{"id":5622,"date":"2022-09-30T13:37:05","date_gmt":"2022-09-30T13:37:05","guid":{"rendered":"https:\/\/longchangchemical.com\/?p=5622"},"modified":"2025-09-26T08:55:39","modified_gmt":"2025-09-26T08:55:39","slug":"lcnacure-tpo-cas-75980-60-8","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/lcnacure-tpo-cas-75980-60-8\/","title":{"rendered":"CHLUMINIT\u00ae TPO \/ Photoinitiator TPO \/ Lucirin TPO \/ Irgacure TPO CAS 75980-60-8"},"content":{"rendered":"<h1><strong>CHLUMINIT\u00ae TPO \/ Photoinitiator TPO \/ Lucirin TPO \/ Irgacure TPO CAS 75980-60-8<\/strong><\/h1>\n<p><strong>Einf\u00fchrung<\/strong><\/p>\n<p>Die Herstellung von Polymeren ist ohne die Photopolymerisation nicht m\u00f6glich, die zumeist aus umweltfreundlichen Verfahren besteht (geringer Energieverbrauch, keine Verwendung von L\u00f6sungsmitteln, Reaktion bei niedriger Temperatur). Sie findet Anwendung in Beschichtungen, Tinten, klebenden optoelektronischen Produkten, Nanotechnologien und sogar im dreidimensionalen Druck (3D-Druck). Die Photopolymerisation ist eines der vorteilhaftesten Verfahren, da sie nach Abschalten der Bestrahlung keine Radikale freisetzt. Thermische Initiatoren hingegen zersetzen sich noch lange Zeit nach dem Abschalten der W\u00e4rme, was die Photopolymerisation zu einem der vorteilhaftesten Verfahren macht. Aufgrund der verschiedenen Vorteile, die sie im Vergleich zu herk\u00f6mmlichen ultravioletten Quecksilberdampflampen (Hg-Lampen) bieten, werden nah-ultraviolette Leuchtdioden, die auch als LEDs bezeichnet werden, immer beliebter, um Photopolymerisationsreaktionen zu starten.<\/p>\n<p>In der Praxis ist es erforderlich, dass das Emissionsspektrum der Lichtquelle und das Absorptionsspektrum des Photoinitiators (PI) identisch sind. Daher ist nur ein kleiner Teil der heute auf dem Markt erh\u00e4ltlichen Photoinitiatoren des Typs I und II (vor allem BAPO, TPO und TPO-L f\u00fcr PI des Typs I (spaltbar); ITX und CQ f\u00fcr PI des Typs II) mit LEDs kompatibel, die zwischen 365 und 405 nm arbeiten (mit einer H-Abstraktionsreaktion am Co-Initiator).<\/p>\n<p><strong>Was ist der Photoinitiator TPO?<\/strong><\/p>\n<p>Photoinitiator TPO, auch bekannt als Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid, ist eine chemische Substanz, die in UV-h\u00e4rtenden Beschichtungssystemen als Photoinitiator eingesetzt wird. Ein Beispiel f\u00fcr ein aromatisches organisches Phosphinoxid ist hier in Form des TPO-Molek\u00fcls dargestellt.<\/p>\n<p>Der Photoinitiator TPO kann mit einer Vielzahl von Beschichtungschemikalien verwendet werden, da er sowohl in Pulverform als auch in fl\u00fcssiger Form angeboten wird (die separat erworben werden k\u00f6nnen). Der Aush\u00e4rtungsprozess von Pulverbeschichtungen, Tiefdruckfarben, Inkjet-Tinten und UV-h\u00e4rtenden Acrylharzen wird durch die Verwendung eines Photoinitiators beschleunigt, der mehrere Zwecke erf\u00fcllt.<\/p>\n<p>Der Photoinitiator TPO ist ein leistungsstarker Photokatalysator, da er ein Photoinitiator des Typs freies Radikal (1) ist und Licht \u00fcber ein breites Spektrum von Wellenl\u00e4ngen absorbiert. Es h\u00e4rtet leicht aus, hat auch eine leichte Bleichwirkung, ist ideal geeignet f\u00fcr die Eigenschaften von tiefen, dicken Filmen und Beschichtungen, die im selben Gelb aush\u00e4rten, und sein geringer Gehalt an fl\u00fcchtigen Bestandteilen macht es zu einer hervorragenden Option f\u00fcr Anwendungen auf Wasserbasis. Licht kann zwei freie Radikale namens Benzoyl und Phosphoryl erzeugen. Diese Radikale k\u00f6nnen zur Aggregation f\u00fchren. Das Material ist in der Lage, Licht mit einer Wellenl\u00e4nge von 320 bis 420 nm zu absorbieren, wobei die Absorptionsspitze zwischen 350 und 400 nm liegt. Aufgrund des niedrigeren Absorptionsmaximums hat das Chemicalbook eine niedrigere Ausgangskonzentration als herk\u00f6mmliche B\u00fccher.