július 8, 2022 Longchang Chemical

UV tinta alapösszetevők: Fotoiniciátor

Gyors válasz: A gyakorlati formulázási munkához a fotoiniciátorok szűrése a fényforrással és a filmfelépítéssel kezdődik, majd valós termelési körülmények között ellenőrzi a sárgulást, a tapadást és a kikeményedés teljességét.

 

A fotoiniciátorok olyan molekulák, amelyek képesek sugárzást elnyelni és olyan aktív köztitermékeket előállítani, amelyek fotokémiai változások révén képesek polimerizációt indítani. A fotoiniciátor az előpolimerizáció és a monomer polimerizációs reakció megindításában maga is a polimer szerkezet részévé válik a filmmé keményített polimer szerkezet, van egy rész, amely nem vesz részt a filmmé való keményítésben.

A fotoiniciátor koncentrációjának hatása a fénykeményedési sebességre az ábrán látható, az ábrán látható a 7% fotoiniciátor koncentrációban az UV-fény intenzitása szükséges a legalacsonyabb, amely a leggyorsabb keményedési sebesség, de ezután növelje a koncentrációt ahelyett, hogy csökkentené a keményedési sebességet.

Fotoiniciátor koncentráció túl magas lesz két probléma, az egyik a fotoiniciátor fotolízis miatt keletkezik egy része a nem-keményedő anyag, gyengíti a kémiai ellenállás és a bevonat fizikai tulajdonságait; A második a fotoiniciátor magas koncentrációja, a felületi polimerizációs sebesség és a bevonat testének polimerizációs aránya nő, a bevonat különböző vastagsága különböző feszültségeknél, ami a bevonatot gyűrötté teszi, de a keményedő szerkezeten belüli törésekhez és a keményedő réteghez és a szubsztrátumhoz is vezethet Ez a keményedő szerkezeten belüli töréshez és a keményített rétegnek a szubsztrátról való leválásához is vezethet.

Az oxigén gátló hatása a fotoiniciátor oxigénmolekulára egy trilineáris állapotú kettős gyök, amely ugyan nem képes akrilát polimerizációt kezdeményezni, de könnyen versenyezhet a más gyökökkel járó reakcióval. Fotoiniciátor fotolízis kialakulása után a trilineáris állapot és az oxigén reakció komplexek, komplex bomlása a bázis állapotú iniciátor inaktiválása, ez a jelenség is ismert, mint a "csillapítás"; egy másik jelenség az, hogy a szabad gyökök által generált fotoiniciátor és oxigén molekulák, hogy hozzon létre egy stabilabb peroxid, így a szabad gyökök "eltávolítják ". Ez a két jelenség teszi a polimerizációs sebesség jelentősen csökken, kísérleti bizonyítékok jelenlétében oxigén bevonat 1pm vastagsága a gyógyulási sebesség csökken 20-szorosára.

Az oxigénnek a keményedési sebességre gyakorolt hatásának kiküszöbölése érdekében a következő intézkedések hozhatók. Először is, a használata inert gáz, mint például a nitrogén védelem, ez a módszer a berendezés és az anyagköltségek magasabbak; Másodszor, növelje a koncentráció a fotoiniciátor; Harmadszor, a bevonat megfelelően keverve viasszal, viasz lebeg a felületen, hogy egy védőréteget képezzen, elszigetelni a szerepét az oxigén, nem lehet túl sok, amikor kevert, különben befolyásolja a fényességet; Negyedszer, adjunk hozzá amin érzékenyítőt, csökkentsük az oxigén gátlását a felületen; Ötödször, adjunk hozzá néhány trifunkciós csoportot vagy négy funkciós csoportot az akrilát monomerhez Az első az, hogy adjunk hozzá néhány tri- vagy tetrafunkciós akrilát monomert, ami növeli az aktív pontok számát a felületen, és így csökkenti az oxigén hatását.

A választás a fotoiniciátorok a következő szempontok szerint, az egyik az ár, az ár a különböző fotoiniciátorok ára több tucatszor változik; második a szín, néhány fotoiniciátorok termelnek színes anyagok fotolízis után, mint például a benzaldehid; harmadik a szag, mint például a benzol kapcsolása dimetil-keton, a reakció termel metil-formiát, szag nem használható élelmiszer-csomagolás; negyedik a maró hatás, mint például az acetofenon-származékok a reakció után sósavat termel; ötödik a stabilitás, két benzofenon és származékai jó stabilitás, és a benzoil-dimetil-keton stabilitása rossz; hatodik a gyógyulási sebesség, mint például az olcsó benzofenon gyógyulási sebesség nagyon alacsony; hét a fotoiniciátor elnyeli az UV fény hullámhosszát, a következő táblázat számos fotoiniciátor fényérzékeny hullámhossztartományt mutat.

