logo
แบนเนอร์

ข้อมูลข่าว

บ้าน > ข่าว >

ข่าวบริษัท เกี่ยวกับ การแก้ไขความเหลืองในวัสดุที่สามารถรักษาด้วย UV: วิธีที่ TMO ที่เริ่มถ่ายภาพสามารถรักษาความเหลืองด้วย Chroma ที่ต่ํา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ติดต่อเรา
Mr. Tao
86- 510-82753588
ติดต่อตอนนี้

การแก้ไขความเหลืองในวัสดุที่สามารถรักษาด้วย UV: วิธีที่ TMO ที่เริ่มถ่ายภาพสามารถรักษาความเหลืองด้วย Chroma ที่ต่ํา

2025-02-27

1จุดเจ็บปวดของอุตสาหกรรม: ความท้าทายของสีเหลืองและซากกลิ่น

ใน การ ใช้ งาน ที่ แพร่หลาย ของ วัสดุ ที่ สามารถ รักษา ด้วย แสง ยูวี การ เหลือง และ กลิ่น ที่ เหลือ ได้ เป็น "ดาบ มี ด้าน สอง" ที่ ทํา ให้ อุตสาหกรรม นี้ ทรมาน อยู่ เสมอข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ความสูญเสียทั่วโลกต่อปี เนื่องจากการเหลืองของวัสดุ มากกว่า 350 ล้านดอลลาร์, โดยเฉพาะในภาค เช่น แพ็คเกจทางการแพทย์และหมึกระดับอาหาร, ที่ซากที่ระเหยเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและความถูกต้อง.

กลไก เคมี ของ การ สี เหลือง

  • การออกซิเดชั่นของซากของสารเริ่มแสง:เบนโซเฟนอน (BP) และไอทีเอ็กซ์ (ITX) แบบดั้งเดิมจะผลิตโครงสร้างวงเบนเซนน์ที่ผ่านการปฏิกิริยาเชือกของรังสรรค์เสรี, สร้างคิโนนโครโมฟอร์
  • ปฏิกิริยาข้างเคียงของ Norrish I-type Initiators:โครงสร้าง α-Hydroxy ketone จากผลิตภัณฑ์การแยกออกซิเดียนภายใต้ความร้อนหรือแสง, สร้างระบบผสม

2.TMOความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผู้เริ่มต้น: การออกแบบโมเลกุลที่สร้างสรรค์

Photoinitiator TMO (Trimethylbenzophenone Oxime Ester) ประสบความสําเร็จใหญ่สามอย่าง ผ่านการออกแบบโมเลกุลที่เป็นเอกลักษณ์

1สถาปัตยกรรมโมเลกุลที่มั่นคง

  • สินอร์จีของกลุ่ม dual functional:ผสมผสานกระดูก acetophenone กับกลุ่ม oxime ester สําหรับการขัดขวาง steric
  • การปรับปรุงความหนาแน่นของเมฆอิเล็กตรอนปรับการผสมด้วยสารแทนเมธีล, ปรับความซึมซึมได้ที่ 365nm±5nm
  • ความมั่นคงทางอุณหภูมิที่ดีขึ้นอุณหภูมิการละลายถึง 245 °C สูงกว่า TPO แบบดั้งเดิม 32%

2กลไกการสร้างรังสรรค์เสรีที่มีประสิทธิภาพ

  • ประสิทธิภาพควอนตัม 092:สร้างรังสรรค์อิสระประสิทธิ 1.8 ต่อโฟตัน ในระยะเวลา 365nm
  • เส้นทางการแยกสองทาง:การแยก Norrish I และ II ในเวลาเดียวกัน รับประกันประสิทธิภาพการบํารุงลึก
  • การดันการควบคุมตัวเอง:ลดการสูญเสียพลังงานด้วยพลังงานสะสม π-π 5.8kJ/mol

3หลักการออกแบบการย้ายที่ต่ํา

  • การควบคุมน้ําหนักโมเลกุลอย่างแม่นยําเพิ่มน้ําหนักโมเลกุลเป็น 326g/mol มากกว่าขั้นต่ํา 200g/mol ของตัวเริ่มต้นแบบดั้งเดิม
  • บริษัท Polar Group Incorporationสร้างพันธะไฮโดรเจนกับเมทริกซ์เรซิน ลดการอพยพ 78%
  • ปรับปรุงความสมบูรณ์ของปฏิกิริยา:เนื้อหา monomer เหลือ < 0. 15% ตอบสนองมาตรฐาน FDA 21 CFR 175. 300

3การเปรียบเทียบผลประกอบการ: TMO vs ผู้เริ่มต้นแบบดั้งเดิม

ข้อมูลการทดลอง (เงื่อนไขการทดสอบ: ระบบอะคริลเลตอีโป๊กซี่ 3 มิลลิเมตร, พลังงาน UV 1200mJ/cm2)

