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N-取代马来酰作为光引发剂的特点与传统的光引发剂相比较,N-取代马来酰具有作为光引发剂的三个优点:1、N-取代马来酰和乙烯基醚体系的光聚合对氧气的敏感性较低;2、激发态的N-取代马来酰从给体提取一个氢后,形成两个自由基,它们都能引发聚合,因此引发活性较高;3、N-取代马来酰引发反应后就参与到聚合物中,形成丁二酰结构,而原有的共轭结构消失,紫外吸收向短波长移动,产物在300nm以上基本无吸收。所以N-取代马来酰的光引发反应是一个光漂白过程,既是随着反应的进行,固化物对光的吸收下降,因此光固化的深度要比传统光引发剂的光固化要深,固化产物的耐候性更好。




传统的中压(Hg)灯产生了广泛的辐射,包括在紫外区域,大量排放特别是UVB、UVA和UVC,UVV。这个光谱宽度允许光引发剂的选择(S)优化基于酯的固化涂料,油墨,粘合剂,根据光源的类型和强度密封剂和复合材料,以及占种内配方,块和/或吸收紫外线(例如,颜料和填料)。这些传统的灯产量70-75%的辐射波长的非有用,尤其是高能量的红外线,烟包光引发剂服务排名,产生显著的热。需要保持典


型的灯冷却需要大量气流,因此,额外的能量。如此高的气流消除了使用惰性气体改善表面固化的实用性。(昂贵的惰性气体会随着冷却空气不断耗尽。)在过去10年里,用发光二极管产生高强度的紫外光子的科学已经取得了显著的进步。现在有许多商业应用的紫外线LED技术,使更广泛地使用热敏基板,并提供更经济的整体紫外线固化消除巨大的空气处理结构和成本。(当高输出的水冷却[ 4 W / cm ]系统被计算出来时,节约能源的估计比一个典型的灯系统高50%。)附带的好处包括一个紧凑、安静的过程,

具有“即时开/关”功能,烟包光引发剂品牌排名,以及更长的持续紫外线光源(20000小时vs 2000小时)。UVLED固化的好处如图1所示。与更大的UV固化市场一样,烟包光引发剂好用排名,UVLED固化自成立以来已经取得了巨大的增长,自2009以来每年增长50 %,其中大多数是在国际市场上销售的。3。随着UVLED器件的功率和效率的提高,它们被用于更多的过程,烟包光引发剂,如数字平板应用。在图形艺术中,UVLED系统分为两个部分:低功耗、风冷系统和高功率水冷系统。低功耗系统通常适用于喷墨扫描应用,而大功率系统正慢慢地进入传统的高速打印设备。


于目前UV固化所使用的光引发剂一方面会残存在固化物内,另一方面光引发剂分解后的产物有异味和毒性,造成了产品耐候性差,限制了在户外的应用。并且普通光引发剂的残存物及分解产物都对产品的光稳定性有影响,有研究表示聚氨酯树脂与环氧树脂并用,光老化的稳定性比同类型大幅度提高,使用光引发剂1173的固化膜经光老化1266小时后,色差变化达到了2级,但没有出现开裂。使用二苯酮和二的引发体系色差变化为1级,加入马来酰后,固化膜经光老化1266小时后的色差变化为0级,色差变化明显变低,热分析结果同时也表明热稳定性没有变化。N-取代马来酰作为光引发剂的应用及发展前景光固化材料与技术广泛被运用到涂料、油漆、油墨、粘合剂和复合材料等领域,也用于制备光盘和高清晰的印刷电路板,近年来其应用已拓展到三维立体刻蚀、全息记录和芯片。但是光固化中所加入的光引发剂在化学反应中不能反应完全,并且光引发剂光解生成游离的小分子副产物。残余的光引发剂和小分子副产物将导致光固化产物泛黄、老化、异味,使得外观和性能下降。而N-取代马来酰作为反应型光引发剂,在无光引发剂情况下经光照可进行均聚,既是光引发剂又是聚合单体,克服了以上传统光引发剂的缺点。近年来人们加深了对N-取代马来酰作为光引发剂的研究和探索,相信会有更多成果显现在各个领域。





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