고형화된 재료의 특성에 의해 UV 경화 효과가 영향을 받는다

고형화된 재료의 특성에 의해 UV 경화 효과가 영향을 받는다

게시일:

2019-01-07


UV 경화 광자와 분자의 충돌에 따라 결정된다. 빛은 물질을 통해 분자가 균일하게 확산되도록 촉발할 수 있지만, 광자는 다르다. UV 광원의 특성 외에도, 경화된 박막은 광학적 및 열역학적 특성을 지니며, 이들 특성이 복사 에너지와 상호작용하여 경화 과정에 중대한 영향을 미친다.

확산성: 열역학적 특성 중 하나로, 특정 열량과 전도성, 밀도를 포함하며, 재료가 '확산'하여 열을 받아들이는 능력을 나타낸다. 이는 표면에서 갑작스럽게 유입된 적외선 에너지로 인해 박막 및 기판의 온도가 상승하는 데 영향을 미친다.

적외선 흡수율: 온도는 경화 반응 속도에 중대한 영향을 미치며, 반응 중 발생하는 온도 상승 역시 온도에 영향을 줄 수 있지만, 표면 열의 근본적인 원천은 UV 램프에서 방출되는 복사열이며, 주변 공기나 대기로부터 전달되는 열이 아님에 유의해야 합니다. 지나친 온도 상승은 경화 과정에 큰 제약 요인 중 하나입니다.

광학 밀도: 흡수와 유사하게, '불투명도'와 필름의 두께라는 두 가지 요소로 구성된다; 흡수와 산란에 의한 빛의 희석 효과를 포함하며, 이를 스펙트럼의 분포가 아닌 단일 숫자로 나타낸다.

스펙트럼 흡수율: 에너지는 물질이 점진적으로 증가하는 두께 내에서 파장에 따라 흡수되는 현상이다. 표면 근처에서 더 많은 에너지가 흡수될수록, 깊은 층으로 전달되는 에너지는 줄어들게 된다. 그러나 이러한 상황은 파장에 따라 달라진다. 전체 스펙트럼 흡수율에는 광 트리거제, 단분자 물질, 올리고머는 물론 안료를 포함한 첨가제의 영향까지 모두 포함된다.

반사와 산란: 흡수에 비해 빛 에너지는 물질(또는 물질 내부)에서 더 많이 방향이 바뀌는데, 이는 일반적으로 경화 가능한 재료 속의 기지 재료 및/또는 색소에 의해 발생합니다. 이러한 요인들은 깊은 층까지 도달하는 UV 에너지를 줄이지만, 반응이 일어나는 지점에서는 경화 효율을 향상시킵니다.

보이듯이 UV 경화기 효과는 경화된 재료의 특성에 의해 영향을 받기도 한다.

고체화, 에너지, UV

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