光引发剂bcim的用途
光引发剂简介

光引发剂主要有自由基光引发剂和阳离子光引发剂两大类。
1.自由基光引发剂按结构特点,自由基光引剂可大致分为羰基化合物类、染料类、金属有机类、含卤化合物、偶氮化合物及过氧化合物。
按光引发剂产生活性自由基的作用机理的不同,自由基光引发剂又可分为裂解型自由基光引发剂和夺氢型自由基光引发剂两种。
(1)裂解型自由基光引发剂裂解型自由基光引发剂主要有苯偶姻及其衍生物、苯偶酰衍生物、二烷氧基苯乙酮、α-羟烷基苯酮、α-胺烷基苯酮、酰基膦氧化物。
①苯偶姻及其衍生物:苯偶姻(Benzoin)结构:R=H,—CH3,—C2H5,—CH(CH3)2,—CH3CH(CH3)2,—C4H9苯偶姻(R=H)俗名安息香,又称安息香醚类光引发剂,其引发速度快,成本较低,但热稳定性差,易发生暗聚合,易黄变。
②苯偶酰衍生物:苯偶酰(Benzil)又称联苯甲酰、二苯基乙二酮,可光解产生两个苯甲酰自由基,但效率太低,溶解性不好,一般不作光引发剂使用。
就是最常见的光引发剂Irgacure651,简称651。
有很高的光引发活性,广泛应用于各种光固化涂料、油墨中。
热稳定性优良,合成容易,价格较低,但易黄变,不能在清漆中使用。
③二烷氧基苯乙酮:α,α′-乙氧基苯乙酮(DEAP)结构:R= —C2H5,—CH(CH3)2,—CH(CH3)CH2CH3,—CH2CH(CH3)2DEAP活泼性高,不易黄变,但热稳定性差,价格相对较高,DEAP主要用于各种清漆,也可与ITX等配合用于光固化色漆或油墨中。
④α-羟烷基苯酮α-羟烷基苯酮类光引发剂是目前应用开发最成功的一类光引发剂。
常见的有:Darocure 1173(HMPP)Darocure 2959(HHMP)Darocure 184(HCPK)稳定性非常优良,有良好的耐黄变性,是耐黄变性要求高的光固化清漆的主引发剂,也可与其他光引发剂配合用于光固化色漆中。
其缺点是光解产物中有苯甲醛,有不良气味。
⑤α-胺烷基苯酮α-胺烷基苯酮是一类反应活性很高的光引发剂,常见的有:Irgacure907(MMMP)Irgacure369(BDMB)α-胺烷基苯酮类光引发剂引发活性高,常与硫杂蒽酮类光引发剂配合使用。
UV知识总结

2.2.1TMPTA(三官能团)
1.1.SR-351,EM-231;
2.2.黏度较低,约100cps;
3.3.成本最低;
4.4.硬度高;
5.5.用途广泛,纸上光、木器、油墨等;
6.6.TMPTA(许多都需要)在保存时长加入阻聚剂MEHQ(100-1000ppm)。
7.常用EO(乙氧基)和PO(丙氧基)修饰。常用EO(乙氧基)、PO(丙氧基)对其进行修饰,EO、PO修饰的主要区别:
5.对树胶的附着性能不错。
i.IDA(10C支链)、LA(12C直链)、TDA(支链)、ODA(8-10C直链)、SA(18C)
1.前面3种较常见;
2.低粘度;
Байду номын сангаас3.低收缩率;
4.反应较慢;
5.表面张力低,约28-30dynes/cm.
