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发布时间:2022-02-18 04:41:42
在UVA范围内吸收的光引发剂(PI)UV适用于LED固化。在这些研究中,液体氧化类型(TPO-L)被用作主要的PI。此外,吨酮型PI敏化剂(DETX)以及胺取代的氧化(SPO)也同样适用。应用氧化型光引发剂在光谱的长波长( ~nm)范围的吸收过程中,光漂白尤其明显。这些光引发剂在固化前呈***。由于光漂白作用,吸收率(和***)随着适当波长下***时间的增加而降低。这是因为光解产物(来自裂解反应)的吸收特性不同于原始光引发剂分子的吸收特性。光漂白增强了光穿透, 并淡化了固化涂料或油墨的终颜色。 此外, 这种光漂白在固化后仍在继续, 的颜色在到小时后进一步变淡。
DETX也不得用于雀巢的包装中, 即不得将涂料或油墨用于食品包装。如表所示制剂的黄变值均为 (初始), 小时后约降低 .个单位。 (这些黄变指数是针对OPV配方储存的, 一周后出现固化。)通过使用优化的光引发剂和胺, 以及三种不同胺评估多种低聚物类型的固化速度。 所得数据如表所示。 固化速度随着不同的低聚物类型而变化。 无论使用何种的酯胺, 基于双酚A的环氧酯 (EAI) 均具有快的固化速度。
推荐兼具自由基和阳离子UV固化特性的CDMA适用于nm和nm吸收的新型光引发剂自由基光引发剂对阳离子光固化体系的促进作用全文共计字 ? 约需分钟 按照引发的机理,光固化的聚合反应可以被分为自由基聚合和阳离子聚合。自由基聚合采用自由基光引发剂,而阳离子聚合采用阳离子光引发剂。不过,阳离子光引发剂在反应过程中,有生产自由基,可以同时引发自由基聚合。而自由基引发剂的添加,也可以促进阳离子引发剂的引发效率。
所得到的三个大分子光引发剂分别被命名为:PMPKR、PMKPG和PMKPP。图 三个大分子光引发剂的合成路线示意图 在采用photoDSC对聚合反应进行研究时所采用的是nm的紫外光,光强介于mW到mW之间。图 PMKPR,PMKPG和PMKPP在溶液中的UV–vis吸收光谱(以米蚩酮单元计算的浓度为.×?M)表 三种大分子光引发剂的一些性能参数图 三种光引发剂的吸收随时间的变化曲线(以米蚩酮单元计算的浓度为.×?M)
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