分别粗略给出了有多少光来自365nm和395 nm的uv/led光源,并分别与有“h型”灯的传统灯进行比较2。需要注意的是与365nm的灯相比,395nm的uv/led光源能产生的功率/面积(峰值辐照度)是前者的10倍。还要注意的是与传统灯相比,395nm光源能提供更大的峰值辐照度。考虑到谱带重叠的可能性,应该能找到一种或多种光引发剂(或者更可能的是光引发剂的组合),低气味光引发剂去哪体验,可以提供足够的自由
基来引发的聚合反应,即使是着色体系。用校准过的基于eit的“power puckⅱ”四波段多功能uv能量计来读取本实验中uv/led光源特定的输出功率,对应于表1中的数据。表2给出了本实验中选择的光引发剂。i型光引发剂在光照射后会裂解产生两个自由基,其中只有一个具有反应活性并引发聚合反应。ii型光引发剂照射后生成激发态,低气味光引发剂,但必须获取原子或电子来作为聚合反应的引发剂。根据吸收来严格判断,的光引发剂候选品种是:i型:bdmm、bapo、tpo、tpo-l、ltm、pmp;2型:itx、detx、eha、emk和
聚合的ii型光引发剂。为验证这一原理,将简单的清漆配方[50%的环氧酯、50%异酯(iboa)]和不同百分含量添加量的光引发剂混合。在leneta卡纸上刮涂25微米的薄膜,以45米/分钟的速度在灯下通过。用乙醇往复摩擦来测定以45米/分钟的速度连续通过395nm和365nm的uv/led光源后的反应程度。测定后得到的“”结果是将待测漆膜先暴露于长波长395nm的光、然后暴露于较短波长365nm的uv光来促进表面的固化。结果1型光引发剂的总体反应活性:bdmm= tpoamp;gt; bapoamp;gt; pmpamp;gt; ltmtpo与bdmm一样快,但黄变程度较低;
十二. ?369引发剂(2-苄-2-二胺-1-(4-苄))化学分子式 ? ?:淡*粉末,有效吸收峰值232nm,323nm,是一种、低迁移性的自由基(i)型液体光引发剂,无卤素应用体系,的引发活性,低的挥发性和低气味。感光范围宽,使其有着非常的紫外光吸收性能,特别适用于uv有色体系固化,甚至可以在含有紫外吸收剂的的体系中使用,可与适当的共引发剂如184或651、907、itx复配,用于uv固化油墨和涂料中,配方添加量根据具体实验测试得出。 十三. ?819光引发剂(双(2,4,6-酰基)氧化)化学分子式:*粉末,有效吸收峰值295nm,370nm,是一种、通用型的自由基(i)型光引发剂,优异的吸收性能,使得其在深层固化及不透明的白色或有色uv体系中广泛使用,很低的添加量便能提供的固化效果和*黄变性能。因其在长波紫外波段有光敏性,可以与紫外线吸收剂配合使用,故此是一种理想的耐候型紫外光固化涂料所需的光引发剂,光引发剂的引发效果很大程度上取决于不同的配方,所以的效果和添加量应通过实验测试得出。 十四. ?754光引发剂(苯酰甲酸酯类混合*学分子式:浅*透明液体,有效吸收峰值255nm、325nm,是一种、低气味的自由基(i)型光引发剂,具有低挥发性、低气味和低迁移性等特点,引发活性与1173相当或略低一点,是低气味(净味)uv清漆的首先光引发剂,另外754是一种苯甲酰甲酸酯,因为r基团的结构关系,该引发剂与水有一定的相容性,可用于水性光固化体系。光引发剂的引发效果很大程度上取决于不同的配方,所以的效果和添加量应通过实验测试得出。
传统的中压(hg)灯产生了广泛的辐射,包括在紫外区域,大量排放特别是uvb、uva和uvc,低气味光引发剂好用排名,uvv。这个光谱宽度允许光引发剂的选择(s)优化基于酯的固化涂料,油墨,粘合剂,根据光源的类型和强度密封剂和复合材料,以及占种内配方,块和/或吸收紫外线(例如,颜料和填料)。这些传统的灯产量70-75%的辐射波长的非有用,尤其是高能量的红外线,产生显著的热。需要保持典
型的灯冷却需要大量气流,因此,额外的能量。如此高的气流消除了使用惰性气体改善表面固化的实用性。(昂贵的惰性气体会随着冷却空气不断耗尽。)在过去10年里,用发光二*管产生高强度的紫外光子的科学已经取得了显著的进步。现在有许多商业应用的紫外线led技术,低气味光引发剂批发,使更广泛地使用热敏基板,并提供更经济的整体紫外线固化消除巨大的空气处理结构和成本。(当高输出的水冷却[ 4 w / cm ]系统被计算出来时,节约能源的估计比一个典型的灯系统高50%。)附带的好处包括一个紧凑、安静的过程,
具有“即时开/关”功能,以及更长的持续紫外线光源(20000小时vs 2000小时)。uvled固化的好处如图1所示。与更大的uv固化市场一样,uvled固化自成立以来已经取得了巨大的增长,自2009以来每年增长50 %,其中大多数是在国际市场上销售的。3。随着uvled器件的功率和效率的提高,它们被用于更多的过程,如数字平板应用。在图形艺术中,uvled系统分为两个部分:低功耗、风冷系统和高功率水冷系统。低功耗系统通常适用于喷墨扫描应用,而大功率系统正慢慢地进入传统的高速打印设备。
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