[go: up one dir, main page]

CN109608861B - 一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料 - Google Patents

一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料 Download PDF

Info

Publication number
CN109608861B
CN109608861B CN201910047873.0A CN201910047873A CN109608861B CN 109608861 B CN109608861 B CN 109608861B CN 201910047873 A CN201910047873 A CN 201910047873A CN 109608861 B CN109608861 B CN 109608861B
Authority
CN
China
Prior art keywords
blue
light
filter material
violet light
antioxidant
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201910047873.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109608861A (zh
Inventor
贺成明
夏廷
季川
刘培栽
汤勇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Siyuan Optoelectronics Technology Co ltd
Original Assignee
Nanjing Cgl Optoelectronics Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Cgl Optoelectronics Co ltd filed Critical Nanjing Cgl Optoelectronics Co ltd
Priority to CN201910047873.0A priority Critical patent/CN109608861B/zh
Publication of CN109608861A publication Critical patent/CN109608861A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109608861B publication Critical patent/CN109608861B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K13/00Use of mixtures of ingredients not covered by one single of the preceding main groups, each of these compounds being essential
    • C08K13/02Organic and inorganic ingredients
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/24Acids; Salts thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K5/00Use of organic ingredients
    • C08K5/16Nitrogen-containing compounds
    • C08K5/34Heterocyclic compounds having nitrogen in the ring
    • C08K5/3467Heterocyclic compounds having nitrogen in the ring having more than two nitrogen atoms in the ring
    • C08K5/3472Five-membered rings
    • C08K5/3475Five-membered rings condensed with carbocyclic rings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K2201/00Specific properties of additives
    • C08K2201/014Additives containing two or more different additives of the same subgroup in C08K

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Optical Filters (AREA)

Abstract

本发明公开了一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料,属于光学材料技术领域,该滤光材料由树酯母粒、蓝光吸收剂及助剂组成,通过调整材料厚度、调整蓝光添加剂的种类、添加配比和添加量来任意调整截止波长,将截止波长控制在480‑520nm之间,可完全过滤蓝紫光。本发明制备的滤光材料可以达到完全达到过滤蓝紫光的要求,更可以做到应客户需要调整过滤截止波长。

