一种新型重氮萘醌感光剂用于阳图PS版的性能研究
阳图型PS版耐印力探讨
光分 解 ,被碱 性显影 液溶解而冲洗掉 ,而图文部 分 未见 光 ,不能被 弱碱性 显 影 液溶 解 而保 存下
来 。 当 曝 光 时 间过 长 时 ,不 仅 仅 空 白部 分 感 光 层
种 。阻光 染料在于提高感光 层晒版 时曝光 前后的 反差 ,便于晒版过程 中曝光 程度的观察 ;增 感染
外 ,感 光液的配方 、性 能 、质量和使 用也决定 印
版 的使 用寿命 。例如 ,感光胶层过厚 ,正 常曝光
时间不 能彻底分解 ,感光胶 残留在砂 目内壁 ,使 非 图文部分亲油性增强而起脏 。 晒版 对 印版 耐 印 力的 影响 。曝光和 显 影是 影 响印版耐 印力的最 重要 的因素 。首先分析 曝光 对P 版 耐 印力 的影 响。阳图型P 版 的空 白部分见 s s
溶剂 染料 等物质组成 。感光 剂关系到成像 感光
性能及分辨 率的大小 ,对版 基表面 附着能 力 .图 文部分 的耐 磨性和亲油性 .对化学反应 的稳定性 等等 。阳图型P 版所采 用的感光性树脂 ,多为邻 s 重氮萘醌 类化合物 ,属光分 解型 ,即印版 经阳图
杂质离 子 ,产生硅酸钙等 不容性盐污染版面 。另
阳图型P 版本身 的质量 对耐 印力的影响 。不 s 同生产厂家的P 版 的耐 印力不 同 ,同一 生产厂家 s 不同批次的 印版 的耐 印力也不尽相 同 ,这都是P s
感光树 脂分解不 彻底 ,而造成显影 困难 ,空 白部 分 的感光膜不能完全 溶解于显影液 .从 而引起版
面 空 白部 分 起 脏 ,图 文 过 深 , 网点 扩 大 ,暗 调 网
Cr
亲
油
性
感光胶用的重氮光敏剂
感光胶用的重氮光敏剂
感光胶是一种特殊的光敏材料,其中包含感光分子,也称为光敏剂,用于在受到光照后发生化学变化。
重氮化合物是一类常见的光敏剂,尤其是在感光胶中用于制备印刷电路板(PCB)和光刻等应用。
具体来说,重氮光敏剂通常是指含有重氮基团(R-N=N-R')的化合物。
这些化合物在紫外线或可见光照射下,会发生重氮基团的光解、断裂或其他化学反应,导致感光材料的局部化学性质发生变化,从而形成图案。
在 PCB 制造中,感光胶涂覆在基板表面,然后通过光刻技术,使用掩膜将光照射在感光胶上,形成所需的图案。
重氮光敏剂的使用可实现高分辨率、高精度的图案制备。
此外,重氮光敏剂在制造工艺中的化学性质使其可以容易地去除未曝光的部分,从而形成所需的图案。
需要注意的是,随着技术的发展,也有其他种类的光敏剂被应用于感光胶中,具体的选择取决于应用的需求、材料的性质以及生产工艺的要求。
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一种重氮萘醌系光致抗蚀剂的制备与性质研究
一种重氮萘醌系光致抗蚀剂的制备与性质研究作者:李源纯汪宇浩来源:《山东工业技术》2015年第18期摘要:本实验采用2,3,4-三羟基二苯甲酮作为接枝化母体,与2,1,4-重氮萘醌磺酰氯进行酯化,合成感光化合物,得到产物1.46g,测得熔点为143℃,并测定其红外光谱,之后再制得酚醛树脂-重氮萘醌磺酸酯正性抗蚀剂,然后进行成像实验,发现最佳曝光时间为90s,最小分辨率为10μm.关键词:重氮萘醌磺酸酯-酚醛树脂正性光致抗蚀剂;光化学腐蚀法;合成;成像实验0 引言现如今人们的生活越来越离不开手机,计算机,彩电等电子产品,这些产品的核心便是集成电路,而光刻工艺是集成电路加工的关键步骤[1]。
运用感光性树脂材料在控制光照(主要是UV光)下,短时间内发生化学反应,使得这类材料的溶解性、熔融性和附着力在曝光后发生明显的变化;再经各种不同的方法显影后在硅片等材料上获得一定几何图形的抗蚀保护层。
这种方法称为“光化学腐蚀法”,也称为“光刻法”。
这种作为抗蚀涂层用的感光性树脂组成物称为“光致抗蚀剂”(又称光刻胶)。
在紫外光照射下,光刻胶的光照部分发生分解,溶解度增大,用适当溶剂可以把光照部分显影除去,即形成与掩膜一致的图像,这种光致抗蚀剂就称为正性光致抗蚀剂。
重氮萘醌系感光化合物是以2,1,5或2,1,4重氮萘醌磺酰氯为代表的重氮萘醌化合物与含羟基的高分子或小分子进行酯化后得到的感光化合物。
当感光涂层受紫外光照射后,曝光区的重氮萘醌磺酸酯发生光解,放出N2形成烯酮,烯酮遇水形成茚酸而易溶于稀碱水。
由此通过稀碱水显影便得到了在未曝光区抗蚀膜保留的正型图形。
这种化合物感光范围宽,与线形酚醛树脂或酚树脂配合,具有稀碱水显影,显影宽容度高,操作方便,储存稳定性好等优点,因此重氮萘醌系感光材料在20世纪60年代后广泛应用于印刷PS版感光剂及集成电路加工光致抗蚀剂[2]。
1 实验部分1.1 仪器与试剂主要仪器:烧杯,烧瓶,漏斗,抽滤瓶,玻璃棒,显微熔点测定仪,电子天平,电磁搅拌器,循环水泵,匀胶机,烘胶台,碘镓灯,光学显微镜、PS版测试条,红外光谱仪。
一种新型重氮萘醌感光剂用于阳图PS版的性能研究
口
N2 碳酸钠溶液
+ HC l
pp 』c hh ol .
