光引发剂
常用地21种光引发剂特性介绍

常用地21种光引发剂特性介绍光引发剂是一种可以通过吸收光能并将其转化为化学能的物质。
它们广泛应用于各种领域,如光敏材料、光固化、光催化等。
以下是常用的21种光引发剂特性的介绍。
1.苯甲酰丙分子式:C9H8O,能够在紫外线照射下产生单自由基,适用于光聚合反应。
2. 大比类酮(Benzoin Ether):C14H12O2,可以产生苯甲基自由基和二苯甲基自由基,常用于紫外线固化反应。
3.三苯基硼和二苯基硼:能够产生苯基自由基,常用于紫外线固化反应。
4.苯基二硫化硒:能够在紫外线照射下产生自由基,常用于聚合反应。
5.苯基二硫化硫:能够产生自由基,适用于紫外线聚合反应。
6.三苯甲基自由基发生剂:能够在紫外线照射下产生三苯甲基自由基,常用于聚合反应。
7.苯并噻吩:能够在紫外线照射下产生自由基,适用于光感应硬化反应。
8.巴比妥酮:能够通过紫外线激活产生自由基,常用于光固化反应。
9.苯并光→8苯并噻吩(BBOT):常用于紫外线感光材料以及喷墨打印机。
10.1-苯基-2-甲基-2-丙烯酸单酰胺:适用于紫外线感光材料。
11.1-羟基环己基苯并三嗪:能够在紫外线照射下产生自由基,适用于光感应聚合反应。
12.苯基甲醚类:具有强烈的紫外线吸收能力,适用于激光感光材料。
13.苯基胺类:具有吸收紫外线能力,可用于光聚合反应。
14.苯甲酰亚胺和二甲氨基甲酸酯:可通过紫外线照射生成自由基,适用于光固化反应。
15.苯乙酒香豆素和香豆素酮:能够在紫外线照射下产生自由基,适用于光固化反应。
16.1-苯基-2-甲基二氮盐酮类:在紫外线照射下产生自由基,适用于光固化反应。
17.吲哚类化合物:在紫外线照射下可以产生自由基,常用于光聚合反应。
18.吡咯类化合物:能够在紫外线照射下产生自由基,适用于光固化反应。
19.邻苯二酚和间苯二酚:能够通过紫外线激活产生自由基,适用于光聚合反应。
20.苯胺类:能够在紫外线照射下产生自由基,适用于光固化反应。
常用的21种光引发剂特性介绍

常用的21种光引发剂特性介绍光引发剂,也称为光敏剂,是一种能够吸收光能并将其转化为化学能的物质。
在光照下,光引发剂能够引发光化学反应,从而在化学合成、涂料、油墨、药品、电子材料等领域中发挥重要作用。
以下是常用的21种光引发剂的特性介绍:1.苯酮类光引发剂:具有吸收UV光区域能力强、活性高的特点,应用广泛。
2.针状三唑酮类光引发剂:具有高活性、较大吸收范围和光稳定性好的特点。
3.酰脲类光引发剂:具有吸收UV光和近紫外光区域的特点,对测量能量要求较高。
4.苯恶啉类光引发剂:结构稳定,吸收紫外光和可见光区域的能力大,活性高。
5.二芴基含光引发剂:吸收紫外光区域的能力强,光解稳定性好。
6.噻吩类光引发剂:吸收波长范围宽,活性高,适用于聚合反应。
7.芴类光引发剂:具有较强的吸收能力和活性,适用于高强度的紫外光聚合反应。
8.苯并二噻吩类光引发剂:具有吸收紫外光和可见光的能力,适用于水性涂料等领域。
9.二芳硝酰胺类光引发剂:活性高,对紫外光和可见光的吸收能力强。
10.转色酮类光引发剂:光化学反应速率快,吸收可见光范围广。
11.嘧啶胺类光引发剂:激发能力强,对紫外光和可见光有较高的吸收。
12.三甲基芳基胺类光引发剂:吸收可见光和紫外光的能力强,具有高活性。
13.光致消除剂:可通过吸收光能并产生高能物质来去除有机物。
14.脱硫化剂:通过光照将含硫的有机物转化为无硫的化合物。
15.光致引发剂:在光照下引发无机或有机反应。
16.光敏墨水:将光敏剂溶于墨水中,通过光照使墨水产生呈色或消除反应。
17.光致表面处理剂:通过光敏剂对表面进行处理,使其具备特定的性能或表现。
18.光致染料:在光照下通过光敏剂对染料进行还原或氧化反应。
