bul
Новини
Новини

Анализ на източниците на светлина при избора на фотоинициатори: проучване за ефективността на абсорбцията въз основа на коефициента на моларно изчезване

20 Mar, 2025 1:17pm

 

В предишната статия обсъдихме подробно принципа на действие, система за класификация и основа на подбора на фотоинициатори. Въз основа на предишната изследователска фондация, този документ ще се съсредоточи върху най -критичния фактор за разглеждане в процеса на подбор на фотоинициаторите —— Анализът на източниците на светлина.

 

Абсорбцията на светлината чрез фотоинициаторни молекули може да бъде отразено от the Моларен коефициент на изчезване при тази дължина на вълната.

Коефициентът на моларно изчезване (или коефициент на моларна абсорбция) Количествено определя интензивността на абсорбцията на светлината от вещество при определена дължина на вълната и е ключов фактор за разбиране на светлината-индуцирани реакции (като полимеризация). Коефициентът на моларно изчезване (ε) е индикатор за измерване на интензивността на абсорбцията на светлината от вещество при определена дължина на вълната. Това е присъщо свойство на веществото и е свързано с дължината на вълната.

Моларният коефициент на изчезване е ключов параметър в бирата-Ламбърт Лоу, който свързва абсорбцията (A) до концентрацията (c), Оптичният път (б), и коефициентът на моларно изчезване (ε): A = εBC.

По -високият коефициент на моларно изчезване означава, че фотоинициаторът може да абсорбира повече фотони, като по този начин постига по -бърза кинетика на полимеризацията и потенциално да получи по -добри общи скорости на конверсия.

 

Следващата таблица изброява моларните коефициенти на изчезване на някои фотоинициатори.

 

(1) Моларните коефициенти на изчезване на някои фотоинициатори при дължините на вълните на емисиите с висока-Меркурийни лампи под налягане

                                                                                                                              单位:L/(Mol.cm

光引发剂

254nm

302nm

313nm

365nm

405nm

435nm

184

3.317*104

5.801*102

4.349*102

8.864*101

 

 

369

7.470*103

3.587*104

4.854*104

7.858*103

2.800*102

 

50%184+50%Bp

6.230*104

1.155*103

5.657*102

1.756*102

 

 

651

4.708*104

1.671*103

7.223*102

3.613*102

 

 

784

7.488*105

1.940*104

1.424*104

2.612*103

1.197*105

1.124*103

819

1.953*104

1.823*104

1.509*104

2.309*103

8.990*102

3.000*101

907

3.936*103

6.063*104

5.641*104

4.665*102

 

 

30%369+70%651

3.850*104

1.240*104

1.560*104

2.750*103

9.300*101

9.000*101

25%Бапо+75%1173

3.207*104

5.750*103

4.162*103

8.316*102

2.464*102

 

25%Бапо+75%184

2.660*104

6.163*103

4.431*103

9.290*102

2.850*102

 

50%Бапо+50%184

2.235*104

1.280*104

8.985*103

1.785*103

5.740*102

 

2959

3.033*104

1.087*104

2.568*103

4.893*101

 

 

1173

4.064*104

8.219*102

5.639*102

7.388*101

 

 

50%Tpo+50%1173

2.773*104

4.903*103

3.826*103

7.724*102

2.176*102

 

 

(2) Моларните коефициенти на изчезване на някои фотоинициатори

                                                                                                  单位:L/(Mol.cm)

光引发剂

260nm

360nm

405nm

Ipbe

11379

50

 

Bp

14922

51

 

Mk

8040

37500

1340

CTX

42000

3350

17800

Detx

42000

3300

1800

Deap

5775

19

 

 

Визуализация за следващия брой: Изследване на съвместимостта с мономери при избора на фотоинициатори

В светлината-Система за втвърдяване, съвместимостта между фотоинициатора и мономера е един от ключовите фактори, влияещи върху ефекта на втвърдяване. Следващата статия ще се задълбочи в поведението на разтваряне на фотоинициаторите при различни мономери. Чрез систематично проучване на правилата за съвместимост между фотоинициаторите и мономерите, той предоставя научна основа за проектирането и оптимизирането на светлината-Втвърдяване на формулировки, подпомагане на подобряването на всеобхватното изпълнение на светлината-втвърдяващи материали.

 

Ако се интересувате от фотоинициатори, моля, следвайте ни за по -подробна информация!