其他多官能团单体
2.2.13TCDDMDA
1.耐磨性高;
2.硬度高;
3.低收缩度;
4.高延伸性;
5.相对其他单官能团单体硬度较好;
6.对玻璃附着性好;
7.常用于光纤、高端光盘外层、油墨等;
8.IBOMA与IBOA相比,除反应速度慢一些外,其他特性均有所提高(延伸性不明)。
2.2.10CTFA
1.SR-531;EM-212;
2.低气味;高Tg;
3.韧性不错;
4.耐黄变性不错;
2.1.7BDK 耐黄性相比481较差但底干性较好,常用作底漆,在木器,电器和真空电器中应用较多; 可用于深层固化;
2.1.8BP 透明型中耐黄性差,表干性好,价格最便宜;
2.1.9709 高活性,经常ITX/DETX配合使用,吸光能力增强。用于引发丙烯酸酯和甲基丙烯酸甲酯等体系的快速固化;
光引发剂的结构及用途

引发剂的结构与应用1.光引发剂819一,化学品基本信息产品名称:光引发剂819中文名称:苯基双(2,4,6-三甲基苯甲酰基)氧化膦英文名称: Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide分子式: C26H27O3P分子量: 418.46CAS 号: 162881-26-7二,理化参数外观:黄色粉末密度:1.19 g/cm3熔点:127 ~ 131 ℃沸点:≥168℃含量:≥98%(液相色谱)蒸气压:5×10-10 kPa(25℃)紫外吸收峰:295, 370nm20℃的溶解度:(g/100g溶液)丙酮14乙酸丁酯6甲醇3甲苯221,6-己二醇二丙烯酸酯(HDDA) 9丙烯酸酯齐聚体3用途:适用于紫外光固化清漆和色漆体系,如用于木器,纸张,金属,塑料,光纤以及印刷油墨和预浸渍体系等。
应用819 经试验证明适用于紫外光固化清漆和色漆体系, 如用于木器,纸张 ,金属, 塑料,光纤以及印刷油墨和预浸渍体系等。
然而 , 由于专利原因 , 此产品未获牙医上应用许可。
在不透明的白色和有色家私漆中, 很低添加量的819就可以提供优异的固化效果和抗黄变性能。
而且 , 819的优异的吸收性能使其在深层固化上也有应用。
819可与其它光引发剂配合使用, 如 IRGACURE 184 或 IRGACURE 651。
819与后者的复配特别适用于固化聚酯/苯乙烯树脂体系 , 用于玻璃纤维增强的材料中。
由于在长波波段有光敏性 , 819可以与紫外光吸收剂配合使用 , 如Tinuvin 400。
故此 819是一种理想的耐候型的紫外光固化涂料所需的光引发剂。
由于光引发剂的引发效果很大程度上取决于不同的配方 , 所以最好的效果和加入量应通过试验来得到。
GY-819同等型号有国外的IRGACURE819.淮安市徐杨化工二厂建议添加量丙烯酸&不饱和聚酯/苯乙烯清漆0.1~0.2% 819 + 1~2% IRGACURE 184丙烯酸&不饱和聚酯/苯乙烯白色家私漆 0.5~1.0% 819 + 1~2% IRGACURE 184丙烯酸有色体系0.5~1.0% 819 + 1~2% IRGACURE 651白色丝网印刷油墨0.5~1.0% 819 + 1~2% IRGACURE 184玻璃纤维增强丙烯酸&不饱和聚酯/苯乙烯预聚体0.2~0.4% 8192.TPO化学特性:化学名称:2,4,6,-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化磷2,4,6-Trimethyl Benzoyl Diphenylphosphine Oxide英文缩写:TPO 分子式:C22H21PO2 分子量:348.5CAS No. 75980-60-8外观:淡黄色结晶粉末熔点:91.0-940℃吸收波长:273-370nm挥发份:≤0.2%酸值( mgKOH/g) :≥4含量:≥99.0%应用说明:TPO是一种高效的自由基(1)型光、在长波长范围内都有吸收的高效光引发剂。
光引发剂的结构及用途

光引发剂的结构及用途光引发剂是一类可通过光气化反应产生自由基或离子的化学物质。
它们在光化学反应、聚合反应和光聚合反应等中扮演着重要角色。
这里我将详细介绍光引发剂的结构以及它们在不同领域中的用途。
1.含有一个或多个能吸收光能的基团,如芴、喹啉、苯及其衍生物等;2.具有一个或多个自由基或离子产生基团,如酯、亚硝酸酯、醌、三苯胺等;3.具有或没有链转移基团,如氢、溴代基、醇、羟基等。
