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