<\/p>\n<p><strong>Synthese des Photoinitiators TPO<\/strong><\/p>\n<p>Diphenylethoxyphosphin ist der Hauptrohstoff, der bei der Herstellung des Photoinitiators TPO verwendet wird. Die Reaktionen von Toluol und 2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid mit dieser Verbindung finden gleichzeitig statt. Das Nebenprodukt der Reaktion wird verschiedenen Temperaturen ausgesetzt, bevor es geschmolzen, abgek\u00fchlt, kristallisiert, filtriert und schlie\u00dflich getrocknet wird. Das Endergebnis ist eine Chemikalie, die sich im Laufe der Zeit nicht abbaut und in sehr gro\u00dfen Mengen hergestellt werden kann. Das erfindungsgem\u00e4\u00dfe Verfahren bietet eine Reihe von Vorteilen, wie z. B. ein unkompliziertes Produktionsverfahren, niedrige Gesamtproduktionskosten und eine Verringerung der Schadstoffmenge.<\/p>\n<p><strong>Absorptionspeak des Photoinitiators TPO<\/strong><\/p>\n<p>Aufgrund seiner F\u00e4higkeit, Licht in einem breiten Spektrum zu absorbieren, ist TPO ein leistungsf\u00e4higer Photoinitiator f\u00fcr Aktivit\u00e4ten, bei denen freie Radikale gebildet werden. Es absorbiert Licht \u00fcber ein breites Spektrum, wobei der h\u00f6chste Wert zwischen 350 und 400 Nanometern liegt und ein konstanter Wert bei 420 Nanometern auftritt. Die Absorptionsspitze dauert wesentlich l\u00e4nger als bei einem typischen Initiator. Die Bestrahlung f\u00fchrt zur Bildung von zwei Arten von freien Radikalen: Benzoyl und Phosphatidyl. Beide Radikale haben die F\u00e4higkeit, den Polymerisationsprozess in Gang zu setzen. Dies hat zur Folge, dass die Lichth\u00e4rtung sehr schnell erfolgt. Es eignet sich nicht nur hervorragend f\u00fcr vergilbungsstabile Beschichtungen und die Tiefenh\u00e4rtung von Dickschichten, sondern besitzt auch die F\u00e4higkeit zur Photobleiche. Aufgrund seiner geringen Neigung, Feuer zu fangen, ist es mit der Anwesenheit von Wasser kompatibel. Es hat den Anschein, dass das wei\u00dfe System eine Vorliebe f\u00fcr dieses besondere Produkt hat. Diese Mehrzwecksubstanz wird in einer Vielzahl von Produkten verwendet, darunter Tinte, Klebstoffe, Beschichtungen, optische Fasern, Photoresist, Photopolymerplatten, Komposite und Zahnf\u00fcllungen, um nur einige zu nennen. Der empfohlene Dosierungsbereich f\u00fcr dieses Medikament liegt nach den Ergebnissen klinischer Studien zwischen 0,5 und 4% Gewicht pro Gewicht (w\/w).<\/p>\n<p><strong>Fl\u00fcssiges TPO (TPO-L)<\/strong><\/p>\n<p>Da es sich bei TPO-L um einen fl\u00fcssigen Fotoinitiator handelt, kann er in einer Vielzahl unterschiedlicher Formulierungen verwendet werden. Die \u00fcberwiegende Mehrheit der UV-h\u00e4rtbaren Oligomere und Monomere kann in Verbindung mit ihm verwendet werden. Dar\u00fcber hinaus ist er mit einer Vielzahl verschiedener Fotoinitiatoren kompatibel. Mit TPO-L lassen sich vergilbungs- und geruchsreduzierte Mischungen herstellen, die auch bei ihrer Produktion verwendet werden k\u00f6nnen. Aufgrund seiner Absorptionsf\u00e4higkeit im langwelligen Ultraviolettbereich eignet sich TPO gut f\u00fcr den Einsatz in pigmentierten Systemen, insbesondere in solchen, die TiO2 und Dickschichten enthalten.<\/p>\n<p><strong>Merkmale und Verwendungszwecke<\/strong><\/p>\n<p>Der hochwirksame, radikalspaltende Photoinitiator TPO CAS75980-60-8, der einen breiten Absorptionswellenl\u00e4ngenbereich aufweist, ist der Photoinitiator, der die UV-Polymerisationsreaktion des unges\u00e4ttigten Vorpolymerisationssystems startet.<\/p>\n<p>Diese Art von Initiator zeichnet sich durch seine schnelle Aush\u00e4rtung, seinen Vergilbungsschutz und seine Geruchlosigkeit aus. Am h\u00e4ufigsten wird er als Fotoinitiator in einer Vielzahl von Druckfarben verwendet, z. B. f\u00fcr den Siebdruck, den Steindruck, den Flexodruck und die Beschichtung von Holz. TPO h\u00e4rtet auf wei\u00dfen Oberfl\u00e4chen oder Oberfl\u00e4chen mit einer hohen Konzentration von Titandioxidpigmenten schneller und vollst\u00e4ndiger aus.<\/p>\n<p><strong>In Beschichtungen<\/strong><\/p>\n<p>Es kann f\u00fcr eine Vielzahl von Beschichtungsanwendungen verwendet werden. Aufgrund seiner hohen Absorptionsrate wird es f\u00fcr die Herstellung von Siebdruckfarben, Offsetdruckfarben, Flexodruckfarben und Holzbeschichtungen verwendet. Es gibt keinen Nachpolymerisationseffekt, die Beschichtung vergilbt nicht, und es bleiben keine R\u00fcckst\u00e4nde zur\u00fcck.<\/p>\n<p><strong>Als lichtdurchl\u00e4ssige Beschichtung<\/strong><\/p>\n<p>Es kann auch als durchsichtige Beschichtung verwendet werden, was ideal f\u00fcr Gegenst\u00e4nde ist, die strengen Geruchsvorschriften entsprechen m\u00fcssen. Es hat eine hohe Anfangseffizienz, wenn es nur in einer L\u00f6sung verwendet wird, die auch unges\u00e4ttigtes Polyester und Styrol enth\u00e4lt, wenn es allein verwendet wird.