UХэт ягаан туяа шингээгч нь хүчтэй өндөр энергитэй хэт ягаан туяаг шингээж, эрчим хүч болгон хувиргаж, шингэсэн энергийг ялгаруулж, улмаар хэт ягаан туяаны нөлөөгөөр арьсыг гэмтээхээс сэргийлж, хэт ягаан туяаны фотофизик ба фотохимийн задралаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд дулааны энерги эсвэл хор хөнөөлгүй бага энергийн цацрагаар хэрэглэж болно. хэт ягаан туяа. Одоогийн байдлаар хэт ягаан туяаны шингээгч нь ихэвчлэн бензофенон, бензотриазол, салицилат, орлуулсан акрилонитрил, триазин болон бусад бодисуудыг ашигладаг. Зарим нэг ялгаа бий. Дараах Shanghai Jingyan Chemical нь өөр өөр төрлийн хэт ягаан туяа шингээгчийн үйл ажиллагааны механизмыг танилцуулах болно.
1. Бензофенонууд
Бензофенон хэт ягаан туяа шингээгч нь хэт ягаан туяаны -A, UV-B болон UV{2}}C-г удаан шингээдэг хэт ягаан туяаны шингээгчийн хамгийн өргөн хэрэглэгддэг ангилал юм. Молекул дахь кетон бүлэг ба гидроксил бүлэг нь бутил хелатын цагираг үүсгэхийн тулд дотоод устөрөгчийн холбоо үүсгэж болно. Хэт ягаан туяаны энергийг шингээсний дараа молекул нь дулааны чичиргээнд орж, устөрөгчийн дотоод холбоо тасарч, хелатын цагираг нээгдэж, хэт ягаан туяа нь дулааны энерги болж хувирдаг. Нэмж дурдахад молекул дахь карбонил бүлэг нь шингээгдсэн хэт ягаан туяаны энергийг өдөөдөг бөгөөд үүний үр дүнд мутаци болон энолын бүтцийг бий болгож, энергийн тодорхой хэсгийг зарцуулдаг. Энэ төрлийн хэт ягаан туяа шингээгчийн хувьд молекул доторх устөрөгчийн бондын бат бөх байдал нь түүний гэрлийг тогтворжуулах нөлөөтэй холбоотой байдаг. Хэт ягаан туяаны шингээгчийн тогтворжуулах нөлөө нь бензолын цагираг дээрх алкокси гинжин хэлхээний урттай холбоотой байдаг. Хэрэв урт нь полимертэй тохирч байвал тогтворжуулах нөлөө нь зөв юм. Бензофеноны хэт ягаан туяаны шингээгчийн хувьд карбонилын ортой байрлал нь 10 гидроксил бүлгийг агуулсан байх ёстой, эс тэгвээс энэ нь дотоод устөрөгч үүсгэж чадахгүй бөгөөд хэт ягаан туяаны шингээгч болгон ашиглах боломжгүй. Өнгө, өндөр молекулын полимеруудтай сайн нийцдэг. Хэрэв карбонилийн бүлгийн ортой байрлалд хоёр гидроксил бүлэг байгаа бол энэ нь 300-400 фм-ийн хэт ягаан туяаг шингээхээс гадна харагдах гэрлийн зарим хэсгийг шингээх чадвартай. Үзэгдэх гэрлийг шингээснээс болж нэмэлт гэрэл тэнцвэргүй болж, хэт ягаан туяаны шингээгчийг агуулсан бүтээгдэхүүнүүд шар өнгөтэй болдог. Өндөр молекулын полимеруудтай нийцэх чадвар муу тул түүний хэрэглээний хүрээ бага байна. Хэдийгээр гидроксил бүлэггүй бензофенон нь хэт ягаан туяаг шингээх чадвартай боловч гэрэлд өртөх үед өөрөө задрах тул хэт ягаан туяа шингээгч болгон ашиглахад тохиромжгүй.
