常见光引发剂

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二苯二硫醚作为光引发剂

二苯二硫醚作为光引发剂

二苯二硫醚作为光引发剂二苯二硫醚是一种常用的光引发剂,广泛应用于光化学反应中。

它具有很高的光敏性和光稳定性,可以在可见光和紫外光照射下产生自由基,从而引发光化学反应。

二苯二硫醚的结构中含有两个硫原子,这两个硫原子与两个苯基相连。

这种结构使得二苯二硫醚在光照射下容易发生光解,产生硫自由基。

这些硫自由基具有很高的反应活性,可以与其他分子发生反应,引发光化学反应的进行。

二苯二硫醚可以通过合成得到。

一种常见的合成方法是通过苯基硫酚和硫化钠反应得到。

首先,在适当的条件下,苯基硫酚和硫化钠反应生成苯基硫醚,然后经过氧化反应,得到二苯二硫醚。

这种合成方法简单方便,得率较高。

在光化学反应中,二苯二硫醚常用作光引发剂。

光引发剂是一种能够吸收光能并转化为化学能的物质。

当光引发剂受到光照射时,能量被吸收,激发分子内部的电子跃迁,从而形成激发态。

这些激发态分子具有较高的反应活性,可以引发光化学反应。

二苯二硫醚作为光引发剂的特点之一是它的光敏性较高。

它可以在可见光和紫外光照射下发生光解反应,产生硫自由基。

这些硫自由基具有较高的反应活性,可以与其他分子发生反应,从而引发光化学反应的进行。

二苯二硫醚的光敏性和光稳定性使得它在光化学反应中具有广泛的应用。

它可以用于光引发聚合反应,如自由基聚合、阴离子聚合等。

此外,二苯二硫醚还可以用于光催化反应、光降解反应等。

在光引发聚合反应中,二苯二硫醚可以通过光解产生自由基,引发单体分子间的反应,从而实现聚合反应的进行。

光引发聚合反应具有反应速度快、反应条件温和、反应选择性高等优点。

因此,二苯二硫醚在聚合反应中得到了广泛的应用。

二苯二硫醚还可以用于光催化反应。

光催化反应是指在光照射下,光催化剂吸收光能激发,产生激发态的中间体,然后与底物发生反应,得到产物。

光催化反应具有反应速度快、反应条件温和、反应选择性高等优点。

二苯二硫醚作为一种光催化剂,在光催化反应中具有广泛的应用。

二苯二硫醚还可以用于光降解反应。

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。

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。

常见的阳离子光引发剂

常见的阳离子光引发剂

常见的阳离子光引发剂常见的阳离子光引发剂有苯基甲酰二甲基苄基铵盐、二苯基甲酰二甲基苄基铵盐和溴代三甲基苄基铵盐等。

阳离子光引发剂是一类可以通过吸收可见光或紫外光而产生活性中心的化合物。

它们能够在光照条件下引发或促进化学反应的进行,常用于光固化、光聚合和光降解等领域。

我们来介绍一种常见的阳离子光引发剂——苯基甲酰二甲基苄基铵盐。

它是一种白色结晶粉末,可以溶于有机溶剂如醇类、醚类和酮类。

苯基甲酰二甲基苄基铵盐在紫外光或可见光照射下,会产生自由基或离子,从而引发聚合反应。

它在光固化领域被广泛应用,可用于光固化油墨、光固化涂料和光固化胶水等的制备。

我们介绍另一种常见的阳离子光引发剂——二苯基甲酰二甲基苄基铵盐。

它与苯基甲酰二甲基苄基铵盐类似,也是一种白色结晶粉末,能够溶解在有机溶剂中。

二苯基甲酰二甲基苄基铵盐通过吸收紫外光或可见光产生的活性物种,引发阳离子聚合和交联反应。

它常被用于制备光固化树脂、光固化胶黏剂和光固化涂层等。

溴代三甲基苄基铵盐也是一种常见的阳离子光引发剂。

它是一种白色结晶固体,可以溶解在有机溶剂中。

溴代三甲基苄基铵盐在紫外光或可见光的照射下,会发生光解反应,产生活性的苄基和卤素自由基,从而引发聚合反应。

它常被用于光固化树脂、光敏胶片和光刻胶等的制备。

除了上述几种常见的阳离子光引发剂,还有一些其他的阳离子光引发剂,如三苯基甲酰氯化铵、三苯基甲酰亚胺盐酸盐和二苯基甲酰胺盐酸盐等。

它们在光固化、光聚合和光降解等领域都有广泛的应用。

总结起来,阳离子光引发剂是一类可以通过吸收可见光或紫外光而产生活性中心的化合物。

它们在光固化、光聚合和光降解等领域有着重要的应用价值。

常见的阳离子光引发剂包括苯基甲酰二甲基苄基铵盐、二苯基甲酰二甲基苄基铵盐和溴代三甲基苄基铵盐等。

这些阳离子光引发剂能够引发或促进化学反应的进行,为相关领域的发展做出了重要贡献。

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。

光引发剂简介

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。

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

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。

光固化树脂中的光引发剂的种类和用途有哪些

光固化树脂中的光引发剂的种类和用途有哪些

光固化树脂中的光引发剂的种类和用途有哪些光固化树脂是一种新兴的材料,由于其快速固化、优异的性能和绿色环保等优点,近年来在3D打印、电子、光伏、涂料、胶黏剂等领域广泛应用。

