UVLED樹脂固化技術
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UVLED樹脂固化技術
UVLED樹脂固化技術: 由於UVLED是單波段UV光源,因此引發劑吸收光譜需要與LED發射光譜匹配。 當前,針對LED光源的市場正在開發中。引發劑的數量並不多,甚至可以大量生產的引發劑也很少。 因此,引發劑的匹配一直是LED光固化的難點。 當前可用的光引發劑包括TPO,TPO-L,ITX,DETX,BAPO等。
這些引發劑在365nm,385nm處沒有很強的吸收峰,395nm和405nm,因此啟動效率不高。 同時,與傳統的汞燈相比,它的功率更低,輻照能量也不高,特別是對於基於墨水的彩色係統。 如果打印速度太快
1,很容易導致油墨固化不完全 鑒於引發劑匹配和設備功率的問題,光固化樹脂 用於LED固化的材料必須具有很高的反應活性,以避免諸如固化不良等問題。 目前,市場上UVLED固化樹脂的市場很少,這主要是由於反應性和穩定性這兩個主要問題。
2。 固化速度,阻力表麵氧阻聚和儲存穩定性之間的平衡 固化速度,阻力表麵氧阻聚和儲存穩定性是UV光固化技術的三個重要方麵,相對容易實現,但是非常容易 如果將這三個因素都考慮在內,將很難。 通過大量的實驗工作,科研人員采用創新的方法改變了樹脂的結構,並采用了輔助方法,專門開發了三種不同的應用體係UVLED固化樹脂,完美達到了固化速度,耐力表麵氧阻聚和儲存穩定性。 三者的平衡,從而很好地解決了實際應用中的問題。
UVLED樹脂固化技術: 由於UVLED是單波段UV光源,因此引發劑吸收光譜需要與LED發射光譜匹配。 當前,針對LED光源的市場正在開發中。引發劑的數量並不多,甚至可以大量生產的引發劑也很少。 因此,引發劑的匹配一直是LED光固化的難點。 當前可用的光引發劑包括TPO,TPO-L,ITX,DETX,BAPO等。
這些引發劑在365nm,385nm處沒有很強的吸收峰,395nm和405nm,因此啟動效率不高。 同時,與傳統的汞燈相比,它的功率更低,輻照能量也不高,特別是對於基於墨水的彩色係統。 如果打印速度太快
1,很容易導致油墨固化不完全 鑒於引發劑匹配和設備功率的問題,光固化樹脂 用於LED固化的材料必須具有很高的反應活性,以避免諸如固化不良等問題。 目前,市場上UVLED固化樹脂的市場很少,這主要是由於反應性和穩定性這兩個主要問題。
2。 固化速度,阻力表麵氧阻聚和儲存穩定性之間的平衡 固化速度,阻力表麵氧阻聚和儲存穩定性是UV光固化技術的三個重要方麵,相對容易實現,但是非常容易 如果將這三個因素都考慮在內,將很難。 通過大量的實驗工作,科研人員采用創新的方法改變了樹脂的結構,並采用了輔助方法,專門開發了三種不同的應用體係UVLED固化樹脂,完美達到了固化速度,耐力表麵氧阻聚和儲存穩定性。 三者的平衡,從而很好地解決了實際應用中的問題。
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