광경화 제형에 복합 광개시제를 사용하는 이유는 무엇인가요?

1월 13, 2022
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1월 13, 2022 롱창케미칼

광경화 제형에 복합 광개시제를 사용하는 이유는 무엇인가요?

빠른 답변: 대부분의 UV 시스템에서 광개시제는 파장 적합성, 완전 경화, 색상 제어 및 생산 속도를 고려하여 선택됩니다. 구매자들은 일반적으로 단일 제품보다는 여러 성분이 혼합된 패키지를 비교합니다.

광개시제는 광경화성 제형에서 매우 중요한 구성 요소이며 자유 라디칼의 원천입니다. 그러나 광개시제를 과도하게 사용하면 이동성 물질 증가, 내후성 감소, 코팅 필름의 경화 두께 부족, 비용 증가 등 많은 문제가 발생할 수 있습니다.

실험 결과, 광경화 제형에 복합 광개시제를 사용하면 위의 문제를 효과적으로 극복할 수 있어 많은 이점을 얻을 수 있는 것으로 나타났습니다. 특히 더 나은 경화 결과를 얻을 수 있다는 점이 중요합니다.

실험에는 일반적으로 사용되는 네 가지 광개시제가 사용되었습니다: 184, 1173, TPO 및 819. 화학적으로 이들은 α- 하이드 록시 케톤과 아실 포스핀 산화물이라는 두 가지 종류의 화합물에 속합니다.

영어 이름 제품 이름 CAS 번호
HCPK 포토이니시에이터 184 947-19-3
HMPP 포토이니시에이터 1173 7473-98-5
TPO 광개시제 TPO 75980-60-8
BAPO 포토이니시에이터 819 162881-26-7
그림 1

실험에 사용된 경화 장비는 오리엘 100와트 수은 램프(방출 스펙트럼은 그림 2 참조)이며, 필름 두께는 50μm로 제어됩니다.

그림 2 오리엘 100W 수은 램프의 방출 스펙트럼

경화 정도는 푸리에 변환 적외선 분광법(FTIR)으로 810cm-1에서 아크릴레이트 불포화 이중 결합의 특성 흡수 피크의 변화를 모니터링하여 감지했습니다. 750-780cm-1 밴드는 전체 광경화 과정에서 변하지 않기 때문에 기준 피크로도 사용되었습니다.

 

이중 채권 전환율(반응성 아크릴레이트 불포화도, RAU)을 계산하는 공식은 다음과 같습니다:

Where RL 는 액체 상태의 기준 피크에 대한 아크릴레이트 이중 결합 흡수 피크의 비율입니다. RC 는 UV 경화 후 기준 피크에 대한 아크릴레이트 이중 결합 흡수 피크의 비율입니다.

그림 3 HCPK의 흡수 스펙트럼(광개시제 184)
그림 4 HMPP의 흡수 스펙트럼(광개시제 1173)
그림 5 TPO의 흡수 스펙트럼
그림 6 BAPO(광개시제 819)의 흡수 스펙트럼

HCPK(광개시제 184)의 주요 흡수는 240-250nm의 파장 범위에 있으며, 흡수 피크는 320-335nm 범위에 있습니다. 또 다른 하이드 록시 케톤 광개시제인 HMPP(Darocur 1173)는 320-335nm 범위에서 비슷한 흡광도를 가지며 265-280nm에서 피크가 발생합니다. 이 두 가지 광개시제를 조합하는 것만으로도 이미 UV 램프의 출력을 더 잘 활용할 수 있습니다(그림 2).

TPO와 BAPO(광개시제 819)의 스펙트럼은 이전 두 광개시제와 크게 다르며, 광개시제 TPO는 360~395nm 범위에서 강한 흡수력을 가지고 있고, BAPO는 360~410nm 범위에서 더 강한 흡수력을 가지고 있습니다. 후자의 두 광개시제를 추가하면 수은 램프의 다른 두 가지 주요 파장대역인 370 및 408nm를 더 잘 활용할 수 있습니다.

첫 번째 실험에서는 비교를 위해 동일한 양(중량비)의 184와 복합 광개시제를 사용했습니다. 동일한 에너지인 4.5mJ/cm2의 자외선을 조사했을 때 184를 사용한 공식의 이중 결합 전환율은 24.8%인 반면 복합 광개시제 공식의 전환율은 79.6%로 높았습니다.

4% HCPK(광개시제 184)와 복합 광개시제 비교

두 번째 실험은 4.5mJ/cm2의 조사 에너지에서 184와 복합 광개시제 6%를 사용하는 것으로, 전자의 이중 결합 전환율은 18.9%이고 후자는 67.2%로 높습니다. 그 차이는 매우 큽니다.

