高折射率单体-Easmer OPPEA
发布时间:
2025-08-04
产品简介
邻苯基苯氧⼄基丙烯酸酯 (o-Phenylphenoxyethyl Acrylate, OPPEA,CAS#72009-86-0) 是⼀种⾼性能的单官能团紫外光(UV)固化活性稀释剂。其独特的分⼦结构——包含⼀个联苯基团和⼀个柔性的⼄氧基链——赋予了材料⼀系列卓越的性能,使其成为光学、电⼦和先进制造领域的关键原料。
OPPEA最显著的特点是其极⾼的折射率、优异的柔韧性与表⾯硬度的平衡、低挥发性、低⽓味和对⽪肤的低刺激性。这些特性使其在作为UV固化树脂的稀释剂时,不仅能有效降低体系粘度,还能显著提升固化后产品的光学性能、耐化学性和尺⼨稳定性。作为⼀种先进的UV单体,OPPEA在⾼端光学涂层、3D打印材料和电⼦光刻㬵等领域应用广泛。
化学名称: 邻苯基苯氧⼄基丙烯酸酯
英⽂名称: o-Phenylphenoxyethyl Acrylate (OPPEA)
CAS号: 72009-86-0
分⼦式: C17H16O3
分⼦量: 268.31 g/mol
关键性能指标
以下数据汇总了OPPEA的核⼼物理化学性质和典型产品规格,为配⽅设计和⼯艺控制提供依据。
物理化学性质
项目 | 数值/描述 |
外观 | 无色至淡黄色透明液体 |
气味 | 轻微特征气味 |
密度 (25°C) | ≈1.15 g/cm³ |
玻璃化温度 | ≈33 °C |
沸点 (1 mmHg) | ≈180-190°C (减压条件) |
闪点 | >110°C (闭杯法) |
折射率 (nD²⁵) | ≈1.56-1.58 |
溶解性 | 溶于丙酮、乙醇、乙酸乙酯等有机溶剂,不溶于水 |
反应性 | 含丙烯酸酯基团,易发生自由基聚合反应 |
产品规格
外观 | 透明液体 |
颜色 /APHA | 100 Max |
粘度 /cps@25℃ | 120-150 |
酸值 / mgKOH/g | 0.5 Max |
水分 /wt.% | 0.2 Max |
阻聚剂 MEHQ /ppm | 300 Max |
核心应⽤领域
凭借其独特的性能组合,OPPEA在多个⾼科技领域展现出卓越的应⽤价值。
光学材料与精密光学
OPPEA是制造⾼折射率光学材料的理想选择。其⾼达1.576的折射率能有效提升光学 元件的光线控制能⼒,减少菲涅尔反射损失,从⽽提⾼光传输效率。
AR/VR镜⽚与光学㬵: 作为UV㬵的活性稀释剂,OPPEA在保持树脂体系⾼透光率(>98%)的同时,优化了流动性,适⽤于增强现实(AR)、虚拟现实(VR)镜⽚和智能⼿机防反射膜的⽣产。其应⽤能显著提升显⽰亮度和清晰度。
光学薄膜: ⽤于液晶显⽰器(LCD)背光模组中的增亮膜(BEF),可有效汇聚光线,提⾼屏幕亮度。
3D打印与增材制造
在光固化3D打印技术(如SLA、DLP)中,OPPEA的低固化收缩率(<3%)对于保证打印部件的尺⼨精度⾄关重要,尤其适⽤于制造微光学元件和复杂结构件。
在先进陶瓷的增材制造中,OPPEA扮演着关键⻆⾊。由于陶瓷粉末(如氮化铝AlN、氮化硅Si₃N₄)的折射率远⾼于普通树脂,会导致光线在浆料中严 重散射,限制固化深度和精度。添加⾼折射率的OPPEA可以减⼩树脂与陶瓷粉末的折射率差(Δn),从⽽显著增加固化深度,抑制光线散射,最终制造出性能更优、结构更完整的⾼性能陶瓷部件。
采⽤光固化技术(如SLA)制造的⾼精度透明部件,
展⽰了该技术在微流控芯⽚和复杂机械结构等领域的应⽤潜⼒
电⼦与半导体
OPPEA的⾼反应活性和优异的耐化学腐蚀性使其成为电⼦⾏业的理想选择。
电⼦光刻㬵: 在半导体制造和显⽰器⽣产中,OPPEA可⽤于光刻㬵配⽅,帮助实现⾼分辨率的图形转移。其良好的附着⼒和耐腐蚀性为电路提供了可靠保护。
柔性电路与封装: 其固化产物兼具柔韧性和保护性,适⽤于柔性电路板的保护涂层和半导体芯⽚的封装材料。
⾼性能涂料与油墨
作为⼀种多功能单体,OPPEA⼴泛应⽤于各种UV固化涂料和油墨体系中,⽤于提升产品的光泽度、耐⽤性和附着⼒。
UV涂料: 可⽤于⽊器、塑料、⾦属等基材的表⾯涂层,提供⾼光泽、耐刮擦和耐化学品性能。其良好的稀释性有助于调节涂料粘度,适应不同施⼯⼯艺。
UV油墨与罩光油: 在印刷⾏业,OPPEA可⽤于配制UV油墨和罩光油,增强印刷品的耐磨性和光泽度。
其他应⽤: 还可⽤于⾼端UV指甲油、⽔性UV涂料等特殊领域。
性能对⽐:Easmer OPPEA vs. 单苯环丙烯酸酯单体
与传统的单苯环丙烯酸酯单体(如2-苯氧基乙基丙烯酸酯, PHEA)相⽐,OPPEA因其独特的联苯结构,在多个关键性能上表现出明显优势。这些优势使其在⾼端应⽤中更具竞争⼒。
数据解读: OPPEA的联苯结构显著提升了折射率和固化后的热稳定性。同时,其较⼤的分⼦体积有助于降低固化过程中的体积收缩,从⽽获得更佳的尺⼨稳定性。相关专利研究表明,与单苯环的丙烯酸酯相⽐,使⽤含芳⾹族更多的单体可有效降低固化收缩率并提升热稳定性。
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