光引发剂根据吸收光的波长可以分为紫外线光引发剂、可见光光引发剂和红外线光引发剂。
紫外线光引发剂主要吸收波长在200-400 nm范围内的紫外线,可通过偶联反应、电荷转移或电子转移来产生自由基或离子。
可见光光引发剂一般吸收波长在400-700 nm范围内的可见光,被激发后通过能量转移来诱导自由基或离子产生。
红外线光引发剂则吸收波长超过700 nm的红外线。
光引发剂广泛应用于聚合反应、光聚合反应和光气化反应等领域。
以下是它们的一些常见用途:1.聚合反应:光引发剂在聚合反应中起到引发和促进聚合反应的作用。
其中以紫外线光引发剂最为常见,它们可通过吸收紫外线产生自由基或离子,从而引发单体的聚合反应。
常见的紫外线光引发剂有苯甲酸二丙酯、二-酮类化合物等。
2.光聚合反应:光聚合反应是一种利用光引发剂引发以及光敏单体进行聚合的反应。
光引发剂在这种反应中主要作用是引发单体的链聚合,从而形成聚合物。
可见光光引发剂被广泛应用于此类反应中,如二苯乙烯类化合物、硝酮类化合物等。
3.光气化反应:光气化反应是一种利用光引发剂引发气体的反应。
在光气化反应中,光引发剂的作用是通过吸收光能从而产生自由基或离子,使气体分子发生氧化、还原或插入等反应。
例如,氨基甲酸酯是一种常用的紫外线光引发剂,可通过吸收紫外线而生成自由基。
除了上述应用外,光引发剂还可应用于荧光剂、光化学显影技术、光催化反应等领域。
在荧光剂中,光引发剂可吸收光能并发射出可见光,从而产生荧光。
光化学显影技术中,光引发剂可通过引发光气化反应来产生可见光或紫外线,从而使显影剂发生显色反应。
光引发剂的结构及用途

引发剂的结构与应用1.光引发剂819一,化学品基本信息产品名称:光引发剂819中文名称:苯基双(2,4,6- 三甲基苯甲酰基) 氧化膦英文名称:Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide分子式:C26H27O3P分子量:418.46CA S号:162881-26-7二,理化参数外观:黄色粉末密度:1.19 g /cm3熔点:八、、•127 ~ 131 C沸点:八、、•A168C含量:>98% (液相色谱)蒸气压:5X10-10 kPa(25 C)紫外吸收峰:295, 370nm20 C的溶解度:(g/100g溶液)丙酮14乙酸丁酯6甲醇3甲苯221,6- 己二醇二丙烯酸酯(HDDA) 9丙烯酸酯齐聚体3用途:适用于紫外光固化清漆和色漆体系,如用于木器,纸张,金属,塑料,光纤以及印刷油墨和预浸渍体系等。
应用819 经试验证明适用于紫外光固化清漆和色漆体系, 如用于木器,纸张,金属, 塑料,光纤以及印刷油墨和预浸渍体系等。
然而, 由于专利原因, 此产品未获牙医上应用许可。
在不透明的白色和有色家私漆中, 很低添加量的819 就可以提供优异的固化效果和抗黄变性能。
而且,819的优异的吸收性能使其在深层固化上也有应用。
用,如IRGACURE 18碱IRGACURE 651 819与后者的复配特别适用于固化聚酯/苯乙烯树脂 体系,用于玻璃纤维增强的材料中。
由于在长波波段有光敏性 ,819可以与紫外光吸收剂配 合使用,如Tinuvin 400。
故此819是一种理想的耐候型的紫外光固化涂料所需的光引发剂。
由于光引发剂的引发效果很大程度上取决于不同的配方 ,所以最好的效果和加入量应通过 试验来得到。
GY-819同等型号有国外的IRGACURE819淮安市徐杨化工二厂建议添加量2. TPO化学特性:化学名称: 2, 4, 6,-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化磷2,4,6-Trimethyl Ben zoyl Diphe ny Iphosph ine Oxide央文缩与: TPO 分子式:C22H21PO2 分子量:348.5CAS No. 75980-60-8外观:淡黄色结晶粉末熔点:91.0-940C吸收波长:273-370nm挥发份:< 0.2%酸值(mgKOH/g ) : >4含量:>99.0%应用说明:819可与其它光引发剂配合使丙烯酸&不饱和聚酯/苯乙烯清漆丙烯酸&不饱和聚酯/苯乙烯白色家私漆 0.1~0.2% 819 + 1~2% IRGACURE 184 0.5~1.0% 819 + 1~2% IRGACURE 184 丙烯酸有色体系0.5~1.0% 819 + 1~2% IRGACURE 651 白色丝网印刷油墨 0.5~1.0% 819 + 1~2% IRGACURE 184玻璃纤维增强丙烯酸&不饱和聚酯/苯乙烯预聚体0.2~0.4% 819 〔结恂式1:TPO 是一种高效的自由基(1)型光、在长波长范围内都有吸收的高效光引发剂。
