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欢迎个人和,刊物或媒体如需转载,请邮箱:taoliu@uvchemkeys.com诚邀投稿欢迎学者提供稿件(、项目介绍、新技术、学术交流、单位新闻、参会信息、招聘招生等)至taoliu@uvchemkeys.com,并请注明详细信息。高分子科技会及时推送,并同时发布在聚合物网上。欢迎加入群 为满足高分子产学研各界同仁的要求,陆续开通了包括高分子学者群在内的几十个专项交流群,也包括高分子产业技术、企业家、博士、研究生、媒体期刊会展协会等群,全覆盖高分子产业或领域。目前汇聚了国内外高校科研院所及企业研发中心的上万名的学者、技术人员及企业家。
此外, 由于大量本身的聚合反应, 较厚的涂料较少出现氧气阻聚, 从而粘度得以增加, 氧气扩散也大大减少。如果从灯到基材的距离变短, 则输送至基材的辐照度将会增加, 同时表面固化将会改善。通常, 通过较慢的固化速度或增加灯数量, 曝光时间可以增加, 固化程度也会加强。使用活性化学品是降低氧阻聚的常见的解决方案。 与过氧自由基发生反应的化学品含有活泼的氢离子, 这些含有活泼氢离子的特殊结构的化合物有:硫醇、 氮气(胺类)或氧气()。
利用nm灯或nm灯进行青色油墨固化的速度差异如表所示。 对于具有相同光学密度的油墨, 如使用nm、 瓦cm的UV LED灯, 则其固化速度为 fpm; 然而, 如使用瓦、 瓦特cm的UV LED灯, 其固化速度仅为fpm。这些数据表明, 针对油墨的厚度/光学密度, UV LED灯的类型及所需的固化速度优化柔印油墨配方。如表, 通过使用nm UV LED灯(油墨A)进行固化的配方来测试几种膜基材的粘合性。 在聚(PP)、 聚乙烯(PE)、 聚(PVC)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)上获得了的粘合力。
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