其中,光引发剂是光固化树脂固化的关键成分之一。

那么,光固化树脂中的光引发剂的种类和用途有哪些呢?一、什么是光引发剂?光引发剂是光固化树脂中的一种物质,其在紫外线或可见光的照射下能够引发树脂快速固化。

光引发剂的种类繁多,不同种类的光引发剂在固化速度、光谱响应、稳定性和价格等方面存在较大的差异。

二、UV光引发剂UV光引发剂是一类最常见的光引发剂,主要用于紫外线光固化树脂。

常见的UV光引发剂包括苯基甲酰丙酮、二苯乙烯基苯酚、佛波酯等。

与其他光引发剂相比,UV光引发剂固化速度快、固化深度大、固化效率高,但其需要使用紫外线光源,且仅能在表面固化,不利于多层堆积。

三、可见光光引发剂与UV光引发剂不同,可见光光引发剂是利用可见光进行光固化的一种新型光引发剂。

常见的可见光光引发剂有吡咯烷酮、亚甲基丙烯酸酯、吲哚啉等。

由于可见光光源普遍、固化时无紫外线辐射,可见光光引发剂能够够有效减少人体健康、环境等方面的危害,并且固化效率较高,适用于一些需求多层堆积的应用场合。

四、未来发展趋势光固化技术是一种非常有前景的技术,而其中的光引发剂更是其中的关键成分。

未来,光引发剂的研究重点将集中在增进光引发剂的固化效率、开发更专业化、高性能的光引发剂、利用新技术提升光固化设备的效率等方面,以满足不同领域的使用需求。

总之,光固化树脂中的光引发剂对光固化技术起着至关重要的作用。

随着不同领域对光固化树脂性能要求的不断提升,光引发剂也将不断发展和完善,为各行各业提供更加高效、低成本、环保的解决方案。

各类光引发剂的结构及用途

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。

常用光引发剂种类以及特性介绍

常用光引发剂种类以及特性介绍

常用光引发剂种类以及特性介绍光引发剂是一种能够通过光照射产生化学反应的物质。

它们在光敏剂和光引发剂两种形式中存在,光引发剂区别于光敏剂的特点是能够直接引发化学反应,从而大大提高了反应速率和效果。

常用的光引发剂种类较多,下面将对其中一些常见的光引发剂种类及其特性进行介绍。

1.重氮盐类光引发剂:重氮盐类光引发剂具有比较高的光稳定性和光裂解效率。

常见的重氮盐光引发剂有苯重氮盐和脂肪族重氮盐。

它们可以通过光照射产生游离重氮的中间体,进而引发自由基反应。

重氮盐类光引发剂具有引发反应快、活性高的特点,适用于许多聚合反应和交联反应。

2.唑类光引发剂:唑类光引发剂是一种具有高敏感度和特殊光学属性的化合物。

它们通常是在紫外光照射下引发的。

唑类光引发剂的分子结构中含有唑环结构,它们具有较长的吸收波长和较高的吸收度,因此在可见光区域内能够产生较高的光裂解效率。

此外,唑类光引发剂还具有较高的独立光裂解温度和无色透明等特点,因此在许多光化学反应和聚合反应中得到广泛应用。

3.硝基苯类光引发剂:硝基苯类光引发剂以硝基苯为基础结构,通过光照射激发硝基苯分子产生的激发态能够通过内部转换过程或电子转移反应形成活性基团,从而引发反应。

硝基苯类光引发剂具有强烈的吸收光谱和高活性,适用于许多光化学反应和光聚合反应。

4.酮类光引发剂:酮类光引发剂是一种常见的光聚合反应引发剂。

它们通过光照射产生活性酮中间体,进而引发自由基聚合反应。

酮类光引发剂具有光稳定性好、裂解效果高、反应温度低的特点,因此在许多胶黏剂、涂料、油墨等领域得到广泛应用。

5.有机过氧化物类光引发剂:有机过氧化物类光引发剂具有较高的分解温度和分解速度,可以在较低温度下通过光照射产生活性自由基,从而引发聚合反应。

有机过氧化物类光引发剂在高分子材料的快速固化及电子设备封装等领域具有广泛应用。

综上所述,常见的光引发剂种类有重氮盐类、唑类、硝基苯类、酮类和有机过氧化物类等。

它们分别具有快速引发反应、高敏感度、高活性、光稳定性好等特点。

光引发剂的种类有哪些其化学结构特征是什么

光引发剂的种类有哪些其化学结构特征是什么

光引发剂的种类有哪些其化学结构特征是什么光引发剂是在光的作用下引发或加速化学反应的物质,具有广泛的应用领域,在高分子材料、化学分析、光敏材料和光化学合成等方面有着重要的作用。

