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淺析UV固化原理
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更新時(shí)間:2013-11-07
很多時(shí)候,,客戶在聽到UV固化的時(shí)候,首先會(huì)問到,,UV固化的原理是什么,?今天,,我們泰上機(jī)械針對這一原理給大家重點(diǎn)講解一下UV固化。
1.UV輻射度(或密度)
2.光譜分布(波長)
3.輻射量(或UV能量)
4.紅外輻射,。相對于最大輻射度或輻射量,,以及不同的UV光譜,油墨和保護(hù)膠將會(huì)展現(xiàn)出很大不同的特性,。鑒別不同的UV燈管特性并使它們與可固化材料的光學(xué)特性相匹配的能力,,擴(kuò)展了把UV固化作為一種快速、高效的生產(chǎn)過程的范圍,。有許多固化系統(tǒng)的光學(xué)和物理性能(除它本身的組成之外)影響固化效果,,從而導(dǎo)致了UV固化材料外觀特性(performance)的不同。
被固化材料的特性
一只UV燈管的效率,,決定于發(fā)射光子進(jìn)入可固化材料以啟動(dòng)光可觸發(fā)分子的難易程度,。UV固化決定于光子—分子的碰撞。光可觸發(fā)分子通過材料均勻地?cái)U(kuò)散,,但光子卻不同,。除UV光源的特質(zhì)外,,被固化的薄膜還有光學(xué)及熱動(dòng)力學(xué)特性。它們與輻射能量互相作用,,對固化的過程產(chǎn)生了重大影響,。
光譜吸收率:能量是物質(zhì)在逐漸增加的厚度內(nèi)吸收進(jìn)波長的作用。表面附近吸收的能量越多,,意味著深層得到的能量越少,。但這種情況隨波長的不同而不同??偟墓庾V吸收率包括所有來自于光觸發(fā)劑,,單分子物質(zhì),齊聚體以及添加劑包括顏料的影響作用,。
反射和散射:相對與吸收,,光能更多地是被物質(zhì)(或在物質(zhì)內(nèi))改變方向;這一般是由于可固化材料中的基質(zhì)材料和/或色素引起的,。這些因素減少了到達(dá)深層的UV能量,,但卻改進(jìn)了在反應(yīng)之處的固化效率。
光學(xué)密度:與吸收相似,,它由“不透明度”和薄膜的厚度兩個(gè)因素構(gòu)成,;包括吸收和散射的光稀釋作用;用一個(gè)單獨(dú)的數(shù)字來表示,,而不是作為光譜的分布,。
擴(kuò)散性:一個(gè)熱動(dòng)力學(xué)特性包含特定的熱量,傳導(dǎo)性和密度,;材料“擴(kuò)散”,、接受熱量的能力;影響由表面驟然進(jìn)入的紅外能量而導(dǎo)致的薄膜和基質(zhì)的溫度的升高,。
紅外吸收率:溫度對固化反應(yīng)的速率有著重大的影響,;盡管反應(yīng)中的溫升也對溫度有作用,但來自于UV燈管的輻射(radiant IR)才是表面熱量的根本源頭(不是從周圍的空氣或大氣中傳輸?shù)臒崃?,。過大的溫度升高是影響固化過程的重要限制因素之一,。
光學(xué)厚度涂層和油墨
由于不透明度或色彩強(qiáng)度是我們需要的特性這一事實(shí),油墨和顏料涂層提出了特殊的問題,。粘合劑通常也提供相對厚的薄膜,。不同于一個(gè)薄膜的物理厚度,它的光學(xué)厚度是非常重要的,。當(dāng)光能穿進(jìn)或穿過一種材料時(shí),,它的減少是由Beer—Lambert來描述的—在薄膜的上層沒有被吸收也沒有被反射的光能將穿送并到達(dá)薄膜的底層。
光譜吸收性的意義