<\/p>\n<p>Es wird h\u00e4ufig in Verbindung mit Aminen oder Acrylamiden verwendet, zus\u00e4tzlich zu anderen Fotoinitiatoren, um die vollst\u00e4ndige Aush\u00e4rtung von Acrylatsystemen, insbesondere von farbigen Acrylatsystemen, zu erm\u00f6glichen. Dieser Ansatz zur Erzeugung dicker Filmschichten ist ideal f\u00fcr wei\u00dfe Systeme, die nur eine geringe Vergilbung erfordern.<\/p>\n<p>Der Prozess, durch den die Gesundheit wiederhergestellt wird, wird als Regeneration bezeichnet. Um den Aush\u00e4rtungsprozess zu beschleunigen, ist es \u00fcblich, den Fotoinitiator TPO entweder mit MOB 240 oder CBP 393 zu kombinieren. Im Bereich der Feinchemikalien wird es als Formylierungsreagenz eingesetzt, und im Bereich der Petroleumaromaten gilt es als das wirksamste Extraktionsl\u00f6sungsmittel.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Aush\u00e4rtungsf\u00e4higkeit auf pigmentierten Oberfl\u00e4chen<\/strong><\/p>\n<p>Wenn Sie ihn auf eine Oberfl\u00e4che auftragen, die bereits wei\u00df ist oder einen hohen Anteil an Titandioxid enth\u00e4lt, h\u00e4rtet er vollst\u00e4ndig aus. Die Beschichtung wird nie gelb und es bleiben keine R\u00fcckst\u00e4nde aus dem Postpolymerisationsprozess \u00fcbrig. Auch die Auswirkungen dieses Prozesses sind minimal. Die Verwendung von Titandioxid kann Beschichtungen transparenter machen, was vor allem bei Abdeckungen f\u00fcr Gegenst\u00e4nde, die eine niedrige Geruchsschwelle haben m\u00fcssen, von Vorteil ist. Wenn es allein in einem unges\u00e4ttigten Polyestersystem verwendet wird, das auch Styrol enth\u00e4lt, weist es eine hohe Anfangseffizienz auf. Dies gilt insbesondere f\u00fcr wei\u00dfe Systeme, solche mit geringem Ausbleichen und solche, die dicke Filme aush\u00e4rten. Holz kann mit verschiedenen Druckfarben beschichtet werden, z. B. mit Flexodruckfarben, Steindruckfarben und Siebdruckfarben. Es wird empfohlen, Dosierungen von 0,5%-3,0% (farbiges System) und 0,2%-1% (wei\u00dfes System) (transparentes System) zu verwenden.<\/p>\n<p><strong>In UV-H\u00e4rtung<\/strong><\/p>\n<p>Als Photoinitiator wird es in wei\u00dfen Systemen, ultraviolett h\u00e4rtenden Beschichtungen, Druckfarben, ultraviolett h\u00e4rtenden Klebstoffen, photoleitf\u00e4higen Faserbeschichtungen, Photoresist, photopolymeren Platten, Stereolithographieharzen, Verbundwerkstoffen und Zahnf\u00fcllungen verwendet. Dar\u00fcber hinaus wird es auch in fotoleitf\u00e4higen Faserbeschichtungen verwendet.<\/p>\n<p>Titandioxid erm\u00f6glicht die effiziente Aush\u00e4rtung von TPO auf Oberfl\u00e4chen jeglicher Farbe, sogar auf wei\u00dfem Untergrund, und erweitert so den Anwendungsbereich.<\/p>\n<p>Siebdruckfarben, lithografische Druckfarben, Flexodruckfarben und Holzbeschichtungen sind nur einige der vielen Anwendungen, die von den bemerkenswerten Absorptionseigenschaften der Farbe und ihrer umfangreichen Verwendung in anderen Beschichtungen profitieren. Weitere Anwendungen sind Druckfarben f\u00fcr den Siebdruck, den Flexodruck und den lithografischen Druck. All diese Anwendungen werden durch die Anpassungsf\u00e4higkeit der Farbe erm\u00f6glicht.<\/p>\n<p>Dar\u00fcber hinaus kann es bei der Herstellung von transparenten Beschichtungen eingesetzt werden, insbesondere bei Beschichtungen, die eine minimale Geruchsbelastung aufweisen m\u00fcssen.<\/p>\n<p><strong>Als Extraktionsl\u00f6sungsmittel<\/strong><\/p>\n<p>Es ist nicht nur das beste L\u00f6sungsmittel f\u00fcr die Extraktion von Erd\u00f6laromaten, sondern wird auch als Formylierungsreagenz in der Feinchemie verwendet.<\/p>\n<p><strong>Schlussfolgerung<\/strong><\/p>\n<p>In seiner Eigenschaft als Fotoinitiator wird es haupts\u00e4chlich zur Herstellung von Druckfarben f\u00fcr verschiedene Drucktechniken wie Lithografie, Flexografie und Siebdruck sowie f\u00fcr Holzbeschichtungen verwendet. TPO h\u00e4rtet vollst\u00e4ndig auf Oberfl\u00e4chen aus, die entweder wei\u00df sind oder eine durch Titandioxid verursachte helle F\u00e4rbung aufweisen. Es hat ein breites Anwendungsspektrum und ist in einer Vielzahl von Anstrichen zu finden. Aufgrund seiner hohen Absorptionsrate eignet es sich f\u00fcr den Einsatz in einer Vielzahl von Druckfarben, z. B. f\u00fcr den Flexodruck, den Offsetdruck, den Siebdruck und Beschichtungen f\u00fcr Holz. Die Vergilbung der Beschichtung wird verhindert, die Auswirkungen der Postpolymerisation werden neutralisiert, und es bleiben keine R\u00fcckst\u00e4nde zur\u00fcck. Es kann auch als transparente Beschichtung verwendet werden, was es zu einer ausgezeichneten Wahl f\u00fcr Anwendungen macht, die eine geringe Geruchsentwicklung erfordern.