július 21, 2022 Longchang Chemical

UV-fénnyel keményedő porbevonatok és előnyeik

Quick answer: Photoinitiator choice is usually driven by lamp match, cure depth, yellowing, and whether the final film still performs on the real substrate. The best package is rarely the cheapest single grade.

Az UV porbevonatok fő jellemzője, hogy a folyamat két különálló fázisra oszlik, és az olvadék kiegyenlítési fázisában nem történik meg a gyanta korai kikeményedése, így elegendő idő áll rendelkezésre a bevonat teljes kiegyenlítésére és a légbuborékok kiürítésére; az UV kikeményítési technológia alkalmazása jelentősen csökkentheti a fűtési és kikeményítési folyamat hőmérsékletét, és javíthatja a gyártás hatékonyságát. Az UV-keményítési technológia alkalmazása jelentősen csökkenti a fűtési és keményítési folyamat hőmérsékletét, növelve ezzel a termelékenységet, és az UV-bevonatokat alkalmassá teszi mindenféle hőérzékeny hordozóra.

Az UV-keményített folyékony bevonatokkal összehasonlítva a fénykeményített porbevonatok nem rendelkeznek aktív hígítóval, alacsony filmzsugorodással és magas tapadással az aljzathoz. A fényre keményedő porbevonatok egy rétegben alkalmazhatók, így kiváló minőségű, 75 ~ 125μm vastagságú bevonatot képeznek. Ezért a fénykeményedő porbevonatok oldószermentesek és környezetbarátok is, és nagyobb műszaki, gazdasági és ökológiai előnyökkel rendelkeznek, mint a hőre keményedő porbevonatok és az UV folyékony bevonatok.

A fényre keményedő porbevonatok fő gyantából, fotoiniciátorból, pigmentekből, töltőanyagokból, különböző adalékanyagokból stb. állnak. A főgyanta a fényre keményedő porbevonatok fő filmképző anyaga, és az a fő összetevő, amely meghatározza a bevonat jellegét és a bevonófilm teljesítményét. A fénykeményedő porbevonatok megfogalmazása, egyrészt a gyanta szükséges, hogy a por jó tárolási stabilitást adjon a pornak, másrészt a felhasznált nyersanyagoknak alacsonyabb hőmérsékleten (például 100 ℃ alatt) kell lenniük a szükséges olvadék viszkozitással, annak érdekében, hogy a bevonat a fénykeményedés előtt és a fénykeményedési folyamat előtt jó áramlási és kiegyenlítő tulajdonságokkal rendelkezzen, majd a fénykeményedési reakció 120 ℃ alatt. A kifejlesztett fő gyanták általában telítetlen poliészterek, vinil-éter gyanták, telítetlen poliészter akrilátok, uretán akrilátok, epoxigyanták stb.

A hiperelágazó gyanták hozzáadása csökkentheti a gyanta üvegesedési hőmérsékletét, ami javítja a reológiai tulajdonságokat és a bevonófilm teljesítményét. A hiperelágazó polimerek magas funkcionalitással, gömbszimmetrikusan szimmetrikus háromdimenziós szerkezettel és inter- és intramolekuláris szerkezeti jellemzőkkel rendelkeznek, mint például a láncok összefonódása, alacsony viszkozitás, jó oldhatóság, magas aktivitás, és könnyen módosítható a több funkciós csoport és egyéb jellemzők felülete, bevonatokban filmképző anyagként, viszkozitásmódosítóként stb. használhatóak a bevonófilm teljesítményének javítása érdekében.

Az iniciátor lehet választani egy széles körű fajok, mint például a használata α-hidroxiketon (AHK) és kettős acil-foszfin-oxid (BAPO) kombináció, AHK, mert a nem érzékeny az oxigén-blokkoló és a kapott bevonat jó felületi tulajdonságokkal rendelkezik, és a szerkezet a benzol gyűrű szubsztituens az ellenkező oldalon egy poláris hidroxi-etil oxigén szubsztituens, és a vegyület UV-hógyuló por bevonatok extrudálás és filmképző hőmérséklet alatt az alacsony illékonyság. A BAPO két jelentős abszorpciós csúccsal rendelkezik körülbelül 370 nm-nél és 400 ~ 450 nm-nél, nagy fotoreaktivitással és abszorpciós jellemzőkkel, megfelel a mélykeményedés igényeinek; kationos keményítő rendszer használható szulfonium só, jódium só stb.

UV fotoiniciátor Ugyanazon sorozat termékei

 

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

A practical selection route for photoinitiator-related projects

When technical buyers or formulators screen photoinitiators, the most useful decision frame is usually cure quality plus application fit: which package cures reliably, keeps appearance acceptable, and still works under the lamp, film thickness, and substrate conditions of the actual process.

  • Match the package to the lamp first: mercury lamps, UV LEDs, and visible-light systems can rank the same photoinitiators very differently.
  • Check depth cure and surface cure separately: a film that feels dry on top can still be weak underneath.
  • Balance yellowing with reactivity: the strongest deep-cure route is not always the best commercial choice if color or migration risk becomes unacceptable.
  • Use the final formula as the benchmark: pigment load, monomer package, and film thickness can all change the apparent ranking of the same initiator.

Recommended product references

  • CHLUMINIT 819: Useful when a formulation needs stronger absorption and deeper cure support.
  • CHLUMINIT 1173: A practical comparison point for classic short-wave UV initiation.
  • CHLUMINIT ITX: A useful long-wave support route in many printing-ink packages.
  • CHLUMINIT CQ: A direct reference for visible-light and color-sensitive curing discussions.

FAQ for buyers and formulators

Why are blended photoinitiator packages so common?
Because one product may control yellowing or lamp fit well while another improves cure depth or line-speed performance, so the full package is often stronger than any single grade.

Should incomplete cure always be solved by adding more initiator?
Not automatically. The real limitation may be the lamp, film thickness, pigment shading, or the rest of the reactive system rather than simple under-dosage.

Lépjen kapcsolatba velünk most!

Ha szüksége van Price-ra, 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.

Kapcsolatfelvétel

Hungarian