一个-ABP分子有两个功能基团:用于聚合的双键基团和光响应的二苯甲酮基团(图A)。在聚合过程中,使用热引发剂 APS。这样, -ABP可以通过双键基团共聚到分子链上,而二苯甲酮基团不参加反应被保留下来。在交联过程中,使用紫外光灯引发,二苯甲酮基团之间完成交联并且与基底材料之间完成粘接。因此,-ABP分子在这一过程中同时起到了引发剂和交联剂的作用。力学测试表明,使用PGPCs制备的水凝胶具有低模
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一个-ABP分子有两个功能基团:用于聚合的双键基团和光响应的二苯甲酮基团(图A)。在聚合过程中,使用热引发剂 APS。这样, -ABP可以通过双键基团共聚到分子链上,而二苯甲酮基团不参加反应被保留下来。在交联过程中,使用紫外光灯引发,二苯甲酮基团之间完成交联并且与基底材料之间完成粘接。因此,-ABP分子在这一过程中同时起到了引发剂和交联剂的作用。力学测试表明,使用PGPCs制备的水凝胶具有低模量、高弹性、高韧性的良好力学性能(图B-G)。
图:使用PGPCs粘接两个湿的可渗透水凝胶。
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。
较厚的油墨和涂料显示较少的氧阻聚,原因如上文所述, 因此具有较好表面固化。 如表, 具有获得良好表面固化的小油墨厚度的配方, 可能与在.和.范围之间的油墨光学密度相关。 然而, 如果胺(AA)的浓度从.增加到 (参见表配方B和表配方), 则具有.的光学密度的油墨的固化速度在fpm速度下进行三次固化, 但均未实现固化。 然而, 当固化速度增加至fpm时,油墨一次性得到完全固化。 这一发现非常重要, 因为通常油墨达到一定的光学密度方可印刷。
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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