Photoinitiators의 선택에서 광원 분석 : 어금니 멸종 계수에 기초한 흡수 성능에 대한 연구
이전 기사에서는 Photoinitiators의 행동 원리, 분류 시스템 및 선택 기반을 자세히 논의했습니다. 이전 연구 재단을 기반 으로이 백서는 Photoinitiators의 선택 과정에서 가장 중요한 고려 요인에 중점을 둘 것입니다. —— 광원의 분석.
Photoinitiator 분자에 의한 빛의 흡수는 그만큼 어금니 멸종 계수 이 파장에서.
어금니 멸종 계수 (또는 어금니 흡수 계수) 특정 파장에서 물질에 의한 광 흡수 강도를 정량화하고 빛을 이해하는 데 핵심 요소입니다.-유도 된 반응 (중합과 같은). 어금니 멸종 계수 (ε) 특정 파장에서 물질에 의한 광 흡수 강도를 측정하기위한 지표입니다. 물질의 고유 한 특성이며 파장과 관련이 있습니다.
어금니 멸종 계수는 맥주의 주요 매개 변수입니다.-흡광도와 관련된 Lambert Law (에이) 농도에 (기음), 광학 경로 (비)및 어금니 멸종 계수 (ε): 에이 = ε기원전.
더 높은 몰 멸종 계수는 광 심장 인자가 더 많은 광자를 흡수하여 더 빠른 중합 동역학을 달성하고 잠재적으로 더 나은 전체 전환율을 얻을 수 있음을 의미합니다.
다음 표는 일부 Photoinitiators의 어금니 멸종 계수를 나열합니다.
(1) 하이 방출 파장에서 일부 Photoinitiators의 어금니 멸종 계수-압력 수은 램프
单位 :엘/(mol.cm둔다
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%바포+75%1173 |
3.207*104 |
5.750*103 |
4.162*103 |
8.316*102 |
2.464*102 |
|
25%바포+75%184 |
2.660*104 |
6.163*103 |
4.431*103 |
9.290*102 |
2.850*102 |
|
50%바포+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) 일부 Photoinitiators의 어금니 멸종 계수
单位 :엘/(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 |
일 |
5775 |
19 |
|
다음 호에 대한 미리보기 : Photoinitiators의 선택에서 단량체와의 호환성에 대한 연구
빛 속에서-경화 시스템, Photoinitiator와 단량체 사이의 호환성은 경화 효과에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나입니다. 다음 기사는 상이한 단량체에서 Photoinitiators의 용해 거동을 탐구 할 것이다. Photoinitiator와 단량체 간의 호환성 규칙에 대한 체계적인 연구를 통해 빛의 설계 및 최적화를위한 과학적 기초를 제공합니다.-조명의 포괄적 인 성능을 향상시키는 데 도움이되는 제형 치료-경화 재료.
Photoinitiators에 관심이 있으시면 자세한 정보를 얻으려면 당사를 팔로우하십시오!