紫外光引发剂am水溶液聚合

紫外光引发剂am水溶液聚合
紫外光引发剂是实现紫外光聚合反应的重要材料之一。
在许多应用中,紫外光引发剂am水溶液聚合已经成为一种非常流行的选择。
紫外光
引发剂am水溶液聚合常常被用来制备高分子聚合物,用于制备涂料、胶水、印刷油墨和塑料等。
水溶性紫外光引发剂被广泛应用于各种行业,因为它们具有一些特殊
的优势。
它们易于处理和使用,可以在水溶液中稳定存在,并且可以
适应多种反应条件。
在制备聚合物的过程中,水溶性紫外光引发剂可
以优化反应条件,从而获得所需的材料特性。
紫外光引发剂am可以认为是一种绿色化学品,因为它们在绝大多数
情况下不会产生有害的副产品。
与其它化学品和工艺相比,它们为环
境和工作场所带来了更少的污染和损害。
因此,紫外光引发剂am水
溶液聚合反应已被越来越多的人看作是可持续化学合成的一种重要方式。
在聚合反应中,紫外光引发剂am在水溶液中被加入到聚合物反应物中。
然后进行紫外光照射反应,就可以触发聚合反应的进行。
紫外光
引发剂在紫外线的作用下,会释放出非常活跃的自由基,这些自由基
在反应体系中引发大量的聚合反应。
当反应结束后,我们就可以得到
具有所需性能的高分子聚合物。
总之,紫外光引发剂am水溶液聚合反应是一种极为重要的化学合成方式。
在各种领域中,它不断地得到了完善和改进。
我们相信,随着可持续性的重视和高效化的追求,这种化学合成方式将会得到更广泛的应用。
光固化涂料的原材料之欧阳数创编

光固化涂料的原材料第一节光引发剂光引发剂(photoinitiator, PI)是光固化体系的关键组分,它关系到配方体系在光辐照时,低聚物及活性稀释剂能否迅速交联固化。
其基本作用特点为,引发剂分子在紫外光区间(250~420nm)或可见光区(400~800nm)有一定吸光能力,在直接或间接吸收光能后,引发剂分子从基态跃迁到活泼的激发单线态,还可继续经系间窜跃,跃迁至激发三线态,经历单分子或双分子化学作用后,产生能够引发单体聚合的活性碎片,可以是自由基、阳离子、阴离子或离子自由基。
按照所产生的活性碎片不同,光引发剂可分为自由基聚合光引发剂与阳离子聚合光引发剂,其中以自由基聚合光引发剂应用最为广泛,阳离子光引发剂次之。
阴离子光引发剂的研究较少,尚未发现商业应用报道。
除了上述几种,还有光照时产生的碎片中含有酸或碱的化合物,分别称为光产酸剂和光产碱剂,也可用于光固化体系。
在许多实际光固化体系中,活性引发碎片的产生过程涉及光引发剂与其他辅助组分的化学作用,以促进活性碎片的产生,增强引发效率。
根据这些辅助组分所起的具体作用,可以称为助引发剂(coinitiators)、增感剂(synergists)或光敏化剂(sensitizers)。
助引发剂是双分子光引发体系重要组分,如果所用的助引发剂在光引发过程中经化学反应途径消耗掉,且它对光引发的促进效果达到工业化要求,在工业界常被称作增感剂。
光敏剂也可与光引发剂作用促进光聚合,但二者之间仅发生能量转移的物理作用,其原理是光敏剂分子在较大波长处吸收光能,跃迁至激发态,通过分子间物理作用,能量从激发态光敏剂分子上转移到引发剂分子上,这样,本来不能吸收长波光能的引发剂分子间接地由基态跃迁到激发态,接着发生单分子或双分子化学过程,产生具有引发聚合活性的碎片。
该过程也叫光敏化,整个过程中,光敏剂没有被消耗掉,仅作为能量载体在体系中反复运转。
本节着重介绍应用较广泛的自由基聚合光引发剂和阳离子聚合光引发剂,同时对光产酸剂和光产碱剂作一简单介绍。
各类光引发剂的结构及用途

各类光引发剂的结构及用途光引发剂(Photoinitiators)是指在特定波长的光照下能引发光化学反应的化学物质。
它们在许多领域中发挥着重要作用,如光固化、激光打印、颜料和染料制备等。
不同类型的光引发剂具有不同的结构和用途。
在本文中,将介绍几种常见的光引发剂的结构和用途。
1. 苯甲酰基二乙基二芳胺(Benzoin ethyl ether,BEE)BEE是一种经光解产生自由基的光引发剂。
在紫外线照射下,BEE分解生成苯甲酰基自由基,进而引发自由基聚合反应。
