตัวทำละลายที่เลือก (แสดงในหน่วยกรัม/100 กรัมของตัวทำละลายที่ 25°C) มีดังนี้: อะซิโตน 74, เบนซีน 72, เมทานอล 2, เอทานอล (95%) 2.6, n-เฮปเทน 40, n-เฮกเซน 40.1 และน้ำ 0.5 ผลิตภัณฑ์นี้ทำหน้าที่เป็นสารดูดซับรังสียูวีที่สามารถดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงความยาวคลื่น 240–340 นาโนเมตร UV-531 เหมาะสำหรับใช้ในพลาสติกหลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โพลีเอทิลีน โพลีโพรพีลีน โพลีสไตรีน เรซิน ABS โพลีคาร์บอเนต และโพลีไวนิลคลอไรด์ และแสดงให้เห็นถึงความเข้ากันได้ดีเยี่ยมกับเรซิน รวมทั้งมีความระเหยต่ำ ปริมาณการใช้โดยทั่วไปคือ 0.1% ถึง 1% เมื่อใช้ร่วมกับ 4,4'-thiobis(6-tert-butyl-m-cresol) ในปริมาณเล็กน้อย จะแสดงผลเสริมฤทธิ์กันอย่างมีนัยสำคัญ
6 สารดูดซับรังสียูวี UVP-327
2-(2'-ไฮดรอกซี-3',5'-ได-เทิร์ต-บิวทิลฟีนิล)-5-คลอโรเบนโซไตรอะโซล
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารดูดซับรังสียูวี โดยมีคุณสมบัติและการใช้งานคล้ายคลึงกับ UV-326 สามารถดูดซับรังสียูวีในช่วงความยาวคลื่น 270–380 นาโนเมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเสถียรทางเคมีสูง และระเหยได้น้อยมาก เข้ากันได้ดีกับโพลีโอเลฟินส์ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในโพลีเอทิลีนและโพลีโพรพีลีน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC), โพลีเมทิลเมทาคริเลต (PMMA), โพลีออกซีเมทิลีน (POM), โพลียูรีเทน, โพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว, เรซิน ABS, เรซินอีพ็อกซี, เรซินเซลลูโลส และวัสดุที่คล้ายคลึงกัน ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติทนทานต่อการระเหยจากความร้อน การซัก และการซีดจางจากก๊าซได้ดีเยี่ยม รวมทั้งรักษาคุณสมบัติทางกลได้ดีเยี่ยม เมื่อใช้ร่วมกับ... สารต้านอนุมูลอิสระผลิตภัณฑ์นี้แสดงให้เห็นถึงผลเสริมฤทธิ์ที่สำคัญ ซึ่งช่วยเพิ่มเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชันจากความร้อนของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในพลาสติกโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 1% ถึง 3%
7 สารดูดซับรังสียูวี หยวน
รีซอร์ซินอล โมโนเบนโซเอต
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผงผลึกสีขาว มีจุดหลอมเหลว 132–135°C และจุดเดือด 140°C (ที่ 20 Pa) ความหนาแน่น 0.68 g/cm³ (ที่ 20°C) ละลายได้ในอะซิโตนและเอทานอล และละลายได้เล็กน้อยในเบนซีน น้ำ เอ็น-เฮปเทน และตัวทำละลายที่คล้ายกัน ผลิตภัณฑ์นี้ทำหน้าที่เป็นสารกันรังสียูวี ประสิทธิภาพเทียบได้กับสารกันรังสียูวีประเภทเบนโซฟีโนน ส่วนใหญ่ใช้ในโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) เรซินเซลลูโลส และโพลีสไตรีน ปริมาณการใช้โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 1% ถึง 2%
8 ตัวกันสั่นแสง GW-540
ไตรส์(1,2,2,6,6-เพนทาเมทิลพิเพอริดินิล) ฟอสไฟต์
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผงผลึกสีขาว มีจุดหลอมเหลว 122–124°C ละลายได้ในตัวทำละลาย เช่น เอทานอล คลอโรฟอร์ม อะซิโตน และเบนซีน แต่ละลายได้น้อยในน้ำ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารกันแสงประเภทเอมีนที่มีหมู่กีดขวาง แม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติในการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) โดยตรง แต่ก็สามารถกำจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นระหว่างการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ สลายไฮโดรเปอร์ออกไซด์ และลดพลังงานของโมเลกุลในสถานะกระตุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการกันแสงสูงกว่าสารดูดซับ UV ทั่วไปถึง 24 เท่า ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในพลาสติก เช่น โพลีเอทิลีน มีความเข้ากันได้ดีเยี่ยมกับเรซิน และมีคุณสมบัติในการแปรรูปที่เหนือกว่า นอกจากฟังก์ชันการกันแสงแล้ว ยังทนต่อการเสื่อมสภาพจากความร้อนและออกซิเดชันได้ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางความร้อนค่อนข้างต่ำ และไม่แนะนำให้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำร้อนเป็นเวลานาน นอกจากนี้ ควรแปรรูปและใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 270 องศาเซลเซียส เนื่องจากจะเกิดการสูญเสียน้ำหนักอย่างมากเมื่ออุณหภูมิสูงกว่านี้ ผลิตภัณฑ์นี้มีพิษต่ำ
9 ตัวกันสั่นแสง 744
4-เบนโซอิลออกซี-2,2,6,6-เตตราเมทิลพิเพอริดีน
UV-744 มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว มีจุดหลอมเหลว 95–98°C และอุณหภูมิการสลายตัวสูงกว่า 280°C ละลายได้ในอะซิโตน เอทานอล เอทิลอะซิเตต และโทลูอีน แต่ไม่ละลายในน้ำ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารกันแสงประเภทเอมีนที่มีหมู่กีดขวาง แม้ว่าจะแทบไม่มีความสามารถในการดูดซับรังสียูวีโดยตรง แต่ก็สามารถกำจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในวัสดุพอลิเมอร์ภายใต้การสัมผัสกับรังสียูวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแสดงผลในการกันแสง เหมาะสำหรับใช้ในพลาสติกหลากหลายชนิด รวมถึงโพลีโพรพีลีน โพลีเอทิลีน โพลีสไตรีน โพลียูรีเทน โพลีอะไมด์ และโพลีเอสเตอร์ และมีประสิทธิภาพโดดเด่นเป็นพิเศษในโพลีโอเลฟิน ความคงทนต่อแสงของผลิตภัณฑ์นี้สูงกว่าสารดูดซับรังสียูวีทั่วไปหลายเท่า UV-744 ไม่ทำให้เกิดสี ไม่ทำให้เกิดคราบ และมีเสถียรภาพในการแปรรูปทางความร้อนที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ เมื่อใช้ร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระและสารดูดซับรังสียูวี จะแสดงให้เห็นถึงผลเสริมฤทธิ์ที่ยอดเยี่ยม
10 ตัวกันแสง HPT
เฮกซาเมทิลฟอสฟอริก ไตรเอไมด์
ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นคาวปลาจางๆ และกลิ่นฝาดเล็กน้อย ความหนาแน่นอยู่ที่ 1.0253–1.0257 กรัม/ซม³ (ที่ 20°C) จุดเยือกแข็งอยู่ที่ 27°C และจุดเดือดอยู่ที่ 116–117°C (ที่ 1.48 กิโลปาสคาล) ดัชนีหักเหอยู่ที่ 1.4582–1.4589 (ที่ 20°C) ละลายได้ทั้งในตัวทำละลายที่มีขั้วและไม่มีขั้ว และผสมได้ในทุกสัดส่วนกับพลาสติไซเซอร์ทั่วไป เช่น ไดออกทิลฟทาเลต ไดออกทิลเซบาเคต และไตรฟีนิลฟอสไฟต์ ผลิตภัณฑ์นี้ทำหน้าที่เป็นสารกันแสงสำหรับโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีคุณสมบัติป้องกันการเสื่อมสภาพกลางแจ้งได้ดีเยี่ยม จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสารต้านทานสภาพอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ PVC การเติมผลิตภัณฑ์นี้ 2 ถึง 5 ส่วนลงในฟิล์ม PVC ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความทนทานต่อสภาพอากาศและความทนทานต่อความเย็นได้อย่างมากเท่านั้น แต่ยังช่วยลดอุณหภูมิในการแปรรูปได้ประมาณ 10°C อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายที่ดีเยี่ยมสำหรับวัสดุพอลิเมอร์ต่างๆ รวมถึงพอลิเอไมด์ พอลิยูรีเทน เรซินยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ และพอลิฟีนิลีนซัลไฟด์ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เป็นพิษ อย่างไรก็ตาม ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง
 
