Что такое УФ -фотоинициирователи
Что такое УФ -фотоинициирователи
автор: Uvink
2023-01-04
Основными компонентами УФ-чернил являются полимерные преполимеры,
фоточувствительные мономеры, фотоинициаторы, вспомогательными компонентами
- красящие пигменты, наполнители, добавки (выравнивающие агенты, ингибиторы) и др.
Фотоинициаторы - это вещества, способные поглощать энергию излучения и
претерпевать химические изменения с образованием активных промежуточных
продуктов, способных инициировать полимеризацию, а также основные компоненты,
необходимые для любой системы УФ-отверждения.Что такое УФ -фотоинициирователи
Фотоинициатор можно разделить на тип захвата водорода и тип расщепления; тип
захвата водорода требуется и соединение, содержащее активный водород (обычно
называемый ко-инициатором) с образованием свободных радикалов через реакцию
захвата водорода, является бимолекулярным фотоинициатором; тип расщепления
является фотоинициатором лазерного волоса, молекулярного распада свободных
радикалов, является одномолекулярным фотоинициатором.
(1) тип захвата водорода: ксилол кетон (BP), например, при использовании бензофенона
в одиночку, не может сделать алкен мономер для фотополимеризации, чтобы его
требование стать фотоинициатором отличается.
Механизм реакции отличается алкильными и арильными группами, и когда атомы
водорода извлекаются из спиртов и эфиров, кислород может легко гасить бензофенон
в возбужденном состоянии. Напротив, при извлечении атомов водорода из аминов
аминная система нелегко гасится кислородом, поскольку кетон образует возбужденное
состояние сразу после образования комплекса возбужденного состояния с амином,
избегая передачи энергии молекуле кислорода, поэтому аминная система с меньшей
вероятностью гасится кислородом, а потенциальный тип передачи энергии мономеру
уменьшается по сравнению с системой спирт-эфир.
Поэтому в практических приложениях обычно используются аминные системы. Помимо
бензофенона, этот тип фотоинициатора и антрахинона сочетается с антрахиноновым
типом, например, часто используется в УФ-чернилах с 2-изопропилтиоантроном.

(2) Тип расщепления: класс бензоиновых эфиров, например, бензоиновый эфир был
наиболее широко используемым в практическом применении фотоинициатором,
который характеризуется прямым распадом возбужденного состояния грамма на два
полных радикала. Все образующиеся свободные радикалы могут инициировать полимеризацию мономера.
Жизнь бензоинового эфира в возбужденном состоянии коротка, не легко гасится
кислородом, но также не гасится стиролом, поэтому может использоваться в
полимеризации стирола. Но бензоиновый эфир даже без света также имеет различные
степени термического разложения, стабильность хранения не очень хорошая,
обычно необходимо добавлять стабилизаторы и ингибиторы полимеризации,
в настоящее время обычно используется диметиловый эфир бензоина.
Выбор фотоинициаторов должен осуществляться в соответствии с принципами
a, УФ-диапазон величины эффективности поглощения света.
b, хорошая относительная стабильность.
c, низкая стоимость.
фоточувствительные мономеры, фотоинициаторы, вспомогательными компонентами
- красящие пигменты, наполнители, добавки (выравнивающие агенты, ингибиторы) и др.
Фотоинициаторы - это вещества, способные поглощать энергию излучения и
претерпевать химические изменения с образованием активных промежуточных
продуктов, способных инициировать полимеризацию, а также основные компоненты,
необходимые для любой системы УФ-отверждения.Что такое УФ -фотоинициирователи
Фотоинициатор можно разделить на тип захвата водорода и тип расщепления; тип
захвата водорода требуется и соединение, содержащее активный водород (обычно
называемый ко-инициатором) с образованием свободных радикалов через реакцию
захвата водорода, является бимолекулярным фотоинициатором; тип расщепления
является фотоинициатором лазерного волоса, молекулярного распада свободных
радикалов, является одномолекулярным фотоинициатором.
(1) тип захвата водорода: ксилол кетон (BP), например, при использовании бензофенона
в одиночку, не может сделать алкен мономер для фотополимеризации, чтобы его
требование стать фотоинициатором отличается.
