光引发剂的种类有哪些

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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

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

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。

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

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 °C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。

光引发剂分类与用途

光引发剂分类与用途

在光固化体系中,包括UV胶,UV涂料,UV油墨等,接受或吸收外界能量后本身发生化学变化,分解为自由基或阳离子,从而引发聚合反应。

凡经光照能产生自由基并进一步引发聚合的物质统称光引发剂。

⑴一些单体经光照后,吸收光子形成激发态M* : M+hv -M* ;激发了的活性分子经均裂产生自由基:M* - R・+R' •,进而引发单体聚合,生成高分子。

光弓I发剂[2](photoinitiator)又称光敏剂(photosensitizer)或光固化剂(photocuri ng age nt),是一类能在紫外光区(250〜420nm)或可见光区(400〜800nm)吸收一定波长的能量,产生自由基、阳离子等,从而引发单体聚合交联固化的化合物。

目前常用光引发剂有一下几种:IRGACURE 184IRGACURE 18是一种高效不黄变的紫外光引发剂,用于引发不饱和预聚体系的UV聚合反应。

结构式:CAS No.: 947-19-3分子量:204.3外观:白色到灰白色结晶粉末熔点:45-49 C吸收峰:246nm, 280nm , 333nm (在甲醇溶液中)溶解性:溶液)应用:IRGACURE 18经过测试可用于纸、金属和塑料表面的丙烯酸酯系列的紫外光固化清漆。

特别推荐用于要求即使长时间暴露于太下也只有细微黄变的UV涂料。

通过添加BASF受阻胺类光稳定剂TINUVIN 292可进一步减少丙烯酸体系聚氨酯在室外太照射下产生的黄变。

(厚诚精细化工代理巴斯夫产品,手机:)推荐用量:涂层厚度5-20 口 2 -4 % IRGACURE 184涂层厚度20-200 阿 1 -3 % IRGACURE 184DAROCUR 1173DAROCUR 1173是一种高效不黄变的紫外光引发剂,用于引发不饱和预聚体系的UV聚合反应。

CAS No.: 7473-98-5分子量:164.2外观:无色到微黄色液体熔点:4C粘度:25mPas(20C)密度:1.08g/mL (20 C)闪点:>100 C吸收峰:245nm, 280nm , 331 nm (在甲醇溶液中)溶解性:在大部分普通的有机溶剂和丙烯酸酯单体中溶解度大于50g/100g,几乎不溶于水。