它主要用于光固化聚合物的制备,如涂料、油墨等。
BEE具有较高的活性和灵活的分子结构,能在不同体系中发挥良好的引发效果。
2. 苯甲酰基甘氨酸乙酯(Benzoin methyl ester,BME)BME是一种酮类光引发剂,也是一种常用的紫外线光固化单体的引发剂。
BME能通过与单体发生氢原子转移反应产生酮类自由基,并引发光聚合反应。
BME广泛应用于涂料、粘合剂、墨水和电子器件等领域。
3. 十二烷基二氧化碳酯(Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide,TPO)TPO是一种羰基光引发剂,在紫外线或可见光照射下能生成自由基并引发光聚合反应。
TPO具有高活化速率和较长的活性生命周期,可用于多种光固化聚合物体系。
它广泛应用于光固化涂料、油墨、胶粘剂、塑料加工等领域。
4. 叠氮化硝基苯(Nitrobenzene diazonium saltNBD是一种叠氮盐类光引发剂,通常用于激光打印和染料制备。
NBD 在光照条件下发生光解,产生叠氮自由基,并与染料或聚合物发生反应,形成彩色图案或增加颜料的稳定性。
5. 苯并三唑甲酸气体(Benzoin trifluoromethanesulfonate,BTFMS)BTFMS是一种酸类光引发剂,通过光解产生酸,并引发酸催化的光聚合反应。
BTFMS主要用于溶液聚合、胶体微球制备和光刻胶等领域。
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光引发剂bcim的用途
光引发剂(Photoinitiators)是一类广泛应用于光固化技术中的化学物质,其具有对特定波长的光源发生吸收并转化为化学反应的能力。
它们可以通过光激发生成反应活性物种,从而引发或加速各种光化学反应,包括聚合、交联和固化等。
由于光引发剂的独特属性,它们在许多领域中发挥着重要作用。
首先,光引发剂在涂料和油墨的制造中起着关键作用。
在这些应用中,光引发剂能够通过吸收紫外线或可见光源来启动聚合反应,使其固化成坚固的膜层。
这种固化过程具有快速、高效和环保的特点,取代了传统的热固化工艺,提高了生产效率和产品质量。
此外,由于光引发剂的可调性,可以根据需要选择不同类型的光固化系统,以适应各种应用需求,如木器涂料、汽车涂料、电子产品涂层等。
其次,光引发剂在3D打印技术中的应用越来越广泛。
光固化3D打印技术是一种基于逐层固化液态树脂的快速成型方法,通过定向的紫外线或可见光照射来固化树脂,从而构建出所需的物体。
而光引发剂作为光感剂,起到了在3D打印过程中引发聚合反应的作用。
通过调整光引发剂的种类和浓度,可以控制光固化的速度、精度和物理性能,从而实现更高质量的3D打印产品制造。
此外,光引发剂还可以用于原型制造、医疗器械和个性化产品的制造等领域。
此外,光引发剂在光敏感材料制备中也发挥着重要作用。
光敏感材料是指在光的作用下会发生可逆或不可逆变化的材料,广泛应用于光存储、光控制和光传感等领域。
光引发剂可以激发光敏感材料的光响应性能,使其在特定波长的光照下发
生显著的变化。
例如,光引发剂可以用于制备光刻胶,用于半导体工艺中的微细图形制造;也可以用于制备光致变色剂,用于光存储和显示器件中。
此外,光引发剂还可以应用于生物医学领域。
光动力疗法是一种通过光引发剂激发光敏感物质来杀死癌细胞的方法。
在光动力疗法中,光引发剂被注射到患者体内,然后通过特定波长和功率的光照射,使光引发剂释放出活性氧和其他有害物质,从而杀死癌细胞。
这种治疗方法具有无创伤、无毒副作用和定位精确的优点,成为一种有前景的癌症治疗手段。
此外,光引发剂在电子器件制造、环境保护、食品加工、纳米材料合成等许多其他领域也有广泛应用。
例如,在电子器件制造中,光引发剂被用作光转印胶的固化剂,用于固化胶层和提高制造效率;在环境保护中,光引发剂可以用于光催化降解有机污染物,提高水处理和废气处理的效率;在食品加工中,光引发剂可以用于杀菌和保鲜;在纳米材料合成中,光引发剂可以调控光敏聚合反应,实现纳米材料的精确控制。
总之,光引发剂是一类具有广泛应用的化学物质,其光引发能力被广泛应用于各个领域,如涂料和油墨制造、3D打印、光敏感材料制备、光动力疗法、电子器件制造、环境保护、食品加工和纳米材料合成等。
光引发剂通过控制光化学反应,实现了许多工艺和技术的发展和改进,对推动社会进步和促进经济发展起到了重要作用。