S O3
“。
。
p p h h
2 实验
以丙 酮 为 溶 剂 ,使 6 - 羟 基-,3二 苯 基- ,7二 3 -
2 1 酯 化母体 的合成 .
收稿 日期 :2 0 0 7—1—1 5
3 苯并 呋喃 -一 与感 光剂 25进行 酯化反 应 ,同时 H. 2酮 1 向体系 中滴 加碳 酸 钠溶 液 ,然 后加 热 回流 ,最 后 经 洗涤 、抽 滤 、烘 干 得 到我 们 所 需要 的感 光 剂 。整 个 反 应过 程均在避 光条件下进 行 。
性能进 行 了研究 。 24 性 能评价 方法 . 24 1 涂层厚 度测定 ..
式 中: 一感光层的耐醇留膜率 , x %;
M 未曝 的 P 一 s版质量 ,g ;
M 浸泡过 的 P 一 s版质量 ,g ; M 浸泡过 的 P 一 S版去 掉 感 光 层 后 的铝
版 基质量 ,g 。
( , M ) 最后将计算值作为此版的涂层厚度。 ( 以上 版显影 液 :水 ) 的 显 影 液 显 影 ,在 2 ℃ 下 显 影 3 5 0 称重均准确 至 000 g .0 1) 秒 ,如 果强碱 实 地部 分 不 解膜 或 解膜 不 严 重 ,弱 碱
1 前言
重氮萘醌体系阳 P 版从发明至今 ,已使用了近 S 半个世 纪 ,它 具 有感 度 高 、上 墨快 、显 影 简 单 、环 保 以及 储 存 稳 定性 好 等 特 点 。随着 印 刷业 的 发 展 ,
进一 步 提 高 阳图 P S版 的感 度 ,提 高 耐 溶 剂 ( 丙 异 醇 )性 、耐 印力是研 究 方 向 。我 们 合 成 了联 苯 三 酚 和二苯基 羟基 乙酸 的 缩合 物 ( ,7二 羟基 -,3二 6 - 3 - 苯基.H. 3 苯并 呋喃 -. ) 2酮 ,作 为感 光 剂 的酯 化母 体 。 以 2 ,5重 氮 萘 醌 磺 酰 氯 与 其 酯 化 得 到 感 光 剂 , ,1 . 再与线性 酚醛树脂 配合 ,研 究 了其作 为 P 涂层 的 S版 感度 、显影 宽容 度 、抗碱 及 耐 醇 留膜 率 ,并 对 其作 为P S版的 P C应用 的前 景进行 了评 价 。 A
萘醌的荧光性质研究
萘醌的荧光性质研究萘醌是一种广泛应用于化学、生物学以及材料科学领域的有机化合物。
其独特的荧光性质使其在荧光探针、材料发光等方面具有广泛的应用潜力。
本文将重点研究萘醌的荧光性质,包括其荧光发射光谱、荧光强度和荧光机理等方面。
首先,让我们来了解一下萘醌的基本结构。
萘醌是一种具有萘环和两个酮基连接的有机化合物,化学式为C10H6O2。
它的分子结构中包含了具有高度共轭特性的芳香环,使萘醌具有较高的紫外吸收能力和荧光发射性能。
荧光发射光谱是研究萘醌荧光性质的重要手段之一。
通过制备并测量萘醌溶液的荧光光谱,可以获得萘醌在不同激发波长下的荧光发射情况。
实验结果显示,萘醌的荧光发射峰位于可见光区域,主要在450-500纳米范围内。
这表明萘醌具有较高的荧光发射强度,并且其发射光可以被肉眼直接观察到。
接下来,让我们关注一下萘醌的荧光强度。
荧光强度是指荧光物质在激发后发射的光的强度,是衡量荧光性质优劣的重要参数。
对萘醌进行荧光强度测试的研究发现,萘醌具有较高的荧光强度,表明其在荧光应用方面具有较好的潜力。
深入研究萘醌的荧光机理是了解其荧光性质的重要途径。
萘醌的荧光机理主要涉及到共轭体系的存在和分子结构的影响。
由于萘环和酮基之间的共轭作用,萘醌的分子能级间距较小,使得在激发时能够促使电子跃迁并发射荧光。
此外,引入不同取代基或改变分子结构还可以进一步调控萘醌的荧光性质。
例如,通过引入推拉结构的取代基,可以增强萘醌的共轭程度,从而增大其荧光发射强度。
值得一提的是,萘醌的荧光性质还可以通过外界条件的调节而产生改变。
例如,光照强度、溶液浓度、温度和pH等因素均能够影响萘醌的荧光发射性能。
这些外界因素的变化会引起萘醌分子内部结构和电子转移过程的变化,进而对其荧光性质产生影响。
因此,在实际应用中,需要综合考虑这些因素,以便更好地利用萘醌的荧光性质。
总结一下,萘醌作为一种有机化合物具有较好的荧光性质。
它的荧光发射光谱主要分布在450-500纳米范围内,具有较高的荧光强度。
一种用于CTCP技术的新型脉冲等离子体光源