本文将介绍光引发剂的种类和其化学结构特征。

一、有机光引发剂有机光引发剂是一种应用较为广泛的光引发剂,它能够接受光能并转化成化学能,引发或加速化学反应。

其中,以芳香酮类、芳香亚胺类和芳基硫代羰基化合物为代表的三类有机光引发剂应用最为普遍。

1. 芳香酮类光引发剂芳香酮类光引发剂分子中含有一个芳香环和一个羰基团,其主要反应机理是光诱导羰基化反应,其中芳环的共轭结构有利于分子光吸收。

芳香酮类光引发剂的化学结构特征是含有芳香环和羰基团,且两端均有吸电子基团。

2. 芳香亚胺类光引发剂芳香亚胺类光引发剂分子中含有一个芳香亚胺结构和羰基团,它的主要反应机理也是光诱导羰基化反应。

与芳香酮类光引发剂相比,芳香亚胺类的共轭结构更优,吸收光的能力更强。

芳香亚胺类光引发剂的化学结构特征是含有芳香亚胺结构和羰基团。

3. 芳基硫代羰基化合物光引发剂芳基硫代羰基化合物光引发剂分子中含有硫代羰基结构和芳基结构,其主要反应机理是光诱导硫代羰基的自由基解离反应。

芳基硫代羰基化合物光引发剂的化学结构特征是含有硫代羰基结构和芳基结构。

二、无机光引发剂无机光引发剂是指利用无机化合物在光照射下引发化学反应的物质,其中以二价铱类和三价铱类催化剂为代表。

1. 二价铱类催化剂二价铱类催化剂分子中含有一个铱离子和多个配体团,其主要反应机理是受激发光后激发态铱离子和基底分子与形成活性态,引发链式反应。

二价铱类催化剂的化学结构特征是含有铱离子和配体团。

2. 三价铱类催化剂三价铱类催化剂分子中含有一个三价铱离子和多个配体团,其主要反应机理是激发态铱离子和基底分子形成的活性态引发链式反应。

三价铱类催化剂的化学结构特征是含有三价铱离子和配体团。

结语本文介绍了光引发剂的种类及其化学结构特征,有机光引发剂包括芳香酮类、芳香亚胺类和芳基硫代羰基化合物等,无机光引发剂包括二价铱类和三价铱类催化剂。

各种光引发剂结构性能及用途

各种光引发剂结构性能及用途

各种光引发剂结构性能及用途光引发剂是一类能够在光照射下引发化学反应的物质。

它们具有结构多样性和广泛的应用领域。

下面将介绍几种常见的光引发剂,包括二芳基硫醚、苯乙烯衍生物、溴代芳烃和气体相挥发性光引发剂。

1.二芳基硫醚光引发剂:该类光引发剂的结构中含有二芳基硫醚基团,如二芳基二硫醚、芳硫醚等。

它们能够在紫外或可见光的照射下发生硫氧酰化反应或硫酰化反应,生成自由基或离子,从而引发光敏化反应。

二芳基硫醚光引发剂广泛用于聚合物材料的光固化、电子器件的光敏化以及有机合成中的高效催化等领域。

2.苯乙烯衍生物光引发剂:该类光引发剂的结构中含有苯乙烯基团,如苯基乙烯、苯基丙烯等。

它们能够在紫外或可见光的照射下发生光开环反应或自由基聚合反应,从而引发光敏化反应。

苯乙烯衍生物光引发剂广泛用于聚合物材料的光固化、光纤制备、涂料和胶粘剂、医用材料以及印刷和电子设备等领域。

