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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。
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。
如今, 大多数用于印刷机的UVLED灯在UVA的范围内的发射波长为nm。 拥有nm和nm发射谱带的UVLED灯均可应用, 同时拥有nm发射谱带的灯也是可用的, 但具有较低的强度(图)。 自该技术推出以来, UVLED灯的峰值辐照度也稳定增加, 即从.瓦cm增加到瓦cm。UVLED光学性能的改善也导致了向基材表面的辐照度增加。|氧阻聚和缓和|通常, 涂层粘度的降低会使氧气扩散至涂层中, 进而降低由于氧气阻聚而导致的表面固化。
光引发剂(photoinitiator)又称光敏剂或光固化剂,是一类能在紫外光区-nm或可见光区-nm吸收一定波长的能量,产生自由基、阳离子等,从而引发单体聚合交联固化的化合物。引发剂分子从基态跃迁到激发单线态,经系间窜跃至激发三线态;在激发单线态或三线态经历单分子或双分子化学作用后,产生能够引发单体聚合的活性碎片,这些活性碎片可以是自由基、阳离子、阴离子等。
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