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但其中含有的一些小分子量光引发剂在使用过程中发生的迁移引发了人们对UV油墨安全性的普遍关注。光引发剂简介光引发剂,又称光敏剂或光固化剂,能在紫外光区(250~420nm)或可见光区(400~800nm)吸收一定波长的能量,产生自由基、阳离子等,从而引发油墨中的单体组分发生聚合、交联、并固化。由于对日光和普通照明光源敏感,可见光引发剂在生产和使用上受到较多限制,目前常用的光引发剂是紫外光引发剂。光引发剂作为UV油墨的关键组分,对光固化速度起决定性作用。因光引发剂中间体不同,可将其分为自由基型光引发剂和离子型光引发剂。其中离子型光引发剂因使用时光固化速度较慢、费用较高,因此较少在印刷油墨中使用。自由基型光引发剂因产生自由基的作用机理不同,又可分为裂解型光引发剂和夺氢型光引发剂。从化学结构上看,大多数光引发剂是带有苯甲酰基的有机化合物,常见的有二苯甲酮类、硫杂蒽酮类、联苯甲酰衍生物、α-羧基酮类、α-氨基酮类、安息香衍生物等。有研究表明,部分物质如二苯甲酮(Benzophenone,BP)因具有致性、皮肤过敏性或接触毒性、生殖毒性,已被相关行业和企业列入管控清单。下表列出了目前UV油墨中常见的高关注光引发剂及其结构。光引发剂哪家好?推荐咨询常州泰涵化工科技有限公司。徐州TPO-L光引发剂销售电话
半导体纳米晶体是一类有前景的光催化剂,其在再生能源、生物医学和环境可持续发展等领域具有广阔的应用。它们具备灵活的光谱可调性、化学稳定性和可观的光催化效率,其功能特性取决于多个参数的复杂影响,包括成分、尺寸、结构、表面涂层和环境条件等。已有研究证明了量子约束的半导体纳米晶体可作为自由基聚合的光引发剂(PI),并为其光催化作用机理提供了见解。然而,早期的一些工作效率低下,并需要光照射,这限制了它们在现实生活中的应用。近年来,纳米晶体合成和表面工程技术的发展为下一代量子PI开辟了道路。以色列希伯来大学UriBanin等人综述了纳米晶体光催化剂的研究进展,总结了半导体纳米晶体作为光引发剂、可逆失活自由基聚合(RDRP)光催化剂的研究现状,并指出了该领域的前景和挑战。该研究以题为“QuantumPhotoinitiators:TowardEmergingPhotocuringApplications”的综述文章发表在《JournaloftheAmericanChemicalSociety》上。【半导体纳米晶的光催化研究】在合金、掺杂态纳米晶、半导体异质结和半导体-金属复合物中引入具有新型、复杂组成和结构的纳米材料,可以获得想要的化学和电学性能(图1)。近年来。南通BP光引发剂联系方式光引发剂哪家经济实惠,请致电常州泰涵化工科技有限公司。
食品相关产品)技术平台,对油墨中的风险及高关注物质进行调研和评估,发现行业中使用的涂敷UV油墨的产品存在光引发剂,以及矿物油、溶剂残留、颜料等高关注物质迁移情况。此外,IQTC近几年来与暨南大学和西班牙萨格拉萨大学合作,开展了一系列针对非有意添加物的筛查和分析研究,相关成果陆续发表在Talanta、foodpackagingshelflife等国内外核心期刊上,致力解决非有意添加物筛查、鉴定和定量难问题。下阶段将重点加强对使用UV油墨制品中光引发剂迁移以及非有意添加物的筛查分析和评估工作,为油墨标准制订提供科学的数据支撑,为食品和食品包装行业对油墨的合规安全管理提供高效的技术服务和完整解决方案。作者任照芳博士国家食品接触材料检测重点实验室(广东IQTC)高级进出口商品质量安全风险评估中心(食品相关产品)主要参考文献[1]徐莹.食品包装行业中UV油墨中光引发剂的危害、法规要求及其替代[J].绿色包装,2017:54-58.[2]张泓,张俭波,朱蕾.食品接触材料及制品用油墨安全性管理模式研究[J].中国食品卫生杂志,2017(10):478-483.[3].(RS)[A],2019.[4]钟怀宁,陈俊骐,冯婕莉,隋海霞等.食品接触材料中非有意添加物的安全评估[J].中国食品卫生杂志,2017。