3.溴代芳烃光引发剂:该类光引发剂的结构中含有溴代芳烃基团,如溴代苯、溴代甲苯等。

它们能够在紫外或可见光的照射下发生溴原子的解离,生成自由基或离子,从而引发光敏化反应。

溴代芳烃光引发剂广泛用于聚合物材料的光固化、印刷、电子设备、油墨和涂料等领域。

4.气体相挥发性光引发剂:该类光引发剂是一种气体状态下的光引发剂,如二氧化氮、氮气、二氧化硫等。

它们能够在光照射下解离或转变为激发态,从而引发光敏化反应。

气体相挥发性光引发剂广泛应用于聚合物材料的光固化、有机合成的催化等领域。

总结来说,光引发剂的结构和性能多样,能够在光照射下引发各种化学反应。

它们在聚合物材料的光固化、有机合成的催化、印刷、电子设备、油墨和涂料等领域有着广泛的应用。

近年来,随着光引发剂技术的发展,越来越多的新型光引发剂被研发出来,为各个领域的应用提供了更好的性能和更广阔的应用空间。

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

常用的21种光引发剂特性的介绍光引发剂是一种可以通过吸收光能并转化为化学反应能的物质。

在光引发剂的作用下,光能可以启动化学反应并加快反应速率。

这些光引发剂广泛应用于光化学、荧光材料、医药、有机合成等领域。

本文将介绍常用的21种光引发剂的特性。

1.苯酚类光引发剂:该类光引发剂吸收紫外光,在吸收光能的同时产生激发态,从而启动化学反应。

2.蒽酮类光引发剂:这类光引发剂吸收可见光,具有优异的光化学性能和生物光学应用前景。

3.二酮类光引发剂:该类光引发剂吸收紫外光,激发态的稳定性较高,具有光染料和荧光探针的应用潜力。

4.有机钯光引发剂:这类光引发剂具有较长的寿命,可以在光敏化还原反应中发挥重要作用。

5.芳香醛酮类光引发剂:该类光引发剂在吸收光能后会产生活性自由基,可用于光敏印刷、光促进的固化等领域。

6.芳香醛醇类光引发剂:这类光引发剂在光解过程中会产生醇和醛基团,可用于光固化反应、聚合反应等。

7.叠氮化合物光引发剂:该类光引发剂可以通过分解产生高能中间体,用于光致发光、荧光标记等。

8.互芳基腙类光引发剂:这类光引发剂的分解产物为亚胺自由基,具有良好的光育性能和良好的光引发能力。

9.片状芳香醛类光引发剂:该类光引发剂具有较高的光敏感性和较长的活性生命,可广泛应用于光化学反应中。

10.阻聚物光引发剂:这类光引发剂在固体体系中可以实现光敏感性能,用于光纤、光固化等领域。

11.高亮度光引发剂:该类光引发剂具有较高的量子产率和较长的寿命,可用于制备高效光敏剂。

12.极化光引发剂:这类光引发剂通过分子极化效应来实现光敏感性能,可用于光固化反应、聚合反应等。

13.聚合物光引发剂:该类光引发剂能够通过与光引发剂固定结合来实现光固化反应。