光引发剂的种类有哪些

光引发剂的种类有哪些

光引发剂的种类有哪些光引发剂是光固化胶粘剂组成中最重要的部分,按引发机理分为自由基聚合引发剂、阳离子聚合引发剂、能量转移型引发剂和离子反应型引发剂。

①自由基聚合引发剂自由基聚合引发剂又分为裂解型、夺氢型两类。

裂解型引发剂是指在紫外光照射下 光引发剂分子受激发裂解为相同的或者不同的自由基,主要有安息香、安息香乙醚和安息香丁醚、安息香双甲醚(PI BDK)等。

安息香醚上的另一个氢原子被烷氧基取代后,引发效率更高。

与安息香醚相比,其稳定性明显提高,贮存寿命较长,紫外吸收范围,聚合快,应用也颇为广泛,如2-羟基-2-甲基-1-苯基甲酮(PI 1173)等。

这类光引发剂紫外吸收范围广,贮存寿命长,无黄变现象,逐渐取代了老一代的产品。

目前广泛使用的裂解型自由基引发剂还有1-羟基-环己基-苯基甲酮(PI 184)等。

②夺氢型引发剂夺氢型引发剂的反应机理是引发剂分子吸收能量受到激发,然后提取预聚体或单体分子中的氢原子,形成自由基。

主要有二苯甲酮和胺类化合物、硫杂蒽酮类、樟脑孔醌和双咪唑等。

夺氢型引发剂引发效率低,为了提高其引发效率,一般配合一些供氢体使用。

阳离子聚合引发剂的反应机理是引发剂在紫外光照射下发生系列分解反应,最终产生超强质子酸或路易斯酸,作为阳离子聚合的活性种而引发乙烯基、环氧基等聚合。

阳离子聚合引发剂分为鎓盐、金属有机物类、有机硅烷类等,其中以碘鎓盐、硫鎓盐和铁芳烃最具代表性。

③能量转移型引发剂能量转移型引发剂的反应机理就是光敏剂的能量传递给引发剂,而光敏剂在反应过程中不发生任何化学变化。

光敏剂与光引发剂的区别在于光引发剂本身参与反应,引发体系聚合交联,光敏剂只将能量传递给光引发剂而其自身不发生化学反应。

所以,从加速光化学反应来看,光敏剂与一般化学反应中的催化剂相似,从提感光速度上来看,它又是一种增感剂,实质上它的作用是拓宽了光敏树脂的感光波长范围。

常用的光敏剂有二苯甲酮和硫杂蒽酮等类。

④离子反应型引发剂离子反应型引发剂的反应机理是电子给体和受体通过电子或电荷的转移,可能生成电子转移复合物,也可能生成激发复合物。

常见光引发剂

常见光引发剂

简称化学名称外观吸收波长应用介绍TPO 2,4,6(三甲基苯甲酰基)二苯基氧化膦淡黄色粉末299-366nm TPO是一种高效的自由基(Ⅰ)型光引发剂,特别适用于有色体系和膜层厚的固化领域;TPO由于其具有很宽的吸收范围,可广泛用于各种涂层,因其优秀的吸收性能,使得它特别适用于丝印油墨、平版印刷、柔印油墨、木材涂层,与184一同使用在胶粘剂产品,本品的使用应根据实际实验的结果,建议添加量为0.5-4%w/w。

TPO-L 2,4,6-三甲基苯甲酰基膦酸乙酯淡黄色液体270-370nm 固化速度非常快的光引发剂;TPO-L是一种液体的光引发剂,适宜用于低黄变性、低气味的配方体系。

因为TPO-L具有较为广泛的吸收范围也可用于固化含有的白色涂料的固化。

为提高表面的固化效果,TPO-L经常与其它光引发剂共同使用,例如:184,1173以及二苯甲酮等。

TPO-L的建议使用浓度0.3-5%。

907 2-甲基-1-[4-甲硫基苯基]-2-吗啉基-1-丙酮白色至微黄色结晶粉末231-307nm 与ITX并用效果极佳,产品应用应用在有色体系深层固化领域;907是一种高效的自由基(Ⅰ)型光引发剂;907应用在粘合剂、复合物、平版印刷油墨、柔印油墨、胶印网油墨及上光漆等,也应用在电子工业(如抗光蚀剂、阻焊油墨等)及印刷板材中,建议添加量为2-6%w/w。

ITX 2异丙基硫杂蒽酮(2、4异构体混合物)黄色结晶粉末258-382nm ITX是一种高效的自由基(Ⅱ)型光引发剂;与阴离子光引发剂一起使用时起敏化剂作用产品应用,与907并用效果极佳;用于对相应的树脂连同叔胺配合剂进行层固化;ITX是用于透明或有色的UV-固化丝印油墨、复印清漆、平版印刷油墨、柔印油墨、电子产品、木材涂料、粘合剂、和光致抗蚀剂的高效光引发剂,一般与胺增效剂EDB同时使用,建议添加量为0.2-2%w/w。

EDB 4-二甲氨基-苯甲酸乙酯白色固体粉末228-308nm EDB是一种高效的胺配合剂,同自由基(Ⅱ)型光引发剂一起使用适用于UV聚合单或多官能团的单体及低聚物;EDB为固态的胺增效剂,用于平版印刷油墨、粘合剂、丝柔网印刷油墨、阻焊油墨等子产品。

