- 标题
- 摘要
- 关键词
- 实验方案
- 产品
-
3-羟基黄酮与N-苯基甘氨酸在高性能光引发体系中的应用:用于3D打印及光复合材料合成
摘要: 在本研究中,我们提出将3-羟基黄酮与氨基酸(N-苯基甘氨酸)组合,作为多功能高性能可见光光引发剂(PIs),用于甲基丙烯酸酯在厚样品或复合材料中的自由基聚合(FRP),光照条件为可见光(发光二极管LED@405 nm或LED@477 nm)。该方法的高度原创性在于使用了更安全的化合物构建光引发体系(黄酮衍生物/氨基酸)。3-羟基黄酮还可与碘盐及胺类构成三组分体系,在近紫外光LED@385 nm照射下引发环氧化物的阳离子聚合。值得注意的是,N-苯基甘氨酸(NPG)与碘盐形成的电荷转移复合物(CTC)在温和光照条件(LED@405 nm)下也能对甲基丙烯酸酯的自由基聚合表现出卓越的引发性能。实验发现该体系具有很高的聚合引发能力,并获得了优异的最终活性官能团转化率。我们特别将该新型引发体系应用于激光书写或3D打印实验,成功制备出绿色荧光光聚合物。这种源自天然3-羟基黄酮化合物的绿色荧光可归因于其激发态分子内质子转移(ESIPT)特性,文中完整阐述了相关光化学机制。值得注意的是,使用UV或LED@395 nm输送带时,3-羟基黄酮在玻璃纤维光复合材料合成中(厚样品且具有良好固化深度)也展现出极高效率。
关键词: 3D打印、阳离子聚合、发光二极管(LED)、自由基聚合、光引发剂、复合材料
更新于2025-09-23 15:21:21
-
取代基对基于单氨基蒽醌的光引发体系在LED下自由基光聚合中光引发能力的影响
摘要: 研究了三种单氨基取代蒽醌衍生物(AAQs),即1-氨基蒽醌(AAQ)、1-(甲氨基)蒽醌(MAAQ)和1-(苯甲酰氨基)蒽醌(BAAQ),以及不同添加剂[如三乙醇胺(TEAOH)和苯甲酰甲基溴(PhC(═O)CH2Br)]在紫外至绿光LED照射下作为(甲基)丙烯酸酯单体自由基光聚合光引发体系的作用?;贏AQs的光引发体系AAQ/TEAOH/PhC(═O)CH2Br和BAAQ/TEAOH/PhC(═O)CH2Br分别在蓝光LED和紫外LED照射下对DPGDA的自由基光聚合表现出最高效率,这与它们的吸收光谱与LED发射光谱的重叠程度一致。AAQ/TEAOH/PhC(═O)CH2Br光引发剂还能引发不同(甲基)丙烯酸酯单体的自由基光聚合,其效率取决于这些单体的化学结构。
关键词: LED、自由基光聚合、氨基蒽醌、光引发剂
更新于2025-09-23 15:21:01
-
基于双咔唑的草酸盐作为紫外-可见光LED下光聚合的光引发体系
摘要: 光引发剂对光聚合中链式反应的引发至关重要。此类应用要求光引发剂的吸收光谱与光源发射波长相匹配,从而实现三维网络或结构的快速制造。发光二极管(LED)作为一种新型节能环保光源,在近紫外和可见光区域具有显著响应,可替代传统汞灯等用于光聚合的光源。本研究将草酸甲酯引入双咔唑生色团(BiCz),通过调控单/双取代基变化,证明其吸收光谱可调节并红移至可见光范围,在近紫外至可见光区(365-475 nm)呈现良好吸收特性。基于实验结果与理论计算,我们探究了其光化学行为并验证了光反应机理。该材料自身具有超强光稳定性及优异的胺类助引发剂氢提取能力,使其成为理想的近紫外/可见光活性光引发剂。关键的是,在365-475 nm LED辐照下,仅需极低含量(0.1%浓度)即可高效引发丙烯酸酯单体自由基聚合,展现出在光固化等领域的卓越应用潜力。
