




光引發(fā)劑作為光固化體系的重要組分,通過光能轉(zhuǎn)化引發(fā)單體聚合反應(yīng),在涂料、油墨、膠黏劑等領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。其高效、環(huán)保的特性,使其成為現(xiàn)代工業(yè)制造中實現(xiàn)快速固化的關(guān)鍵材料。本文將從技術(shù)原理、分類特性、應(yīng)用場景及發(fā)展趨勢四個維度,解析光引發(fā)劑在光固化技術(shù)中的價值。

光引發(fā)劑通過吸收特定波長的光能(紫外光250-420nm或可見光400-800nm),從基態(tài)躍遷至激發(fā)態(tài),進而分解為活性碎片(自由基、陽離子等),引發(fā)單體聚合交聯(lián)。以1173(2-羥基-2-甲基-1-苯基丙酮)為例,其吸收波長為331nm,在光照下可快速生成兩個自由基,使液體在幾分之一秒內(nèi)形成固態(tài)薄膜。陽離子型光引發(fā)劑如二芳基碘鎓鹽,則通過光解產(chǎn)生超強質(zhì)子酸,引發(fā)環(huán)氧化合物等陽離子聚合。
光引發(fā)劑的光能吸收效率直接影響固化速度。例如,TPO(2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦)的吸收峰為350-400nm,可延伸至420nm,其光固化速度較傳統(tǒng)引發(fā)劑提升30%以上。此外,光敏化技術(shù)通過能量轉(zhuǎn)移,使原本無法吸收長波光能的引發(fā)劑間接躍遷至激發(fā)態(tài),進一步拓展了光引發(fā)劑的應(yīng)用范圍。
根據(jù)引發(fā)機理,光引發(fā)劑可分為自由基型和陽離子型兩大類。自由基型光引發(fā)劑應(yīng)用多樣,按作用機理又分為裂解型和奪氫型。裂解型引發(fā)劑(如907、184)通過直接分解產(chǎn)生自由基,反應(yīng)速率快,但對氧氣敏感;奪氫型引發(fā)劑(如BP)需與胺增效劑配合使用,適用于有色體系。
陽離子型光引發(fā)劑(如三芳基硫鎓鹽)具有抗氧阻聚、體系收縮低的優(yōu)點,但其熱穩(wěn)定性較差,需與自由基體系互補使用。例如,二芳基碘鎓鹽I-250可同時引發(fā)陽離子和自由基聚合,適用于需要兼顧固化速度和材料性能的場景。
在涂料領(lǐng)域,光引發(fā)劑使家具木器清漆、地板涂料的固化時間從傳統(tǒng)方法的數(shù)小時縮短至數(shù)秒。例如,1173與TPO搭配使用,可使涂料在30秒內(nèi)達到表干,且具有優(yōu)異的耐黃變性能。在油墨行業(yè),UV油墨通過光引發(fā)劑實現(xiàn)瞬間固化,多應(yīng)用于食品包裝、標(biāo)簽印刷等領(lǐng)域。907與ITX配合使用,可提升有色油墨的固化深度和附著力,滿足高速印刷需求。
在膠黏劑領(lǐng)域,光引發(fā)劑使3C電子元器件的粘接固化效率提升50%以上。例如,TPO-L(低遷移型TPO)適用于食品接觸級膠黏劑,其殘留量符合GB/T 41764-2022標(biāo)準(zhǔn)要求。在3D打印中,光引發(fā)劑與光敏樹脂結(jié)合,實現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)的快速成型,打印速度較傳統(tǒng)FDM技術(shù)提升10倍以上。
隨著環(huán)保法規(guī)的趨嚴(yán),光引發(fā)劑正朝著低毒性、高遷移率的方向發(fā)展。例如,水性光引發(fā)劑通過引入銨鹽或磺酸鹽官能團,實現(xiàn)與水的相容性,適用于水性UV涂料。大分子光引發(fā)劑通過將活性基團引入高分子鏈,降低遷移風(fēng)險,適用于醫(yī)療設(shè)備等高安全性領(lǐng)域。
雙重固化技術(shù)(光固化+熱固化/濕氣固化)的興起,進一步拓展了光引發(fā)劑的應(yīng)用邊界。例如,在汽車內(nèi)飾涂層中,光固化與熱固化的結(jié)合可實現(xiàn)深層固化,避免表面褶皺問題。此外,可見光引發(fā)劑(如氟化二苯基鈦茂)的研發(fā),使固化光源從紫外燈擴展至更安全的LED燈,降低能耗和設(shè)備成本。
光引發(fā)劑作為光固化技術(shù)的重要材料,其性能優(yōu)化直接推動著制造業(yè)的效率升級。從家具涂裝到電子制造,從食品包裝到醫(yī)療設(shè)備,光引發(fā)劑通過光能轉(zhuǎn)化實現(xiàn)材料的快速成型,為綠色制造提供了技術(shù)支撐。隨著納米材料、智能控制等技術(shù)的融合,光引發(fā)劑將在更多的領(lǐng)域中展現(xiàn)其價值,成為推動工業(yè)4.0的重要力量。