รูปภาพ: บรรจุภัณฑ์ดูดซับรังสียูวีในถังและกล่องกระดาษ

บทสรุป

สารดูดซับรังสียูวีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องพลาสติก (พอลิเมอร์) สารเคลือบ และวัสดุไวแสงอื่นๆ จากผลกระทบที่เป็นอันตรายของรังสียูวีจากแสงอาทิตย์ การเลือกสารดูดซับรังสียูวีที่เหมาะสมอย่างระมัดระวัง—โดยพิจารณาจากโครงสร้างทางเคมี ช่วงความยาวคลื่นการดูดซับ ความเข้ากันได้กับวัสดุ และสภาวะการประมวลผล—จะช่วยให้ผู้ผลิตพลาสติกและสารเคลือบสามารถยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษารูปลักษณ์ที่สวยงามไว้ได้ ในบรรดาสารประกอบประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการดูดซับรังสียูวี—รวมถึงเบนโซฟีโนน เบนโซไตรอะโซล ไตรอะซีน และเอมีนที่มีหมู่กีดขวาง—แต่ละประเภทมีคุณลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งให้ข้อดีเฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งานและประเภทของเรซินที่ใช้

เนื่องจากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกมีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ สารดูดซับรังสียูวีบางชนิดจึงถูกห้ามหรือจำกัดการใช้งานเนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มนี้ ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสารเติมแต่งดูดซับรังสียูวีชั้นนำของจีน iSuoChem ยังคงพัฒนาและนำเสนอสารเติมแต่งพลาสติกและสีทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นและไร้รอยต่อ

คำถามที่พบบ่อย (คำถามที่คนถามบ่อยที่สุด)

คำถามที่ 1: สารดูดซับรังสียูวีชนิดใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานภายนอกอาคารกับวัสดุโพลีโพรพีลีน (PP)?

สำหรับงานติดตั้งภายนอกอาคารด้วยโพลีโพรพีลีน สารดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต ยูวี-531 และ ยูวีพี-327 ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการแนะนำเป็นอย่างยิ่ง iSuoChem® UV-531 มีความเข้ากันได้ดีเยี่ยมกับโพลีโพรพีลีนและมีความระเหยต่ำ มีช่วงการดูดซับที่แข็งแกร่ง 240–340 นาโนเมตร UVP-327 มีความทนทานต่อการระเหยด้วยความร้อนและการซักล้างได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งในระยะยาว เมื่อใช้ร่วมกับสารกันแสงประเภทเอมีนที่มีหมู่กีดขวาง เช่น GW-540 ผลลัพธ์จากการทำงานร่วมกันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ PP ได้อย่างมาก (สั่งซื้อสารดูดซับรังสียูวี 531 TDS จากเราได้เลย)

คำถามที่ 2: สามารถใช้สารดูดซับรังสียูวีในสารเคลือบโปร่งใสได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความใสหรือไม่?

