現在、ポリマー材料に使用されている紫外線吸収剤には、主にベンゾトリアゾール、ベンゾフェノン、サリチル酸塩、トリアジンが含まれます。 トリアジンベースのUV吸収剤は、ベンゾトリアゾールベースのUV吸収剤と比較して、高い耐熱性と優れた洗い流し耐性を持っています。 トリアジンUV吸収剤は、UVスペクトル全体にわたって優れた保護を提供し、短波長放射 (UVB) の吸収に特に効果的です。 トリアジンUV吸収剤は、347 ℃ のTGA(10%) で高温処理全体を通して安定性を提供するために、ポリオレフィンで一般に使用されます。
欧州化学機関 (ECHA) は、非常に懸念のある物質 (SVHC) のリストに4つのベンゾトリアゾールUV吸収剤 (UV320、UV 327、UV 328、UV 350) を含めました。2014年と2015年。 したがって、ベンゾトリアゾールUV吸収剤の使用は厳しく制限されており、徐々に置き換えられています。 これらのトリアジン紫外線吸収剤の研究開発と生産の規模は日々拡大しています。
トリアジンUV吸収剤は、ポリマーが長期のUV曝露下で色、光沢、および物理的特性を維持することを可能にし、高エネルギー光によって引き起こされるポリマー劣化の効果的な解決策です。
トリアジンUV吸収剤は、高効率 (投与量が少なく、効果が高い) 、低光沢 (より広く使用されている) 、高い処理温度、良好な適合性 (良好な分散、分子自体の簡単な化学修飾) および優れた広域スペクトル (UVAおよびUVB紫外線範囲での高モル吸収係数)。 これらの利点により、トリアジンUV紫外線吸収剤はUV吸収剤の開発方向になります。
ティンポールPowerSorbファミリーは、優れたUV保護を提供して、多くの高度なアプリケーションでコーティング、プラスチック、ポリマーの性能を向上させ、退色、光沢の喪失、表面のチョークなどの劣化を防ぎます。
トリアジンUV吸収剤のメカニズムは、2つの成分に基づいています。
化合物の共役 π 電子構造
水素移行が可能な構造
トリアジンUV吸収剤が紫外線を吸収すると、分子のエネルギーが上昇し、NH結合が壊れます。 水素結合が壊れた後、構造は不安定になります。
吸収されたエネルギーは、熱、蛍光またはリン光として放出される。 このエネルギーはポリマー材料に有害ではありません。 分子構造が復元されるため、大量の紫外線を繰り返し吸収することができます。
ポリマー用UV吸収剤主にプラスチックの光劣化を減らすために使用されます。 それらは、吸収された紫外線を化学反応によって衝撃の少ない熱とエネルギーに変換することによって材料を保護します。