UV-LED固化状态

波长,英文

化学及其应用研究。

紫外线固化应用的发光二极管(紫外线LED)已商业化将近10年。但是,其独特的输出特性需要重新配制的紫外线化学物质,才能利用紫外线LED的许多优点。本文讨论了UV-LED灯的特性。正确配制化学药品的重要性;给最终用户的好处;商业的 应用领域 紫外线LED和未来的预期发展。

传统的紫外线弧光灯通过在电离气体(通常为汞)室内产生电弧来激发原子,然后激发原子并使其衰变并发出光子,从而产生紫外线能量。发出的光子覆盖了广泛的电磁波谱,包括一些红外光甚至可见光。只有约25%在更安全的UV-A范围内。

“与传统的汞弧紫外灯相比,UV-LED的好处是众多且显着的。”

PHOSEON技术营销工程师Ed Kiyoi

UV-LED以完全不同的方式产生UV能量。当电流(或电子)流经称为二极管的半导体器件时,它以光子的形式发射能量。二极管中的特定材料决定了 波长 这些光子中的一部分,在UV-LED的情况下,输出通常在+/- 20 nm的非常窄的波段内。波长取决于半导体材料的激发态和基态之间的带隙。

UV固化是一种光聚合过程,它使用UV能量将液体变成固体。吸收紫外线能量后,光引发剂(PI)产生自由基,该自由基在聚合反应中引发与粘合剂(单体和低聚物)的交联,以固化或固化墨水,涂料或粘合剂。 UV配方还包含各种添加剂,例如稳定剂,润湿剂,增粘剂,消泡剂和颜料,以提供所需的固化材料特性或颜色。

与传统的汞弧紫外灯相比,UV-LED的优势 有很多而且很重要。 UV-LED更环保,因为它们不会像弧光灯那样产生臭氧且不含汞。与弧光灯相比,它们是一种很酷的光源,主要是因为在红外范围内没有输出。减少的热量消除了诸如冷却辊和外部百叶窗之类的复杂冷却机制,并允许在热敏性基材上应用。 UV-LED的电光转换效率要好得多,并且能够立即打开和关闭设备的能力节省了大约50-75%的电费。

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