19.光致聚合剂:通过光敏剂引发聚合反应,实现光引发聚合。
20.光致释放剂:在光照下释放出一定物质,如气体或溶解物。
21.光致交联剂:在光照下引发交联反应,改变物质的性质和结构。
总而言之,光引发剂具有吸收特定波长光能的能力,并将其转化为化学能,从而引发特定的光化学反应。
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1.光引发剂-11732-羟基-甲基苯基丙烷-1-酮2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-1-propanoneCAS NO.: 7473-98-5分子量: 164.2分子式: C10O2H12外观: 无色至淡黄色透明液体含量: 99%min沸点: 105-115℃挥发份: 0.1% max溶解性: 溶于单体,不溶于水灰份: 0.1% max透光率(10 克1173/100 毫升甲苯):425 纳米-99%;500 纳米-99%吸收波长: 244nm;278nm;322nm用途: 一种高效率、不黄变的紫外光引发剂。
对于不饱和聚酯体系和多官能团单体的UV固化体系,具有低气味、非黄变、色彩稳定性好等特点。
能很方便地与其他光引发剂进行复配。
建议添加量1-4%。
包装: 20公斤净重/塑料桶2.光引发剂-1841-羟基环已基苯基甲酮CAS NO.: 947-19-3分子量: 204.3分子式: C13H16O2外观: 白色结晶粉末含量:99%min熔点:44-48°C挥发份:0.2%max灰份:0.1%max用途:是一种高效的自由基Ⅰ型非泛黄光引发剂,用于UV聚合单官能或多官能团聚合丙烯酸盐单体和低聚体。
用于清漆、塑料涂料、木材涂料、粘合剂、平版印刷油墨、丝网印刷油墨、柔印油墨、电子产品包装:20 ;50 公斤净重/纤维板桶储运:保持密封,在低温、干燥条件下保存。
3.光引发剂-9072-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮CAS NO.: 71868-10-5分子式C15H21NO2S分子量: 279外观: 白色粉末含量:99%min熔点:72-75 °C挥发份:0.25%max灰份:0.1%max吸收波长231,307nm透光率(10 克907/100 毫升甲苯):425 纳米>80%; 500 纳米>90%用途:高效光引发剂用于紫外固化体系,能使其长期不泛黄和延长储存。
常用地21种光引发剂特性介绍

光引发剂1.光引发剂-11732-羟基-甲基苯基丙烷-1-酮2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-1-propanoneCAS NO.: 7473-98-5分子量: 164.2分子式: C10O2H12外观: 无色至淡黄色透明液体含量: 99%min沸点: 105-115℃挥发份: 0.1% max溶解性: 溶于单体,不溶于水灰份: 0.1% max透光率(10 克1173/100 毫升甲苯):425 纳米-99%;500 纳米-99%吸收波长: 244nm;278nm;322nm用途: 一种高效率、不黄变的紫外光引发剂。
对于不饱和聚酯体系和多官能团单体的UV固化体系,具有低气味、非黄变、色彩稳定性好等特点。
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包装: 20公斤净重/塑料桶2.光引发剂-1841-羟基环已基苯基甲酮CAS NO.: 947-19-3分子量: 204.3分子式: C13H16O2外观: 白色结晶粉末含量:99%min熔点:44-48°C挥发份:0.2%max灰份:0.1%max用途:是一种高效的自由基Ⅰ型非泛黄光引发剂,用于UV聚合单官能或多官能团聚合丙烯酸盐单体和低聚体。