ปริมาตร TMO TPO 184 ITX
อัตราการเหลือง Δb* (1000h) 1.2 4.8 3.5 6.2
การปล่อย VOC (mg/m3) < 50 320 280 450
ความเร็วในการบํารุงผิว (s) 0.8 1.5 2.2 1.8
อัตราการรักษาลึก (%) 98 85 76 82
ความมั่นคงในการเก็บรักษา (เดือน) 18 9 6 12

4สถานการณ์การใช้งานและการแก้ไข

1. การเคลือบ UV ระดับสูง

ผู้ผลิตเคลือบภายในรถยนต์ประสบความสําเร็จ:

  • ความทนทานต่อสภาพอากาศเพิ่มขึ้นจาก 500 ชั่วโมงเป็น 2000 ชั่วโมง (ISO 4892-2)
  • การเคลือบสีเหลือง ΔE ลดจาก 3.7 เป็น 09.
  • ความเร็วของสายฉีดเพิ่มขึ้น 30% การบริโภคพลังงานลดลง 22%

2. โฟโตพอลิเมอร์การพิมพ์ 3 มิติ

ใน DLP การพิมพ์:

  • ความละเอียดความหนาชั้นดีขึ้นจาก 50μm เป็น 25μm
  • เวลาหลังการประมวลผลลดจาก 2 ชั่วโมงเป็น 40 นาที
  • ความแข็งแรงในการดึงเพิ่มขึ้น 18% (ASTM D638)

3. สารติดต่อกล่องอิเล็กทรอนิกส์

การศึกษากรณีการปิดครอบครึ่งตัวนํา:

  • ภาวะละอองยอนลดจาก 15ppm เป็น 3ppm (JEDEC)
  • ผ่านไป 3000 ชั่วโมงที่ 85 °C / 85% RH
  • การรักษาความผ่านแสงดีขึ้นจาก 82% เป็น 97%

5. แนะนําการปรับปรุงกระบวนการ

เพื่อให้ผลงาน TMO ได้สูงสุด ใช้วิธีแก้ไขประกอบต่อไปนี้:

1เทคโนโลยีการจับคู่สายสี

จับคู่กับแหล่งจุด LED (395-405nm) และกําหนดรูปแบบการบํารุงความเข้มข้นของความเข้มข้นแสง:

$$E(z) = E_0 cdot e^{-alpha z} cdot (1 + βcdot cosθ) $$

โดย α คือ คอเปอร์เซ็นต์การดูดซึม, β คือ ค่าแพร่กระจาย, และ θ คือมุมที่เกิดขึ้น

2ระบบการเริ่มต้นที่ทํางานร่วมกัน

ระบบสามประการที่แนะนํากับ 819 และ EDB:

$$[TMO]:[819]:[EDB] = (0.6-0.8):(0.2-0.3):(0.1-0.2) $$

การผสมผสานนี้เพิ่มประสิทธิภาพการเริ่มต้นขึ้นถึง 40% โดยยังรักษาการเหลืองน้อย

3การควบคุมการยับยั้งออกซิเจน

ใช้การล้างไนโตรเจน (O2<200ppm) และผสมอะคริลเลต:

  • เพิ่ม 2-5% วินิลเอเทอร์โมโนเมอร์
  • นําเสนอ 0.1-0.3% อามินซินอร์จิสต์

เวลาแห้งผิวสามารถลดลงถึง < 0.5 วินาที

6แนวโน้มในอุตสาหกรรมและทัศนะทางเทคโนโลยี

ด้วยกฎหมาย PPWR ของสหภาพยุโรปและความต้องการของ FDA วัสดุที่สามารถรักษาด้วย UV กําลังปรับเปลี่ยนหลัก 3 อย่าง

1การเปลี่ยนแปลงทางเคมีสีเขียว

TMO ประสบความสําเร็จ 62% การละลายทางชีวภาพใน 28 วัน (OECD 301B)

2. การบูรณาการกระบวนการดิจิตอล

การติดตามปริมาณ TMO ในเวลาจริง (± 0.05%) ทําให้สามารถควบคุมในวงจรปิดได้

3. การขยายหน้าที่

การพัฒนาสารกําเนิด TMO สําหรับการเยียวยาตัวเอง คุณสมบัติการนําไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่น

การเลือก TMO ไม่เพียงแค่แก้ปัญหาปัจจุบัน แต่ยังเตรียมการสําหรับการปรับปรุงเทคโนโลยีในอนาคตเราแนะนําให้สร้างฐานข้อมูลวัสดุ เพื่อบันทึกปริมาตรการทํางานของ TMO และพัฒนารุ่นการแข็งแรงที่ฉลาด.

