uv固化设备主要由紫外光源、电源反射器和辅助设备构成,商业上使用的uv加工设备通常包含以下主要组件,灯管、反射器、冷却风机、光罩、排气装置.uv固化应对灯具工作原理熟悉掌握,例如光谱分布、峰辐射、红外辐射状况等,对uv系统的光学表征及它们同uv固化物质的相互作用,是整个uv固化工艺操作的重要内容. 紫外光源对uv固化的影响: uv固化的前提条件是光引发剂接受能力适当的uv后,分解产生活性的自由基或阳离子,继而这些活性的自由基和阳离子引发聚合,而高强度稳定的紫外线灯是产生所需要的uv的前提条件.影响固化的灯因素,在配方之外有许多因素能影响固化和可固化物质固化后的性质,这些性质是固化系统物理和光学的特性,其中紫外灯是关键因素. 影响固化的光源因素 紫外辐射:又被称为光强度,指到达单位面积表面的辐射率.单位是每平方厘米瓦特或毫瓦特.辐射随灯输出效率、灯到表面的距离和它的反射镜聚集的变化而变化.在相同紫外剂量的固化条件下,高强度的紫外光源可增加固化速度和固化深度.紫外线光强度对有颜色的涂层固化的影响更加明显. 紫外剂量:到达单位表面的辐射能量,单位是每平方厘米焦耳或毫焦耳.在其他条件不变的情况下,增加光照的时间可以增加紫外剂量,但这对深层固化的影响很小. 光谱分布:使光引发剂的吸收光谱同紫外光的发射光谱相匹配,可以有效的使用紫外光能量,并且可以降低光引发剂的用量,降低成本. 红外辐射:由紫外光源石英管发射的辐射红外能量.红外辐射产生的热效应应具有两重性,有些情况下,红外辐射产生的热效应具有两重性,有些情况下,红外辐射的热效应表现为有利于固化的积极因素,如果固化温度高于被固化的膜的玻璃化温度,通过降低高分子膜的黏度,增加自由基的流动性,红外辐射对双键的转化率有明显的促进作用;而有时可能是不利的,应注意热辐射对基质和涂层的破坏作用. |