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3.光引发剂-9072-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮CAS NO.: 71868-10-5分子式C15H21NO2S分子量: 279外观: 白色粉末含量:99%min熔点:72-75 °C挥发份:0.25%max灰份:0.1%max吸收波长231,307nm透光率(10 克907/100 毫升甲苯):425 纳米>80%; 500 纳米>90%用途:高效光引发剂用于紫外固化体系,能使其长期不泛黄和延长储存。
光引发剂吸收波长

光引发剂吸收波长简介光引发剂是一种能够吸收特定波长光能,并将其转化为化学能从而开始化学反应的物质。
光引发剂在光敏聚合、光敏偶联等领域具有广泛应用。
了解光引发剂的吸收波长对于设计合适的光源和光反应系统至关重要。
光引发剂的概念光引发剂(photoinitiator),又称光引发剂,是一类能够在吸收光能后引发化学反应的物质。
它们能够吸收特定波长的光能,并将其转化为化学能,从而启动聚合反应、交联反应等。
光引发剂通常包含两个主要部分:色团和引发剂。
光引发剂的分类根据其吸收光能的波长范围,光引发剂可以分为UV-A、UV-B、UV-C、可见光引发剂等。
UV-A引发剂UV-A引发剂主要吸收紫外A波长范围的光线(315-400nm)。
这种光能具有较低的能量,可以促进一些聚合反应和光解反应的进行。
UV-B引发剂UV-B引发剂主要吸收紫外B波长范围的光线(280-315nm)。
这种光能具有中等能量,可以引发一些具有特定需求的光反应。
UV-C引发剂UV-C引发剂主要吸收紫外C波长范围的光线(100-280nm)。
这种光能具有较高的能量,可以用于高效引发某些光反应。
可见光引发剂可见光引发剂主要吸收可见光波长范围的光线(400-700nm)。
这种波长的光能在日常光照条件下非常普遍,因此可见光引发剂具有广泛的应用前景。
可以利用可见光引入光敏反应,实现远离紫外光的照射条件下的光化学修饰。
除了根据吸收波长的分类,光引发剂还可以根据它们的化学结构进行分类,如活性酮类、亚胺类、苯酚类等。
光引发剂的选择与应用光引发剂的选择应根据具体需求和应用环境来确定。
以下是一些选择光引发剂的关键因素:1. 光源波长选择适合光源波长的光引发剂是关键。
如果光源波长与光引发剂的吸收波长不匹配,光引发剂将无法在所需的实验或应用中起作用。
2. 光引发剂的吸收特性不同的光引发剂对于特定波长的光吸收特性有不同的选择性,所以在选择时,应该根据体系中的其他化合物的吸收特性来确定。
光引发剂裂解性自由基光引发剂第一讲

在两种不同机理的裂解方式。
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4.裂解型自由基光引发剂
DEAP的裂解机理
DEAP 按 Norrish Ⅰ型 裂解成苯甲 酰自由基和 二乙氧基甲 基自由基, 两者都是引 发聚合的活 性种。
Norrish Ⅱ型裂解:到达激发态的DEPA因为相对于羰基碳原子的γ-C
有可供夺取的氢原子,易形成六元环中间态,羰基氧原子夺取γ-H,形
苯偶姻及其衍生物
苯偶姻俗称安息香,它 及其衍生物经初级光化 学反应分裂成自由基。 其光解过程涉及与羰基 相邻的碳-碳σ键分裂。 以苯偶姻为例:
苯偶姻乙醚或丁醚的光 反应机制与苯偶姻均相 同。
苯偶姻醚衍生物,常见结构为
7
4. 裂解型自由基光引发剂