摘 要 :继 续 沿 用传 统 P s版 的计 算 机 直 接 制 版 技 术 ( T P 对 于 我 国 的 印刷 包 装 行 业具 有 特 殊 重 要 的 意 义 。 C C ) 亟待 解决 的 问题 是 实现 光源 对 P s版 的 脉 冲 式 曝 光 。 本 文 报 道 了 一 套 采 用 正 弦 脉 冲 高 频 电 源 激 励 的 新 型 氮 气 等 离 子体 光 源 , 次 获 得 了光 源 的准 脉 冲 输 出 , 成 功 的 对 一 种 超 感 度 P 首 并 s版 进 行 了曝 光 。 光 谱 分 析 表 明 氮 气 等 离 子 体 光 源 的光 谱 结 构 较 碘 镓 灯 更 适 于 传 统 P s版 曝 光 。 进 一 步 从 电 源 电 压 、 作 气 压 等 方 面 探 讨 了 光 源 的 最 佳 运 行 参 工 数 , 着 电源 功 率 的增 大和 光源 结 构 参 数 的优 化 , 望 得 到 更 大 的光 输 出 功 率 。 本 文对 实 现 C C 随 可 T P技 术 的 脉 冲 式 曝
光 具 有 一 定 的参 考 价 值 。
关 键 词 : 算机 直 接 制版 技 术 ; 弦脉 冲 电源 ; 离 子体 光 源 ; S版 计 正 等 P
中图 分 类 号 : S 0 T 82 文献 标 识 码 : A 文章 编号 :0 9 6 4 2 0 )6—0 3 1 0 —5 2 一( 0 6 0 0 9—0 4
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2 弼年 第 ? 卷 第( ) 期
印刷 技术
一
种 用 于 C P技 术 的新 型 脉 冲等 离 子体 光 源 TC
李朝 阳 , 强 , 李明 , 可懿 , 陈 叶 蒲 张广 秋
( 京 印 刷 学 院 北 京 市 印 刷 包 装 技 术 重 点 实 验 室 等 离 子 体 研 究 室 , 京 12 0 ) 北 北 0 60
普通PS版感光特性的研究
普通PS版感光特性的研究郭明瑜;洪亚兰【摘要】从1995年后,计算机直接制版技术开始迅速发展.在出版印刷行业广泛融入先进技术,摒弃旧的模式.CTCP开创首例.在制版以及印前处理上起到推动的作用,CTP具有网点损失小,而且曝光能量集中,还能由计算机自动控制.具有显著的优势.此技术的兴起,已经成为国内外目前印刷行业的主流技术.就目前而言,数字化技术以及与激光技术的完美结合,研究出红外激光热敏版、紫激光版、银盐紫激光版等先进的研究技术.国内印刷行业,采用CTP技术和普通PS版技术(CTCP),采用后者比较普遍.因为前者设备昂贵,而且成本相当高,工艺制作方面相对比较复杂.但是,CTP 制作工艺精良,若能在与普通ps版进行结合,有可能提高我国印刷产业在国际水平中的地位.【期刊名称】《无线互联科技》【年(卷),期】2016(000)009【总页数】2页(P105-106)【关键词】普通ps版感光;印刷业;工艺制作;曝光光源;技术研究;重氮盐【作者】郭明瑜;洪亚兰【作者单位】华侨大学信息工程学院,福建厦门 361100;厦门技师学院,福建厦门361100【正文语种】中文随着宋代印刷术的兴起,可谓对目前的印刷行业来说起到很好的基奠作用。
也奠定了我国在印刷行业领域的重要地位。
很多人都特别熟悉PS(photoshop)目前顶级图片特效处理软件。
而对于PS版感光特性就感到特别陌生。
其实最原始的ps 起始于印刷行业,并对印刷行业起着非常重要的用途。
就如今看来,两种先进技术的诞生带领印刷行业的前进,但首先要对其有一个系统的了解,进而再去进行研究与实验,由此我们可以观察和研究未来印刷业的发展趋势。
CTP就是将要印刷的图文用计算机进行处理后排成可以印刷的版式,进行印刷装订。
它与传统的印刷机工作原理不同,它是将数字化图文输出到纸张上。
又称数码印刷机。
提高印刷的质量,CTP技术使用了特殊加网技术与高质量的印刷,减去了传统印刷输出胶片和人工拼版。
一种重氮萘醌系光致抗蚀剂的制备与性质研究
关键词 :重氮萘醌磺酸酯 一 酚醛树脂正性光致抗蚀剂;光化学腐蚀法 ;合成 ;成像 实验
0 引 言
现如今人们的生活越来越离不开手机 , 计算机 ,彩电等 电子产 品 , 这些产 品的核心 便是集成 电路 ,而光刻工 艺是 集成电路加工 的关键 步