2. Салицилат
Салицилатын хэт ягаан туяаны шингээгчийг хамгийн түрүүнд ашигладаг бөгөөд салицилатууд нь молекул дахь устөрөгчийн дотоод холбоог агуулдаг. Энэ төрлийн хэт ягаан туяа шингээгч нь эхэн үедээ хэт ягаан туяаг шингээх чадвар маш бага, шингээх хүрээ нь маш нарийн (340 вм-ээс бага) боловч хэт ягаан туяаны цацрагийн тодорхой хугацааны дараа түүний шингээлт нь хамгийн их шингээлтийн утга хүртэл аажмаар нэмэгддэг бөгөөд энэ нь хэт ягаан туяаны дахин зохион байгуулалттай холбоотой юм. , хүчтэй хэт ягаан туяа шингээх чадвартай бензофеноны бүтцийг бүрдүүлж, улмаар хэт ягаан туяаны шингээлтийг сайжруулдаг. Тиймээс үүнийг Pioneer UV Absorber гэж нэрлэдэг. Дихидроксибензофенон ба түүний деривативууд молекулын өөрчлөлтөд орсны дараа тэдгээр нь харагдах гэрлийн хэсгийг шингээж, шар өнгөтэй болж, энэ хэт ягаан туяа шингээгчтэй нэмсэн бодис шар өнгөтэй болдог.
3. Бензотриазолууд
Бензотриазолын хэт ягаан шингээгчийн үйл ажиллагааны механизм нь бензофенонтой төстэй. Тоолуурын дээгүүр харагдах гэрэл, ингэснээр бүтээгдэхүүн нь өнгөгүй болно;
4. Орлуулсан акрилонитрил ба триазин
Нэмж дурдахад, орлуулсан акрилонитрил ба триазин хэт ягаан туяа шингээгч нь үйл ажиллагааны механизмын дагуу мөн cis{0}}транс изомержих тул гэрлийн энерги нь хоргүй энерги болж хувирч, ялгардаг бөгөөд акрилонитрилээр орлуулсан хэт ягаан туяа шингээгч нь 290-320 фм-ийг шингээх чадвартай, хэт ягаан туяаг шингээдэггүй, хэт ягаан туяаг шингээдэггүй. үер, хэт ягаан туяа шингээгч нь 400-М-ээс доош долгионы урттай хромоген ген ба хромоген бүлгийг шингээж чаддаг бөгөөд эдгээр нь бүгд үнэрт цөмтэй холбогддог.
5. Бусад ангиуд
Органикель нь хэт ягаан туяаг шингээгч болгон ашиглаж болох боловч ерөнхийдөө хэт ягаан туяаны гэрлийг шингээх чадвар нь өмнөхөөсөө бага боловч хэт ягаан туяа шингээх эргэн тойронд полимер задрахаас сэргийлдэг унтраагч гэж ангилдаг. Органикель полимер нь хэт ягаан туяаны цацрагийн дор өдөөгдсөн төлөвт өдөөгдсөн полимер дэх молекулуудтай урвалд ордог бөгөөд ингэснээр өдөөгдсөн төлөв нь өдөөгдсөн төлөв рүү буцаж ирдэг. Үндсэн төлөвт хэт ягаан туяа нь түүнийг устгахгүйгээр бага-энергийн спектр болгон хувиргадаг. Полимерийг устгахаас хамгаалахын тулд түүний үйл ажиллагааны механизм нь ерөнхий хэт ягаан туяаны шингээгчээс ялгаатай тул түүнийг унтраагч гэж нэрлэдэг. Хэт ягаан туяаны шингээгч нь молекулын бүтцийг өөрчилдөг ба бөхөөгч нь зөвхөн молекул хоорондын энерги дамжуулах замаар энергийг сарниулдаг.
Үүнээс гадна нүүрстөрөгчийн хар, титаны давхар исэл, цайрын исэл, цайрын бари болон бусад нарнаас хамгаалах бодисууд нь хэт ягаан туяаг шингээх эсвэл тусгах чадвартай бодисын ангилалд багтдаг. Хэт ягаан туяаг шингээх буюу тусгах зорилгоор полимер ба гэрлийн эх үүсвэрийн хооронд блоклох давхарга тавьдаг. Полимер гадаргууд хүрэх үед шингэж, ойж, хэт ягаан туяа нь полимерийн дотоод хэсэгт нэвтрэн орохоос сэргийлж, нүүрстөрөгчийн хар нь хамгийн үр дүнтэй байдаг. Чөлөөт радикал устгагчид нь гэрлийн тогтворжилтыг бий болгож чаддаг бодисуудын ангилалд багтдаг бөгөөд тэдгээр нь саадтай амин гэрлийн тогтворжуулагч гэж нэрлэгддэг стерик саадтай нөлөө бүхий пиперидины деривативууд юм.




