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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。
测量同新制备和固化的配方的黄变指数,并测量储存一周后固化的配方的.降至.之间。意料之外的情况是, 储存一周后固化的配方显示出的黄变指数通常比那些在同制备和固化的配方要低个单位。 然而,在或小时后测得的黄变指数未表现出明显差异。|UV LED可固化OPV结论|针对UV LED可固化OPV配方, 一种低黄变PI包装已得到确定。通过使用酯胺(AA)和共引发剂(SPO) , 主要光引发剂TPO-L可以从降低至且不影响固化速度。 AA的固化速度比AA或AA快。
AA也是一种可用于低迁移(如食品包装)的酯胺。|UV LED可固化柔印油墨制剂|借助nm、 wattcmUV LED灯固化的青色和红色柔印油墨配方如表所示。 颜料基料包括了颜料、 PEA和.分散剂。 这些实验中, PI共混物(TPO-LDETX )含量保待恒定在., 并且每种颜色油墨也拥有相同的光学密度。 当AA含量为. 时, 对于青色或红色油墨, 在fpm速度下进行三次固化, 但终未能实现固化。 两种颜色油墨的AA含量增加至, 固化速度均为fpm。 增加AA含量有助于减轻氧阻聚并提高固化速度。
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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