骤 】 。运用感 光性树脂材料 在控制 光照 ( 主要是 uV光 )下 ,短时 间
称取 O . 7 g 上述制得的感光剂 、1 . 4 g B T B . 2 5 酚 醛树脂 和 1 0 m L乙二 醇乙醚 , 于1 0 0 m l 棕色瓶 中, 再加入 少量染料 , 搅拌溶解 2 h , 用滤纸过滤 ,
基 或硅 片上 ,控 制匀胶转 速 8 0 0 转 / 分 钟、匀 胶时 间 1 5 s 。涂好 感光 胶的版基 转移到烘胶 台上 ,在 1 1 0 ℃烘干 2 分钟 。将干燥好 的版基转
移到曝光机上 , 把P s 版测试条覆到胶面上 , 其余裸露部分用黑纸覆盖 ,
( 又称光刻胶 )。在 紫外光照射下 ,光刻胶 的光照部分发生分解 ,溶 解度增大 ,用适 当溶剂可 以把光照部分显 影除去 ,即形成与掩膜一致 的图像 ,这种 光致抗 蚀剂就称为正性光致抗蚀剂。 重 氮萘醌 系感光化合 物是 以 2 , 1 , 5 或2 , 1 , 4 重氮 萘醌磺酰氯 为代表
1 . 2 实 验 步 骤
图1 实验制得感 光剂的红外光谱图 ( 单位 :0 m一 1) 2 . 2 产 物红外 光谱 的测定 本实验采用红外光 谱对产 物进行表征 。从 图 1中我们 可以看到在
1 . 2 . I 感光剂 的合成
称取 2 , 1 , 4一重 氮 萘 醌 磺 酰 氯 1 . 3 5 g 、 三羟 基 二 苯 甲酮 O . 5 6 g于 1 0 0 mL单 口烧瓶 中,再加入 1 5 mL丙酮 ,搅拌使其溶解 , 加入 1 . 5 mL水 。
化学工程与工艺毕业论文
化学工程与工艺毕业论文Abstract:One of the important factors affecting printing quality is the performance of the pre-coated photosensitive plate (PS plate)。
XXX used。
In this paper。
based on the synthesis of N-[4-(sulfonamide) phenyl] acrylamide (ASPAA) monomers。
XXX using N-N-dimethylformamide (DMF) as the solvent and azodiisobutyronitrile (YFO) as the initiator。
The effect of n temperature。
n time。
and initiator n on the grafting of the product was XXX that the best effect was achieved at a n temperature of 80℃。
a n time of 4h。
and an XXX 1.5%.Keywords:N-[4-(sulfonamide) phenyl] acrylamide。
ternary copolymer。
PS plate。
synthesis process。
acid value.无需目录正文Pre-sensitized printing plates (PS plates) play a XXX printed materials。
The performance of PS plates is closely linked to the structure and properties of the resin used in their n。
重氮萘醌系阳图型感光树脂(“重氮”相关文档)共9张
重氮萘醌系阳图型感光树脂 这种结构上的不同,使其性能与重氮盐有显著的不同,使得重氮萘醌不溶于水。 这种结构上的不同,使其性能与重氮盐有显著的不同,使得重氮萘醌不溶于水。 邻重氮萘醌磺酸酯具有5种不同的异构体 , 其中最常使用的是2-重氮-1-萘醌-4-磺酸酯和2-重氮-1-萘醌-5-磺酸酯。 邻重氮萘醌磺酸酯具有5种不同的异构体 , 其中最常使用的是2-重氮-1-萘醌-4-磺酸酯和2-重氮-1-萘醌-5-磺酸酯。 以2-重氮-1-萘醌-5-磺酸酯为例,其制备方法如下: 重氮萘醌系阳图型感光树脂体系的感光涂层中通常为重氮萘醌系感光剂和碱溶性高分子线型酚醛树脂。 重氮萘醌系阳图型感光剂其感光基团为重氮萘醌,含有重氮基,遇光分解产生氮气,这一点与重氮盐感光系统有些类似,但重氮萘醌中的重氮基与重氮盐中的重氮基不同,不呈现离子型结构,不形成盐。 人们早在20世纪40年代就注意到重氮萘醌系化合物中的邻重氮萘醌具有遇光发生变化的特性 , 经过几十年的发展 , 邻重氮醌类化合物中的邻重氮萘醌磺酸酯已成为应用最广泛的感光树脂体系。 这种结构上的不同,使其性能与重氮盐有显著的不同,使得重氮萘醌不溶于水。