物質(zhì)的吸收性隨波長的不同而不同,。很顯然,,短的UV波長(200~300nm)會(huì)在表面被吸收而根本達(dá)不到底層,。一般地說,薄膜的厚度是被限制的,,對于基質(zhì),,粘合力才是應(yīng)具有的首要特性。
即使是光可觸發(fā)劑也會(huì)吸收它所敏感的波長能量,,從而阻礙該波長到達(dá)深層的光可觸發(fā)分子,。一種光可觸發(fā)劑對于清漆涂層適用,但對于油墨也許并不是合適的選擇,。對于油墨,,對應(yīng)于較長波長的光觸發(fā)劑才是較好的選擇。除物理厚度外,,光譜吸收性的另一個(gè)作用是光學(xué)厚度,。一個(gè)薄膜不可能在一種波長下其光學(xué)厚度是厚的,,而在另一種波長下是薄的,。即使清漆涂層短波長(200~300nm)下的光學(xué)厚度也是傾向于較厚的。
當(dāng)被固化的產(chǎn)品在UV可固化材料之上包含一層“透明”材料時(shí),,其吸收性便阻礙了光能,。這是層壓法、透鏡粘合,、藥品裝配,,當(dāng)然,還有DVD粘合,,所常用的,。
了解“透明”材料的光譜傳播特性,以選擇穿過它們進(jìn)行固化的最有效的光譜是很重要的,。一般情況下,,長波長UV燈的選用,結(jié)合長波長的光觸發(fā)劑,,是通過象PC這樣的材料進(jìn)行成功固化的關(guān)鍵,。
波長的重要作用
大多的UV固化包含了兩種范圍的波長同時(shí)工作(假如包含IR,3個(gè)),。短波長工作于表層,,長波長工作于油墨或涂層的深層。這個(gè)定理是由于短波長在表層被吸收而不能到達(dá)深層的結(jié)果,。短波曝光的不足會(huì)導(dǎo)致表面發(fā)粘,;長波能量的不足則會(huì)導(dǎo)致粘附不良。每一個(gè)配方和薄膜的厚度都會(huì)從一個(gè)恰當(dāng)?shù)亩?、長波長能量速率中得到益處,。
最基本的汞燈在這兩個(gè)范圍內(nèi)發(fā)射能量,,但它在短波長下的強(qiáng)烈發(fā)射使它特別適合于涂層和薄油墨層。高吸收性的材料,,比如粘合劑和絲網(wǎng)油墨,,它們的配方更適合于使用長波光觸發(fā)劑的長波固化。用來固化這些材料的燈管,,包含了添加劑以及汞,,這種燈在長波UV下發(fā)射的UV更多一些。這些長波燈管也輻射一些短波能量,,從而足以應(yīng)付表層的固化,。
1.UV輻射度(或密度)
2.光譜分布(波長)
3.輻射量(或UV能量)
4.紅外輻射,。相對于最大輻射度或輻射量,,以及不同的UV光譜,油墨和保護(hù)膠將會(huì)展現(xiàn)出很大不同的特性,。鑒別不同的UV燈管特性并使它們與可固化材料的光學(xué)特性相匹配的能力,,擴(kuò)展了把UV固化作為一種快速、高效的生產(chǎn)過程的范圍,。有許多固化系統(tǒng)的光學(xué)和物理性能(除它本身的組成之外)影響固化效果,,從而導(dǎo)致了UV固化材料外觀特性(performance)的不同。
被固化材料的特性
一只UV燈管的效率,,決定于發(fā)射光子進(jìn)入可固化材料以啟動(dòng)光可觸發(fā)分子的難易程度,。UV固化決定于光子—分子的碰撞。光可觸發(fā)分子通過材料均勻地?cái)U(kuò)散,,但光子卻不同,。除UV光源的特質(zhì)外,,被固化的薄膜還有光學(xué)及熱動(dòng)力學(xué)特性。它們與輻射能量互相作用,,對固化的過程產(chǎn)生了重大影響,。
光譜吸收率:能量是物質(zhì)在逐漸增加的厚度內(nèi)吸收進(jìn)波長的作用。表面附近吸收的能量越多,,意味著深層得到的能量越少,。但這種情況隨波長的不同而不同??偟墓庾V吸收率包括所有來自于光觸發(fā)劑,,單分子物質(zhì),齊聚體以及添加劑包括顏料的影響作用,。
