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
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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。
光引发剂和氨基酯的浓度应针对每种配方进行优化。在多种情况下,使用氨基酯可以减少光引发剂的用量而不影响固化速度。本文将评估几种氨基酯在减少氧阻聚和提高UVLED可固化罩印清漆表面固化方面的能力,并提供固化速度以及其他性能数据。在柔印油墨中,氨基酯含量对固化速度和/或光引发剂含量的影响也将进行评估和讨论。|材料描述|这些研究中,三种氨基酯的评估如表所示。
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。
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