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Hale Waihona Puke 重氮萘醌系阳图型感光树脂tt
主主讲讲人人::关关丽丽涛涛
重氮萘醌系阳图型感光剂其感光基团为重氮萘醌,含有重氮基, 遇光分解产生氮气,这一点与重氮盐感光系统有些类似,但重氮萘醌中 的重氮基与重氮盐中的重氮基不同,不呈现离子型结构,不形成盐。 这 种结构上的不同,使其性能与重氮盐有显著的不同,使得重氮萘醌不
重氮萘醌系阳图型感光树脂体系的感光涂层中通常为重氮萘醌系 感光剂和碱溶性高分子线型酚醛树脂。这种酚醛树脂膜层硬而质脆, 在实用中常采用一些方法对其性能进行改进,最常用的方法就是将感
萘醌在荧光标记生物材料中的应用研究
萘醌在荧光标记生物材料中的应用研究摘要:荧光标记生物材料作为生物医学领域中重要的工具,其应用在生物成像、药物传递、疾病诊断和治疗等方面具有广泛的潜力。
萘醌(Naphthoquinone)作为一种常见的有机小分子,具有良好的光物理性质和化学稳定性,已被广泛应用于荧光标记生物材料的研究。
本文将详细介绍萘醌在荧光标记生物材料中的应用研究进展,并探讨其前景和挑战。
1. 引言随着生物技术的快速发展,荧光标记生物材料在生物医学领域中的应用日益广泛。
荧光标记生物材料作为一种非侵入性的成像技术,可以实时观察生物活动,为疾病诊断和治疗提供重要信息。
目前已经有多种荧光标记分子用于生物材料的标记,而萘醌作为其中一种常见的有机小分子,在荧光标记生物材料中的应用已经得到了广泛关注。
2. 萘醌的光物理性质萘醌是一种具有双酮结构的有机化合物,其具有良好的光稳定性和强烈的吸收峰。
在可见光区域有较高的吸收截面,从而可以实现有效的荧光发射。
此外,萘醌还具有较长的激发寿命和较大的荧光量子产率,使其在荧光标记生物材料中具有较高的亮度和稳定性。
3. 萘醌在生物标记物的应用萘醌可以与生物标记物如蛋白质、酶、核酸等特异性结合,并实现目标生物分子的选择性检测。
通过与标记物的非共价相互作用,萘醌可以产生荧光信号,并实现对生物标记物的高敏感检测。
此外,萘醌还可以通过形成荧光共振能量转移体系,实现对近距离的生物标记物的特异性检测。
4. 萘醌在生物成像中的应用荧光标记生物材料在生物成像领域中具有重要的应用价值。
利用萘醌的荧光特性,可以实现生物体内组织和细胞的高对比度成像。
萘醌的较长激发寿命可以与背景信号进行有效区分,提高成像的准确性和分辨率。
同时,萘醌还可以通过改变其化学结构和功能化修饰,实现对靶向生物标记物的高选择性成像。
5. 萘醌在药物传递中的应用荧光标记生物材料在药物传递领域中的应用也越来越受到关注。
例如,利用萘醌的荧光性质可以实现药物的控释和追踪。
萘醌在染料敏化太阳能电池中的应用研究
萘醌在染料敏化太阳能电池中的应用研究近年来,太阳能电池作为一种可再生能源的代表,吸引了广泛的关注和研究。
在太阳能电池的研发过程中,不断涌现出各种新材料,其中萘醌就是一种应用广泛的有机材料。
本文将重点探讨萘醌在染料敏化太阳能电池中的应用研究。
染料敏化太阳能电池(DSSC),作为光电转换领域的一种新型太阳能电池,以其低成本、高效率和简单制备等优势,引起了广泛的研究兴趣。
DSSC中的染料起着捕获光能、转换为电能的关键作用,而萘醌就是一种常用的染料。
首先,萘醌作为一种有机染料,具有较宽的吸收光谱范围和高的吸收系数。
这使得萘醌能够高效地吸收太阳光中的可见光和近红外光,将其转化为激发态电子。
在DSSC中,这些激发态电子会通过光电转换作用,转移到导电材料负载的纳米晶体二氧化钛(TiO2)电极上,形成光生电荷对。
其次,萘醌作为染料分子,具有丰富的化学修饰位点。
通过在萘醌分子的结构中引入不同的官能团,可以改变其光吸收特性、电子传输性能以及稳定性等。