ใช่. ยูวี-9 สารชนิดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่โปร่งใสและมีสีอ่อน เนื่องจากดูดซับแสงที่มองเห็นได้น้อยมาก ในขณะที่ให้การปกป้องรังสียูวีที่ดีเยี่ยม (ช่วง 280–340 นาโนเมตร) นอกจากนี้ยังมีความเสถียรต่อความร้อนสูง สามารถคงสภาพได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 200°C โดยไม่สลายตัว เพื่อความใสสูงสุด สารดูดซับประเภทเบนโซไตรอะโซล เช่น UV-P ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมเช่นกัน เนื่องจากไม่มีสีหรือมีสีเหลืองอ่อน และละลายได้ง่ายในระบบอินทรีย์โดยไม่ทำให้เกิดความขุ่นมัว

คำถามที่ 3: สารดูดซับรังสียูวีและสารป้องกันรังสียูวี (HALS) แตกต่างกันอย่างไร?

สารดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต (เช่น เบนโซฟีโนนและเบนโซไตรอะโซล) ทำงานโดย ดูดซับรังสี UV ที่เป็นอันตราย จากนั้นแปลงเป็นพลังงานความร้อนที่ไม่เป็นอันตราย และป้องกันไม่ให้รังสียูวีเข้าถึงเมทริกซ์โพลีเมอร์ อย่างไรก็ตาม สารกันรังสียูวี (สารกันรังสียูวีชนิดอะมีนที่มีหมู่กีดขวาง) เช่น GW-540 และ Light Stabilizer UV-744 (เทียบเท่ากับทินูวิน 744ออกฤทธิ์โดยการดักจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นระหว่างการสลายตัวของพอลิเมอร์ สลายไฮโดรเปอร์ออกไซด์ และดับโมเลกุลในสถานะกระตุ้น โดยไม่ดูดซับรังสียูวีตัวพวกเขาเอง. ผลิตภัณฑ์ HALS มีประสิทธิภาพมากกว่าสารดูดซับรังสียูวีทั่วไปถึง 24 เท่า และการผสมผสานทั้งสองประเภทเข้าด้วยกันมักให้การปกป้องแบบเสริมฤทธิ์ที่ดีที่สุด

Anhui iSuoChem — คู่มืออ้างอิงที่ครอบคลุมสำหรับการคัดเลือกและการประยุกต์ใช้สารดูดซับรังสียูวี
ผู้รีวิว: คุณจ้าว - ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของ iSuoChem

ข้อมูลเบื้องต้น: วิศวกรเคมีวัสดุอาวุโส | ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์ 20 ปีในด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุเคมี โดยมีความเชี่ยวชาญด้านหมึกพิมพ์ พลาสติก สารเติมแต่งเคลือบผิว และเรซิน

หน้าที่ความรับผิดชอบที่ iSuoChem: รับผิดชอบในการตรวจสอบพารามิเตอร์ทางเทคนิค ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลอุตสาหกรรมทั้งหมดที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและทันสมัยของคำอธิบายทางเทคนิค

สาขาความเชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์วัสดุพอลิเมอร์ การวิจัยประยุกต์ใช้สารเคมีชั้นดี มุ่งเน้นที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมของวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสารเติมแต่งและเรซิน

ผู้รีวิว: คุณจ้าว - ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของ iSuoChem
บล็อกล่าสุด

ฝากข้อความไว้

ฝากข้อความไว้
กำลังมองหาโซลูชันสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ใช่ไหม? บอกความต้องการของคุณให้เราทราบ แล้วเราจะช่วยคุณหาผลิตภัณฑ์/โซลูชันที่เหมาะสมที่สุด ส่งข้อความหาเราได้โดยตรง แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
ส่ง
ติดต่อเรา :info@isuoadditives.com

โฮมเพจ

สินค้า

whatsApp

ติดต่อ

Start a Conversation

Hi! Click one of our members below to chat on