Derzeit ist die uv ultraviolette UV-LED-Lichthärtung eine Art der Strahlungshärtung. Die Strahlenhärtung wird durch elektromagnetische Strahlung wie Ultraviolett (UV) oder Elektronenstrahl (EB) realisiert, die die Beschichtung bestrahlen, um Strahlungspolymerisation, Strahlungsvernetzung und Strahlungsbindung zu erzeugen. Warten Sie auf die Antwort. Der chemische Reaktionsprozess, bei dem niedermolekulare Substanzen schnell in hochmolekulare Produkte umgewandelt werden und die Aushärtung direkt auf dem Substrat ohne Erwärmung durchgeführt wird. Das System enthält keine Lösungsmittel oder eine sehr geringe Menge an Lösungsmitteln, und der Flüssigkeitsfilm ist nach der Bestrahlung zu fast 100% ausgehärtet. Infolgedessen sind die VOC-Emissionen (Volatile Organic Compound) sehr gering. Da das Projekt in verschiedenen Bereichen schnell entwickelt wurde, sind seine Produkte inzwischen in verschiedenen Bereichen weit verbreitet und gefördert worden.

UV-LED-Lichthärtungsmechanismus:
Das UV-LED-Lichthärtungssystem ist in zwei Hauptsysteme unterteilt: kationisches System und System für freie Radikale, und die Aushärtungsmechanismuskomponenten der beiden sind unterschiedlich. Das kationische System besteht darin, dass ein kationischer Photoinitiator Strahlung ausgesetzt wird, um eine starke Protonensäure zu erzeugen, die die Additionspolymerisation katalysiert und das Harz aushärtet, während das System der freien Radikale darin besteht, dass der Photoinitiator durch UV-LED-Bestrahlung angeregt wird, um freie Radikale zu erzeugen und die Polymerisation von Monomeren und Prepolymeren einzuleiten. Vernetzung; Das folgende beispielsweise nimmt das UV-Radikalsystem:
Die UV-LED-Radikalhärtung durchläuft die folgenden Schritte:
1. Kettenabschluss: Da freie Radikale bei chemischen Reaktionen entkoppelte Elektronen enthalten, sind sie sehr aktiv und neigen dazu, mit anderen freien Radikalen gekoppelt zu werden oder eine Versauerung zu durchlaufen, um die Kettenreaktion zu beenden.
2. Nach der Bestrahlung mit der UV-LED wird der Photoinitiator freier Radikale angeregt und zersetzt, um freie Radikale zu erzeugen.
3. Kettenwachstum: Die freien Radikale, die durch das Harz und Monomer erzeugt werden, können weiterhin dazu führen, dass die ungesättigten Doppelbindungen in den Harz- und Monomermolekülen freie Radikale erzeugen und eine Kettenreaktion freier Radikale durchführen.
4. Initiation: Die vom Initiator erzeugten freien Radikale initiieren die ungesättigten Doppelbindungen der Harz- und Monomermoleküle, um neue freie Radikale zu erzeugen.