关键词: 自由基聚合、高效率、光引发剂、紫外-可见发光二极管
更新于2025-09-23 15:19:57
-
咔唑基α-二酮作为LED光聚合中的新型光引发剂
摘要: 合成了以α-二羰基为引发基团、芳香基团为发色基团的新型光引发剂(α-DKs),作为用于丙烯酸酯自由基光聚合的高性能可见光I型光引发剂。α-DKs在405 nm处表现出良好的吸收,在LED光源下其引发效率高于市售引发剂樟脑醌(CQ)。同时发现α-DKs能有效敏化六氟磷酸双(4-甲基苯基)酯(ION),并引发自由基聚合和阳离子聚合。
关键词: 光聚合、光引发剂、α-二酮、可见光LED光源
更新于2025-09-23 15:19:57
-
可见光诱导自由基促进的有机碲化合物阳离子聚合
摘要: 在二苯基碘鎓六氟磷酸盐(DPI)存在下,环己烯氧化物(CHO)、异丁基乙烯基醚(IBVE)和N-乙烯基咔唑(NVC)的有机碲聚合反应在可见光和阳光下完成。采用链转移剂2-甲基-2-甲基碲丙酸乙酯(EMPTeMe)和链端带有有机碲基团的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMATeMe)作为光引发剂。
关键词: 有机碲化合物,自由基促进的阳离子聚合,光引发剂,碘鎓盐,可见光
更新于2025-09-22 15:22:39
-
优化光引发聚合反应效能与交联深度的最佳条件建模
摘要: 理论上提出了光引发聚合达到最大效能的最佳条件。展示了交联时间、交联深度和效能函数的解析公式。针对均匀与非均匀情况,阐述了光引发剂(PI)浓度、扩散深度及光照强度对聚合时空分布的影响。对于I型反应机制,较高光强虽能加速聚合过程,但会导致稳态效能降低——这可通过曝光期间可控补充PI浓度来克服。本研究挑战传统比尔-朗伯定律(BLL),推导出广义的时变BLL(林氏定律)。首次在不依赖薄膜假设或空间平均的前提下,给出了固化深度与交联时间的解析公式。基于数值拟合的A因子,建立了多种实现最大效能的最佳条件方案。通过实验数据分析PI浓度与光照强度对凝胶化(交联)时间和效能的影响。
关键词: 最佳功效、交联、聚合建模、光引发剂、动力学
更新于2025-09-22 18:52:55
-
黄色三嗪作为LED光聚合与3D打印的高效光引发剂
摘要: 由于在3D打印中的广泛应用,寻找在可见光照射下具有高效聚合能力的光引发剂正受到广泛研究。我们先前的研究表明,2-(4-甲氧基苯乙烯基)-4,6-双(三氯甲基)-1,3,5-三嗪(黄色三嗪,R-Cl)单独或与添加剂组成的R-Cl/添加剂体系,在405 nm波长下自由基聚合中展现出良好的光引发潜力。本文进一步研究了R-Cl在一系列双官能团(甲基)丙烯酸酯单体聚合中的表现,阐明了单体对聚合性能的影响。官能团、双键浓度与流动性的相互作用共同决定了聚合速率和最终转化率。值得注意的是,在400 nm LED光源下,R-Cl在bis-GMA/TEGDMA混合物及EB605单体的聚合中,表现出优于商用光引发剂双?;趸⒌墓庖⒛芰?。研究还揭示了R-Cl在TetEGDA和DPGDA单体光聚合中的最佳浓度,并据此指导了DPGDA的3D打印应用。
关键词: 2-(4-甲氧基苯乙烯基)-4,6-双(三氯甲基)-1,3,5-三嗪,光引发剂,光聚合,3D打印,发光二极管
更新于2025-09-19 17:13:59
-