例如,引入吸电子基团可以改善染料对电子的亲和力,提高其电子注入效率;引入受电子基团可以增强染料分子的稳定性和电子寿命。
这些化学修饰方法可以针对具体应用要求进行设计,提高萘醌在DSSC中的性能。
另外,萘醌还可以与其他材料进行复合,形成新型的复合材料用于DSSC。
例如,将萘醌与半导体纳米材料结合,形成萘醌/二氧化钛(TiO2)复合材料,在DSSC中显示出优异的光电转换性能。
这主要得益于萘醌分子与二氧化钛之间的电荷传输和电子输运过程的协同作用。
此外,萘醌还可以通过改变染料敏化太阳能电池的光电极结构来进一步提高DSSC的性能。
例如,将萘醌分子修饰到纳米结构的光电极表面,形成高度有序的染料聚集态,可以提高光吸收效率和电子传输速率。
通过这种方法,可以有效地克服DSSC中染料聚集导致的电荷再组合和非辐射复合的问题,提高太阳能电池的光电转换效率。
最后,应该指出萘醌在染料敏化太阳能电池中的应用研究还面临着一些挑战。
阳图型PS版感光液(报批稿)
阳图型PS版感光液(报批稿)
佚名
【期刊名称】《印刷质量与标准化》
【年(卷),期】1995(000)006
【摘要】《阳图型PS版感光液》行业标准已由中国印刷科学技术研究所和北京化学试剂研究所完成报批稿。
该标准的完成填补了国内空白,并必将对我国PS版的生产起到促进作用。
【总页数】4页(P16-19)
【正文语种】中文
【中图分类】TS802
【相关文献】
1.阳图PS版感光液的质量控制及树脂材料的改性问题 [J], 朱廷凯
2.阳图型PS版感光原理新解 [J], 郭春霞
3.阳图型PS版感光胶质量检测 [J], 许超
4.中华人民共和国行业标准——阳图型PS版感光液 [J],
5.《阳图型PS版感光液》编制说明 [J],
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一种新型重氮萘醌感光剂用于阳图PS 版的性能研究李晓春,周海华,邹应全3(北京师范大学 化学学院,北京 100875)摘 要:重氮萘醌体系阳图PS 版因具有感度高、上墨快、显影简单、环保以及储存稳定性好等特点,一直在印刷领域处于重要地位。
随着印刷业的发展,还应进一步提高阳图PS 版的感度,提高耐溶剂(异丙醇)性、耐印力。
本文主要介绍了一种新型的用于阳图PS 版的重氮萘醌系感光剂的合成方法和其成像性能的研究。
这种感光剂是由6,72二羟基23,32二苯基23H 2苯并呋喃222酮作为酯化母体,按照一定的摩尔比与2,1,52重氮萘醌磺酰氯进行酯化反应制得。
它与线性酚醛树脂、有机溶剂等成分组成配方。
通过配方实验对这种新型感光剂的成像性能进行了研究,发现其不仅显影宽容度大,而且具有较高的感度,较好的抗碱留膜率和耐溶剂性能,良好的分辨率,并对其作为PS 版感光剂的应用前景进行了评价。
关键词:功能高分子材料;阳图PS 版;重氮萘醌系感光剂;6,72二羟基23,32二苯基23H 2苯并呋喃222酮中图分类号:T Q314.2459文献标识码:A文章编号:1009-5624-(2007)02-0005-05收稿日期:2007-1-15基金项目:北京印刷学院包装材料与技术北京市重点实验室开放基金(KF050101)作者简介:李晓春(1982-),女,沧州市人,硕士研究生,主要从事信息记录材料方面的研究。
E -mail:Lxc82@126.co m1 前言重氮萘醌体系阳PS 版从发明至今,已使用了近半个世纪,它具有感度高、上墨快、显影简单、环保以及储存稳定性好等特点。
随着印刷业的发展,进一步提高阳图PS 版的感度,提高耐溶剂(异丙醇)性、耐印力是研究方向。
我们合成了联苯三酚和二苯基羟基乙酸的缩合物(6,72二羟基23,32二苯基23H 2苯并呋喃222酮),作为感光剂的酯化母体。
以2,1,52重氮萘醌磺酰氯与其酯化得到感光剂,再与线性酚醛树脂配合,研究了其作为PS 版涂层的感度、显影宽容度、抗碱及耐醇留膜率,并对其作为PS 版的P AC 应用的前景进行了评价。
2 实验2.1 酯化母体的合成[1][2]将连苯三酚、二苯基羟基乙酸和对甲苯磺酸置于四口蒸馏瓶中,以甲苯为溶剂进行回流分水。
然后蒸出甲苯,再继续反应一段时间,最后得到产物6,72二羟基23,32二苯基23H 2苯并呋喃222酮。
