光引发剂有什么作用?
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光的魔力":光引发剂如何革新固化技术 今天我们将探讨几种日常生活中常用的光引发剂及其功能,希望这些信息对您有所帮助。
光引发剂的原理和重要性
光引发剂是光聚合体系的核心成分。在这些体系中,包括紫外线粘合剂、紫外线涂料和紫外线油墨,它们吸收特定波长的光能,从基态过渡到激发态。随后,通过系统间交叉,它们达到激发的三重态。通过单分子或双分子化学反应,它们会生成自由基和阳离子等活性片段,从而引发单体聚合和交联固化。它们的引发效率直接决定了光聚合速率,并影响产品性能,因此在辐射固化--一种节能、环保的 "绿色技术"--中至关重要。
自由基光引发剂
裂解光引发剂
裂解型光引发剂(如 1173、184 等)吸收紫外线量子,使分子内羰基和相邻碳原子之间的共价键断裂。这就产生了引发聚合、交联和接枝反应的原生自由基,使液体迅速固化成膜。以 184(1-羟基环己基苯基酮)为例,其光解机理如下:吸收光能后,它从基态跃迁到激发态,随后发生诺里什 I 反应。分子结构中羰基与相邻碳原子之间的共价键断裂,产生两种自由基。这种光引发剂广泛应用于需要快速固化的场合,如用于 3D 打印的光聚合物树脂,使树脂在短时间内固化,确保打印精度和效率。在木器涂料中,它们能快速形成坚硬、耐磨的涂层,提高生产效率。
捐氢型光引发剂
供氢型光引发剂(如 BP、二苯甲酮)发生光激发,并从活性单体或低分子量预聚物等供氢体中抽取氢原子,形成引发聚合反应的活性自由基。反应机理如下:光引发剂分子被光激发至激发态,从供氢体 RH 中抽取一个氢原子,生成光引发剂自由基 XH・ 和单体自由基 R・(图 2)。在实际应用中,BP 通常用于紫外线油墨系统。当与胺促进剂结合使用时,它能增强引发效果,提高油墨固化速度和附着力,被广泛应用于印刷行业,以满足高速印刷的需求。
阳离子光引发剂
阳离子光引发剂包括重氮盐、二芳碘盐和三芳基锍盐。光激活后,这些分子会转变为激发态,并经过一系列分解生成超质子酸,从而引发环氧化合物、乙烯基醚和类似材料的阳离子聚合反应。以常用的二芳基碘鎓盐 I-250 为例,光解可同时诱导正向和对向裂解,生成超质子酸和活性自由基。这样就能同时引发阳离子聚合和自由基聚合。阳离子光引发剂广泛应用于电子包装中的环氧树脂固化。它们的固化过程不受氧气抑制的影响,具有很强的 "后固化 "能力,可确保电子元件在恶劣环境中的长期稳定性。在光纤涂层中,它们可形成均匀的高粘合层,保护光纤免受外部环境的腐蚀。
特种光引发剂
水基光引发剂
水基光引发剂是通过在传统光引发剂中引入铵盐或磺酸盐官能团而合成的。它们主要属于芳基酮类,如二苯甲酮衍生物和硫代蒽醌衍生物。它们解决了传统光引发剂在水性体系中溶解性差的问题,因此适用于水性 UV 涂料和水性油墨等环保产品。在建筑涂料中,水性光引发剂可使水性涂料在光固化后形成高性能薄膜,满足环保要求,同时具有优异的耐候性和装饰性。
大分子光引发剂
大分子光引发剂是通过将传统光引发剂加入大分子链中而获得的。它们与树脂具有良好的兼容性,固化后不迁移、不挥发,并能减少气味。应用于汽车内饰涂料时,大分子光引发剂可防止小分子光引发剂的残留挥发和气味。同时,它们还能确保涂料具有优异的机械性能和耐化学性,从而提高汽车内饰的质量。
今天就到这里!希望本文能帮助您更轻松地掌握光引发剂的基本知识!
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光引发剂的原理和重要性
捐氢型光引发剂
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