Description

一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料
技术领域
本发明涉及一种有机高分子材料,特别是涉及一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料,属于光学材料技术领域。
背景技术
PCB工厂、微电子厂、印刷厂、IC半导体电子厂、液晶面板厂等多采用光刻加化学蚀刻的方法,将细小电路印制在特定的基板上,目前光刻技术中主要采用的是紫外光刻,如果采用含紫外线和蓝光的普通白光灯管或荧光灯管照明,会影响光刻胶的固化工艺,使线路版刻蚀的细小电路边缘模糊,严重降低产品的质量或印刷制版的质量。
为了防止照明灯管发出的蓝紫光影响紫外光刻工艺,所有使用紫外光刻的厂区必须使用无蓝紫光的灯管进行照明,避免蓝紫光的干扰。
市面上很多黄光灯管只能过滤部分蓝紫光,无法达到完全过滤蓝紫光的要求,更做不到应客户需要调整过滤截止波长。
发明内容
本发明的主要目的是解决现有技术中滤光材料只能过滤部分蓝紫光,无法达到完全过滤蓝紫光的要求,更做不到应客户需要调整过滤截止波长的问题,而提供一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料。
本发明的目的可以通过采用如下技术方案达到:
一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料,该滤光材料由95.0-99.9%树脂母粒、0.01-3.00%蓝光吸收剂及0.01-2.0%助剂组成,通过调整蓝光吸收剂的组成及添加量,控制滤光材料的截止波长在480-520nm之间,截止波长之前的蓝紫光全部被过滤掉。
树脂母粒选自聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯树脂及聚对苯二甲酸乙二醇酯中的一种。
蓝光吸收剂选自钒酸铋、苯并咪唑酮黄HG、苯并咪唑酮橙HL、克劳莫夫塔尔橙GP及依尔加净DPP橙中的一种或多种。
蓝光吸收剂中的电子可被高能量光激发,通过降低电子的激发能量,使吸收波长移动到蓝光区,蓝光吸收剂每种都具有较强的吸收蓝紫光的能力,多种蓝光吸收剂复配,降低电子的激发,吸收波长向长波方向移动,通过不同复配组合的调整及添加量的变化以及材料厚度的调整使所述滤光材料的截止波长在480-520nm之间连续可调。
助剂包含光稳定剂、抗氧化剂、无卤阻燃剂及光扩散剂中的一种或多种。
光稳定剂为UV-531(2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮)、UV-3346(聚{(6-吗啉基-5-三嗪-2,4-二基)(2,2,6,6-四甲基哌啶基)亚胺基六亚甲基[(2,2,6,6-四甲基哌啶基)-亚胺基]})、UV-1164(2-(4,6-双(2,4-二甲基苯基)-1,3,5-三嗪-2-基)-5-辛氧基酚)及UV-320(2-(2氢-苯骈三唑-2-基)-4,6-二(1,1-二甲基乙基)苯酚)中的一种或多种,添加量为总量的0.1-0.5%。
抗氧化剂为抗氧剂-1010(四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯)、抗氧剂-1076(β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸正十八碳醇酯)及抗氧剂-168(三[2.4-二叔丁基苯基]亚磷酸酯)中的一种或多种复配,添加量为总量的0.1-0.5%。
无卤阻燃剂为磷系、芳香磺酸盐系、硅系及硼系等阻燃剂中的一种或多种,添加量为总量的0.05-1.0%。
光扩散剂为有机硅光扩散剂及丙烯酸光扩散剂中的至少一种,添加量为总量的0.4-1.0%。
抗氧化剂为抗氧剂-1010与抗氧剂-168按1:1复配而成;无卤阻燃剂为三氯苯磺酸钠STB、FR-2025、X-40-9805中的一种或多种,添加总量0.05-1.0%;光扩散剂为KMP-590、DF20A0、KM-506中的一种或多种,添加总量0.4-1.0%。
本发明的有益技术效果:
本发明通过调整材料厚度、调整蓝光吸收剂的种类、添加配比和添加量来调整截止波长,控制波长在480-520nm之间,可完全过滤蓝紫光。
附图说明
图1为三种样板对同一光源的滤光效果;
图2为0.8mm、0.9mm厚度的PC滤光材料滤光前后光谱对比;
图3为完全过滤500nm以下蓝紫光的PC滤光材料滤光前后光谱对比。
具体实施方式
为使本领域技术人员更加清楚和明确本发明的技术方案,下面对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。
实施例1:
本实施例1提供的可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料,是一种可完全过滤490nm以下蓝紫光的PC滤光材料,包含有以下重量分数的原料:聚碳酸酯98份、蓝光吸收剂0.3份(方案①苯并咪唑酮橙HL0.3份、方案②苯并咪唑酮橙HL0.2份、克劳莫夫塔尔橙GP0.1份、方案③苯并咪唑酮橙HL0.15份、克劳莫夫塔尔橙GP0.1份、依尔加净DPP橙0.05份)、抗氧剂-1010 0.2份、抗氧剂-168 0.2份、光稳定剂UV-531 0.3份、无卤阻燃剂X-40-9805 0.5份及光扩散剂KMP-590 0.5份;
在本实施例1中,该可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料的制备方法如下:首先将聚碳酸酯置于150℃的鼓风干燥机中干燥一个半小时,再按上述配方称取各原材料,将其加入高速混合机搅拌30分钟得到混合均匀的混合料,输送到双螺杆挤出机中,经熔融混炼挤出制成滤光PC材料粒子,该粒子可经双螺杆挤出机挤出成型制成0.8mm厚度的样板;
在本实施例1中,经测试,添加三种蓝光吸收剂的样板滤光效果最好,可完全过滤490nm以下蓝紫光,添加一种蓝光吸收剂的样板滤光效果最差,这是由于多种蓝光吸收剂的复配组合,有利于形成协同效应,使电子的激发能进一步降低,起到1+1>2的效果,吸收波长向长波方向移动,提高蓝光吸收率,三种样板对同一光源的滤光效果如图1。
实施例2:
本实施例2提供的可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料,是一种可完全过滤495nm以下蓝紫光的PC滤光材料,包含有以下重量分数的原料:聚碳酸酯98份、蓝光吸收剂0.2份(钒酸铋0.05份,苯并咪唑酮黄HG0.15份)、抗氧剂-1010 0.2份、抗氧剂-168 0.2份、光稳定剂UV-531 0.3份、无卤阻燃剂X-40-9805 0.5份及光扩散剂KMP-590 0.6份;
在本实施例2中,该可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料的制备方法如下:首先将聚碳酸酯置于150℃的鼓风干燥机中干燥一个半小时,再按上述配方称取各原材料,将其加入高速混合机搅拌30分钟得到混合均匀的混合料,输送到双螺杆挤出机中,经熔融混炼挤出制成滤光PC材料粒子,该粒子可经双螺杆挤出机挤出成型制成0.8mm、0.9mm厚度的T8灯罩;
在本实施例2中,经测试,可完全过滤495nm波长以下蓝紫光,且材料越厚,截止波长越长,滤光效果越好,滤光前后光谱见图2。
实施例3:
本实施例3提供的可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料,是一种可完全过滤500nm以下蓝紫光的PC滤光材料,包含有以下重量分数的原料:聚碳酸酯98份、蓝光吸收剂0.3份(克劳莫夫塔尔橙GP0.15份,苯并咪唑酮橙HL0.1%,苯并咪唑酮黄HG0.05份)、抗氧剂-10100.25份、抗氧剂-168 0.25份、光稳定剂UV-3346 0.15份、UV-3200.15份、无卤阻燃剂X-40-9805 0.1份、FR-2025 0.2份及光扩散剂DF20A0 0.6份;
在本实施例2中,该可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料的制备方法如下:首先将聚碳酸酯置于150℃的鼓风干燥机中干燥一个半小时,再按上述配方称取各原材料,将其加入高速混合机搅拌30分钟得到混合均匀的混合料,输送到双螺杆挤出机中,经熔融混炼挤出制成滤光PC材料粒子,该粒子可经双螺杆挤出机挤出成型制成0.8mmT8灯罩;
在本实施例3中,经测试,可完全过滤500nm波长以下蓝紫光,滤光前后光谱见图3。
本发明制备的滤光材料,通过调整材料厚度、调整蓝光吸收剂的种类、添加配比和添加量来任意调整截止波长,将截止波长控制在480-520nm之间,可完全过滤蓝紫光,更可以做到应客户需要调整过滤截止波长。
以上所述,仅为本发明进一步的实施例,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明所公开的范围内,根据本发明的技术方案及其构思加以等同替换或改变,都属于本发明的保护范围。

