등급별 안전보건자료(SDS) — 완전한 유해성 분류, 취급 주의사항 및 운송 정보 포함 — 는 모든 출하 시 제공되며 요청 시 이용하실 수 있습니다. 모든 안전 및 규제 정보는 해당 등급의 SDS를 기준으로 확인하십시오.
SDS 요청 →위는 유리처럼 단단하게 경화되지만 아래는 끈적하게 남는 UV 코팅. 오래된 수은등 광개시제가 전혀 반응하지 않는 LED 램프. 안료가 빛을 흡수해 완전 경화되지 않는 백색 잉크. 이 모든 것이 광개시제 문제이며, 이를 해결하는 것은 대부분 광원, 필름, 색상에 맞는 개시제 화학을 선택하는 문제입니다.
간단히 말하면: 광개시제는 UV 또는 가시광선을 흡수하여 이를 반응성 화학종(대개 자유 라디칼)으로 변환해 중합을 시작하고, 코팅·잉크·접착제를 순식간에 경화시키는 분자입니다. 이들은 두 가지 메커니즘으로 나뉩니다: 노리시 타입 I 개시제는 빛을 받으면 *분열*하여 직접 라디칼을 형성하며(단독으로 작동하고 심부/전체 경화에 뛰어남), 노리시 타입 II 개시제는 공개시제로부터 *수소를 탈취*하는데, 거의 항상 아민 상승제 입니다 — 라디칼을 형성합니다(표면을 경화시키고 더 저렴하지만 파트너가 필요함). 선택은 결국 광원 (수은 vs LED 파장), 투명 vs 안료 함유, 표면 vs 심부 경화, 황변, 그리고 이행/냄새 한계로 귀결됩니다. 주요 계열은 아실포스핀 옥사이드, α-하이드록시케톤, α-아미노케톤, 벤조페논, 티오크산톤, 그리고 특수 옥심 에스터와 티타노센입니다.
광개시제란 무엇인가?
UV/LED 경화형 배합에서 수지와 단량체는 상온에서 스스로 중합되지 않으며, 연쇄 반응을 촉발하기 위해 라디칼이 필요합니다. 광개시제는 이를 공급하는 감광성 성분입니다. 특정 파장에서 광자를 흡수하여 여기 상태에 도달한 다음, 분열(타입 I)되거나 공여체로부터 수소를 끌어내(타입 II) 밀리초 만에 필름을 가교시키는 라디칼을 생성합니다. 개시제의 흡수를 램프의 출력에 맞추고 — 필름 바닥까지 충분한 빛을 도달시키는 것이 관건입니다. 근본적인 광화학은 다음과 같은 1차 자료에 설명되어 있습니다: PubChem.
타입 I vs 타입 II 광개시제
| 타입 I (분열) | 타입 II (수소 탈취) | |
|---|---|---|
| 메커니즘 | 빛을 흡수하면 두 개의 라디칼로 분열 | 여기된 개시제가 공개시제로부터 수소를 탈취 |
| 공개시제 | 필요 없음 | 아민 상승제(또는 기타 수소 공여체) 필요 |
| 강점 | 빠르고 효율적인 심부/전체 경화 | 표면 경화; 낮은 비용; 광범위한 UV 흡수 |
| 대표 계열 | 아실포스핀 옥사이드, 하이드록시 및 아미노 케톤, 벤질 케탈 | 벤조페논, 티오크산톤, 안트라퀴논 |
| 주의점 | 비용; 일부 황변(블렌드로 관리) | 아민 필요; 표면에서 산소 저해; 이행 |
대부분의 실제 배합은 전체 경화용 타입 I과 표면 경화용 타입 II/아민 패키지를 램프와 필름에 맞춰 블렌딩합니다.
광개시제 계열
아실포스핀 옥사이드 — 심부 경화, 낮은 황변, LED 친화적
이들은 근자외선/보라색 영역까지 잘 흡수하여 LED 경화의 근간이 되며, 광표백(반응하면서 색을 잃음)되어 최종 황변이 낮습니다. TPO 와 액상 TPO-L 이 주력 제품이며, BAPO (819) 는 심부 및 안료 함유 전체 경화를 위한 비스-아실 버전입니다.
α-하이드록시케톤 — 깨끗한 표면 경화
저냄새, 저황변 타입 I 개시제로, 투명 코팅, 오버프린트 바니시, 투명 잉크에서 뛰어난 표면 경화를 제공합니다. 광개시제 1173 (액상)과 광개시제 184 (고체)가 표준이며, 균형 잡힌 표면 및 심부 경화를 위해 종종 아실포스핀 옥사이드와 블렌딩됩니다.