苯偶姻烷基醚的裂解机理
苯偶姻醚一般在其激发三线态发生α-裂解,生成苯甲酰自由基(B) 与苄醚自由基(E),在没有单体情况下辐照下,苯偶姻醚光解产 生的自由基B和E,经夺氢或双基偶合,最终转变成苯甲醛,苯偶 酰及频那醇醚等。多数研究认为苯甲酰自由基对乙烯基单体的加 成活性很高,是引发聚合的主要活性种;取代的苄基自由基E因共 轭结构,具有相当的稳定性,对乙烯基单体的加成反应不高。
成1,4-双自由基,并可迅速裂解成α-乙氧基苯乙酮和乙醛。或者,1,4-
双自由基发生分子内关环反应。该分子内历程属于不利因素,但反应
速率相对于Norrish Ⅰ型裂解很慢。
14
4. 裂解型自由基光引发剂
DEAP的特性
优点:由于DEAP的光解产物中不存在长寿命的取代苄基 自由基结构,故以它引发固化后的涂层基本不出现黄变现 象。 DEAP的光引发活性在早期研发的几类光引发剂中较 高,在均相可聚合体系中(例如丙烯酸酯),DEAP的光 引发活性与DMPA相当,但在胶束体系中,DEAP表现出 比DMPA更高的光引发活性,这可能与DEAP的液态状态 有关。
常用的21种光引发剂特性的介绍

常用的21种光引发剂特性的介绍光引发剂是化学反应中常用的催化剂,它们能够通过吸收光能激活化学反应。
光引发剂广泛应用于光敏材料、光聚合、光固化等领域。
下面介绍常用的21种光引发剂的特性:1.苯乙烯酮类:如苯基丙酮,它们能在紫外光下吸收能量并将其转化为化学反应的激活能,具有高度的光化学活性。
2.双(芳基)胺类:如二苯胺,它们能够通过紫外光吸收来产生自由基,从而引发自由基聚合反应。
3.有机硫化合物:如四甲基硫氧化物,它们能够吸收紫外光并产生自由基,广泛应用于光固化材料中。
4.有机酞菁类:如卟吩,它们的分子结构中含有吡咯环和苯环,能够吸收可见光,并产生高效的光化学反应。
5.有机碘化合物:如碘乙烷,能够通过吸收紫外光来引发光敏反应,常用于光固化树脂和涂料中。
6.有机卤化物:如三氯化铁,它们能够通过紫外光吸收和电子转移来引发光化学反应。
7.有机醚类:如乙二醇二乙基醚,能够在紫外光的作用下产生自由基,广泛应用于光聚合和光固化中。
8.有机酮类:如巴尔D酮,能够在紫外光下吸收能量,并产生自由基或负离子,从而引发光化学反应。
9.有机酯类:如酞菁酯,它们能够通过紫外光吸收来产生自由基,从而引发光化学反应。
10.有机羧酸类:如苯甲酸,它们能够通过紫外光吸收来激活光敏反应,广泛应用于光固化和光聚合材料中。
11.有机醚酮类:如丙二醇二苯甲酮,能够在紫外光作用下产生自由基,从而引发光化学反应。
12.亚硝酰胺类:如N-苯基-1-甲基亚硝酰胺,能够通过紫外光吸收来产生自由基,广泛应用于光固化材料中。
13.光酸类:如单官能团氟硼酸酯,能够在紫外光作用下产生酸,从而引发酸催化反应。
14.有机锑化合物:如三苯基氯化锑,能够通过紫外光吸收来产生自由基,广泛应用于光固化材料中。
15.有机过氧化物:如双过氧化苯酐,能够通过紫外光吸收来产生自由基,从而引发光化学反应。
16.有机卤酸类:如四苯基甲酸,能够通过紫外光吸收来产生自由基,广泛应用于光固化树脂和涂料中。
光引发剂吸收波长

光引发剂吸收波长光引发剂是一种能够吸收特定波长的光并转化为化学能的物质。
在化学反应中,光引发剂的作用是通过光能激发其内部电子,使其转移到高能级,进而参与反应的进程。
因此,光引发剂的选择对于光引发反应的效率和选择性起着至关重要的作用。
光引发剂的吸收波长主要取决于其结构和化学成分。
一般而言,光引发剂会在紫外线至可见光的范围内吸收光能。
有些光引发剂具有较窄的吸收带宽,而另一些则可以在较宽的波长范围内吸收光能。
以下是一些常见的光引发剂及其吸收波长的参考内容。
1. 苯酚类光引发剂:苯酚类光引发剂是一类具有较窄吸收带宽的光引发剂。
