这些粘合结果表明, 柔印油墨拥有良好的固化效果。|UV LED可固化柔印油墨结论|酯胺(AA)可用于柔印油墨制剂, 以增加固化速度并保持PI浓度。 若AA含量增加.倍,则借助nmUVLED灯,固化速度可以超过三倍。 针对nmUVLED灯,低浓度AA的制剂无法实现完全固化, 如将AA浓度提高.倍, 则固化速度为fpm。表面固化很大程度与柔印油墨的膜厚呈相关性。然而增加酯胺含量可以使低膜厚的柔印油
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这些粘合结果表明, 柔印油墨拥有良好的固化效果。|UV LED可固化柔印油墨结论|酯胺(AA)可用于柔印油墨制剂, 以增加固化速度并保持PI浓度。 若AA含量增加.倍,则借助nmUVLED灯,固化速度可以超过三倍。 针对nmUVLED灯,低浓度AA的制剂无法实现完全固化, 如将AA浓度提高.倍, 则固化速度为fpm。表面固化很大程度与柔印油墨的膜厚呈相关性。然而增加酯胺含量可以使低膜厚的柔印油墨实现固化。
II型的光引发剂二苯甲酮(BP)是一种氢提取的光引发剂,吸收波长在nm。文中采用了异作为氢提供剂。BP在吸收了光能量之后形成单线态BP,然后转变为三线态BP。状态下的三线态BP可以很容易吸收异的α氢,从而形成自由基。所形成的自由基和阳离子光引发剂通过电子转移形成二阳离子、异阳离子和二芳基碘自由基,二阳离子和异阳离子形成布朗斯特酸,从而引发阳离子聚合。该一系列反应如下列反应式所示。 添加了异以及二苯甲酮的阳离子固化体系,和空白样随时间的胶化率变化如下图:延伸UV涂料配方中引发剂的选择思路UV单涂体系典型问题及解决方案
按照引发机理不同,光引发剂可分为自由基聚合光引发剂与阳离子光引发剂,其中以自由基聚合光引发剂应用为广泛。自由基型光引发剂按产生自由基的作用机理又可分为裂解型光引发剂和夺氢型光引发剂。N-取代马来酰作为自由基型光引发剂,早在年就有报道称N-取代马来酰在无光引发剂情况下可进行光聚合,即N-取代马来酰具有即可引发聚合又能参与聚合的特性。
这里的几个聚合型光引发剂是通过含有环氧基的分子和含有胺官能团的米蚩酮衍生物,-二哌嗪二苯甲酮(,-bis(piperazino)benzophenone, MK(pipaz))进行加成反应得到的,从而使得一个分子中同时拥有光引发剂和助引发剂的官能团。这里所使用的含有环氧基的三个分子分别是:间苯二酚二缩水甘油醚(Resorcinol Diglycidyl Ether, RDE),聚乙二醇二缩水甘油醚(Polyethylene Glycol Diglycidyl Ether, PEO)和聚丙二醇二缩水甘油醚(Poly(Propylene Glycol) Diglycidyl Ether, PPO)。相应的分子式及反应路线如图所示。
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