α-아미노케톤 — 안료 함유 및 심부 필름을 위한 힘
백색 및 안료 함유 시스템과 두꺼운 필름에서 경화를 이끄는 강력한 타입 I 개시제입니다. 광개시제 907, 광개시제 369, 그리고 바이페닐 모르폴리노-프로파논 (307) 과 메틸벤질 모르폴리노-부타논 이 이 영역을 다룹니다.
벤조페논 — 경제적인 타입 II 표면 경화
고전적이고 저비용인 타입 II 개시제로, 코팅과 잉크의 표면 경화를 위해 아민 상승제와 함께 사용됩니다. 벤조페논 (BP), 4-메틸벤조페논 (MBZ), 4-클로로벤조페논 (CBZ), 4-벤조일바이페닐 (PBZ), 4-벤조일-4′-메틸다이페닐 설파이드 (BMS) 그리고 고효율의 4,4′-비스(다이에틸아미노)벤조페논.
티오크산톤 — 안료 함유 및 심부 UV용
더 긴 UV 파장에서 흡수하는 Type II 개시제로, 안료를 통과하여 더 잘 경화되며, 아민 상승제와 함께 사용됩니다. ITX (2-이소프로필티오잔톤) 및 DETX (2,4-디에틸티오잔톤).
벤질 케탈, 벤조일포름염, 글리옥실레이트 및 안트라퀴논
특정 경화, 냄새 및 황변 프로파일을 위한 광범위한 Type I/II 도구 세트: 알파,알파-디메톡시-알파-페닐아세토페논 (BDK/651), 메틸 벤조일포름염 (MBF), 메틸 2-벤조일벤조에이트 (OMBB), 2,2-디에톡시아세토페논 (DEAP), 그리고 페닐글리옥실레이트 에스터 혼합물 및 2-에틸안트라퀴논 (2-EAQ).
옥심 에스터 및 티타노센 — 전자기기, 컬러 필터, 가시광선
포토레지스트, 컬러 필터 및 가시광선 경화를 위한 고감도 특수 개시제: 카바졸 옥심 에스터, 옥탄디온 벤조일옥심 (OXE-01) 그리고 가시광선 티타노센 개시제 (784).
아민 상승제 (공개시제)
모든 Type II 시스템은 수소 공여체가 필요하며, 아미노벤조에이트 아민 상승제가 표준입니다. 에틸 4-(다이메틸아미노)벤조산 (EDB), 옥틸 다이메틸 파바 (EHA) 및 이소아밀 4-(다이메틸아미노)벤조에이트 (IAEB) 표면 경화를 가속화하고 산소 억제를 극복하는 데 도움을 줍니다.
광개시제 선택 방법
다섯 가지 질문을 차례로 살펴보세요. 광원: 수은(광범위 UV)인가 LED(일반적으로 365/385/395/405 nm)인가? LED는 더 긴 파장에서 흡수하는 개시제가 필요합니다 — 아실포스핀 옥사이드(TPO/BAPO) 및 티오잔톤/아민 패키지. 투명 또는 안료: 안료가 빛을 두고 경쟁하므로, 백색 및 유색 시스템에는 강력하고 더 긴 파장의 개시제(BAPO, 907, 티오잔톤)가 필요합니다. 표면 대 심층 경화: 표면 경화형 Type I/Type II(184/1173, 벤조페논+아민)를 심층 경화형 아실포스핀 옥사이드와 결합하세요. 황변: 아실포스핀 옥사이드와 하이드록시케톤은 광표백되어 황변이 적으며, 일부 아미노케톤 및 Type II/아민 시스템은 황변이 더 심합니다. 이동, 냄새 및 규제: 식품 접촉 및 저냄새 작업에는 저이동성 또는 고분자 등급을 선택하고 잔류물을 최소화하세요. 최종 패키지를 귀사의 라인에서 검증하세요 — 개시제 선택은 이론이 아니라 경화 시험으로 확인됩니다.
