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如今, 大多数用于印-的uvled灯在uva的范围内的发射波长为nm。 拥有nm和nm发射谱带的uvled灯均可应用, 同时拥有nm发射谱带的灯也是可用的, 但具有较低的强度图)。 自该技术推出以来, uvled灯的峰值辐照度也稳定增加, 即从.瓦cm增加到瓦cm。uvled光学性能的---也导致了向基材表面的辐照度增加。***氧阻聚和缓和***通常, 涂层粘度的降低会使氧气扩散至涂层中, 进而降低由于氧气阻聚而导致的表面固化。
基于双酚a的环氧酯在灯照射下具有固化速度快的特性, 同理在uvled固化中也具有同样的快速固化性能。 peai是eai的简易替代品, 其次是环氧化大豆油酯 (ea) 和pea pea混合物。 对于所有低聚物类型, 使用aa可提供快的固化速度。 包含酯胺的配方数据如表所示。 即使固化速度慢至 fpm, 这些配方仍无法固化。如果需要食品包装opv, 只有使用aa的配方方可使用,且该配方不使用eai、 不含bpa, 并且是基于适合此应用的材料。几个黄变值如表所示。
利用nm灯或nm灯进行青色油墨固化的速度差异如表所示。 对于具有相同光学密度的油墨, 如使用nm、 瓦cm的uv led灯, 则其固化速度为 fpm; 然而, 如使用瓦、 瓦特cm的uv led灯, 其固化速度仅为fpm。这些数据表明, 针对油墨的厚度/光学密度, uv led灯的类型及所需的固化速度优化柔印油墨配方。如表, 通过使用nm uv led灯油墨a)进行固化的配方来测试几种膜基材的粘合性。 在聚(pp)、 聚乙烯(pe)、 聚(pvc)和聚对------乙二醇酯(pet)上获得了的粘合力。
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