---
type: "WebPage"
title: "Analyse organischer Additive: Irganox 1010 (CAS-Nr. 6683-19-8), Irganox 1076 (CAS-Nr. 2082-79-3), Irganox 3114 (CAS-Nr. 27676-62-6)"
description: "Sie möchten eine Analyse organischer Additive aus der Irganox-Familie durchführen Die Analyse dieser Antioxidantien ist entscheidend, um die Leistung und Haltbarkeit von Polymerwerkstoffen zu gewährleisten. In welchem Kontext sollte eine Analyse organischer Additive durchgeführt werden: Irganox 1010 (CAS-Nr. 6683-19-8), Irganox..."
resource: "https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/identifizierung-und-bestimmung-von-additiven-in-ihren-polymeren-im-labor/analyse-organischer-additive-irganox-1010-cas-nr-6683-19-8-irganox-1076-cas-nr-2082-79-3-irganox-3114-cas-nr-27676-62-6/"
tags: ["DE", "pll_6920747d96b0f", "Anaïs DECAUX"]
timestamp: "2026-06-11T06:30:28Z"
published: "2026-06-10T14:31:57Z"
language: "de"
author: "Laure Durieux"
---

# Analyse organischer Additive: Irganox 1010 (CAS-Nr. 6683-19-8), Irganox 1076 (CAS-Nr. 2082-79-3), Irganox 3114 (CAS-Nr. 27676-62-6)

## Sie möchten eine Analyse organischer Additive aus der Irganox-Familie durchführen

Die Analyse dieser Antioxidantien ist entscheidend, um die Leistung und Haltbarkeit von Polymerwerkstoffen zu gewährleisten.

### In welchem Kontext sollte eine Analyse organischer Additive durchgeführt werden: Irganox 1010 (CAS-Nr. 6683-19-8), Irganox 1076 (CAS-Nr. 2082-79-3), Irganox 3114 (CAS-Nr. 27676-62-6)

Diese Verbindungen gehören zur Familie der **[gehinderten phenolischen Antioxidantien](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/labor-fur-die-analyse-von-antioxidantien-in-polymeren-und-kunststoffen.md)** und spielen eine Rolle beim Schutz von Polymeren vor [Abbau](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/labor-fur-die-analyse-der-thermischen-degradation-polymerer-werkstoffe.md), der durch Wärme, Scherung und [Oxidation](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/fe/suche-nach-losungen-fur-ein-problem-fe/begleitung-bei-der-losung-von-oxidationsproblemen-bei-materialien-und-produkten.md) verursacht wird. Ihre Analyse ermöglicht es, ihre Konzentration in einer Polymermatrix zu **identifizieren, zu quantifizieren und zu kontrollieren**, um Folgendes sicherzustellen:

Die **thermische Stabilität** des Polymers während der Verarbeitung (Extrusion, Formgebung).

Die **regulatorische Konformität** (insbesondere bei Materialien mit Lebensmittelkontakt oder Medizinprodukten) durch die Kontrolle der [Migrationsgrenzwerte](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/untersuchung-von-weichmacher-migrationsphanomenen-im-labor.md).

Die **Lebensdauer des Endprodukts** durch Vermeidung einer vorzeitigen [Alterung](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/filab-labor-fur-materialcharakterisierung/beschleunigte-alterungstests-im-labor.md).

Die **Qualität und Wirksamkeit** des eingesetzten Stabilisierungssystems (oft in Synergie mit sekundären Antioxidantien wie Irgafos 168).

Das Hauptziel besteht darin, die Leistungsfähigkeit Ihrer Produkte angesichts von Herstellungs- und Einsatzbelastungen zu gewährleisten.

### Was sind Irganox 1010, Irganox 1076 und Irganox 3114?

Diese drei Moleküle sind **primäre Antioxidantien**, die freie Radikale abfangen, die bei der Oxidation von Polymeren entstehen.

