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光引发剂的开发
2025-03-27

光引发剂的发展方向主要集中在混合型、可见光型、水性型、高分子型等,并采用双重固化方式锦上添花。
1. 自由基-阳离子混合光引发剂
自由基体系固化速度快,但收缩率大;而阳离子光固化收缩率小,粘接强度高,固化过程不受氧气阻滞,反应不易终止,且具有较强的“后固化”能力,适用于厚膜光固化,但固化速度慢。将两者优势结合,将自由基和阳离子光引发剂配制成混合体系,既能利用阳离子聚合引发聚合物,又能扬长避短,产生协同效应。两种或多种光引发剂的兼容使用可以达到更满意的效果。
2. 可见光引发剂
氟代二苯基钛茂(Irgacure 784)和双(五氟苯基)钛茂具有优异的光引发活性、储存稳定性和低毒性,其吸收波长已扩展到500nm,具有较大的可见光区域吸收,尤其对丙烯酸酯的可见光引发聚合和固化效果显著。此外,由于钛茂光引发剂具有光漂白效应,成膜黄变指数小;且深层固化性好,有利于厚膜的彻底固化。在丙烯酸酯体系中,氟代二苯基钛茂光引发剂的活性是2% Irgacure651的2~6倍。
3. 水性光引发剂(WSP)
将铵盐或磺酸盐官能团引入普通光引发剂中,使其与水相容,制成水性光引发剂。主要类型为芳香酮类,包括二苯甲酮衍生物、噻吨酮衍生物、烷基芳基酮衍生物和苄基衍生物。
4. 高分子光引发剂
将普通光引发剂引入高分子链中成为高分子光引发剂,其与树脂相容性好,固化后不迁移,不易挥发,减少异味。高分子光引发剂可分为侧链断裂型、主链断裂型、侧链氢提取型和主链氢提取型四种类型。目前侧链断裂型高分子光引发剂较为成功。
5. 双重固化
即光固化与其他固化方法相结合,取长补短。它具有低温快速固化、稳定性好、可避免离析和未固化,获得具有优良力学性能和尺寸稳定性的固化产品。光固化与其他固化方法共享的双重固化体系的开发,有效克服了光固化胶粘剂的缺点,拓宽了应用范围,提高了竞争力。其他固化方法:热固化、湿固化、氧化固化、厌氧固化等。
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