อ่านต่อ

แบนเนอร์
ข้อมูลข่าว
บ้าน > ข่าว >

ข่าวบริษัท เกี่ยวกับ-การแก้ไขความเหลืองในวัสดุที่สามารถรักษาด้วย UV: วิธีที่ TMO ที่เริ่มถ่ายภาพสามารถรักษาความเหลืองด้วย Chroma ที่ต่ํา

การแก้ไขความเหลืองในวัสดุที่สามารถรักษาด้วย UV: วิธีที่ TMO ที่เริ่มถ่ายภาพสามารถรักษาความเหลืองด้วย Chroma ที่ต่ํา

2025-02-27

1จุดเจ็บปวดของอุตสาหกรรม: ความท้าทายของสีเหลืองและซากกลิ่น

ใน การ ใช้ งาน ที่ แพร่หลาย ของ วัสดุ ที่ สามารถ รักษา ด้วย แสง ยูวี การ เหลือง และ กลิ่น ที่ เหลือ ได้ เป็น "ดาบ มี ด้าน สอง" ที่ ทํา ให้ อุตสาหกรรม นี้ ทรมาน อยู่ เสมอข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ความสูญเสียทั่วโลกต่อปี เนื่องจากการเหลืองของวัสดุ มากกว่า 350 ล้านดอลลาร์, โดยเฉพาะในภาค เช่น แพ็คเกจทางการแพทย์และหมึกระดับอาหาร, ที่ซากที่ระเหยเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและความถูกต้อง.

กลไก เคมี ของ การ สี เหลือง

  • การออกซิเดชั่นของซากของสารเริ่มแสง:เบนโซเฟนอน (BP) และไอทีเอ็กซ์ (ITX) แบบดั้งเดิมจะผลิตโครงสร้างวงเบนเซนน์ที่ผ่านการปฏิกิริยาเชือกของรังสรรค์เสรี, สร้างคิโนนโครโมฟอร์
  • ปฏิกิริยาข้างเคียงของ Norrish I-type Initiators:โครงสร้าง α-Hydroxy ketone จากผลิตภัณฑ์การแยกออกซิเดียนภายใต้ความร้อนหรือแสง, สร้างระบบผสม

2.TMOความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผู้เริ่มต้น: การออกแบบโมเลกุลที่สร้างสรรค์

Photoinitiator TMO (Trimethylbenzophenone Oxime Ester) ประสบความสําเร็จใหญ่สามอย่าง ผ่านการออกแบบโมเลกุลที่เป็นเอกลักษณ์

1สถาปัตยกรรมโมเลกุลที่มั่นคง

  • สินอร์จีของกลุ่ม dual functional:ผสมผสานกระดูก acetophenone กับกลุ่ม oxime ester สําหรับการขัดขวาง steric
  • การปรับปรุงความหนาแน่นของเมฆอิเล็กตรอนปรับการผสมด้วยสารแทนเมธีล, ปรับความซึมซึมได้ที่ 365nm±5nm
  • ความมั่นคงทางอุณหภูมิที่ดีขึ้นอุณหภูมิการละลายถึง 245 °C สูงกว่า TPO แบบดั้งเดิม 32%

2กลไกการสร้างรังสรรค์เสรีที่มีประสิทธิภาพ

  • ประสิทธิภาพควอนตัม 092:สร้างรังสรรค์อิสระประสิทธิ 1.8 ต่อโฟตัน ในระยะเวลา 365nm
  • เส้นทางการแยกสองทาง:การแยก Norrish I และ II ในเวลาเดียวกัน รับประกันประสิทธิภาพการบํารุงลึก
  • การดันการควบคุมตัวเอง:ลดการสูญเสียพลังงานด้วยพลังงานสะสม π-π 5.8kJ/mol

3หลักการออกแบบการย้ายที่ต่ํา

  • การควบคุมน้ําหนักโมเลกุลอย่างแม่นยําเพิ่มน้ําหนักโมเลกุลเป็น 326g/mol มากกว่าขั้นต่ํา 200g/mol ของตัวเริ่มต้นแบบดั้งเดิม
  • บริษัท Polar Group Incorporationสร้างพันธะไฮโดรเจนกับเมทริกซ์เรซิน ลดการอพยพ 78%
  • ปรับปรุงความสมบูรณ์ของปฏิกิริยา:เนื้อหา monomer เหลือ < 0. 15% ตอบสนองมาตรฐาน FDA 21 CFR 175. 300

3การเปรียบเทียบผลประกอบการ: TMO vs ผู้เริ่มต้นแบบดั้งเดิม

ข้อมูลการทดลอง (เงื่อนไขการทดสอบ: ระบบอะคริลเลตอีโป๊กซี่ 3 มิลลิเมตร, พลังงาน UV 1200mJ/cm2)

