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可见光、低黄变的光引发剂

专利权人:安庆师范大学

传统的光聚合过程常常采用中压或高压汞灯作为光源,光引发剂仅能利用短波长的UV-C及UV-B紫外光,而短波紫外光无法避免安全性不好、穿透能力差、产生臭氧及过多热量等问题。因此更为安全、高效、长波长的LED光源必将在医学、高性能涂层等光聚合领域得到更广泛的应用。硫杂蒽酮衍生物等典型的夺氢型光引发剂,实际应用时必须与胺类等供氢体配合使用。但是,胺等助引发剂的使用也带来了气味、黄变、毒性等一系列问题。另一方面双组分引发体系产生的逆电子转移——助引发剂将从激发态引发剂分子获得的能量传回给引发剂——降低了引发效率,特

具体了解该成果信息,请致电:15391901971

传统的光聚合过程常常采用中压或高压汞灯作为光源,光引发剂仅能利用短波长的UV-C及UV-B紫外光,而短波紫外光无法避免安全性不好、穿透能力差、产生臭氧及过多热量等问题。因此更为安全、高效、长波长的LED光源必将在医学、高性能涂层等光聚合领域得到更广泛的应用。硫杂蒽酮衍生物等典型的夺氢型光引发剂,实际应用时必须与胺类等供氢体配合使用。但是,胺等助引发剂的使用也带来了气味、黄变、毒性等一系列问题。另一方面双组分引发体系产生的逆电子转移——助引发剂将从激发态引发剂分子获得的能量传回给引发剂——降低了引发效率,特别是高粘度的树脂中这个问题更为突出,常常需要胺类助引发剂过量2-3倍,从而使小分子胺类物质的易使固化涂层黄变、易迁移引起毒性等问题更加突出。同时,由于硫杂蒽酮衍生物类引发剂光照时光漂白能力不强,其本身也容易引起涂层黄变。从而限制了此类光引发剂在高端涂层领域的应用。针对以上不足,开发可见光、低黄变光引发剂很有必要。因此,本项目的技术难点是如何制备出具有低黄变、高可见光响应的光引发剂。