14.元素有机化合物光引发剂:这类光引发剂具有较高的量子产率和较长的波长范围,可广泛用于光化学反应和光催化反应。

15.天然产物光引发剂:该类光引发剂是从自然界中提取的天然产物,具有良好的生物相容性和光敏性,可用于医药和化妆品领域。

各种光引发剂结构性能及用途

各种光引发剂结构性能及用途

各种光引发剂结构性能及用途光引发剂是一种能够通过光照射而引发化学反应的物质。

它可以吸收光能,因此称为光引发剂。

光引发剂具有广泛的结构多样性和用途,下面将介绍一些常见的光引发剂及其结构性能和用途。

一、苯乙炔基二硝基苯酚(glucose)苯乙炔基二硝基苯酚是一种常见的光引发剂,能够吸收紫外光或可见光进行光解反应。

它的结构简单,具有良好的稳定性和高度的光敏性。

常用于制备聚合物材料、涂料以及光固化胶等领域。

二、酮类光引发剂(acetophenone)酮类光引发剂是一类常见的光引发剂,常用的有乙酰苯、丙酮等。

它们具有良好的光吸收性能和光敏性,能够在紫外光或可见光照射下进行光解反应。

酮类光引发剂广泛应用于聚合物材料的表面处理、光敏电子器件以及光重组化学等领域。

三、双唑类光引发剂(benzoin)双唑类光引发剂是一类具有独特结构的光引发剂,常用的有苯并咪唑光引发剂、咪唑啶光引发剂等。

它们具有高度的光吸收性能和光敏性,能够在紫外光或可见光照射下进行光解反应。

双唑类光引发剂常应用于光重组化学、光开关材料以及光纤通信等领域。

四、有机过氧化物类光引发剂(benzoyl peroxide)有机过氧化物类光引发剂是一类常见的光引发剂,常用的有苯甲酸过氧化物、乙二酰过氧化物等。

它们具有高度的光吸收性能和光敏性,能够在紫外光或可见光照射下进行光解反应。

有机过氧化物类光引发剂广泛应用于聚合物材料的交联、固化以及聚合等领域。

五、氮氧自由基类光引发剂(dimethylnitrosamine)氮氧自由基类光引发剂是一类具有独特结构的光引发剂,常用的有亚硫酰胺类,光引发剂蓝M等。

它们通过光解生成氮氧自由基,从而引发化学反应。

氮氧自由基类光引发剂常应用于氢氧化物的外围取代反应、氨基酸与多酚的反应以及荧光染料的合成等领域。

光引发剂的用途非常广泛,主要应用于聚合物材料的固化、交联、聚合等领域。

它们能够通过光照射引发聚合反应,从而实现材料的加工和改性。

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1.光引发剂-11732-羟基-甲基苯基丙烷-1-酮2-Hydroxy-2-methylT-phenylT-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-吗琳基-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。