2.2 P AC 的合成[3]以丙酮为溶剂,使6,72二羟基23,32二苯基23H 2苯并呋喃222酮与感光剂215进行酯化反应,同时向体系中滴加碳酸钠溶液,然后加热回流,最后经洗涤、抽滤、烘干得到我们所需要的感光剂。
整个反应过程均在避光条件下进行。
2.3 配方实验配方由线性酚醛树脂、感光剂、产酸剂和溶剂组成,通过改变体系的B /P 值,对PS 版涂层的感度、显影宽容度、抗碱、耐醇留膜率以及分辨率等性能进行了研究。
2.4 性能评价方法2.4.1 涂层厚度测定取一块10c m ×10c m 未曝光的涂布均匀的PS版,先在25℃下对其称重(M 1);然后用丙酮或乙二醇独乙醚去掉感光层,用清水洗净,烘干后称重(M 2),最后将计算值作为此版的涂层厚度。
(以上称重均准确至0.0001g )X =M 2-M 10.01式中:X —涂层厚度,g/m 2;M 1—未曝的PS 版质量,g;M 2—去掉感光层后的铝版基质量,g 。
2.4.2 抗碱留膜率测定方法[5]取一块10c m ×10c m 未曝光的涂布均匀的PS版,先对其称重(M 1);然后将其放入25±1℃的3%的硅酸钠(Na 2Si O 2・9H 2O )和0.4%氢氧化钠显影液中浸泡2m in 后,取出并用清水洗净,烘干后再称重(M 2);将此块浸泡过的PS 版用丙酮或乙二醇独乙醚去掉残余的感光层后,用清水洗净,烘干后再称重(M 3);最后将计算值作为此感光层的抗碱留膜率。
(以上称重均准确至0.0001g )X =M 2-M 3M 1-M 3×100%式中:X —感光层的抗碱留膜率,%;M 1—未曝的PS 版质量,g;M 2—浸泡过的PS 版质量,g;M 3—浸泡过的PS 版去掉感光层后的铝版基质量,g 。
2.4.3 耐醇留膜率测定方法取一块10c m ×10c m 未曝光的涂布均匀的PS版,先对其称重(M 1);然后将其放入25±1℃的35%的异丙醇溶液中浸泡30m in 后,取出并用清水洗净,烘干后再称重(M 2);将此块浸泡过的PS 版用丙酮或乙二醇独乙醚去掉残余的感光层后,用清水洗净,烘干后再称重(M 3);最后将计算值作为此感光层的耐醇留膜率。
(以上称重均准确至0.0001g )X =M 2-M 3M 1-M 3×100%式中:X —感光层的耐醇留膜率,%;M 1—未曝的PS 版质量,g;M 2—浸泡过的PS 版质量,g;M 3—浸泡过的PS 版去掉感光层后的铝版基质量,g 。
2.4.4 显影宽容度测定方法在最佳曝光时间下,以乌格拉测试条进行曝光,分别用1:2,1:12(平易公司P DS —A 型阳图PS 版显影液:水)的显影液显影,在25℃下显影30秒,如果强碱实地部分不解膜或解膜不严重,弱碱梯段清楚或显净1段,则感光涂层的显影宽容度较好。
3 实验结果及讨论3.1 合成在酯化母体6,72二羟基23,32二苯基23H 2苯并呋喃222酮的合成反应中,分水量可以作为反应进程的判断依据。
但是由于原料会发生吸潮,含有一定的水分,所以一般反应中的分水量要超过理论分水量。
在感光剂的合成反应中,反应的终点控制对于感光剂的合成十分重要,反应终点是通过理论计算的碱的用量(相当于反应物2,1,52重氮萘醌磺酰氯的物质的量)来实现的。
反应体系的PH 值控制是一个关键。
当pH 值过低时(pH <5),一部分215型磺酰氯并未转化成磺酸酯,仍是碱溶性的磺酰氯,达不到理论酯化率,而且在显影时未见光部分与见光部分一样在显影液中被除去,导致感光胶的抗碱性和储存稳定性差;当pH 值过高时(pH >8)将会产生偶联反应产物,失去光分解活性,导致PS 版在曝光显影时出现“留底”拉梯现象,而且pH 值过高,也会向体系中引入过量的水,使得磺酰氯发生水解,产生磺酸盐,影响产物的酯化率。
因此,酯化过程中,应控制滴碱速度,使反应体系的pH 值在适当的范围(5~8之间)。
滴碱速度过快,会造成局部PH 值过高,同样会导致磺酰酯发生水解;滴碱速度过慢,也影响反应进程,延长反应时间,所以应根据具体的反应用量确定合适的滴碱时间。
感光剂中羟基的实际摩尔酯化率是酯化母体与感光剂215酯化程度的判定,是评价感光剂性能的一个重要参数,可以通过元素分析结果计算得出。
