fin
Uutiset
Uutiset

Valolähteiden analyysi fotoinitiaattorien valinnassa: tutkimus absorptio suorituskyvystä, joka perustuu molaariseen sukupuuttoon

20 Mar, 2025 1:17pm

 

Edellisessä artikkelissa keskustelimme yksityiskohtaisesti fotoinitiatorien toimintaperiaatteesta, luokittelujärjestelmästä ja valintaperiaatteesta. Edellisen tutkimussäätiön perusteella tässä artikkelissa keskitytään kriittisimpiin huomiointekijöihin fotoinitiatorien valintaprosessissa —— valonlähteiden analyysi.

 

Valon imeytyminen fotoinitiatorimolekyyleillä voi heijastaa se molaarinen sukupuuttokerroin tällä aallonpituudella.

Molaarinen sukupuuttokerroin (tai molaarinen absorptiokerroin) Kvantifioi aineen valon imeytymisen voimakkuus tietyllä aallonpituudella ja on avaintekijä valon ymmärtämisessä-aiheuttamat reaktiot (kuten polymerointi). Molaarinen sukupuuttokerroin (ε) on indikaattori valon absorption mittaamiseksi aineella tietyllä aallonpituudella. Se on aineen luontainen ominaisuus ja liittyy aallonpituuteen.

Molaarinen sukupuuttokerroin on avainparametri oluessa-Lambert Law, joka liittyy absorbanssiin (Eräs) pitoisuuteen (c), optinen polku (b -)ja molaarinen sukupuuttokerroin (ε)- Eräs = εbc.

Suurempi molaarinen sukupuuttokerroin tarkoittaa, että fotoinitiaattori voi absorboida enemmän fotoneja, mikä saavuttaanopeamman polymerointikinetiikan ja saada mahdollisesti paremmat kokonaismuuntamisnopeudet.

 

Seuraavassa taulukossa luetellaan joidenkin fotoinitiaattorien molaariset sukupuuttokertoimet.

 

(1) Joidenkin fotoinitiaattorien molaarinen sukupuuttokertoimet korkean päästöaallonpituuksilla-paine -elohopeavalaisimet

                                                                                                                              单位 :Lens/(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%Bapo+75%1173

3.207*104

5.750*103

4.162*103

8.316*102

2.464*102

 

25%Bapo+75%184

2.660*104

6.163*103

4.431*103

9.290*102

2,850*102

 

50%Bapo+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) joidenkin fotoinitiatorien molaarinen sukupuuttokertoimet

                                                                                                  单位 :Lens/(Mol.cm)

光引发剂

260nm

360nm

405nm

Ipbe

11379

50

 

Bp

14922

51

 

Mk

8040

37500

1340

CTX

42000

3350

17800

Tentti

42000

3300

1800

Deap

5775

19

 

 

Seuraavannumeron esikatselu: Tutkimus monomeerien yhteensopivuudesta fotoinitiaattorien valinnassa

Valossa-Kovetusjärjestelmä, fotoinitiaattorin ja monomeerin välinen yhteensopivuus on yksi avaintekijöistä, jotka vaikuttavat kovetusvaikutukseen. Seuraava artikkeli syventää fotoinitiaattorien liukenemiskäyttäytymistä eri monomeereissä. Systemaattisen tutkimuksen avulla fotoinitiattorien ja monomeerien yhteensopivuussääntöjen välillä se tarjoaa tieteellisen perustan valon suunnittelulle ja optimoinnille-Formulaatioiden parantaminen, valon kattavan suorituskyvyn parantaminen-kovetusmateriaalit.

 

Jos olet kiinnostunut valokuvainitioreista, seuraa meitä tarkempia tietoja!