光刻胶光引发剂

光刻胶光引发剂

光刻胶光引发剂一、引言光刻胶光引发剂是一种重要的化学物质,广泛应用于半导体、光学、电子等领域。

它能够在光的作用下引发光刻胶的固化反应,从而实现微细加工和制造。

本文将从光刻胶光引发剂的定义、分类、应用等方面进行介绍。

二、定义光刻胶光引发剂是一种能够在紫外线或电子束等光源的作用下引发光刻胶固化反应的化学物质。

它能够将光能转化为化学能,从而实现微细加工和制造。

三、分类根据其化学结构和反应机理,光刻胶光引发剂可以分为三类:光酸型、光碱型和自由基型。

1. 光酸型光引发剂光酸型光引发剂是一种能够在紫外线或电子束等光源的作用下产生酸性物质的化学物质。

它能够引发光刻胶中的酸催化反应,从而实现微细加工和制造。

常见的光酸型光引发剂有苯乙烯磺酸、三苯基硼酸等。

2. 光碱型光引发剂光碱型光引发剂是一种能够在紫外线或电子束等光源的作用下产生碱性物质的化学物质。

它能够引发光刻胶中的碱催化反应,从而实现微细加工和制造。

常见的光碱型光引发剂有三乙胺、三丙胺等。

3. 自由基型光引发剂自由基型光引发剂是一种能够在紫外线或电子束等光源的作用下产生自由基的化学物质。

它能够引发光刻胶中的自由基聚合反应,从而实现微细加工和制造。

常见的自由基型光引发剂有苯甲酰二异丙基氧基甲基酮、二异丙基苯酚等。

四、应用光刻胶光引发剂广泛应用于半导体、光学、电子等领域。

它能够实现微细加工和制造,从而满足现代科技的需求。

1. 半导体领域在半导体制造过程中,光刻胶光引发剂被用于制造芯片、集成电路等微细结构。

它能够实现微米级别的加工和制造,从而提高半导体器件的性能和可靠性。

2. 光学领域在光学制造过程中,光刻胶光引发剂被用于制造光学元件、光学器件等微细结构。

它能够实现亚微米级别的加工和制造,从而提高光学器件的性能和精度。

3. 电子领域在电子制造过程中,光刻胶光引发剂被用于制造电子元件、电子器件等微细结构。

它能够实现纳米级别的加工和制造,从而提高电子器件的性能和可靠性。

光引发剂分类及用途

光引发剂分类及用途

光引发剂分类及用途在光固化体系中,包括UV胶,UV涂料,UV油墨等,接受或吸收外界能量后本身发生化学变化,分解为自由基或阳离子,从而引发聚合反应。

凡经光照能产生自由基并进一步引发聚合的物质统称光引发剂。

[1]一些单体经光照后,吸收光子形成激发态M*:M+hv→M*;激发了的活性分子经均裂产生自由基:M*→R·+R′·,进而引发单体聚合,生成高分子。

光引发剂[2](photoinitiator)又称光敏剂(photosensitizer)或光固化剂(photocuring agent),是一类能在紫外光区(250~420nm)或可见光区(400~800nm)吸收一定波长的能量,产生自由基、阳离子等,从而引发单体聚合交联固化的化合物。

目前常用光引发剂有一下几种:IRGACURE 184IRGACURE 184是一种高效不黄变的紫外光引发剂,用于引发不饱和预聚体系的UV聚合反应。

结构式:OOHCAS No.:947-19-3分子量:204.3外观:白色到灰白色结晶粉末熔点:45-49℃吸收峰:246nm,280nm,333nm(在甲醇溶液中)溶解性:20℃(g/100g溶液)乎不溶于水。

