rom
Ştiri
Ştiri

Analiza surselor de lumină în selecția fotoinitiatorilor: un studiu privind performanța de absorbție bazată pe coeficientul de extincție molară

20 Mar, 2025 1:17pm

 

În articolul precedent, am discutat în detaliu principiul acțiunii, sistemul de clasificare și baza de selecție a fotoinitiatorilor. Pe baza fundației anterioare de cercetare, această lucrare se va concentra pe cel mai critic factor de considerație în procesul de selecție a fotoinitiatorilor —— Analiza surselor de lumină.

 

Absorbția luminii prin molecule de fotoinitiator poate fi reflectată de Coeficientul de extincție molară la această lungime de undă.

Coeficientul de extincție molară (sau coeficient de absorbție molară) Cuantifică intensitatea absorbției luminii de către o substanță la o lungime de undă specifică și este un factor cheie în înțelegerea luminii-reacții induse (cum ar fi polimerizarea). Coeficientul de extincție molară (ε) este un indicator pentru măsurarea intensității absorbției luminii de către o substanță la o lungime de undă specifică. Este o proprietate inerentă a substanței și este legată de lungimea de undă.

Coeficientul de extincție molară este un parametru cheie în bere-Lambert Law, care se referă la absorbție (O) la concentrare (C.), calea optică (b), și coeficientul de extincție molară (ε): O = εBC.

Un coeficient de extincție molară mai mare înseamnă că fotoinitiatorul poate absorbi mai mulți fotoni, obținând astfel cinetică de polimerizare mai rapidă și obținând potențial rate de conversie mai bune.

 

Următorul tabel listează coeficienții de extincție molară ai unor fotoinitiatori.

 

(1) Coeficienții de extincție molară ai unor fotoinitiatori la lungimile de undă de emisie de înaltă-Lămpi de mercur de presiune

                                                                                                                              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) Coeficienții de extincție molară ai unor fotoinitiatori

                                                                                                  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

Dec

5775

19

 

 

Previzualizare pentru următorulnumăr: Cercetări privind compatibilitatea cu monomerii în selecția fotoinitiatorilor

În lumină-Sistemul de întărire, compatibilitatea dintre fotoinitiator și monomer este unul dintre factorii cheie care afectează efectul de întărire. Următorul articol se va aprofunda în comportamentul de dizolvare al fotoinitiatorilor în diferiți monomeri. Printr -un studiu sistematic al regulilor de compatibilitate între fotoinitiatori și monomeri, oferă o bază științifică pentru proiectarea și optimizarea luminii-de vindecare formulări, contribuind la îmbunătățirea performanței cuprinzătoare a luminii-Materiale de vindecare.

 

Dacă sunteți interesat de fotoinitiatori, vă rugăm săne urmați pentru informații mai detaliate!