<\/p>\n<p>Wenn es allein verwendet wird, zeigt es in einer L\u00f6sung, die unges\u00e4ttigte Polyester und Styrol enth\u00e4lt, ein hohes Ma\u00df an Ausl\u00f6sungseffizienz. Um eine vollst\u00e4ndige Aush\u00e4rtung von Acrylatsystemen, insbesondere von farbigen Acrylatsystemen, zu erreichen, ist es \u00fcblich, die Verwendung von Aminen oder Acrylamiden mit der Verwendung anderer Photoinitiatoren zu kombinieren. Dies gilt insbesondere f\u00fcr farbige Acrylatsysteme. Dies ist sehr n\u00fctzlich f\u00fcr wei\u00dfe Systeme, die nur wenig ausbleichen m\u00fcssen und dicke Filmschichten haben. Ganz gleich, ob Sie MOB240 oder CBP393 verwenden, der Fotoinitiator TPO wird zur Beschleunigung des Aush\u00e4rtungsprozesses eingesetzt. Es ist das beste Extraktionsl\u00f6sungsmittel f\u00fcr Anlagen zur Verarbeitung von Aromaten, die aus Erd\u00f6l gewonnen werden, und eignet sich daher hervorragend als Formylierungsreagenz im Bereich der Feinchemikalien.<\/p>\n<p><strong>Hybridh\u00e4rtung mit kationischem Photoinitiator und radikalischem Photoinitiator<\/strong><\/p>\n<p>Die kationische\/radikalische Hybridh\u00e4rtung von Epoxid- und Acrylatmischungen ist bei einigen Anwendungen von einzigartigem Vorteil und verleiht einzigartige Eigenschaften, die der H\u00e4rtung eines der beiden Einzelsysteme weit \u00fcberlegen sind. Bei der Formulierung von Epoxidharz kann die Zugabe von bis zu 30% Triacrylatharz und die Einf\u00fchrung von Radikalinitiatoren wie Benzophenon (ohne Amin) oder Hydroxyacetophenon eine schnellere Aush\u00e4rtung und gute Haftung in Kunststoffen und auf Metallen bewirken. Der Typ-II-Photoinitiator Benzophenon kann ein Wasserstoffatom aus dem Polyether oder dem Substrat extrahieren, um ein oligomeres Radikal zu erhalten, das sich mit Acrylatharz vernetzen kann, um photogepfropfte Polymere mit h\u00f6herer Dichte zu erzeugen. Er ist weniger wirksam, wenn Mono- oder Diacrylatharze in Hybridsystemen verwendet werden.<\/p>\n<h2><strong>Produkte der gleichen Serie<\/strong><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 435.77pt;\" border=\"0\" width=\"581\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt; width: 215.25pt;\" width=\"287\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-tpo-cas-75980-60-8\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Fotoinitiator TPO<\/span><\/a><\/td>\n<td style=\"width: 220.50pt;\" width=\"294\">CAS 75980-60-8<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/cas-270586-78-2\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Fotoinitiator TMO<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 270586-78-2<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-pd-01-cas-579-07-7\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Fotoinitiator PD-01<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 579-07-7<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-pbz-cas-2128-93-0\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Photoinitiator PBZ<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 2128-93-0<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-oxe-02-cas-478556-66-0\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Fotoinitiator OXE-02<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 478556-66-0<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-ombb\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Photoinitiator OMBB<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 606-28-0<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-mpbz-6012\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Photoinitiator MPBZ (6012)<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 86428-83-3<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-mbp-cas-134-84-9\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Fotoinitiator