(a)2,4-二乙基-噻吨酮-9-衍生物在乙腈中的吸收性能。(b)用作光引发体系组分的鎓盐和其他添加剂的吸收性能:IOD-双(4-叔丁基苯基)碘六氟磷酸盐,TAS-三芳基六氟磷酸盐,EDB-4-(二甲基氨基)苯甲酸乙酯,NPG- N-苯基甘氨酸,EBPA-α-溴苯基乙酸乙酯,TPO-二苯基(2,4,6-三甲基苯甲酰基)氧化膦。

乙腈中2,4-二乙基-噻吨酮-9-一衍生物的光吸收数据:最大吸收波长(λmax-abs),在λmax处和在405 nm和405 nm LED的最大发射波长处的摩尔消光系数(ε) 420纳米

2,4-****thyl-thioxanthen-9-one衍生物在这项工作中进行了研究。

研究人员开始研究2,4-二乙基-噻吨酮9-one衍生物的光吸收特性,以及诸如鎓盐之类的添加剂的有趣吸收特性。接下来,他们研究了衍生物(例如2,4-二乙基-噻吨酮-9-one)作为光敏剂的性能。这使研究人员可以将发光二极管(LED)集成到光聚合反应中的光源中,同时在相同的实验环境中发送其他参考系统信息。

UVACURE®1500的光聚合曲线(在存在基于IOD(1%w / w)和2,4-二乙基-噻吨黄酮9-一衍生物(0.2%w)的不同光引发体系的情况下,空气中的环氧官能度转换与辐射时间的关系/ w))暴露于(a)可见LED @ 405 nm,(b)可见LED @ 420 nm。辐照开始于t = 10 s。

鎓盐对于此过程的大部分过程至关重要,取决于电子,并通过电子转移过程达到光敏化,其中一个电子供体从光敏剂转移到电子受体。在光敏剂被氧化的情况下发生光氧化还原反应,并且鎓盐减少。

在3D打印实验后,基于具有T1(0.07%w / w)和TMPTA的配方获得的图案。

还使用各种光引发系统对激光二极管进行了3D打印实验。这些是基于以下:2,4-二乙基-7- [4-(Ñ -phenylanilino)苯基]在TMPTA和在TMPTA / UVACURE噻吨-9-酮(T1)® 1500的共混物。研究人员指出,由于噻吨酮衍生物T1制剂具有“高光敏性”,因此光聚合是有效且高效的。

在3D打印实验后,基于具有T1(0.07%wt。)/ IOD(0.33%wt。)和TMPTA /UVACURE®1500(1:1)的配方获得的图案。

研究人员使用NEJE DK-8-KZ 1000 mW激光雕刻机打印机对3D对象进行实验,并用光学立体显微镜和多功能数码显微镜对其进行观察。使用M365L2 UV-LED作为光源。返回搜狐,查看更多