광원은 방사선 경화의 필수 구성 요소입니다. 주로 수은 램프를 사용하는 UV 방사선 경화는 상업적으로 널리 적용되었습니다. 그러나 수은 오염과 같은 문제가 있습니다. 자외선 발광 다이오드 (UV-LED) 의 출현은 UV 방사선 경화 산업에 혁신적인 변화를 가져왔다. 두 가지를 비교하면 수은 램프의 방출 스펙트럼은 UV-C 파장 범위로 연속적입니다: 100-280nm; UV-B: 280-315nm; UV-A: 315-400nm; 가시 광선 400-700nm; 적외선 700-3000nm, UV-B 단파 UV-A 광도의 농도. 대조적으로, 자외선 발광 다이오드 (UV-LED) 는 365nm, 385nm, 395nm, 또는 405nm 파장.
아이템 | UV-LED | 수은 램프 |
스펙트럼 분포 | 좁은 | 넓은 |
디밍 범위 | 0-100% | 20-100% |
효과적인 발광 효율 | 높은 | 낮은 |
수명 | 긴 (> 20,000 시간) | 짧은 (800-1000 시간) |
시작 속도 | 인스턴트 | 예열 필요 |
빛 모양 | 조정가능한 (점, 선, 표면) | 비 조정 가능 |
기판 온도 | 낮은 | 높은 |
에너지 소비 | 낮은 | 높은 |
냄새 | 없음 | 선물 |
수은 오염 | 없음 | 선물 |
상기 표에서, UV-LED 일관된 광 강도, 우수한 온도 제어, 및 환경 친화적이고 무공해 등의 장점을 가지고 있음을 알 수 있다. 그러나, 광개시제의 흡수와 광원 파장 사이의 불일치와 같은 문제도 있다. 양이온 광개시제는 일반적으로 짧은 UV 흡수 파장의 단점을 갖는다. 술포늄 염의 최대 흡수 파장은 일반적으로 약 300nm 이며, 이는 주로 약 250nm 인 요오드 늄 염의 경우 훨씬 더 짧습니다. 따라서, 양이온 광개시제를 민감화하여 UV-LED 광원의 이용을 향상시킬 필요가 있다. 예를 들어, 상업적인 양이온 광 개시제 디 아릴 리오 도늄 염 및 트리 아릴 설포 늄 염은 감광제를 첨가하여 UV-LED 경화를 달성 할 수 있습니다 (감광제는 광 개시제의 스펙트럼 반응 범위를 넓힐 수있는 물질입니다).
자유 라디칼 시스템에 비해 양이온 시스템에 의해 지배되는 ems시클로 지방족 에폭시 수지산소 억제 저항 및 낮은 점도와 같은 장점이 있으므로 UV-LED 경화에 더 적합합니다. 그들은 코팅, 잉크, 접착제, 전자 포장, 3D 인쇄 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 전문 공급 업체로서시클로 지방족 에폭시 수지, TETRA의 풍부한 다양성을 제공합니다시클로 지방족 에폭시 수지. 다음은 UV-LED 솔루션을 탐구합니다.시클로 지방족 에폭시 수지예로 TTA21 을 사용합니다.
번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
UVR692 | UVR692 + 감광제 1 | UVR692 + 감광제 2 | UVR301 | UVR301 + 감광제 1 | UVR301 + 감광제 2 | |
365nm 경화 시간 (s) | 8 | 7 | 5 | 치료되지 않음 | > 30 | > 10 |
395nm 경화 시간 (s) | 치료되지 않음 | 30 | 9 | 치료되지 않음 | > 30 | 10 |
공식 | TTA21: UV692/UV301: 감광제 1/2 = 100: 6: 0.3 | |||||
테스트 조건 | 주변 온도: 20 ° C, 습도: 40% | |||||
철 기질에 20% 섬유 코팅 | ||||||
UV-LED 경화 오븐 | ||||||
365nm/395nm 광원, 광원 거리: 20cm, 힘: 100% | ||||||
코팅 표면 건조 시간의 비교. |
언제시클로 지방족 에폭시 수지TTA21 은 술포늄 염 (UVR692) 과 쌍을 이루고 365nm 에서 쉽게 경화되며 경화 속도는 감광제에 의해 가속됩니다. 395nm 에서, 이들은 경화가 어렵지만, 경화는 감광제로 달성될 수 있고, 경화 속도는 감광제의 성능에 의해 영향을 받는다.
언제시클로 지방족 에폭시 수지TTA21 은 iodonium 염 (UVR301) 과 쌍을 이루며 365nm 또는 395nm 에서 경화시킬 수 없습니다. 그러나, 경화는 감광제로 달성될 수 있고, 경화 속도는 감광제의 성능에 의해 영향을 받는다.