。而-二苯甲酮被列入不允许使用的物质列表中加以限制。二苯甲酮则作为针对成品纸制品的特殊迁移项目要求加以限制,规定其特殊迁移量不得超过.mgdm。可以看出上述召回案例的召回原因都是因为二苯甲酮或-二苯甲酮的特殊迁移量超过了相关法规的要求。其中大部分召回产品是纸制品食品包装,也有一部分塑料食品包装。需要注意除了这里提到的二苯甲酮和-二苯甲酮,其他类型的光引发剂,如硫杂蒽酮(isopropyl th
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。而-二苯甲酮被列入不允许使用的物质列表中加以限制。二苯甲酮则作为针对成品纸制品的特殊迁移项目要求加以限制,规定其特殊迁移量不得超过.mgdm。可以看出上述召回案例的召回原因都是因为二苯甲酮或-二苯甲酮的特殊迁移量超过了相关法规的要求。其中大部分召回产品是纸制品食品包装,也有一部分塑料食品包装。需要注意除了这里提到的二苯甲酮和-二苯甲酮,其他类型的光引发剂,如硫杂蒽酮(isopropyl thioxanthone,ITX)、-羟基-(-hydroxy--methylpropiophenone),-二(.-diethylthioxanthone,DETX)等,也导致了很多印刷纸制品食品包装的召回。
从上述反应式可以看出,Irgacure 首先光降解为自由基,然后该自由基和鎓盐通过电子转移发生反应,导致C-I键的断裂。此过程中所产生的ArC=O+反应基团可以继续引发阳离子聚合反应,该反应基团由布朗斯特酸(二芳基碘鎓盐)转化为路易斯酸所得到。 Irgacure 由于含有一个叔胺基团,因此不能增感阳离子光引发剂。这是因为Irgacure 叔胺结构的氮原子含有孤对电子,很容易和路易斯酸中的质子反应,从而导致反应基团的失活,从而降低光聚合的速率。
所得到的三个大分子光引发剂分别被命名为:PMPKR、PMKPG和PMKPP。图 三个大分子光引发剂的合成路线示意图 在采用photoDSC对聚合反应进行研究时所采用的是nm的紫外光,光强介于mW到mW之间。图 PMKPR,PMKPG和PMKPP在溶液中的UV–vis吸收光谱(以米蚩酮单元计算的浓度为.×M)表 三种大分子光引发剂的一些性能参数图 三种光引发剂的吸收随时间的变化曲线(以米蚩酮单元计算的浓度为.×M)
同PMKPG和PMKPP相比,PKMPR具有更加刚性的链结构,这让PMKPR在光聚合反应时的移动性受到限制,从而使得其光引发的效率更差。另一方面,PMKPR和AMP-G的相容性较差,这使得其光聚合效率在三个光引发剂中效率。对于PMKPG和PMKPP,由于PEO和PPO短链的存在,聚合链更加柔韧,这使得其和AMP-G的相容性更好,以及聚合链具有更好的移动性,从而导致PMKPG和PMKPP对于AMP-G的聚合效率更高。图 采用PMKPR,PMKPG和PMKPP在℃下采用mWcm光强对A-BPE-进行引发的(a) PhotoDSC 图谱,(b) 反应速率vs.转化率图,和(c)转化率vs.时间图 (以米蚩酮单元计算的浓度为.M)
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