 Irganox 1010 (CAS-Nr. 6683-19-8)
Vielseitiges Antioxidans mit hohem Molekulargewicht. Es bietet eine sehr gute Extraktionsbeständigkeit und wird häufig in Polyolefinen ([PE](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/labor-fur-materialanalysen-von-polyethylen-pe.md), [PP](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/labor-fur-materialanalysen-von-polypropylen-pp.md)), in [Elastomeren](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/labor-fur-elastomer-und-gummianalysen.md), in Polyestern und in [Klebstoffen](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/filab-labor-fur-chemische-analysen/labor-fur-chemische-analysen-von-industrieklebstoffen-oder-adhasiven.md)eingesetzt.

 Irganox 1076 (CAS-Nr. 2082-79-3)
Monofunktionelles phenolisches Antioxidans mit geringer Flüchtigkeit. Es ist besonders wirksam zur Stabilisierung von Polyolefinen, Polyamiden und [Polyurethanen](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/analyse-von-polyurethan-im-labor.md) und wird oft wegen seiner Langzeitwirksamkeit geschätzt.

 Irganox 3114 (CAS-Nr. 27676-62-6)
Trifunktionelles Antioxidans auf Triazinbasis, das einen sehr wirksamen Langzeitschutz gegen [thermische Degradation](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/labor-fur-die-analyse-der-thermischen-degradation-polymerer-werkstoffe.md) in einer breiten Palette von [Polymeren](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren.md) bietet, einschließlich Polypropylen und Polyethylen.

### Unsere Leistungen zur Analyse organischer Additive

[Analyse von Irgafos 168 (CAS-Nr. 31570-04-4)](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/identifizierung-und-bestimmung-von-additiven-in-ihren-polymeren-im-labor/analyse-organischer-additive-irgafos-168-cas-nr-31570-04-4.md)

[Analyse von Triphenylphosphit (TPP) CAS-Nr. 101-02-0](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/identifizierung-und-bestimmung-von-additiven-in-ihren-polymeren-im-labor/analyse-organischer-additive-triphenylphosphit-tpp-cas-nr-101-02-0.md)

[Analyse von Chimassorb 944 (CAS-Nr. 71878-19-8)](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/identifizierung-und-bestimmung-von-additiven-in-ihren-polymeren-im-labor/analyse-organischer-additive-chimassorb-944-cas-nr-71878-19-8.md)

[Analyse von TOTM (Trimellitat) CAS-Nr. 3319-31-1](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/identifizierung-und-bestimmung-von-additiven-in-ihren-polymeren-im-labor/analyse-organischer-additive-totm-trimellitat-cas-nr-3319-31-1.md)

[Analyse von BHT (Butylhydroxytoluol) CAS-Nr. 128-37-0](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/identifizierung-und-bestimmung-von-additiven-in-ihren-polymeren-im-labor/analyse-organischer-zusatzstoffe-bht-butylhydroxytoluol-cas-nr-128-37-0.md)

[Analyse von Tinuvin 770 (CAS-Nr. 52829-07-9), Tinuvin 622 (CAS-Nr. 65447-77-0), Tinuvin 327 (CAS-Nr. 3864-99-1), Tinuvin 328 (CAS-Nr. 25973-55-1), Tinuvin P (CAS-Nr. 2440-22-4)](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/identifizierung-und-bestimmung-von-additiven-in-ihren-polymeren-im-labor/analyse-organischer-additive-tinuvin-770-cas-nr-52829-07-9-tinuvin-622-cas-nr-65447-77-0-tinuvin-327-cas-nr-3864-99-1-tinuvin-328-cas-nr-25973-55-1-tinuvin-p-cas-nr-2440-22-4.md)

[Analyse von DBP (Dibutylphthalat) CAS-Nr. 84-74-2](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/identifizierung-und-bestimmung-von-additiven-in-ihren-polymeren-im-labor/analyse-organischer-additive-dbp-dibutylphthalat-cas-nr-84-74-2.md)

## FILAB erfüllt Ihre Anforderungen an die Analyse organischer Additive: Irganox 1010 (CAS-Nr. 6683-19-8), Irganox 1076 (CAS-Nr. 2082-79-3), Irganox 3114 (CAS-Nr. 27676-62-6

### Unsere Analysetechniken für die Analyse von Irganox

  [### HPLC

Zur Trennung und Quantifizierung von Iganox aus den anderen Bestandteilen der Formulierung](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/labor-fur-analysen-mittels-flussigchromatographie-hplc.md) [### GC-MS