反射和散射:相對與吸收,,光能更多地是被物質(zhì)(或在物質(zhì)內(nèi))改變方向;這一般是由于可固化材料中的基質(zhì)材料和/或色素引起的,。這些因素減少了到達(dá)深層的UV能量,,但卻改進(jìn)了在反應(yīng)之處的固化效率。
光學(xué)密度:與吸收相似,,它由“不透明度”和薄膜的厚度兩個(gè)因素構(gòu)成,;包括吸收和散射的光稀釋作用;用一個(gè)單獨(dú)的數(shù)字來表示,,而不是作為光譜的分布,。
擴(kuò)散性:一個(gè)熱動(dòng)力學(xué)特性包含特定的熱量,傳導(dǎo)性和密度,;材料“擴(kuò)散”,、接受熱量的能力;影響由表面驟然進(jìn)入的紅外能量而導(dǎo)致的薄膜和基質(zhì)的溫度的升高,。
紅外吸收率:溫度對固化反應(yīng)的速率有著重大的影響,;盡管反應(yīng)中的溫升也對溫度有作用,但來自于UV燈管的輻射(radiant IR)才是表面熱量的根本源頭(不是從周圍的空氣或大氣中傳輸?shù)臒崃?,。過大的溫度升高是影響固化過程的重要限制因素之一,。
光學(xué)厚度涂層和油墨
由于不透明度或色彩強(qiáng)度是我們需要的特性這一事實(shí),油墨和顏料涂層提出了特殊的問題,。粘合劑通常也提供相對厚的薄膜,。不同于一個(gè)薄膜的物理厚度,它的光學(xué)厚度是非常重要的,。當(dāng)光能穿進(jìn)或穿過一種材料時(shí),,它的減少是由Beer—Lambert來描述的—在薄膜的上層沒有被吸收也沒有被反射的光能將穿送并到達(dá)薄膜的底層。
光譜吸收性的意義
物質(zhì)的吸收性隨波長的不同而不同,。很顯然,,短的UV波長(200~300nm)會(huì)在表面被吸收而根本達(dá)不到底層,。一般地說,薄膜的厚度是被限制的,,對于基質(zhì),,粘合力才是應(yīng)具有的首要特性。
即使是光可觸發(fā)劑也會(huì)吸收它所敏感的波長能量,,從而阻礙該波長到達(dá)深層的光可觸發(fā)分子,。一種光可觸發(fā)劑對于清漆涂層適用,但對于油墨也許并不是合適的選擇,。對于油墨,,對應(yīng)于較長波長的光觸發(fā)劑才是較好的選擇。除物理厚度外,,光譜吸收性的另一個(gè)作用是光學(xué)厚度,。一個(gè)薄膜不可能在一種波長下其光學(xué)厚度是厚的,,而在另一種波長下是薄的,。即使清漆涂層短波長(200~300nm)下的光學(xué)厚度也是傾向于較厚的。
當(dāng)被固化的產(chǎn)品在UV可固化材料之上包含一層“透明”材料時(shí),,其吸收性便阻礙了光能,。這是層壓法、透鏡粘合,、藥品裝配,,當(dāng)然,還有DVD粘合,,所常用的,。
了解“透明”材料的光譜傳播特性,以選擇穿過它們進(jìn)行固化的最有效的光譜是很重要的,。一般情況下,,長波長UV燈的選用,結(jié)合長波長的光觸發(fā)劑,,是通過象PC這樣的材料進(jìn)行成功固化的關(guān)鍵,。
波長的重要作用
大多的UV固化包含了兩種范圍的波長同時(shí)工作(假如包含IR,3個(gè)),。短波長工作于表層,,長波長工作于油墨或涂層的深層。這個(gè)定理是由于短波長在表層被吸收而不能到達(dá)深層的結(jié)果,。短波曝光的不足會(huì)導(dǎo)致表面發(fā)粘,;長波能量的不足則會(huì)導(dǎo)致粘附不良。每一個(gè)配方和薄膜的厚度都會(huì)從一個(gè)恰當(dāng)?shù)亩?、長波長能量速率中得到益處,。
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