광개시제가 사용되는 곳
| 응용 분야 | 일반적인 광개시제 접근법 |
|---|---|
| UV/LED 코팅 및 오버프린트 바니시 | 하이드록시케톤(184/1173) 표면 경화 + 아실포스핀 옥사이드(TPO) 심층 경화 |
| 그래픽 아트 및 3D 프린팅 잉크 | 안료 함유 관통 경화를 위한 아실포스핀 옥사이드 + 티오잔톤/아민 |
| 목재, 플라스틱 및 금속 마감 | 램프와 필름 두께에 맞춰 조정된 Type I/Type II 혼합물 |
| 접착제 및 감압 접착제(PSA) | 빠른 고정을 위한 Type I; 표면용 벤조페논/아민 |
| 전자기기, 포토레지스트, 컬러 필터 | 옥심 에스터, 아미노케톤, 고감도 특수 개시제 |
| 복합재 및 치과/의료(특수) | 아실포스핀 옥사이드 및 가시광선 개시제(티타노센) |
광개시제 대량 구매
RawSource는 아실포스핀 옥사이드, 하이드록시 및 아미노케톤, 벤조페논, 티오잔톤, 벤질 케탈, 옥심 에스터 및 아민 상승제 등 전체 광개시제 범위를 생산자로부터 직접 조달하며, 총 약 30개 등급을 제공합니다. 알려주세요: 램프(수은 또는 LED 파장), 시스템(투명 또는 안료), 경화 목표(표면/관통), 그리고 황변, 냄새 또는 이동 제한 사항을 알려주시면, CoA, TDS 및 SDS와 함께 적합한 개시제 또는 혼합물을 견적해 드립니다. 많은 광개시제는 미세 분말 또는 액체로 공급되며 해당 위험 분류에 따라 배송됩니다. 이러한 시스템의 관련 구성 성분은 다음에 정리되어 있습니다: 아민 가이드 (아민 상승제 및 경화 아민).
자주 묻는 질문
광개시제란 무엇인가?
광개시제는 UV 또는 가시광선을 흡수하여 중합을 시작하는 라디칼(또는 양이온 시스템에서는 산)을 생성하는 분자로, UV 또는 LED 램프 아래에서 코팅, 잉크 및 접착제를 거의 즉각적으로 경화시킵니다.
Type I과 Type II 광개시제의 차이점은 무엇인가요?
Type I(분해형) 개시제는 빛을 흡수하면 직접 라디칼로 분해되어 단독으로 작동하며, 효율적인 심층/관통 경화를 제공합니다. Type II(수소 추출형) 개시제는 공개시제 — 보통 아민 상승제 — 로부터 수소를 끌어와 라디칼을 형성해야 하며, 광범위한 UV 흡수를 갖춘 경제적인 표면 경화 개시제입니다.
어떤 광개시제가 LED 경화에 적합한가요?
LED 램프는 더 긴 파장(주로 365–405 nm)에서 방출하므로, LED 시스템은 그곳에서 흡수하는 개시제를 사용합니다: TPO 및 BAPO와 같은 아실포스핀 옥사이드로, 특히 안료 함유 필름의 경우 티오잔톤/아민 상승제 패키지와 자주 결합됩니다.
TPO, 184, 1173은 무엇에 사용되나요?
TPO(아실포스핀 옥사이드)는 낮은 황변으로 심층/관통 경화를 제공하며 LED 친화적입니다; 광개시제 184와 1173은 투명 코팅 및 잉크에서 깨끗하고 저냄새의 표면 경화를 제공하는 α-하이드록시케톤입니다. 이들은 균형 잡힌 표면 및 심층 경화를 위해 자주 혼합됩니다.
Type II 광개시제에 왜 아민이 필요한가요?
Type II 개시제는 수소 원자를 추출하여 경화합니다; 아민 상승제(EDB, EHA 또는 IAEB 등)가 그 수소 공여체이며, 필름 표면에서의 산소 억제를 극복하는 데도 도움을 줍니다.
안료 함유(백색) 시스템에 맞는 광개시제는 어떻게 선택하나요?
안료는 자외선을 흡수하고 산란시키므로, 안료가 함유된 시스템에는 필름을 관통하여 경화하는 강력한 장파장 개시제가 필요합니다 — 일반적으로 BAPO와 α-아미노케톤(예: 907)에 티옥산톤/아민 패키지를 함께 사용합니다. 사용하는 필름 두께에서 관통 경화 시험으로 확인하십시오.
편집자 주. 이 문서는 산업 및 전문 구매자와 배합 담당자를 위한 일반적인 기술 지침입니다. 메커니즘, 계열 특성 및 선택 지침은 일반화된 전형적 참고 자료이며, 사용하는 라인에서 직접 검증해야 합니다. 구매하는 등급은 성적서(Certificate of Analysis)와 기술 자료표(Technical Data Sheet)를 따릅니다. 여기에 있는 어떤 내용도 안전성이나 효능에 대한 주장이 아닙니다. 광개시제는 특정한 취급, 광민감성 및 유해성 요구 사항이 있으므로 — 취급 전에 항상 최신 안전보건자료(SDS)를 참조하고, 해당 용도 및 관할 지역에 대한 규제 및 이행(migration) 상태를 확인하십시오. RawSource는 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 하지 않으며, 이 정보의 사용에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.