1.Kettős kötésű oligomerek
Ha egy oligomer két különböző típusú aktív funkciós csoportot tartalmaz a kikeményedéshez, például egy akrilátcsoportot, amely szabadgyökös kikeményedésen megy keresztül, és egy másik csoportot, amely kationos fotokeményedésen, nedvesség hatására kikeményedésen, hidroxil hatására kikeményedésen vagy termikus kikeményedésen megy keresztül, akkor azt kettős kikeményedésű oligomernek nevezzük.
Biszfenol A epoxigyantát és akrilsavat használva gyűrűfelnyílásos észteresítési reakcióban [epoxicsoport:karboxilcsoport = (1,5 ~ 2,0) : 1, moláris arány], egy epoxicsoportokat tartalmazó epoxiakrilát gyantát állítanak elő. Az akrilcsoportok szabadgyökös polimerizáción, míg az epoxicsoportok kationos fotopolimerizáción vagy termikus kikeményedésen mehetnek keresztül. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy e két aktív funkciós csoport között intramolekuláris kölcsönhatás van, amely hatékonyan elősegítheti mind a szabadgyökös, mind a kationos fotopolimerizáció előrehaladását, jelentősen javítva a reakciósebességet és a végső konverziós sebességet, miközben nagymértékben csökkenti az oxigéngátlást. A kettős kikeményedésű oligomerekből képződő kikeményedett film jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
Hexametilén-diizocianát és N,N-bisz(3-aminopropil-trietoxi-szilán) reakciójával, majd hidroxi-etil-akriláttal történő reakcióval egy sziloxán típusú poliuretán-akrilát állítható elő, amely szabadgyökös fotokeményedéssel és nedvesség hatására kettős kötési tulajdonságokkal is rendelkezik. Ez fotokeményedő konform bevonatokban használható.
Az epoxicsoportokat tartalmazó fenol-epoxi-akrilát gyanták szintézise olyan anyagokat eredményez, amelyek mind szabadgyökös fotokeményedéssel, mind termikusan keményedő kettős keményedési funkcióval rendelkeznek, és amelyek fotoképalkotó forrasztásgátlókban használhatók.
2.Öniniciáló oligomerek
Kétféle oligomer létezik, amelyek öniniciáló funkcióval rendelkeznek:
- Maga az oligomer fotoiniciáló képességgel rendelkezik, így kevés vagy akár semmilyen további fotoiniciátort nem kell hozzáadni a készítményhez.
- Egy fotoiniciáló csoportot építenek be az oligomerbe, ami makromolekuláris fotoiniciátorrá alakítja azt, amely oligomerként és a készítményben fotoiniciátorként is funkcionál.
Az első típusú öniniciáló oligomer egy új termék, amelyet az amerikai Ashland cég fejlesztett ki. Előállítása Michael-addíciós reakcióval történik multifunkcionális akrilát-észterek és β-ketoészterek (például etil-acetoacetát, allil-acetoacetát és 2-acetoacetoxietil-metakrilát) között. A β-ketoészterben lévő aktív metilén-szén új kovalens kötést képez az akrilát szén-szén kettős kötésének terminális szénatomjával. A β-ketoészter karbonilcsoportja egy teljesen szubsztituált szénatomhoz kapcsolódik. Ez a kötés ultraibolya fény alatt instabil. Az UV-fény elnyelése után könnyen felszakad, acetil szabadgyököt és egy másik makromolekuláris szabadgyököt hozva létre, ezáltal öniniciáló képességet biztosítva.
Ezért az öniniciáló oligomerekkel készült UV-bevonatokban, festékekben és ragasztókban kevés vagy semmilyen további fotoiniciátorra nincs szükség. Ezáltal elkerülhetők az olyan problémák, mint a szag, a sárgulás, a keverési nehézségek, a kicsapódás, a migráció és a hagyományos fotoiniciátorok hozzáadásával járó magas költségek.
Az öniniciáló oligomerek előállíthatók különféle akrilát-észterek és különféle Michael-donorok közötti reakciókkal is, terméksorozatot képezve.
Az akrilát típusok közé tartoznak: akrilát, epoxi-akrilát, poliuretán-akrilát, poliészter-akrilát, szilikon-akrilát, melamin-akrilát, perfluor-akrilát, fumarát és maleát. A Michael-donorok közé tartoznak: β-ketoészterek, β-diketonok, β-ketoamidok, β-ketoanilidek és mások. A Michael-donor R' csoportja lehet funkciós csoport vagy kettős térhálósodású csoport.
A második típusú öniniciáló oligomert többnyire hidroxilcsoportot tartalmazó fotoiniciátorok (például benzoin, 1173, 184, 2959) izocianátcsoportokat tartalmazó oligomerekkel való reagáltatásával állítják elő, ezáltal a fotoiniciátort az oligomerre oltva, így egy beépített iniciáló csoporttal rendelkező makromolekuláris fotoiniciátor jön létre.
Az oltott fotoiniciátor oligomerek előnyei:
- A fotokeményedési sebesség közel áll a hagyományos oligomerek és a kis molekulájú fotoiniciátorok kombinációjának sebességéhez.
- Jó kompatibilitás a rendszerrel.
- Jelentősen csökkenti a fotoiniciátor migrációs képességét.
- Csökkenti a fotoiniciátorból (például benzaldehidből) származó káros fotobomlási termékek képződését.
- A fotoiniciátor nem mérgező és ártalmatlan, így alkalmas élelmiszer-csomagoló bevonatokban és festékekben való felhasználásra.
Az adatok azt mutatják, hogy a fotoiniciátorok oltási reakciótermékei nagymértékben csökkentik az iniciátorfragmensek migrációs és kioldódási képességét, és a kikeményedett filmben keletkező benzaldehid mennyisége is jelentősen csökken. Ezért a fotoiniciátorok oligomerekre oltása lényegében egy olyan makromolekuláris fotoiniciátor osztályt hoz létre, amelyek nem mérgezőek és ártalmatlanok. Ezek felhasználhatók bevonatokban és festékekben élelmiszer- és gyógyszeripari csomagolásokhoz. 2006-ban az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) bejelentette, hogy a makromolekuláris fotoiniciátorokkal előállított UV-bevonatok és festékek felhasználhatók élelmiszer- és gyógyszeripari csomagolásnyomtatásban, teljesen megváltoztatva a korábbi gyakorlatot, ahol az UV-festékek és -bevonatok nem voltak használhatók élelmiszer- és gyógyszeripari csomagolásokhoz, és új területet nyitva meg az UV-festék- és bevonatalkalmazások számára.
3.Alacsony viszkozitású oligomerek
A 20. század végén megjelent egy új technológia a fényre keményedő anyagok számára – az UV tintasugaras nyomtatás. A tintasugaras nyomtatás egy érintésmentes nyomtatási módszer, amely nem igényel nyomólemezeket. A képeket úgy alakítja ki, hogy tintacseppeket juttat az aljzatra. A grafikák és szöveg számítógépen történő szerkesztésével és a nyomtatófej precíz tintacseppek kijuttatásával ez egy teljesen digitális képalkotási folyamat. Jelenleg az egyik leggyorsabban fejlődő digitális képalkotási módszer, amely az igény szerinti nyomtatás, a nagy sebesség, a kiváló minőség és az élénk színek előnyeit kínálja.
Az UV tintasugaras nyomtatás fő fogyóeszköze az UV tintasugaras tinta, amelyhez alacsony viszkozitású, nagy száradási sebességű, jó pigmentstabilitású és ülepedési mentes tinta szükséges.
Közzététel ideje: 2026. április 13.

