紫外线固化技术
UV固化技术(UV固化)是一种以2秒的速度固化/干燥树脂(例如油漆,粘合剂,标记油墨,光致抗蚀剂等)的技术。在通过加热干燥或两种液体混合的聚合反应方法中,通常需要几分钟至几小时来干燥树脂。该技术在用于建筑材料的胶合板印刷品的干燥中已经应用了约30年,从那时起一直在特殊领域中使用,近年来,紫外线固化树脂的性能有了很大的提高,种类很多。除了该技术适用于节能和节省空间,改善环境和低温处理这一事实外,其应用和市场也在急剧扩大。要使用此技术,您需要能够对紫外线产生反应的紫外线树脂和配备有紫外线光源的紫外线固化设备,运输设备以及其他必要的设备,但Sen设计并制造了整个紫外线固化系统。UV树脂的类型和制造商很多。列出了一些制造商,所以请联系UV树脂的专业制造商。
应用实例
这项技术的应用是无止境的,UV灯,而且有很多,不可能涵盖所有这些,但是下面显示了典型的应用。新的应用程序正在陆续开发中。
油漆/涂料
塑料制品的硬涂层(窗板,透镜,模制品),
画板的涂层(照片),金属板,罐的底漆,面漆(啤酒,饮料罐),木器漆
印刷纸的面漆(化妆品盒/ CD外套,
表面涂层)光纤表面涂层,钢管/钢板防腐涂层,线圈浸渍清漆
底涂层/真空沉积面涂层,鲁尔/钓竿表面涂层
印刷电路板保护涂层,装饰织物表面涂层(金箔,贝壳,带材上的轻质材料)
短时施工(地板涂料,酒店/车站建筑,商店/公共场所涂料)
固定氧(生物反应器)
印刷/打标
电子元件标记,塑料膜/卡片印刷,纸箱印刷,
金属/铭牌印刷,不干胶/标签印刷,商业表格印刷
如表1所示,虽然一次键的共价键和离子键的作用力较大,但难以通过将粘合剂涂布于被粘物表面的粘合剂来形成共价键。在键合中,作为次级键合力的氢键和分子间力主要作用在被粘物和粘合剂之间进行键合。表1显示了结合,其能量以及结合因子对粘附的贡献。当塑料用短波紫外线照射时,CH和CC键被光能破坏,而短波紫外线从空气中产生的臭氧活性氧在那里起作用,导致COH,COOH和= C = O富氧极性。产生官能团,表面张力变高并且亲水性增加。聚合物材料界面处的粘合键主要是氢键和基于范德华斯的二级键。在玻璃等无机材料的表面上,称为软粘附层的**污染层是主要的粘附。**化合物的键被紫外线照射切断,UV灯SUV90UH-A2,终分解为CO2和H2O,然后气化并散布到大气中,柔软的粘合剂层消失。如表2所示,玻璃的临界表面张力为72dyn / cm,比**化合物的临界表面张力高,因此,消除了柔软的胶粘剂层时,可单独获得强的胶粘力。
表1。粘合类型,粘合能量和粘合贡献附着力
贡献联接类型联盟能量
(kJ / mol)×初级键
(化学键)离子键600?1200共价键60?800金属键100?350—酸碱键布朗斯台德酸碱?400路易斯酸碱?32◎次级氢键
(包括:氟)40?60氢键
(不含氟)10?20(分子间力)
(范德华力)分散力?40感应力?2○粗糙的表面锚定效果 扩大粘接面积 ○清洁表面去除软胶层
当用紫外线照射聚合物材料时,紫外线被**化合物吸收,并且如果能量**被照射体的分子键合能量,UV灯ML1500DH-3,则键
解离。的能量的典型分子表5结合,表6的低压灯和Xe准分子灯用于UV臭氧清洗,重聚合材料的参考
指示用于聚焦高压灯的波长和能量。365nm的线高压灯的能量虽然比表5中的值越低,低压水
自的185nm的线和Xe准分子灯灯的172nm的线的能量位于更高,**化合物分解它具有很高的能力。当作为聚合物表面上主要键的CH键和CC键解离时,H原子特别轻并且易于解离。当大气中的氧气在那里工作时,会发生氧化反应。(卡尔COOH(羧基)或= C = O -如果活性氧进一步进行*,-OH(羟基)氧反应,UV灯EUV200WH-60L,
Boniru组)含氧富氧次级键的官能团,如在表面上形成。尽管*二键的官能团比键的化学键弱,但是它具有高的分子间力,因此增强了在待处理物体表面上的粘合力。当该反应进行得更深时,**化合物分解为氧,氮,H2O和其他分子,并变成气体,并散布到大气中。同样从该机理可以理解,UV臭氧清洁的目标优选是厚度为几十nm或更小的**污染层。