Механизм реакции отличается алкильными и арильными группами, и когда атомы
водорода извлекаются из спиртов и эфиров, кислород может легко гасить бензофенон
в возбужденном состоянии. Напротив, при извлечении атомов водорода из аминов
аминная система нелегко гасится кислородом, поскольку кетон образует возбужденное
состояние сразу после образования комплекса возбужденного состояния с амином,
избегая передачи энергии молекуле кислорода, поэтому аминная система с меньшей
вероятностью гасится кислородом, а потенциальный тип передачи энергии мономеру
уменьшается по сравнению с системой спирт-эфир.
Поэтому в практических приложениях обычно используются аминные системы. Помимо
бензофенона, этот тип фотоинициатора и антрахинона сочетается с антрахиноновым
типом, например, часто используется в УФ-чернилах с 2-изопропилтиоантроном.

(2) Тип расщепления: класс бензоиновых эфиров, например, бензоиновый эфир был
наиболее широко используемым в практическом применении фотоинициатором,
который характеризуется прямым распадом возбужденного состояния грамма на два
полных радикала. Все образующиеся свободные радикалы могут инициировать полимеризацию мономера.
Жизнь бензоинового эфира в возбужденном состоянии коротка, не легко гасится
кислородом, но также не гасится стиролом, поэтому может использоваться в
полимеризации стирола. Но бензоиновый эфир даже без света также имеет различные
степени термического разложения, стабильность хранения не очень хорошая,
обычно необходимо добавлять стабилизаторы и ингибиторы полимеризации,
в настоящее время обычно используется диметиловый эфир бензоина.
Выбор фотоинициаторов должен осуществляться в соответствии с принципами
a, УФ-диапазон величины эффективности поглощения света.
b, хорошая относительная стабильность.
c, низкая стоимость.
Связанные новости
Экономичные чернила DTF для принтера DTF Procolored – Без засорения, рентабельное промышленное решение для печати 2026-09-03 0
Экономичные чернила DTF – Полное промышленное руководство: как сделать переносы DTF на струйном принтере 2026-08-21 0
Промышленные УФ‑чернила DTF – Полное руководство по производству УФ‑наклеек DTF для термокружек 2026-08-19 0
Эко‑растворительные чернила UVINK – Полное промышленное руководство для проектов рекламы на оклейке автомобилей 2026-08-18 0
Флуоресцентные сублимационные чернила и чернила для сублимационных принтеров – Полное промышленное руководство UVINK 2026-08-14 0
Экономичные чернила DTF UVINK – Полное промышленное руководство для пользователей чернил для печати DTF 2026-08-13 0
Профессиональная УФ‑краска DTF для качественных УФ‑отпечатков dtf – полное промышленное руководство‑покупки UVINK 2026-08-12 0
Мягкая растворительная чернила и профессиональная чернила для уличной рекламы объявлений – Полное промышленное руководство UVINK 2026-08-11 0
Сублимационные чернила и чернила для Epson – Полное промышленное руководство UVINK 2026-08-07 0
Чернила UV DTF UVINK & Что такое стикеры UV DTF – Полное промышленное руководство 2026-08-06 0
Экономичные чернила DTF UVINK: Полное руководство для DTF‑печати на футболках 2026-08-05 0
Сублимационные и Цветные Чернила для Принтера: Промышленное B2B-Руководство 2026-07-31 0
УФ-чернила DTF и Как Сделать УФ-DTF Наклейки: Промышленное Руководство 2026-07-31 0
Растворительные чернила для широкоформатного струйного принтера: Промышленное техническое руководство 2026-07-30 0
Сублимационные чернила: Профессиональное техническое руководство для принтеров Epson 2026-07-29 0
Экосольвентные чернила: Промышленное руководство для принтеров Epson Pro 2026-07-27 0
DTF чернила: Промышленное техническое руководство для принтера DTF Procolored L1800 2026-07-22 0
Сублимационные чернила: Промышленное руководство по вопросу «Можно ли использовать сублимационные чернила для обычной печати» 2026-07-16 0
Чернила DTF: Полное промышленное техническое руководство по печатным чернилам DTF 2026-07-14 0
Чернила UV DTF: Полное профессиональное руководство по изготовлению стикеров UV DTF 2026-07-10 0