可见光引发剂:已经商品化的有樟脑醌和钛茂可见光引发剂。樟脑醌樟脑醌(CQ)比较大吸收波长470nm。在吸收光能后,与助引发剂叔胺作用,夺氢后产生自由基。(自由基型的引发剂)。优点:樟脑醌由于对人体无害,生物相容性好,光解反应后其长波吸光性能消失,具有光漂白作用,非常适合在光固化牙科材料上应用。钛茂氟代二苯基钛茂具有良好的光活性、热稳定性和较低的毒性,可作为光引发剂使用,并商品化。双[2,6-二氟-3-(1H-吡咯基-1)苯基]钛茂,商品名Irgacure784,简称784。橙色粉末,熔点160-170。比较大吸收波长398nm、470nm,比较大吸收波长可达560nm。784和氩离子激光器488nm发射波长匹配。氟代二苯基钛茂784光引发剂的光引发过程既不属于裂解型,也不属于夺氢型。784可见光吸收良好,光解后有漂白作用,非常适合作厚涂层的可见光固化,可固化70um以上的厚涂层。热分解为230度,和乙酸或氢化钠溶液中煮沸几个小时不发生变化,有极好的热稳定性。784的感光灵敏度和光引发活性很高,在丙烯酸酯体系中,只需;%784光引发剂下率比2%651高出2~6倍。缺点:在UV光区摩尔消光系数太大,光屏蔽作用强,只能用于薄涂层固化。 光引发剂价格表,欢迎咨询常州泰涵化工科技有限公司。
UV固化水性木器涂料的性能及影响因素-1UV固化水性木器涂料的意义UV固化涂料的优点UV固化涂料以其快速固化、低污染与节能等优势在木材、油墨、塑料、黏结剂、印刷艺术品、印刷线路板、电子元件封装材料、罐头印铁、金属、石材、水泥制品、织物、皮革、玻璃等领域得到应用。自20世纪60年代问世以来,有许多进展的报道[1-3],国内已有专著出版[4-5]。UV固化木器涂料占UV固化木器涂料产品近1/4[6]。UV固化涂料的优点见表1。从表1看出,虽然UV固化涂料有些不足,但正如前述,它的快速固化、高效率的流水线生产、低VOC、节能等优点使它具备迅速发展的生命力。国内近20多年来,UV固化涂料一直以两位数增长。UV固化水性木器涂料的比较优势UV固化木器涂料和水性木器涂料都属低污染型品种,为什么还要提倡发展UV固化水性木器涂料?因为UV固化水性木器涂料和它们相比有其优势(表2)。从表2看出,UV固化水性木器涂料与传统UV固化涂料相比,优势明显;和水性木器涂料相比,主要优点是生产率高,适合流水线生产,尤其是所得涂膜性能优良,可达到同类溶剂型木器涂料性能水平,有些性能如硬度等还有所超过。木器涂料水性化是一个发展方向,水性木器涂料在欧洲已占20%以上。光引发剂哪家更好,欢迎咨询常州泰涵化工科技有限公司。南通1173光引发剂销售价格
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而用胺中和的溶剂型Pua-2吸水率更低一些,无羧酸基的Pua-3吸水率比较低。说明羧酸盐基对涂膜亲水性影响明显,且与中和剂类型有关。从下列反应式分析:这是可逆反应,如果中和剂在水性Pua涂层的干燥与UV固化过程中挥发,反应会向左移动,即产生可逆反应,羧酸盐基变为羧酸基,就减少了涂膜的亲水性。有机胺和羧酸基是弱酸和弱碱形成的盐,加热时易分解,有机胺易挥发,符合产生可逆反应的条件,而NaOH就不能挥发,所以用它中和的Pua涂膜亲水性强。在25℃,Pua+胺中和剂,UV固化进行也很缓慢,当UV固化温度提高到80℃时,在UV下暴露3s,转化率超过80%;比用NaOH中和的Pua在80℃下转化率高得多(图7),说明中和剂类型对UV固化反应也有影响。UV固化水性和传统的UV固化涂料性能比较[9]比较水性Pua涂料和典型的传统聚氨酯-丙烯酸酯涂料(LaromerLR8987),在同样条件下进行UV固化,水性Pua的固化涂膜硬度略逊,但耐磨性、抗划伤性、抗化学性和杯突试验结果均优于LaromerLR8987,对比结果见表4。4结论UV固化水性木器涂料的优势UV固化涂料以快速固化、低污染与节能等优点而获得广泛应用。而UV固化水性涂料与传统UV固化涂料相比,突出优点是VOC可以趋向零,不用活性稀释剂。徐州TPO-L光引发剂销售电话
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