Analisi delle fonti di lucenella selezione di fotoiniziatori: uno studio sulle prestazioni di assorbimento basato sul coefficiente di estinzione molare
Nell'articolo precedente, abbiamo discusso in dettaglio il principio d'azione, il sistema di classificazione e la base di selezione dei fotoiniziatori. Sulla base della precedente Fondazione per la ricerca, questo documento si concentrerà sul fattore di considerazione più criticonel processo di selezione dei fotoiniziatori —— l'analisi delle fonti di luce.
L'assorbimento della luce da parte delle molecole di fotoiniziatori può essere riflesso IL coefficiente di estinzione molare a questa lunghezza d'onda.
Il coefficiente di estinzione molare (o coefficiente di assorbimento molare) quantifica l'intensità dell'assorbimento della luce da parte di una sostanza a una lunghezza d'onda specifica ed è un fattore chiave per comprendere la luce-reazioni indotte (come polimerizzazione). Il coefficiente di estinzione molare (ε) è un indicatore per misurare l'intensità dell'assorbimento della luce da parte di una sostanza a una lunghezza d'onda specifica. È una proprietà intrinseca della sostanza ed è correlata alla lunghezza d'onda.
Il coefficiente di estinzione molare è un parametro chiavenella birra-Lambert Law, che mette in relazione l'assorbanza (UN) alla concentrazione (C), il percorso ottico (B)e il coefficiente di estinzione molare (ε): UN = εa.C.
Un coefficiente di estinzione molare più elevato significa che il fotoiniziatore può assorbire più fotoni, ottenendo così una cinetica di polimerizzazione più veloce e potenzialmente ottenendo tassi di conversione complessivi migliori.
La tabella seguente elenca i coefficienti di estinzione molare di alcuni fotoiniziatori.
(1) I coefficienti di estinzione molare di alcuni fotoiniziatori alle lunghezze d'onda di emissione di alte-Lampade di mercurio a pressione
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%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) I coefficienti di estinzione molare di alcuni fotoiniziatori
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 |
|
Anteprima per il prossimonumero: Ricerca sulla compatibilità con i monomerinella selezione dei fotoiniziatori
Nella luce-Il sistema di cura, la compatibilità tra il fotoiniziatore e il monomero è uno dei fattori chiave che influenzano l'effetto di cura. Il prossimo articolo approfondirà il comportamento di dissoluzione dei fotoiniziatori in diversi monomeri. Attraverso uno studio sistematico delle regole di compatibilità tra fotoiniziatori e monomeri, fornisce una base scientifica per la progettazione e l'ottimizzazione della luce-curare le formulazioni, contribuendo a migliorare le prestazioni complete della luce-Materiali di cura.
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