专门针对含有颜料的紫外光固化涂料、油墨以及胶粘剂有色固化体系的一种引发剂,可和184、ITX等引发剂配合使用。

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是指在光的照射下能够引发光化学反应的化学物质。

它们通常由两个组成部分组成:发光团和敏化剂。

发光团能够吸收光能并将其转化为化学能,而敏化剂则能够有效地将光能传递给发光团。

光引发剂广泛应用于光敏打印、光敏材料制备、光固化等领域。

下面是对常用的21种光引发剂的特性进行介绍。

1. 苯甲醛-甲醛三聚体(BPB):BPB是一种常用的UV-A光引发剂,其最大吸收波长在365 nm处。

它在紫外线照射下能够引发自由基聚合反应。

2.酮胺光引发剂(KAP):KAP是一类具有酮胺结构的光引发剂,在紫外线照射下能够引发光敏聚合反应。

它们具有较高的光稳定性和较高的光敏活性。

3. 丙烯酰羧酸二酯(Irgacure 2959):Irgacure 2959是一种常用的可见光敏引发剂,其作用波长范围为400-500 nm。

它可以用于无溶剂和低溶剂的光固化体系。

4.唑基苯胺类光引发剂(BAPO):BAPO是一类常用的紫外线光引发剂,其敏化剂部分通常是苯胺类化合物。

BAPO具有较高的单一光化学活性和耐久性。

5. 钛酸酯类光引发剂(TINUVIN):TINUVIN是一类常用的可见光敏引发剂,其作用波长范围在300-400 nm。

TINUVIN具有良好的光稳定性和较高的光敏活性。

6.亚铁碳酸酯类光引发剂(FERROCENYL):亚铁碳酸酯类光引发剂是一类具有亚铁离子的化合物,其可以通过光引发产生自由基,从而引发自由基聚合反应。

7. 二碘苯甲酮类光引发剂(Iodonium):Iodonium是一类常用的紫外线光引发剂,其可以通过光引发产生自由基或离子,从而引发自由基聚合反应或阴离子聚合反应。

8. 苯醌类光引发剂(Benzoin):Benzoin是一类常用的紫外线光引发剂,其可以通过光引发产生苯基自由基,从而引发自由基聚合反应。

9. 芳香性砷类光引发剂(PhotocureAS):芳香性砷类光引发剂是一类可见光敏引发剂,其作用波长范围在400-500 nm。

光刻胶中的光引发剂 自由基猝灭剂 单体

光刻胶中的光引发剂 自由基猝灭剂 单体

光刻胶中的光引发剂自由基猝灭剂单体
光刻胶中的光引发剂是一种能够吸收特定波长的光能并转化为化学反应的物质。

光刻胶中常用的光引发剂包括二苯乙烯基吡咯烷酮(PAG)、硝基苯、二硝基二苯酮(DNDPK)等。

这些光引发剂在光刻胶曝光时会发生化学反应,引发胶体发固化或溶解等变化。

光刻胶中的自由基猝灭剂是一种用于抑制光引发剂生成自由基的物质。

自由基猝灭剂一般是含有酚醛结构的化合物,如酚醛类化合物。

它们通过捕获光引发剂产生的自由基,从而阻止自由基的进一步反应,实现对光刻胶的光敏化过程的控制。

常见的自由基猝灭剂包括2,6-二甲基-4-甲基苯酚(BHT)、2,4,6-三叔丁基苯酚(TTBP)等。

光刻胶中的单体是一种能够与光引发剂发生反应并形成高分子聚合物的物质。

单体的选择很重要,它应具有良好的溶解性、与光引发剂的反应速率适中,并能够形成所需的聚合物结构。

常见的光刻胶单体包括甲基丙烯酸甲酯(MMA)、双甲基丙烯酸酯(DMA)、环氧树脂等。

这些光刻胶中的成分共同作用,通过光刻工艺中的光引发剂的吸收光能、生成自由基,以及自由基猝灭剂的捕获自由基、抑制反应的进行,最终实现对光刻胶的控制光固化或溶解等反应的调节。

