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光引发剂的用途,1173光引发剂

来源:整理 时间:2023-04-20 18:20:38 编辑:西建装修 手机版

光固化涂料的组成1、光引发剂光引发剂因产生的活性中间体不同,可分为自由基型光引发剂和阳离子型光引发剂两类。光引发剂的特点理想的光引发剂应具有以下优点:(1)廉价,合成简单;(2)光引发剂及其光裂解产物应无毒无味;(3)稳定性好,便于长时间储存;(4)光引发剂的吸收光谱须与辐射光源的发射谱带相匹配,且具有较高的摩尔消光系数;(5)由于大多数光引发剂分子吸收光能后跃迁至激发单线态,经系间窜跃到激发三线态,因此,引发剂的系间窜跃效率要高;(6)较高的引发效率。

1、光固化涂料是什么光固化涂料的特点

光固化涂料是一种新型的环保涂料,最初用于家俱,手机外壳的使用,现在应用比较广泛,下面我们就来详细的了解一下。光固化涂料是什么光固化涂料主要指在紫外光照射下迅速交联固化成膜的一类新型涂料,因其高效涂装固化和环境友好特征,已为世界涂料行业和绝大多数的管理机构所认可。它经浸涂、淋涂、漆涂、甚至真空涂等方法涂布后,再经紫外线光照射而固化成膜的一种工业用漆,是一种全新的绿色技术。

UV固化涂料主要由低聚物、单体、光引发剂及助剂组成。UV固化的主要反应历程是由辐射引起光引发剂分解,生成活性自由基引发单体/低聚物聚合交联。因此,光引发剂的引发效率对于配方的成本以及光固化速率起著致关重要的作用,同时围绕引发剂问题也产生了不同的固化技术,例如:混杂固化、光暗固化等。

2、光固化涂料的组成有哪些

目前尽管光固化涂料品种繁多,性能各异,但其主要成份一般包括光引发剂,活性稀释剂,反应性低聚物,各种颜、填料以及能改善漆膜性能的辅助添加剂等。光固化技术之所以能得到迅速发展源于其自身的特点,目前,光固化涂料及其设备己经广泛应用与化工、机械、电子、轻工、通讯等领域。光固化涂料的组成1、光引发剂光引发剂因产生的活性中间体不同,可分为自由基型光引发剂和阳离子型光引发剂两类。

3、水性光油的分类特点

上光油的种类有很多,但常用的上光油可以大致分为三类:油性上光油、水性上光油和UV上光油。根据上光油实际应用的趋势及环保要求的提高,油性上光的使用将会日益减少,而水性上光油及UV上光油的应用空间十分的广阔,下面主要介绍水性上光油及UV上光油。水性上光油(英文称之为WATERBASEDVARNISH,也可称之为DISPEERSEDVARNISH),主要由水溶性树脂和水分散型树脂组成,水性上光油无毒无味,消除了对人体的危害和对环境的污染,具有干燥速度快、膜层透明度好、性能稳定、设备适应性广、上光表面耐磨性及平整度好、印后加工适性宽、热封性能好、使用安全可靠、储运方便等特点,越来越受到食品、医药、烟草纸盒包装印刷企业的重视。

4、光引发剂会对UVLED固化速度产生哪些影响?

不同的光引发剂对同一波段紫外光的吸收率也不同,因而引发UVLED固化速度也不同。不同的光引发剂在紫外光区域内,都有一个最大吸收峰,在最大吸收峰处,引发剂的引发效率最高,从而固化体系的固化速度也就最快。因此,针对不同的UVLED固化机,要选择不同的光引发剂,如:若使用在7500px1处具有最大发射功率的UVLED固化机,

若使用在8000px1处具有最大发射功率的UVLED固化机,则体系中应选用的光引发剂为369,这样可以使引发剂对紫外光的吸收率达最大,从而UV固化速度最快。除此之外,引发剂的用量也会影响UVLED固化速度,引发剂的用量一般控制在3%左右,因为如引发剂过量,则本身也将吸收紫外光,从而使到达涂膜底层的紫外光辐射大大减少,导致固化速度降低。

5、为什么可见光引发剂通常是II型?

这个问题可从吸收光的能量和断键所需的能量差异来说明。单分子裂解型光引发剂(I型)断键所需能量几乎全部来自于吸收光,而可见光的能量较紫外光弱(通常小于70kcal/Einstein),因此不能提供足够的能量使常温下稳定的光引发剂(体系)发生碳碳键裂解而形成活性自由基。而一些键解离能较低的引发剂(如过氧化物)可直接吸收可见光发生裂解,这类化合物通常在常温下不稳定。

光致电子转移,随后发生裂解是两个过程,而吸收光只对第一个过程提供能量。电子转移并没有导致裂解,但是生成了高活性的中间体。第二个过程裂解属于热反应,所需的额外能量主要来自于高于常温的反应温度(源于光源放热和聚合放热),因此,可见光引发体系发生裂解通常需要光(电子转移产生活性中间体)和热(活性中间体发生裂解)来提供能量,这就是为何大部分可见光引发体系都是II型的原因。

6、光引发剂的特点

理想的光引发剂应具有以下优点:(1)廉价,合成简单;(2)光引发剂及其光裂解产物应无毒无味;(3)稳定性好,便于长时间储存;(4)光引发剂的吸收光谱须与辐射光源的发射谱带相匹配,且具有较高的摩尔消光系数;(5)由于大多数光引发剂分子吸收光能后跃迁至激发单线态,经系间窜跃到激发三线态,因此,引发剂的系间窜跃效率要高;(6)较高的引发效率。

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