ru
Новости
Новости

Анализ источников света при выборе фотоинициаторов: исследование по абсорбционной производительности, основанное на коэффициенте молярного вымирания

20 Mar, 2025 1:17pm

 

В предыдущей статье мы подробно обсудили принцип действия, систему классификации и основу отбора фотоинициаторов. Основываясь на предыдущем исследовательском фонде, этот документ будет сосредоточен на наиболее важном факторе рассмотрения в процессе отбора фотоинициаторов —— Анализ источников светаПолем

 

Поглощение света молекулами фотоинициатора может быть отражено а коэффициент молярного вымирания На этой длине волны.

Коэффициент молярного вымирания (или коэффициент молярного поглощения) количественно определяет интенсивность поглощения света веществом на определенной длине волны и является ключевым фактором в понимании света-индуцированные реакции (такие как полимеризация)Полем Коэффициент молярного вымирания (ε) является индикатором для измерения интенсивности поглощения света веществом на определенной длине волны. Это неотъемлемое свойство вещества и связано с длиной волны.

Коэффициент молярного вымирания является ключевым параметром в пиве-Закон Ламберта, который связывает поглощение (А) к концентрации (в), оптический путь (беременный)и коэффициент молярного вымирания (ε): А = εдо н.э.

Более высокий коэффициент молярного вымирания означает, что фотоинициатор может поглощать больше фотонов, тем самым достигая более быстрой кинетики полимеризации и потенциально получая лучшие общие скорости конверсии.

 

В следующей таблице перечислены коэффициенты молярного вымирания некоторых фотоинициаторов.

 

(1) Молярные коэффициенты вымирания некоторых фотоинициаторов на длинах волн излучения высокого-давление ртуть лампы

                                                                                                                              单位 :Л/(МолПолемсм

光引发剂

254 нм

302 нм

313 нм

365 нм

405 нм

435 нм

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%Б.

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%Бапу+75%1173

3.207*104

5,750*103

4.162*103

8.316*102

2.464*102

 

25%Бапу+75%184

2.660*104

6.163*103

4.431*103

9.290*102

2.850*102

 

50%Бапу+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) Молярные коэффициенты вымирания некоторых фотоинициаторов

                                                                                                  单位 :Л/(МолПолемсм)

光引发剂

260 нм

360 нм

405 нм

IPBE

11379

50

 

Б.

14922

51

 

Мк

8040

37500

1340

Ctx

42000

3350

17800

Деткс

42000

3300

1800

Депо

5775

19

 

 

Предварительный просмотр следующего выпуска: Исследование совместимости с мономерами при выборе фотоинициаторов

В свете-Система отверждения, совместимость между фотоинициатором и мономером является одним из ключевых факторов, влияющих на эффект отверждения. Следующая статья будет углубляться в поведение фотоинициаторов в разных мономерах. Благодаря систематическому изучению правил совместимости между фотоинициаторами и мономерами, он обеспечивает научную основу для проектирования и оптимизации света-лечение составов, помогая улучшить комплексную производительность света-лечительные материалы.

 

Если вы заинтересованы в фотоинициаторах, пожалуйста, следуйте за нами для получения более подробной информации!