用作LED光聚合高效波长依赖性光引发剂的取代芪基肟酯
摘要: 基于π共轭(E)-1-(4-苯乙烯基苯基)-1-酮结构单元,我们设计了六种新型肟羧酸盐光引发剂。通过在发色团的三个不同位点引入各类取代基,系统研究了其对自由基光引发活性的电子效应与结构效应。采用紫外-可见光谱、密度泛函理论计算、实时1H核磁共振、电子自旋共振光谱及光差示扫描量热法,探究了这些化合物的电子特性、光解离机制及构效关系。研究表明:通过苯乙烯基单元对位引入吸电子基团的结构修饰,可显著调控光引发性能——该结构变化使可见光LED照射下的引发效率(Φi)提升达10倍。这些新型衍生物的光引发性能对激发波长表现出极高敏感性,在365 nm至405 nm波长范围内,Φi值实现超过三个数量级的惊人增幅。这种先前在商用肟酯中观察到的波长依赖性反应活性在本系列化合物中得到普遍验证,展现出在低功率可见光LED光固化应用中的巨大潜力。
关键词: 光固化、光引发剂、LED光聚合、肟酯、波长依赖性
更新于2025-09-16 10:30:52
-
[聚合物与聚合物复合材料:参考系列] 功能性聚合物 || 光聚合
摘要: 光聚合合成功能聚合物依托于工业光化学的深厚传统。光诱导聚合反应根据引发机制主要分为自由基、阳离子和阴离子光聚合三类。目前已研究多种引发剂、光敏剂及可聚合材料用于不同应用领域。本章旨在介绍光聚合的核心概念:首先阐述光与物质相互作用的基本物理原理,继而解析引发反应的光化学路径;随后通过介绍不同类型的引发体系和可聚合材料来探讨自由基聚合,其中包含可见光聚合与硫烯光化学专题——硫烯部分重点分析其反应机理、引发过程、反应活性及其相较于其他自由基驱动聚合的优势;阳离子聚合章节基于离子型与非离子型光酸产生剂(PAGs)的材料科学展开,同时讨论通过电子转移敏化实现PAGs反应活性向可见光波段拓展,以及自由基促进阳离子聚合(FRPCP)技术;尽管阴离子聚合的商业应用报道极少,但因其采用的典型单体特性及对聚合程度的精准控制能力,在功能材料领域极具应用潜力,该章节综述了该领域的最新进展;最后在双光子引发聚合部分,我们探讨了非线性光学现象在光聚合中的应用前景。
关键词: 阴离子聚合、自由基聚合、双光子吸收、光聚合、光引发剂、光敏剂、阳离子聚合
更新于2025-09-09 09:28:46
-
用于瓷贴面的陶瓷材料对固化光强度的吸收
摘要: 引言:瓷贴面在前牙区美学修复中应用广泛。牙科陶瓷的应用使得在最小程度侵入性预备牙体组织的情况下,仍能获得卓越且自然美观的修复效果。从机械性能和美学角度而言,粘接强度与耐久性取决于粘接面的正确处理及聚合程序,后者能使粘接剂实现高单体转化率。目的:本研究旨在测量光固化光线透过不同颜色与厚度的长石质陶瓷样本时的强度衰减情况。材料与方法:采用长石质瓷制备圆盘状样本,直径均为9.0毫米,厚度范围0.8-2.1毫米,包含多种色号。使用Blue phase LED光固化灯(义获嘉伟瓦登特,列支敦士登)以1200 mW/cm2光强(±10%)及380-515纳米波长进行聚合,通过FieldMax功率计(美国相干公司)测量光强。结果:测量表明固化光线强度随陶瓷层厚度增加呈指数级衰减。结果显示颜色饱和度增加及陶瓷亮度降低会导致光固化透射率下降。结论:为确保修复层下方复合树脂的充分聚合,应根据具体参数调整固化时间。
关键词: 龋齿、牙齿变色、光引发剂、牙体组织、光强度
更新于2025-09-04 15:30:14