市场上有越来越多的特殊粘合剂、涂料和密封胶,它们能在树脂暴露于适当的辐射后几秒钟内固化。那些粘合剂.
人们对专业应用(医疗、玻璃和照明修理、快速成型等)产生了极大的兴趣。因为它们允许精确和即时地结合,避免了一些更有问题的方面,如传统胶粘剂的毒性、污染性和有机溶剂配方。这些树脂通过使用UV和最近的可见辐射来进行固化,从而达到固化的目的。许多参数可能会影响固化的速度和深度,包括光照强度、固化过程中使用的光谱范围(单波长或波长范围)、固化区域的厚度、与光源的距离、光必须通过的衬底的透明度,以及许多其他环境参数,如材料与粘结物的性质和外部氧化材料的存在等,影响固化时间,不仅要了解固化速度,而且要了解固化过程的机理。研究和量化固化过程的一种方法是测量固化过程中官能团的光谱变化。官能团的形成和破坏容易伴随着快速扫描的FT-IR.相对峰面积的确定有助于理解反应动力学过程,识别反应中间体的存在有助于了解反应条件的变化对固化过程的影响。
许多光固化胶粘剂、涂料和密封胶都是以丙烯酸酯为基础的.固化过程涉及一种光引发剂,当暴露于紫外线辐射时会产生自由基.自由基与丙烯酸酯单体反应,打开双键形成进一步的自由基。这些与进一步的丙烯酸酯分子反应,建立链与交联,以提供一个网络,使固化产品的机械强度。固化过程的动力学依赖于反应介质的生成,因此它们的检测、表征和定量是了解树脂性能的基础。
监测反应
许多技术已经被用来研究固化过程。差示扫描量热法(DSC)测量反应产生的热量,从而确定反应进行时的固化程度。动态力学分析(DMA)测量树脂的模量,从而使固化材料的性能与固化程度有关。FT-IR光谱提供了比DSC更多的化学信息,因为我们测量了许多吸收带.例如,在丙烯酸树脂中,固化过程涉及C=CH的消失。
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