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持常用光引发剂种类及特性介绍TPO光引发剂化学名称:2,4,6(三甲基苯甲酰基)二苯基氧化膦CA索引名称:2,4,6-Trimethylbenzoyldi-PhenylphosphinoxidCAS NO.:[75980-60-8]分子式:C22H21P02分子量:348.4外观:淡黄色粉末熔点:91.0-94℃吸收波长:299,366nm产品应用:固化速度非常快的光引发剂;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光引发剂化学名称:2,4,6一三甲基苯甲酰基膦酸乙酯CA索引名称:2,4,6-Trimethylbenzoyldi-PhenylphosphinateCAS NO.:[84434-11-7]分子式:C22H21P02分子量:316.3外观:淡黄色液体吸收波长:273,370nm产品应用:TPO-L是一种高效的自由基(I)型液体光引发剂,主要用于对相应的树脂,如不饱和丙烯酸酯的UV固化。

特别使用于白色体系和膜层厚的UV固化;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含有白色涂料的固化。

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0.3一5%。

907光引发剂化学名称:2-甲基-1-[4-甲硫基苯基]-2-吗琳基-1-丙酮CA索引名称:2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-Morpholino-Propane-l-oneCAS NO.:[71868-10-5]分子式:C15H17SO2N分子量:279.4外观:白色至微黄色结晶粉末熔点:73-76摄氏度吸收波长:231,307nm;产品特性:与GK-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光引发剂化学名称:2-异丙基硫杂蒽酮(2,4异构体混合物)CA索引名称:Isopropyl Thioxanthone(mixture of 2 and 4 isomers)CAS NO.:[5495-84-1][83846-86-0]分子式:C15H130S分子量:254.3外观:黄色结晶粉末熔点:74-76℃吸收波长:258,382nm;产品特性: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、术材涂料、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 光引发剂化学名称:4-二甲胺基-苯甲酸乙酯CA索引名称:Ethyl-4-(dimethylamino)benzoateCAS NO.:[10289-53-3]分子式:C11H15O2N分子量:193.2外观:白色固体粉末吸收波长:228,308nm ;产品特性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;产品应用: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。

一般与ITX或907一同使用,建议添加量为2-5%w/w。

184光引发剂化学名称:1-羟基-环己基一苯基甲酮CA索引名称:1-Hydroxy-Cyclohexylphenyl-KetoneCAS N0.:[947-19-3]分子式:C13H16O2分子量:204.3外观:白色结晶粉末熔点:46-50℃吸收波长:244nrn;GK-184应用在表层固化体系;产品特性:与TPO配合使用效果极佳;产品应用:184应用在复印清漆、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,一般与其他光引发剂共同添加,需要时可与紫外线吸收剂一同使用,制品中建议加量为2-5%w/w。

1173光引发剂化学名称:2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮CA索引名称:2-Hydroxy-2-Methylpheny-Propane-1-oneCAS NO.:[7473-98-5]分子式:C10H12O分子量:164.2外观:无色或微黄色浓体气味;有轻微气味熔点:4℃吸收波长:244nm产品特性:液体,非常易于共混;产品应用:1173应用在表层固化体系;1173适用于丙烯酸光固化清漆体系,如木材、金属、纸张、塑料等的清漆体系。

1173特别推荐在需要经受长期日晒而且耐黄变的uv固化涂料中,建议添加量为1-4%w/w。

BDK光引发剂化学名称:安息香双甲醚等同于:651CA索引名称:Benzil Dimethyl KetalCAS NO.:[24650-42-8]分子式:C16H16O3分子量:256.3吸收波长:205-253nm;产品应用:BDK应用在有色固化体系;BDK广泛用于各种紫外线固化体系,PCB油墨等uv 油墨体系及清漆体系有较强的吸收性能。

