nl
Nieuws
Nieuws

Analyse van lichtbronnen bij de selectie van foto -initiatoren: een onderzoeknaar absorptieprestaties op basis van molaire uitstervencoëfficiënt

20 Mar, 2025 1:17pm

 

In het vorige artikel hebben we in detail het actieprincipe, het classificatiesysteem en de selectiebasis van foto -initiators besproken. Op basis van de vorige onderzoeksstichting zal dit artikel gericht zijn op de meest kritische overwegingfactor in het selectieproces van foto -initiatoren —— De analyse van lichtbronnen.

 

De absorptie van licht door foto -initiator moleculen kan worden gereflecteerd door de molaire uitstervencoëfficiënt bij deze golflengte.

De molaire uitstervencoëfficiënt (of molaire absorptiecoëfficiënt) Kwantificeert de intensiteit van lichtabsorptie door een stof bij een specifieke golflengte en is een sleutelfactor bij het begrijpen van licht-geïnduceerde reacties (zoals polymerisatie). De molaire uitstervencoëfficiënt (ε) is een indicator voor het meten van de intensiteit van lichtabsorptie door een stof bij een specifieke golflengte. Het is een inherente eigenschap van de stof en is gerelateerd aan de golflengte.

De molaire uitstervencoëfficiënt is een belangrijke parameter in het bier-Lambert Law, die de absorptie relateert (A) tot de concentratie (C), het optische pad (B), en de molaire uitstervencoëfficiënt (ε): A = εBC.

Een hogere molaire uitstervencoëfficiënt betekent dat de foto -initiator meer fotonen kan absorberen, waardoor snellere polymerisatiekinetiek wordt bereikt en mogelijk betere algemene conversiepercentages verkrijgt.

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de molaire uitstervencoëfficiënten van sommige foto -initiatoren.

 

(1) De molaire uitstervencoëfficiënten van sommige foto -initiatoren bij de emissiegolflengten van High-Drukkwiklampen

                                                                                                                              : :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) De molaire uitstervencoëfficiënten van sommige foto -initiatoren

                                                                                                  : :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

 

 

Voorbeeld voor het volgendenummer: Onderzoeknaar de compatibiliteit met monomeren bij de selectie van foto -initiatoren

In het licht-Curingsysteem, de compatibiliteit tussen de foto -initiator en het monomeer is een van de belangrijkste factoren die het genezende effect beïnvloeden. Het volgende artikel zal zich verdiepen in het ontbindingsgedrag van foto -initiatoren in verschillende monomeren. Door een systematische studie van de compatibiliteitsregels tussen foto -initiatoren en monomeren, biedt het een wetenschappelijke basis voor het ontwerp en de optimalisatie van licht-Curing -formuleringen, helpen bij het verbeteren van de uitgebreide prestaties van het licht-genezende materialen.

 

Als u geïnteresseerd bent in foto -initiateurs, volg ons dan voor meer gedetailleerde informatie!