其中,一氧化二苯酮(Benzoin methyl ether)的吸收波长为280 nm,二苯甲酮(Benzophenone)的吸收波长为300-360 nm,其它一些苯酚类光引发剂的吸收波长也在该范围内。
2. 吡啶类光引发剂:吡啶类光引发剂通常吸收较长波长的光。
其中,吡啶咪唑啉(Pyrromethene)的吸收波长范围为500-650 nm,吡啶合成染料(Pyridine-based dyes)的吸收波长在450-600 nm之间。
3. 有机染料光引发剂:有机染料光引发剂具有较宽的吸收带宽,常用于可见光引发反应。
如罗丹明B(Rhodamine B)的吸收波长在525-575 nm,罗丹明6G(Rhodamine 6G)在490-560 nm。
4. 金属配合物光引发剂:金属配合物光引发剂能够利用过渡金属离子的电子跃迁来吸收光能,因此其吸收波长通常在可见光范围内。
例如,三苯基膦铱(III)酮配合物(Triphenylphosphine iridium(III) acetylacetonate)的吸收波长为400-550 nm。
此外,还有许多其他的光引发剂,它们的吸收波长各不相同。
在实际应用中,我们可以根据所需光引发反应的波长范围选择合适的光引发剂。
需要注意的是,在选择光引发剂时,除了吸收波长外,还需要考虑其它因素,如稳定性、溶解性、热稳定性等。
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uV 固化粉末涂料组分有:光引发剂、主体树脂、固化剂和各种助剂。
这种涂料以高能量的紫外光作为固化能源,由涂料中的光引发剂吸收紫外光,分子从基态跃迁到活泼的激发单线态,还可继续经系间窜越,跃迁至激发三线态。
在其激发单线态,也可能是在激发三线态经历单分子或双分子化学作用后,产生活性碎片,这些碎片可以是自由基或离子,从而引发体系中光敏树脂和活性稀释剂中的不饱和键聚合,使涂膜完成固化。
因此光引发剂是配方中必不可少的组分,光引发剂的物理和化学性质对光引发、光聚合反应过程的控制非常重要。
根据光引发机理分类,uV 固化粉末涂料中使用的光引发剂主要有自由基型和阳离子型。
阳离子型光引发剂引发体系由于存在固化时间长、相对分子质量增长缓慢和少量的水对聚合反应有非常明显的阻聚作用等缺点,因此很难实现商业化和工业化。
目前商业化应用比较广泛的还是自由基型光引发剂,它的优点是水对体系无阻聚作用、固化速率快,能够得到具有良好装饰效果和优良耐候性的涂层。
自由基型光引发剂有裂解型和提氢型两大类。
提氢型引发剂主要有二苯甲酮类和硫杂蒽酮类等,这类引发剂必须有供氢体( 胺、醇胺) 作为协同成分,否则无引发效果。
裂解型光引发剂多以芳基烷基酮衍生物为主,比较有代表性的有苯偶姻及其衍生物、苯偶酰缩酮衍生物、二烷氧基苯乙酮、仅一羟烷基苯酮、仅一胺烷基苯酮、酰基磷氧化物、芳基过氧化酯化合物、苯甲酰甲酸酯等。
虽然目前市场上销售的光引发剂品种非常多,但却不适合制备较厚的固化材料,主要原因在于光引发剂的光敏感度和光引发活性还不够高;另外这些光引发剂品种都含有苯环或杂原子结构,由于含苯环或杂原子的自由基容易相互碰撞,产生带有发色基团的较大共轭体系,导致产品在使用过程中“黄变”。
光引发剂的光敏感性不足和容易导致产品在使用过程中产生“黄变”这 2 个问题成为限制紫外光固化材料发展的瓶颈。
因此设计开发含有多个乙酰基的新型高效光引发剂丙烯酸甲酯基三乙酰基甲烷,光敏感度和引发活性都将会非常地高,而且以乙酰基作为新型引发剂的自由基,不含苯环结构,难以生成较大共轭体系,可有效解决黄变问题。
光敏剂(引发剂)、助剂的筛选
紫外光辐射固化主要借助于能在特定波长下容易被激发产生游离基的光敏剂,由此引发树脂发生聚合反应而固化。