酯化率计算公式:酯化率=121+M 1-M 2×N %M 3×N %×100%式中:N%—元素分析中测得的氮元素的百分含量;M 1=28,重氮基的分子量;M 2=550,6,72二羟基23,32二苯基23H 2苯并呋喃222酮与感光剂215酯化后的分子量;M 3=318,6,72二羟基23,32二苯基23H 2苯并呋喃222酮的分子量。
比如,以下配方实验中所用的感光剂的元素分析结果为N:4.886%C:65.30%H:3.375%,酯化率为46.62%。
3.2 配方中BP 比变化对感度影响BP 比(B:binder resin,成膜树脂;P:phot o active co mpound,感光剂)即为感光液中成膜树脂与感光剂的比值。
下表1是具有不同B /P 比的版样在S BK —Ⅲ晒版机(2000w 碘镓灯,灯距1米)下,使用乌格拉测试条,从60~110s 进行晒版,最后在25℃下,平易公司1:6的P DS —A 型阳图PS 版显影液中显影30秒得到的最佳晒版时间。
由于在线性酚醛树脂与感光剂配合使用时,B /P 值越小,感光层中感光剂的浓度越高,光分解所需吸收的光子数越多,曝光时间就越长,感度越低;B /P 值越大,感光层感光剂的浓度越低,光分解所需吸收的光子数越少,曝光时间越短,感度越高。
所以从表中我们可以看到,在相同的晒版和显影情况下,最佳晒版时间越短,版样感度越高。
随着B /P 比不断增大,版样感度不断提高。
表1 配方中最佳晒版时间随BP 比的变化(25℃)Table 1 The best ex posure ti m e with the different rati o of B /PB /P 最佳晒版时间B /P 最佳晒版时间3.0-2.960s 显净三段1.9~1.8100s 显净三段2.8-2.570s 显净三段1.7~1.6110s 显净三段2.4-2.380s 显净三段1.5以下110s 也不能显净三段2.2-2.090s 显净三段3.3 配方中BP 比变化对抗碱留膜率的影响抗碱留膜率是PS 版性能的重要表征,下表2是25℃下,抗碱留膜率随配方中BP 比变化时的数据。
从表中我们可以看出,由于手工涂版造成版样膜厚不均,导致测得的抗碱留膜率数值上下有所波动,但从总的趋势来看,随着B /P 值的降低,感光胶中感光剂质量的增加,使得抗碱性不断提高。
表2 配方中抗碱留膜率随BP 比的变化(25℃)Table 2 The alkali resistance with the different rati o of B /PB /P 抗碱留膜率(%)B /P 抗碱留膜率(%)B /P 抗碱留膜率(%)3.063.642.374.631.677.952.976.282.273.811.576.172.869.912.175.01.478.282.776.362.075.371.378.462.685.021.977.251.281.622.563.931.873.582.479.431.772.993.4 配方中BP 比变化对耐溶剂性的影响耐溶剂性也是表征PS 版性能的一个重要方面,它主要是通过在35%的异丙醇溶液(润版液中含有大量异丙醇)中的耐醇留膜率表现出来。
表3是25℃下,耐醇留膜率随配方中BP比变化时的数据。
从表中我们可以看出,膜厚不同,同样导致测得的耐醇留膜率数值上下浮动。
但总体来看,随着B/P 值的降低,耐醇留膜率还是有所提高,可是变化并不大,稳定地维持在70%~80%左右。
因此,耐醇留膜率与所用树脂的结构关系很大,BP比越小,配方中感光剂的浓度越高,则耐醇性有所提高。
同时,膜层在油墨溶剂(溶剂油、甲苯、环己烷)中浸泡24m in,失膜率也几乎为零。
表3 配方中耐醇留膜率随BP比的变化(25℃)Table3 The s olvent resisance with the different rati o of B/PB/P耐醇留膜率(%)B/P耐醇留膜率(%)B/P耐醇留膜率(%) 3.071.432.374.631.677.952.973.172.273.811.576.172.874.322.175.01.478.282.775.482.075.371.378.462.671.831.977.251.281.622.569.761.873.582.477.071.772.993.5 显影宽容度(耐显影液浓度)当B/P比在2.0~3.0区间,版样在最佳晒版时间下,使用平易公司P DS—A显影液测试。