光引发剂是在吸收光时经历光反应,产生活性物质的化合物。它们能够引发或催化化学反应,导致合适制剂的溶解度和物理性质发生显着变化。因此,光引发剂是能够将光的物理能量转化为活性中间体形式的合适化学能的化合物。
这些变化最常通过聚合或缩聚反应来实现。由光引发剂和光引发的过程称为光聚合或辐射固化。它将可溶性液体制剂转化为硬的和不溶的交联聚合物网络。固化的涂层具有化学和物理抗性,可用于保护和装饰塑料,木材和金属等基材。
迄今为止,丙烯酸酯或苯乙烯基配方的自由基聚合是最广泛的应用,并且已经开发了多种自由基光引发剂。大多数辐射固化使用近紫外光(300-400nm范围)进行,但是现在也可以使用延伸到可见光,红外(IR)范围或蓝色到深紫外范围的引发剂。
产生布朗斯台德酸或路易斯酸的阳离子光引发剂用作阳离子聚合材料(例如环氧树脂)或能够通过缩聚反应进行交联的树脂的引发剂。利用光来触发引发过程是辐射固化技术突出优势的关键。
这是一种环境渐进的方法,因为所用的配方仅含有极少量的溶剂(如果有的话)。所有组分在固化树脂中共聚或缠结,因此挥发性有机化合物(VOC)的量非常小。
低温固化:由于引发步骤是由光触发的,因此无法经受热处理的材料可在低温下固化。
节省空间:辐射固化比热处理快得多,可以提高皮带速度,减少烘烤空间。如果需要,冷却区域是有限的,物体可以立即堆叠。
控制固化过程的时间:在没有光的情况下,光引发剂是化学和热稳定的化合物。配方可以长时间制备和储存而无需任何改变。施加合适的光源允许“按需”开始快速固化。
控制固化过程的几何形状:在受控的空间条件下容易施加光。光掩模使得配方能够在明确限定的几何区域中聚合,并且未暴露于光的部分保持液态。除去配方的非聚合部分的合适的显影方法允许产生浮雕图像。
在吸收光时,光引发剂诱导化学反应,导致合适制剂的溶解度和物理性质的显着变化。必须仔细平衡配方的组成以满足固化膜的要求。
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