6% HCPK(광개시제184)와 복합 광개시제 비교

세 번째 실험에서는 각각 4% 184와 3% 복합 광개시제를 사용했는데, 이는 복합 광개시제를 사용한 후자의 제형이 더 적은 양의 광개시제를 사용했음을 의미합니다. 동일한 조사 에너지(4.5mJ/cm2)에서 전자의 이중 결합 전환율은 50.9%인 반면 후자의 전환율은 66.8%로 더 높습니다.

4% HCPK(광개시제 184)와 3% 복합 광개시제 비교

네 번째 실험에서는 각각 6% 184와 4.5% 복합 광개시제를 사용했습니다. 방사선 에너지가 동일할 때(4.5mJ/cm2), 전자의 이중 결합 전환율은 58.3%이고 후자의 이중 결합 전환율은 67.9%입니다. 세 번째와 네 번째 실험은 더 적은 양으로도 복합 광개시제의 제형에 대해 이중 결합 전환율이 더 높을 수 있음을 보여줍니다.

6% HCPK(광개시제 184)와 4.5% 복합 광개시제 비교

실험 결과는 복합 광개시제를 사용하면 광개시제의 개시 효율을 크게 향상시킬 수 있음을 보여줍니다. 위의 실험은 하나의 광개시제 (광개시제 184)만을 기준 물체로 비교하고 조사 장비는 수은 램프로만 수행했지만 결과는 복합 광개시제의 장점을 충분히 설명 할 수 있습니다.

광개시제가 너무 많으면 자외선을 흡수하여 심경화 중 자외선 침투 효율에 큰 영향을 미쳐 경화 깊이에 영향을 미치기 때문에 포뮬러에 광개시제를 많이 사용할수록 좋지 않다는 것을 알고 있습니다.

이 복합 광개시제를 사용하면 제형 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 더 나은 심층 경화, 광개시제 잔류물 감소, 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

 

사진 개시제 관련 프로젝트의 실용적인 선택 경로

기술 구매자 또는 제형 담당자가 광개시제를 평가할 때 가장 유용한 결정 프레임은 일반적으로 경화 품질과 적용 적합성입니다. 즉, 실제 공정의 램프, 필름 두께 및 기질 조건 하에서 신뢰할 수 있게 경화되고 외관이 허용 가능한 상태를 유지하며 여전히 작동하는 패키지는 무엇인가입니다.

  • 먼저 패키지를 램프에 맞추십시오. 수은 램프, UV LED 및 가시광선 시스템은 동일한 광개시제
  • 깊은 경화와 표면 경화를 별도로 확인하세요. 표면적으로 건조하게 느껴지는 영화라도 속으로는 약할 수 있다.
  • 황변과 반응성의 균형을 맞추세요. 가장 강력한 딥큐어 경로는 색상이나 이주 위험이 용납할 수 없게 되면 항상 최선의 상업적 선택이 되는 것은 아닙니다.
  • 최종 공식을 벤치마크로 사용하십시오: 안료 부하량, 단량체 패키지, 필름 두께는 모두 동일한 개시제의 겉보기 순위를 변경할 수 있습니다.

추천 제품 참고

  • 끌로미니트 TPO-L: LED 기반 UV 시스템을 위한 강력한 황변 방지 레퍼런스
  • 클루미닛 티엠오: 낮은 황변 또는 TPO 교체 논의가 중요할 때 가치 있는 비교 지점입니다.
  • 클루미닛 819: 더 강력한 흡수와 깊은 경화 지원이 필요한 제제에 유용합니다.
  • 칠루미닛 184: 표면 경화 속도가 빠른 UV 시스템에 대한 고전적인 자유 라디칼 벤치마크입니다.

구매자 및 제형 담당자를 위한 FAQ

혼합 광개시제 패키지가 왜 그렇게 흔한가요?
하나의 제품은 황변을 방지하거나 램프에 잘 맞을 수 있지만, 다른 제품은 경화 깊이를 개선하거나 램프 속도 성능을 향상시킬 수 있으므로, 전체 패키지가 단일 등급보다 강력한 경우가 많습니다.

불완전한 경화는 항상 개시제를 더 첨가하여 해결해야 합니까?
자동으로 그런 것은 아닙니다. 실제 제약은 단순한 용량 부족이라기보다는 램프, 필름 두께, 안료 음영, 또는 반응 시스템의 나머지 부분일 수 있습니다.

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

 

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