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德国意大利装蒸粗麦粉的纸盒包装二苯甲酮特殊迁移超标斯洛文尼亚法国装谷物的纸盒包装二苯甲酮和-二苯甲酮特殊迁移超标斯洛文尼亚德国装谷物的纸盒包装二苯甲酮和-二苯甲酮含量超标德国荷兰装巧克力麦片的纸盒中-二苯甲酮特殊迁移量超标二苯甲酮和-二苯甲酮的结构非常相似,其中的与酮基相连的结构在光照条件下容易断开形成羰基自由基,可以用于引发聚合反应,常用作UV固化油墨、清漆的光引发剂,也可以在塑料中用作光降解的。案例分析:食品包装中需要使用各种印刷图案和字样来展示产品信息以及标签内容。
这些系统的设计旨在获得更快的固化速度,井以提高生产力为目标。目前, 固化系统正如UV LED灯, 也将其他目标融入到设计中。 安全与环境问题、 固化温度、 能源消耗和维护周期均是这些新型固化体系设计的影响因素。 其生产力预计与配备灯系统的生产力相同, 但一些新型固化体系为涂层给予更少的能量, 更重要的是避免波长紫外线变短。 这两种因素均会增加氧阻聚对UV固化的影响, 并可能对生产力产生影响。辐照度的增加会造成自由基的浓度的增加,而高浓度的自由基会消耗的氧气。
相反,具有较低辐照度的低能量固化体系会导致较低浓度的自由基和的氧阻聚。辐照度应在基材上进行测量,以确定传输的能量,因为传输的能量会随着灯到基材的距离减小。UV吸收率与波长呈相关性。相比长波长能量,UV固化材料对短波长能量(UVC)具有更高的吸光度(波长术语,参见图)。因此,短波长的能量不能穿透表面,而较长的波长能量(UVB和UVA)能够穿透更深的物质。 UVLED灯没有发出UVC波长, 由此涂层表面的氧阻聚增加。 然而, 通常会获得较为的固化效果。
然而在同等粘度下, 具有以下特征的配方将具有更好的表面固化效果(较少的氧阻聚):)增加酯官能基或双键交联密度;)、 胺、 硫醇和/或主成分中的其他特殊结构成分。如图所示, 由于自由基聚合过程中的猝灭和清除反应, 表面固化会产生氧阻聚。 终结果是更少的多聚体形成和或较低的分子量聚合物链。 在这两种情况下, 与氧气发生的反应可能会引起一系列后果, 包括涂层性能下降、 无法固化和涂层液体表面。正如上文所述, 通过采用目前的物理和化学方法可以减少氧阻聚并改善表面固化。此话题的总结如表所示。
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