建议添加量为2-5%w/w。

OMBB 光引发剂化学名称:邻苯甲酰苯甲酸甲酯CA索引名称:Methyl O-Benzoyl BenzoateCAS NO.:[606-28-7]分子式:C15H12O3分子量:240外观:白色到类白色结晶粉末吸收波长:253nm产品特性:气味低的固化体系;产品应用:OMBB广泛应用在纸张和食品包装的无气味无毒包装领域,与TPO搭配使用,可提高固化效率。

CBP光引发剂化学名称:4-氯二苯甲酮CA索引名称:4-Chlorophenyl-BenzophenoneCAS NO.:[134-85-0]外观:白色到类白色结晶粉末分子量:393吸收波长:254nm产品应用:CBP广泛应用在纸张和食品包装的无气味低无毒包装领域,与TPO搭配使用,可提高固化效率。

气味低的固化体系;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。

④ α-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:Darocure1173(HMPP)Darocure2959(HHMP)Darocure184(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。

但耐黄变性差,故不能在光固化清漆和白漆中使用。

⑥ 酰基膦氧化物酰基膦氧化物光引发剂是一类引发活性较高、综合性能较好的光引发剂。

常见的有:TEPOTPOIrgacure819(BAPO)酰基膦氧化物光引发剂热稳定性优良,贮存稳定性好,适用于厚涂层的光固化。

这类光引发剂对日光或其他短波可见光敏感,调制配方或贮运时应注意避光。

(2)夺氢型自由基光引发剂夺氢型自由基光引发剂由夺氢型光引发剂和助引发剂组成。

夺氢型光引发剂都是二苯酮或杂环芳酮类化合物,夺氢型自由基光引发剂由夺氢型光引发剂和助引发剂组成。

夺氢型光引发剂都是二苯酮或杂环芳酮类化合物,其衍生物主要有:二苯甲酮(BP)4-甲基二苯甲酮2,4,6-三甲基二苯甲酮四甲基米蚩酮(MK)四乙基米蚩酮(DEMK)甲乙基米蚩酮(MEMK)BP价格便宜,但光引发活性低,且固化涂层易泛黄。

2,4,6-三甲基二苯甲酮和4-甲基二苯甲酮的混合物即光引发剂Esacure TZT。

TZT为无色透明液体,与低聚物和活性稀释剂相溶性好,与助引发剂配合使用有很好的光引发效果,可用于各光固清漆。

MK本身有叔胺结构,单独使用就是很好的光引发剂,若与BP配合使用,用于丙烯酸酯的光聚合,引发活性远远高于MK/叔胺体系和BP/叔胺体系。

但MK被确定为致癌物,使用时要引起注意。

TOP硫杂蒽酮(TX)类光引发剂主要有:异丙基硫杂蒽酮(ITX)2-氯硫杂蒽酮(CTX)1-氯-4-丙氧基硫杂蒽酮(CPTX)2,4-二乙基硫杂蒽酮(DETX)硫杂蒽酮类光引发剂必须与适当活性胺配伍才能发挥高效光引发活性,4-二甲氨基苯甲酸乙酯(EDAB)是迄今最适合与硫杂蒽配合使用的活性胺助引发剂,它不仅活性高,而且黄变不严重。

硫杂蒽酮类引发剂中应用最广、用量最大的是ITX,它在活性稀释剂和低聚物中溶解性较好。

ITX也常与阳离子光引发剂二芳基碘鎓盐配合作用。

常见的有:EDAB (或EPA)ODAB(或EHA)QuantacureDMBEDAB在紫外区有较强的吸收,对光致电子转移有促进作用,有利于提高反应活性,但价格较贵,主要与TX类光引发剂配合,用于高附加值油墨中。

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