光敏剂起着传递能量的作用。
不同类的光敏剂的引发效率可以相差很大。
表4给出了常用光敏剂的一些基本性能[8-9]。
二苯甲酮是应用较早的一种光敏引发剂,但其抗氧干扰性能差,需要与叔胺化合物助剂配套使用。
安息香及其醚类、苯偶酰等也都是较常用的光敏剂。
安息香及其醚类使用量大(5--7%),它引发的体系容易引起暗反应使之贮存稳定性下降;
苯偶酰类光敏剂引发效果较好,但其颜色发黄。
硫杂蒽酮类又称噻吨酮类化合物,是近年来发展起来的专用于无色或白色涂料的光敏剂,它的紫外线吸收率和夺氧效应都很好,本身没有颜色,而且用量在1%左右即可达到安息香醚类的效果。
表
1.3.2自由基型光引发剂
光引发剂的作用是在其吸收紫外光能后,经分解产生自由基,从而引发体系中的不饱和键聚合,交联固化成一整体。
常用的自由基型光引发剂有裂解型和提氢型两大类。
1)裂解型光引发剂
裂解型光引发剂主要有苯偶姻醚类(安息香醚类)、苯偶酞缩酮和苯乙酮等。
裂解型光引发剂在吸收紫外光后均裂,产生两个自由基,自由基引发不饱和基团聚合。
最近Ciba等公司开发了一种新的光引发剂:酰基膦氧化物,如BAPO, 819和TIM 等也属于裂解型光引发剂。
酰基膦氧化物型光引发剂在近紫外区具有较高的引发活性,良好的热和水稳定性,并且具有光漂白作用,有利于深层固化,固化产品不泛黄,适合于厚层有色光敏涂料,特别是解决了LTV白色涂料体系在紫外光下难固化及涂层易变黄的难题。
BAPO分解后能产生四个自由基,具有较高的引发效率,其机理如下:
(2)提氢型引发剂
提氢型引发剂主要有二苯甲酮类和硫杂蒽酮类等。
其中硫杂蒽酮类光引发剂在近紫外光区的最大吸收波长在380-420nm,且吸收能力和夺氢能力强,具有较高的引发效率。
提氢型引发剂必须要有供氢体作为协同成份,否则,引发效率太低,以至不能付诸应用。
三线态毅基游离基从供氢体分子的三级碳上比二级碳上或甲基上更有可能提取氢。
接在氧或氮等杂原子上的氢比碳原子上的氢更易提取。
这类供胺体有胺、醇胺(三乙醇胺、甲基二乙醇胺、三异丙醇胺等)、硫醇和米蚩酮等。
米蚩酮和二苯甲酮配合使用,可得到较便宜和很有效的引发剂体系。
1.3.3 离子型光引发剂
1)芳香硫鎓盐和碘鎓盐
此类引发剂具有优异的高温稳定性,与环氧树脂配合后也具有稳定性,所以被广泛应用于阳离子固化体系。
但它们的最长吸收波长在远紫外区,在近紫外区没有吸收,一般要添加光增感剂,如:自由基引发剂(Irgacure 117, 3184和ITX)或光敏染料进行增感。
2)茂铁盐类
茂铁盐类光引发体系是继二芳基碘鎓盐和三芳基硫鎓盐后发展的一种新阳离子光引发剂,在光照下茂铁盐离子首先形成芳香基配位体,同时产生与一个环氧化合物分子配位的不饱和铁的络合物,此络合物具路易斯酸的特点并接着形成与三个环氧化合物分子配位的络合物,其中一个环氧化合物可开环形成阳离子,它能引发阳离子开环聚合反应,形成聚合物。
在常温下由于二茂铁盐—环氧基配合物、环氧化合物阳离子活性种的形成需要时间,故需外界加热,以提高聚合速度。
1.4 其他助剂
助剂主要作用是:
①改善胶粘剂的生产工艺;
②提高胶粘剂的储存稳定性;
③改善胶粘剂的施工性能;
④改善胶膜的性能等。
UV固化胶粘剂的助剂主要有稳定剂、流平剂,消泡剂、增塑剂和偶联剂等。
1.4.1 稳定剂
稳定剂是用来减少存放时发生聚合,提高树脂的存储稳定性。
常用的稳定剂有对苯二酚、对甲氧基苯酚、对苯醌、2, 6一二叔丁基甲苯酚、酚噻嗪、蒽醌等。
1.4.2 流平剂
流平剂是用来改善树脂的流平性能,防止缩孔和针眼等涂层弊病的产生,使涂膜平整,并可以提高光泽度。
混合溶剂、有机硅、聚丙烯酸酯、醋酸丁酸纤维、硝化纤维素和聚乙烯醇缩丁醛等都是有效的流平剂。