Beschreibung
UV-Fotoinitiator
Unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von radikalischen Photoinitiatoren des Typs I, radikalischen Photoinitiatoren des Typs II, Aminsynergisten, polymeren Photoinitiatoren, kationischen Photoinitiatoren und neu entwickelten PIs.
UV-Photoinitiator ist der wichtigste Rohstoff für lichthärtende Materialien (hauptsächlich UV-Beschichtungen, UV-Farben, UV-Klebstoffe usw.). Lichthärtende Materialien sind eine wichtige Alternative zu herkömmlichen lösungsmittelbasierten Beschichtungen, Farben und Klebstoffen und stellen ein wichtiges Mittel und eine wichtige Maßnahme zur Erreichung nationaler Emissionsminderungsstrategien und zur Bekämpfung der Luftverschmutzung dar.
Aufgrund des Umweltschutzes, der hohen Effizienz, der Energieeinsparung, der breiten Anpassungsfähigkeit und anderer hervorragender Eigenschaften finden lichthärtende Materialien in vielen Bereichen der Volkswirtschaft breite Anwendung, z. B. in der Holzbeschichtung, der Beschichtung von Kunststoffprodukten, der Beschichtung von dekorativen Baumaterialien, dem Papierdruck, dem Verpackungsdruck, der Beschichtung von Automobilteilen, der Beschichtung von elektrischen/elektronischen Geräten, der Herstellung von Leiterplatten, der Herstellung von Glasfasern, dem 3D-Druck, dem elektronischen Klebstoff und vielen anderen Branchen.
Typ I Freier radikalischer Photoinitiator
Der Reaktionsmechanismus der Photoinitiatoren vom Typ I besteht in der Bildung freier Radikale durch Spaltung; diese Produkte benötigen keine Aminsynergisten oder Protonendonatoren.
Alpha-Hydroxyalkylarylketone (z. B. Photoinitiator 1173) haben eine höhere thermische Stabilität und Initiierungsaktivität als Phenylkupplungsether.
Sinocure®184, Sinocure®1173, Sinocure®754 und Sinocure®MBF sind alle Fotoinitiatoren mit geringer Vergilbung und die beste Wahl für Lack- und Weißsystemformulierungen.
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Sinocure® 1173 / Photoinitiator 1173 / Irgacure 1173 / Darocur 1173 / Omnirad 1173 CAS 7473-98-5
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Sinocure® 160 / ESACURE KIP 160 CAS 71868-15-0
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Sinocure® 184 / Irgacure 184 / Omnirad 184 CAS 947-19-3
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Sinocure® 369 / Omnirad 369 / IRGACURE 369 CAS 119313-12-1
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Sinocure® 379 / IRGACURE 379 / Omnirad 379 CAS 119344-86-4
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Sinocure® 819 / irgacure 819 / Omnirad 819 CAS 162881-26-7
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Sinocure® 819 DW / Irgacure 819 DW / Omnirad 819 DW CAS 162881-26-7
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Sinocure® BDK / Benzil-Dimethyl-Ketal CAS 24650-42-8
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Sinocure® TPO / Irgacure TPO / Omnirad TPO CAS 75980-60-8
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Sinocure® TPO-L / Irgacure TPO-L / Omnirad TPO-L CAS 84434-11-7
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Typ II Freier radikalischer Photoinitiator
Typ II-Photoinitiatoren reagieren über einen Wasserstoffextraktionsmechanismus ;Die meisten dieser Produkte benötigen externe Aminsynergisten oder Protonendonatoren.
Im konkreten Fall, der UV-Einschichtfarbe, neigt das schwarze System zu schlechter Haftung und dem Phänomen, dass die Farbe von den Hunderahmen abfällt. Nach der Zugabe von 1,5%-Photoinitiator 819 in die Formulierung erhöhte sich die Haftung des Farbfilms erheblich, was darauf hinweist, dass 819 eine Rolle bei der Förderung der Tiefenhärtung spielt. Darüber hinaus ist in der Schwarz-Weiß-System, 907/ITX + 184 Verbindung, 369/ITX + 184 Verbindung, die Wirkung der Verbindung Verwendung ist auch sehr prominent.
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Sinocure® BP / Benzophenon / Omnirad BP Flocken CAS 119-61-9
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Sinocure® CBP / 4-Chlorbenzophenon CAS 134-85-0
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Sinocure® CQ CAS 10373-78-1
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Sinocure® DETX / Irgacure DETX / Omnirad DETX / Speedcure DETX CAS 82799-44-8
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Sinocure® ITX / 2-Isopropylthioxanthon / Omnirad ITX CAS 5495-84-1
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Sinocure® MBP / 4-Methylbenzophenon CAS 134-84-9
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Sinocure® PBZ / 4-Phenylbenzophenon / 4-Benzoylbiphenyl CAS 2128-93-0
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Amin-Synergist
Amin-Synergist wird in Verbindung mit Typ-II-Photoinitiatoren verwendet und erzeugt freie Radikale, die nach Bestrahlung mit UV-Licht die radikalische Polymerisation von ungesättigten Oligomeren, z. B. Acrylaten, einleiten. Er kann in Kombination mit mono- oder multifunktionellen Monomeren als reaktives Verdünnungsmittel verwendet werden.
Kationischer Photoinitiator
Zu den kationischen Photoinitiatoren gehören Diazoniumsalze, Diaryliodoniumsalze, Triarylsulfoniumsalze, Alkylsulfoniumsalze, Eisenarensalze, Sulfonyloxyketone und Triarylsiloxanether. Ihre grundlegende Funktion besteht darin, dass das Molekül durch Photoaktivierung in den angeregten Zustand versetzt wird, eine Reihe von Zersetzungsreaktionen durchläuft und schließlich eine Superprotonensäure (auch Bronsted-Säure genannt) bildet, die als aktive Spezies für die kationische Polymerisation zur Initiierung von Epoxyverbindungen, Vinylethern, Polymerisation von Lactonen, Acetalen, cyclischen Ethern usw. verwendet wird.
Isabella Nguyen -
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf! Der Artikel kam pünktlich und in perfektem Zustand an. Der Kundenservice war ebenfalls ausgezeichnet. Fünf Sterne!