bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Λάμπει φως στο γιατί τα πλαστικά γίνονται κίτρινα

Εισαγωγή

Τα πλαστικά είναι ευέλικτα υλικά που χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, από τη συσκευασία και την κατασκευή έως τα εξαρτήματα αυτοκινήτων και τα ιατρικά προϊόντα. Ωστόσο, ένα κοινό ζήτημα με τα πλαστικά είναι ότι μπορούν να γίνουν κίτρινο με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως φωτοαποικοδόμηση, προκαλείται από την έκθεση σε υπεριώδη (υπεριώδη ακτινοβολία) από τον ήλιο.

Η επιστήμη πίσω από το κιτρινισμό

Όταν τα πλαστικά εκτίθενται σε ακτινοβολία υπεριώδους ακτινοβολίας, η ενέργεια από την ακτινοβολία προκαλεί τις αλυσίδες πολυμερούς που συνθέτουν το πλαστικό να σπάσει. Αυτή η διαδικασία διάσπασης δημιουργεί ελεύθερες ρίζες, οι οποίες είναι εξαιρετικά αντιδραστικά μόρια που μπορούν να αντιδράσουν με άλλα μόρια στο πλαστικό, προκαλώντας το υλικό να αλλάξει το χρώμα.

Το κιτρίνισμα των πλαστικών οφείλεται συχνά στον σχηματισμό συζευγμένων διπλών δεσμών, οι οποίοι δημιουργούνται όταν δύο ή περισσότεροι διπλοί δεσμοί είναι δίπλα στο άλλο σε ένα μόριο. Αυτοί οι διπλοί δεσμοί απορροφούν την ακτινοβολία UV, προκαλώντας την εμφάνιση του υλικού κίτρινου.

Παράγοντες που επηρεάζουν το κιτρίνισμα

Ο ρυθμός με τον οποίο τα πλαστικά κίτρινα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως:

- Πλαστικός τύπος :Ορισμένα πλαστικά είναι πιο ευαίσθητα σε κιτρίνισμα από άλλα. Για παράδειγμα, το πολυπροπυλένιο και το πολυαιθυλένιο είναι πιο πιθανό να κίτρινο από το πολυανθρακικό και το ΡΕΤ (τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο).

- Έκθεση UV :Η ποσότητα της ακτινοβολίας UV που εκτίθεται σε ένα πλαστικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το πόσο γρήγορα θα κίτρινο. Τα πλαστικά που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως θα κίτρινα γρηγορότερα από αυτά που φυλάσσονται στη σκιά.

- Θερμοκρασία :Οι υψηλότερες θερμοκρασίες μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία κιτρίνισμα.

- οξυγόνο :Το οξυγόνο μπορεί επίσης να συμβάλει στο κιτρίνισμα των πλαστικών. Τα πλαστικά που εκτίθενται στον αέρα θα κίτρινα γρηγορότερα από αυτά σε μια αδρανή ατμόσφαιρα.

Πρόληψη κιτρινισμού

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν για να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί το κιτρίνισμα των πλαστικών, συμπεριλαμβανομένων:

- Χρησιμοποιώντας πλαστικά ανθεκτικά στο υπεριώδες :Ορισμένα πλαστικά, όπως το πολυανθρακικό και το κατοικίδιο ζώο, είναι φυσικά ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία και είναι λιγότερο πιθανό να κίτρινα.

- Προσθήκη σταθεροποιητών UV :Οι σταθεροποιητές UV είναι χημικές ουσίες που προστίθενται στα πλαστικά για να τα προστατεύσουν από την ακτινοβολία υπεριώδους ακτινοβολίας.

- Αποθήκευση πλαστικών στη σκιά :Τα πλαστικά θα πρέπει να αποθηκεύονται στη σκιά ή σε εσωτερικούς χώρους για να ελαχιστοποιηθούν η έκθεσή τους σε υπεριώδη ακτινοβολία.

- Προστασία πλαστικών με επίστρωση :Μια επικάλυψη μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των πλαστικών από την υπεριώδη ακτινοβολία και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν κιτρίνισμα.

Συμπέρασμα

Το κιτρίνισμα των πλαστικών είναι ένα κοινό πρόβλημα, αλλά μπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία των πλαστικών από την ακτινοβολία υπεριώδους και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ορισμός και χρήσεις αμαλγάματος (Χημεία)

Ορισμός και χρήσεις αμαλγάματος (Χημεία)

Στη χημεία και την επιστήμη των υλικών, ένααμάλγαμα ορίζεται ως ένα κράμα υδραργύρου και ενός ή περισσοτέρων άλλων μετάλλων. Υπάρχουν τόσο φυσικά όσο και τεχνητά αμαλγάματα. Τα αμαλγάματα βρίσκουν χρήση στην οδοντιατρική, την εξόρυξη, τους καθρέφτες και την αναλυτική χημεία. Ακολουθεί μια πιο προσεκ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οξειδωτικής και μη οξειδωτικής απαμίνωσης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οξειδωτικής και μη οξειδωτικής απαμίνωσης

Η κύρια διαφορά μεταξύ οξειδωτικής και μη οξειδωτικής απαμίνωσης είναι ότιη οξειδωτική απαμίνωση συνδυάζεται με οξείδωση ενώ η μη οξειδωτική απαμίνωση δεν προχωρά μέσω οξείδωσης. Επιπλέον, τα συνένζυμα εμπλέκονται στην οξειδωτική απαμίνωση ενώ οι οξειδωτικοί παράγοντες δεν εμπλέκονται σε μη οξειδωτι

5 Παραδείγματα μετάλλων, μεταλλοειδών και μη μετάλλων

5 Παραδείγματα μετάλλων, μεταλλοειδών και μη μετάλλων

Τα περισσότερα στοιχεία του περιοδικού πίνακα είναι μέταλλα, μερικά είναι αμέταλλα και μερικά έχουν ιδιότητες τόσο των μετάλλων όσο και των αμετάλλων, επομένως ονομάζονται μεταλλοειδή. Ακολουθούν πέντε παραδείγματα μετάλλων, μεταλλοειδών και μη μετάλλων στον περιοδικό πίνακα. Επίσης, υπάρχουν παραδε