ปริมาตร TMO TPO 184 ITX
อัตราการเหลือง Δb* (1000h) 1.2 4.8 3.5 6.2
การปล่อย VOC (mg/m3) < 50 320 280 450
ความเร็วในการบํารุงผิว (s) 0.8 1.5 2.2 1.8
อัตราการรักษาลึก (%) 98 85 76 82
ความมั่นคงในการเก็บรักษา (เดือน) 18 9 6 12

4สถานการณ์การใช้งานและการแก้ไข

1. การเคลือบ UV ระดับสูง

ผู้ผลิตเคลือบภายในรถยนต์ประสบความสําเร็จ:

  • ความทนทานต่อสภาพอากาศเพิ่มขึ้นจาก 500 ชั่วโมงเป็น 2000 ชั่วโมง (ISO 4892-2)
  • การเคลือบสีเหลือง ΔE ลดจาก 3.7 เป็น 09.
  • ความเร็วของสายฉีดเพิ่มขึ้น 30% การบริโภคพลังงานลดลง 22%

2. โฟโตพอลิเมอร์การพิมพ์ 3 มิติ

ใน DLP การพิมพ์:

  • ความละเอียดความหนาชั้นดีขึ้นจาก 50μm เป็น 25μm
  • เวลาหลังการประมวลผลลดจาก 2 ชั่วโมงเป็น 40 นาที
  • ความแข็งแรงในการดึงเพิ่มขึ้น 18% (ASTM D638)

3. สารติดต่อกล่องอิเล็กทรอนิกส์

การศึกษากรณีการปิดครอบครึ่งตัวนํา:

  • ภาวะละอองยอนลดจาก 15ppm เป็น 3ppm (JEDEC)
  • ผ่านไป 3000 ชั่วโมงที่ 85 °C / 85% RH
  • การรักษาความผ่านแสงดีขึ้นจาก 82% เป็น 97%

5. แนะนําการปรับปรุงกระบวนการ

เพื่อให้ผลงาน TMO ได้สูงสุด ใช้วิธีแก้ไขประกอบต่อไปนี้:

1เทคโนโลยีการจับคู่สายสี

จับคู่กับแหล่งจุด LED (395-405nm) และกําหนดรูปแบบการบํารุงความเข้มข้นของความเข้มข้นแสง:

$$E(z) = E_0 cdot e^{-alpha z} cdot (1 + βcdot cosθ) $$

โดย α คือ คอเปอร์เซ็นต์การดูดซึม, β คือ ค่าแพร่กระจาย, และ θ คือมุมที่เกิดขึ้น

2ระบบการเริ่มต้นที่ทํางานร่วมกัน

ระบบสามประการที่แนะนํากับ 819 และ EDB:

$$[TMO]:[819]:[EDB] = (0.6-0.8):(0.2-0.3):(0.1-0.2) $$

การผสมผสานนี้เพิ่มประสิทธิภาพการเริ่มต้นขึ้นถึง 40% โดยยังรักษาการเหลืองน้อย

3การควบคุมการยับยั้งออกซิเจน

ใช้การล้างไนโตรเจน (O2<200ppm) และผสมอะคริลเลต:

  • เพิ่ม 2-5% วินิลเอเทอร์โมโนเมอร์
  • นําเสนอ 0.1-0.3% อามินซินอร์จิสต์

เวลาแห้งผิวสามารถลดลงถึง < 0.5 วินาที

6แนวโน้มในอุตสาหกรรมและทัศนะทางเทคโนโลยี

ด้วยกฎหมาย PPWR ของสหภาพยุโรปและความต้องการของ FDA วัสดุที่สามารถรักษาด้วย UV กําลังปรับเปลี่ยนหลัก 3 อย่าง

1การเปลี่ยนแปลงทางเคมีสีเขียว

TMO ประสบความสําเร็จ 62% การละลายทางชีวภาพใน 28 วัน (OECD 301B)

2. การบูรณาการกระบวนการดิจิตอล

การติดตามปริมาณ TMO ในเวลาจริง (± 0.05%) ทําให้สามารถควบคุมในวงจรปิดได้

3. การขยายหน้าที่

การพัฒนาสารกําเนิด TMO สําหรับการเยียวยาตัวเอง คุณสมบัติการนําไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่น

การเลือก TMO ไม่เพียงแค่แก้ปัญหาปัจจุบัน แต่ยังเตรียมการสําหรับการปรับปรุงเทคโนโลยีในอนาคตเราแนะนําให้สร้างฐานข้อมูลวัสดุ เพื่อบันทึกปริมาตรการทํางานของ TMO และพัฒนารุ่นการแข็งแรงที่ฉลาด.

อ่านต่อ