应 用:DAROCUR 1173经过测试可用于纸张、金属和塑料表面的丙烯酸酯系列的紫外光固化清漆。

特别推荐用于要求即使长时间暴露于太阳光下也只有细微黄变的UV 涂料。

作为一个液体的光引发剂,DAROCUR 1173具有极好的兼容性,可以很轻易地与其他光引发剂及预聚体混合均匀。

通过添加BASF 受阻胺类光稳定剂TINUVIN 292可进一步减少丙烯酸体系聚氨酯在室外太阳光照射下产生的黄变。

(上海厚诚精细化工有限公司代理巴斯夫产品)推荐用量:涂层厚度 5-20 μm 2 – 4 % DAROCUR 1173 涂层厚度 20-200 μm 1 – 3 % DAROCUR 1173IRGACURE 127IRGACURE 127是一种新型高效不黄变的紫外光引发剂,用于引发不饱和预聚体系的UV 聚合反应。

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光引发剂的种类有哪些
光引发剂是光固化胶粘剂组成中最重要的部分,按引发机理分为自由基聚合引发剂、阳离子聚合引发剂、能量转移型引发剂和离子反应型引发剂。

①自由基聚合引发剂
自由基聚合引发剂又分为裂解型、夺氢型两类。

裂解型引发剂是指在紫外光照射
息香丁醚、安息香双甲醚(PI BDK)等。

安息香醚上的另一个氢原子被烷氧基取代后,引发效率更高。

与安息香醚相比,其稳定性明显提高,贮存寿命较长,紫外吸收范围,聚合快,应用也颇为广泛,如2-羟基-2-甲基-1-苯基甲酮(PI 1173)等。

这类光引发剂紫外吸收范围广,贮存寿命长,无黄变现象,逐渐取代了老一代的产品。

目前广泛使用的裂解型自由基引发剂还有1-羟基-环己基-苯基甲酮(PI 184)等。

②夺氢型引发剂
夺氢型引发剂的反应机理是引发剂分子吸收能量受到激发,然后提取预聚体或单体分子中的氢原子,形成自由基。

主要有二苯甲酮和胺类化合物、硫杂蒽酮类、樟脑孔醌和双咪唑等。

夺氢型引发剂引发效率低,为了提高其引发效率,一般配合一些供氢体使用。

阳离子聚合引发剂的反应机理是引发剂在紫外光照射下发生系列分解反应,最终产生超强质子酸或路易斯酸,作为阳离子聚合的活性种而引发乙烯基、环氧基等聚合。

阳离子聚合引发剂分为鎓盐、金属有机物类、有机硅烷类等,其中以碘鎓盐、硫鎓盐和铁芳烃最具代表性。

③能量转移型引发剂
能量转移型引发剂的反应机理就是光敏剂的能量传递给引发剂,而光敏剂在反应过程中不发生任何化学变化。

光敏剂与光引发剂的区别在于光引发剂本身参与反应,引发体系聚合交联,光敏剂只将能量传递给光引发剂而其自身不发生化学反应。

所以,从加速光化学反应来看,光敏剂与一般化学反应中的催化剂相似,从提感光速度上来看,它又是一种增感剂,实质上它的作用是拓宽了光敏树脂的感光波长范围。

常用的光敏剂有二苯甲酮和硫杂蒽酮等类。

④离子反应型引发剂
离子反应型引发剂的反应机理是电子给体和受体通过电子或电荷的转移,可能生成电子转移复合物,也可能生成激发复合物。

阳离子引发剂主要是二芳基碘鎓盐和三芳基硫鎓盐,但其负离子必须是亲核性极弱的金属络合物离子,该引发剂克服了重氮盐存在的有N2生成与稳定差的问题。

⑤光引发剂的用量
不同光引发剂的类型,因其各自的吸收峰差异,其光引发活性差别较大,达到完全固化所需的时间亦有明显差异,但在配合使用时则有一定提高。

光引发剂在接受紫外光照射后,吸收光的能量,形成活性自由基。

引发预聚体和活性稀释剂发生连锁聚合,使胶黏剂交联固化形成网状结构。

引发剂过少,聚合速度过慢,而且聚合不充分,影响胶黏剂的固化速度及粘接强度,用量过多则浪费,甚至有可能自由基过多导致猝灭,造成反效果。

其质量分数在3%~5%为宜。

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