 

Gyakorlati kiválasztási módszer fotoiniciátorokkal kapcsolatos projektekhez

Amikor a műszaki vásárlók vagy a formulációk gyártói fotoiniciátorokat szűrnek, a leghasznosabb döntési keret általában a kikeményedési minőség és az alkalmazáshoz való illeszkedés: melyik csomagolás köt meg megbízhatóan, tartja meg az elfogadható megjelenést, és működik továbbra is a tényleges folyamat lámpájának, filmvastagságának és aljzatának körülményei között.

  • Először illessze a csomagot a lámpához: A higanylámpák, az UV LED-ek és a látható fényű rendszerek ugyanazokat a fotoiniciátorokat nagyon eltérően rangsorolhatják.
  • A mélységi és a felületi kikeményedést külön-külön ellenőrizni kell: Egy felül száraznak érződő filmréteg alatta még gyenge lehet.
  • A sárgulás és a reakcióképesség egyensúlyban tartása: A legerősebb mélykeményedési módszer nem mindig a legjobb kereskedelmi választás, ha az elszíneződés vagy a migráció kockázata elfogadhatatlanná válik.
  • Használja a végső képletet viszonyítási alapként: A pigmentterhelés, a monomercsomag és a filmvastagság mind megváltoztathatja ugyanazon iniciátor látszólagos rangsorát.

Ajánlott termékreferenciák

  • CHLUMINIT 819: Hasznos, ha egy készítménynek erősebb felszívódást és mélyebb kikeményedési támogatást kell nyújtania.
  • CHLUMINIT 1173: Gyakorlati összehasonlítási alap a klasszikus rövidhullámú UV-iniciációhoz.
  • CHLUMINIT ITX alaplap: Hasznos hosszúhullámú támogatási útvonal számos nyomdafesték-csomagban.
  • CHLUMINIT CQ: Közvetlen hivatkozás a látható fény és a színérzékeny kikeményedési elméletek megvitatásához.

GYIK vásárlóknak és formulálóknak

Miért olyan elterjedtek a kevert fotoiniciátor csomagok?
Mivel az egyik termék szabályozhatja a sárgulást vagy jól illeszkedhet a lámpához, míg egy másik javítja a kikeményedési mélységet vagy a gyártósor sebességét, a teljes csomag gyakran erősebb, mint bármelyik önálló minőség.

A hiányos gyógyulást mindig több iniciátor hozzáadásával kell megoldani?
Nem automatikusan. Az igazi korlátot a lámpa, a film vastagsága, a pigmentárnyalat vagy a reaktív rendszer többi része okozhatja, nem pedig az egyszerű aluladagolás.

Lépjen kapcsolatba velünk most!

Ha szüksége van a fotoiniciátor árára, kérjük, töltse ki elérhetőségét az alábbi űrlapon, általában 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot. Ön is küldhet nekem e-mailt info@longchangchemical.com munkaidőben ( 8:30-18:00 UTC+8 H.-Szombat ) vagy használja a weboldal élő chatjét, hogy azonnali választ kapjon.

 

Fotoiniciátor TPO CAS 75980-60-8
Fotoiniciátor TMO CAS 270586-78-2
PD-01 fotoiniciátor CAS 579-07-7
Fotoiniciátor PBZ CAS 2128-93-0
OXE-02 fotoiniciátor CAS 478556-66-0
Fotoiniciátor OMBB CAS 606-28-0
Fotoiniciátor MPBZ (6012) CAS 86428-83-3
Fotoiniciátor MBP CAS 134-84-9
Fotoiniciátor MBF CAS 15206-55-0
Fotoiniciátor LAP CAS 85073-19-4
Fotoiniciátor ITX CAS 5495-84-1
EMK fotoiniciátor CAS 90-93-7
Fotoiniciátor EHA CAS 21245-02-3
Fotoiniciátor EDB CAS 10287-53-3
DETX fotoiniciátor CAS 82799-44-8
Fotoiniciátor CQ / kámforkinon CAS 10373-78-1
Fotoiniciátor CBP CAS 134-85-0
BP / benzofenon fotoiniciátor CAS 119-61-9
Fotoiniciátor BMS CAS 83846-85-9
Fénykezdeményező 938 CAS 61358-25-6
Fotoiniciátor 937 CAS 71786-70-4
Fotoiniciátor 819 DW CAS 162881-26-7
Fotoiniciátor 819 CAS 162881-26-7
Fotoiniciátor 784 CAS 125051-32-3
754 fotoiniciátor CAS 211510-16-6 442536-99-4
Fotoiniciátor 6993 CAS 71449-78-0
6976 fotoiniciátor CAS 71449-78-0 89452-37-9 108-32-7
Fotoiniciátor 379 CAS 119344-86-4
Fotoiniciátor 369 CAS 119313-12-1
Fotoiniciátor 160 CAS 71868-15-0
Fényindító 1206
1173 fotoiniciátor CAS 7473-98-5

 

Kapcsolatfelvétel

Hungarian