Zur Identifizierung und Quantifizierung von Irganox](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/analyselabor-fur-gc-ms.md) [### LC-MSMS

Zum Nachweis und zur Quantifizierung von Spuren von Irganox oder seiner Abbauprodukte](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/labor-fur-lc-msms-analytik-altis.md) [### IRTF

Für schnelle qualitative Analysen an Proben von reinem Irganox oder im Rohstoff](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/ftir-irtf-analyse-im-labor.md)
### Warum FILAB für die Analyse organischer Additive wählen: Irganox 1010 (CAS-Nr. 6683-19-8), Irganox 1076 (CAS-Nr. 2082-79-3), Irganox 3114 (CAS-Nr. 27676-62-6)

Seit mehr als zehn Jahren hat das Labor FILAB umfangreiche Kompetenzen in [chemischen Analysen](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/filab-labor-fur-chemische-analysen.md) entwickelt. Unser Labor verfügt über einen [hochmodernen Analysepark](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten.md) und hochqualifizierte Fachkompetenz, um Ihnen Dienstleistungen anzubieten, die Ihren Konformitätsanforderungen im Rahmen der Bestimmung organischer Additive entsprechen: Irganox 1010 (CAS-Nr. 6683-19-8), Irganox 1076 (CAS-Nr. 2082-79-3), Irganox 3114 (CAS-Nr. 27676-62-6.

## FAQ

 Was ist der Unterschied zwischen Irganox 1010, 1076 und 3114?
Diese drei Irganox sind allesamt primäre phenolische Antioxidantien, unterscheiden sich jedoch in ihrer Molekülstruktur und Leistung:

- **1010:** Tetrafunktionelles Molekül mit hoher Extraktionsbeständigkeit.
- **1076:** Monofunktionelles Molekül, geschätzt für seine geringe Flüchtigkeit und hervorragende Langzeit-Wärmebeständigkeit.
- **3114:** Trifunktionelles Molekül, das häufig einen besseren Wärmeschutz als monofunktionelle Moleküle bietet. Die Wahl hängt vom Polymer und vom Verarbeitungsprozess ab.

 Kann die Analyse feststellen, ob der Antioxidans abgebaut wurde?
Ja. Empfindliche Techniken wie **LC-MS/MS** oder **HPLC** ermöglichen es, die verbleibende Additivmenge sowie das Vorhandensein seiner **Abbauprodukte** (oxidierte Metaboliten) zu quantifizieren. Ein hoher Anteil an Abbauprodukten weist auf eine deutliche Erschöpfung der antioxidativen Wirkung hin.

 Wozu dienen Irganox 1010, 1076 und 3114?
Es handelt sich um primäre Antioxidantien, die dazu dienen:

- Polymere während ihrer Verarbeitung zu stabilisieren
- Die Lebensdauer von Werkstoffen zu verlängern
- Die Bildung von Abbauprodukten zu begrenzen (Geruch, Vergilbung, Versprödung)
- Die mechanischen Eigenschaften im Laufe der Zeit zu verbessern

 Warum diese Antioxidantien analysieren?
Industrieunternehmen lassen ihre Gehalte bestimmen, um:

- Die Konformität eines Rohstoffs oder Endprodukts zu überprüfen
- Den Additivgehalt nach einem Lieferantenwechsel zu kontrollieren
- Ein Produktproblem zu diagnostizieren (Sprödigkeit, Rissbildung, Geruch, schnelle Alterung …)
- Die Entwicklung eines Polymers während einer Alterung zu verfolgen
- Die Stabilität einer Formulierung über die Zeit zu verstehen

 Bei welchen Konzentrationsniveaus kann man Irganox 1010, 1076 oder 3114 quantifizieren?
Die Methoden ermöglichen den Nachweis dieser Antioxidantien in sehr niedrigen Konzentrationen (Spurenbereich) und die Quantifizierung bis zu mehreren Prozent, je nach Matrix. Die Empfindlichkeit hängt von der Art des Polymers und der eingesetzten Technik ab.