MBP<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS-NR. 134-84-9<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-mbf-cas-15206-55-0\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Fotoinitiator MBF<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 15206-55-0<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-lap-cas-85073-19-4\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Fotoinitiator LAP<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 85073-19-4<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-itx-cas-5495-84-1\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Fotoinitiator ITX<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 5495-84-1<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-emk\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Photoinitiator EMK<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 90-93-7<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-eha-cas-21245-02-3\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Photoinitiator EHA<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 21245-02-3<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-edb-cas-10287-53-3\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Fotoinitiator EDB<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 10287-53-3<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-detx-cas-82799-44-8\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Fotoinitiator DETX<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 82799-44-8<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-cq\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Photoinitiator CQ \/ Campherchinon<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 10373-78-1<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-cbp-cas-134-85-0\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Fotoinitiator CBP<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS-NR. 134-85-0<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-bp-cas-119-61-9\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Photoinitiator BP \/ Benzophenon<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 119-61-9<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-bms\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Fotoinitiator BMS<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 83846-85-9<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-938\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Photoinitiator 938<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 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href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-784-cas-125051-32-3\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Photoinitiator 784<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 125051-32-3<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-754-cas-211510-16-6-442536-99-4\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Photoinitiator 754<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 211510-16-6 442536-99-4<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-6993-cas-71449-78-0\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Photoinitiator 6993<\/span><\/a><\/td>\n<td>CAS 71449-78-0<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/product\/photoinitiator-6976\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Fotoinitiator 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Wir werden uns in der Regel innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie k\u00f6nnen mir auch eine E-Mail schicken <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"mailto:info@longchangchemical.com\">info@longchangchemical.com<\/a><\/span> w\u00e4hrend der Gesch\u00e4ftszeiten ( 8:30 bis 18:00 Uhr UTC+8 Mo.~Sa. ) oder nutzen Sie den Live-Chat auf der Website, um eine schnelle Antwort zu erhalten.<\/b><\/strong><\/h4>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CHLUMINIT\u00ae TPO \/ Photoinitiator TPO \/ Lucirin TPO \/ Irgacure TPO CAS 75980-60-8 Introduction The manufacture of polymers is impossible without photopolymerization, which is mostly comprised of environmentally benign processes (low energy consumption, no use of solvent, reaction at low temperature). 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