július 8, 2022 Longchang Chemical

UV tinta alapösszetevők: Fotoiniciátor

Quick answer: For practical formulation work, photoinitiator screening starts with the light source and film build, then checks yellowing, adhesion, and cure completeness under real production conditions.

 

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.

 

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 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