<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Застосування явища поверхневого плазмонного резонансу для контролю процесу полімеризації оптичних клеїв

Анотація

Оптичні клеї широко застосовуються в оптичному виробництві, при цьому оптична якість з’єднання залежить від узгодження показників заломлення клею та матеріалу деталей, а технологічність процесу з’єднання – від оптимальної швидкості полімеризації. Запропоновано метод на основі явища поверхневого плазмонного резонансу для контролю у реальному часі процесу полімеризації оптичних клеїв, що показано на прикладі фотополімерних клеїв марок Akrol-3-360 і UV630. По розрахованим швидкостям та тривалості фотополімеризації визначено, що клей марки UV630 має на 25% більшу швидкість полімеризації та майже у два рази менший термін полімеризації, ніж клей марки Akrol-3-360.
Оптические клеи широко применяются в оптическом производстве, при этом оптическое качество соединения зависит от согласования показателей преломления клея и материала деталей, а технологичность процесса соединения – от оптимальной скорости полимеризации. Предложен метод на основе явления поверхностного плазмонного резонанса для контроля в реальном времени процесса полимеризации оптических фотополимерных клеев, показано на примере клеев марок Akrol-3-360 и UV630. По рассчитанным скоростям и продолжительности фотополимеризации определено, что клей марки UV630 имеет на 25% большую скорость полимеризации и почти в два раза меньший срок полимеризации, чем клей марки Akrol-3-360.
Optical adhesives are widely used in optical production, with the optical quality of the connection depends on the matching of the refractive indices of the glue and the material of the parts, and the technological process of the connection - from the optimal rate of polymerization. A method based on the phenomenon of surface plasmon resonance for real-time control of the polymerization process of optical adhesives is proposed, as demonstrated by the example of the Akrol-3-360 and UV630 photopolymer adhesives. According to the calculated speed and duration of photopolymerization, the UV630 grade adhesive has a 25% higher polymerization rate and almost twice the polymerization time than the Akrol-3-360 grade adhesive.

Опис

Тип документа

Мова

Бібліографічний опис

Дорожинський Г. В. Застосування явища поверхневого плазмонного резонансу для контролю процесу полімеризації оптичних клеїв [Текст] / Г. В. Дорожинський, Г. В. Дорожинська, В. П. Маслов // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2018. – № 1. – С. 65-72.

Схвалення

Рецензія

Доповнено

Цитується в

Список використаної літератури (19)

  1. Н.И. Баурова, В.А. Зорин (2016). Применение полимерных композиционных материалов при производстве и ремонте машин. М.: МАДИ.
  2. Д. А. Шутов, Д. В. Ситанов. (2006). Процессы микро- и нанотехнологий: Лабораторный практикум. Том 1. Иван. гос. хим. технол. ун-т. Иваново.
  3. Маслов В. П. (2012) Фізико-технологічні проблеми з’єднання прецизійних деталей оптико- електронних приладів: моногр. К.: НТУУ «КПІ».
  4. B. Liedberg, C. Nylander, I. Lundstrom (1983). Surface Plasmon Resonance For Gas Detection and Biosensing. Sensors and Actuators, 4, 299–304.
  5. S. Roberge, M. A. Dube (2016). Infrared process monitoring of conjugated linoleic acid/styrene/butyl acrylate bulk and emulsion terpolymerization. Journal of Applied Polymer Science. 4 (1), 264–272.
  6. A.V. Samoylov, V. M. Mirsky, Q. Hao, C. Swart, Y. M. Shirshov, O. S. Wolfbeis (2005). Nanometerthick SPR sensor for gaseous HCl. Sensors and Actuators B Chem, 106, 369-372.
  7. G. Dorozinsky, M. Lobanov, V. Maslov (2015). Detection of methanol vapor by surface plasmon resonance method. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (5), 4-7.
  8. K. Matsubara, S. Kawata, S. Minami (1988). Optical Chemical Sensor Based on Surface Plasmon Measurement. Applied Optics, 27, 1160–1163.
  9. N. Gridina, G. Dorozinsky, R. Khristosenko, V. Maslov, A. Samoylov, Yu. Ushenin, Yu. Shirshov (2013). Surface plasmon resonance biosensor. Sensors & Transducers Journal, 149, 2, 60-68.
  10. H. Xu, M. Kall (2003). Modeling the optical response of nanoparticle-based surface plasmon resonance sensors. Sensors and Actuators, 87 (2), 244-249.