Claims (7)

1.一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料,其特征在于,该滤光材料由95.0-99.9%树脂母粒、0.01-3.00%蓝光吸收剂及0.01-2.0%助剂组成,通过调整该滤光材料的厚度为0.8mm、蓝光吸收剂的组成及添加量为苯并咪唑酮橙HL0.15份、克劳莫夫塔尔橙GP0.1份、依尔加净DPP橙0.05份,控制滤光材料的截止波长在480-520nm之间,截止波长之前的蓝紫光全部被过滤掉,助剂包含光稳定剂、抗氧化剂、无卤阻燃剂及光扩散剂中的一种或多种,光扩散剂为有机硅光扩散剂及丙烯酸光扩散剂中的至少一种,添加量为总量的0.4-1.0%。
2.如权利要求1所述的一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料,其特征在于,树脂母粒选自聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯树脂及聚对苯二甲酸乙二醇酯中的一种。
3.如权利要求1所述的一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料,其特征在于,蓝光吸收剂中的电子可被高能量光激发,通过降低电子的激发能量,使吸收波长移动到蓝光区,蓝光吸收剂每种都具有较强的吸收蓝紫光的能力,多种蓝光吸收剂复配,降低电子的激发,吸收波长向长波方向移动,通过不同复配组合的调整及添加量的变化以及材料厚度的调整使所述滤光材料的截止波长在480-520nm之间连续可调。
4.如权利要求1所述的一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料,其特征在于,光稳定剂为UV-531、UV-3346、UV-1164中的一种或多种,添加量为总量的0.1-0.5%。
5.如权利要求1所述的一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料,其特征在于,抗氧化剂为抗氧剂-1010、抗氧剂-1076及抗氧剂-168中的一种或多种复配,添加量为总量的0.1-0.5%。
6.如权利要求1所述的一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料,其特征在于,无卤阻燃剂为磷系、芳香磺酸盐系、硅系及硼系阻燃剂中的一种或多种,添加量为总量的0.05-1.0%。
7.如权利要求1所述的一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料,其特征在于,抗氧化剂为抗氧剂-1010与抗氧剂-168按1:1复配而成;无卤阻燃剂为三氯苯磺酸钠STB、FR-2025、X-40-9805中的一种或多种,添加总量0.05-1.0%;光扩散剂为KMP-590、DF20A0、KM-506中的一种或多种,添加总量0.4-1.0%。
CN201910047873.0A 2019-01-18 2019-01-18 一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料 Active CN109608861B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910047873.0A CN109608861B (zh) 2019-01-18 2019-01-18 一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910047873.0A CN109608861B (zh) 2019-01-18 2019-01-18 一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109608861A CN109608861A (zh) 2019-04-12
CN109608861B true CN109608861B (zh) 2021-11-09

Family

ID=66020007

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910047873.0A Active CN109608861B (zh) 2019-01-18 2019-01-18 一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109608861B (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110272617A (zh) * 2019-06-27 2019-09-24 横店集团得邦工程塑料有限公司 一种挤出级防蓝光led光扩散复合材料及其制备方法和应用
CN110564094A (zh) * 2019-09-12 2019-12-13 伍家轩 一种防蓝光材料及其制备方法及防蓝光灯具元件
CN111333345B (zh) * 2020-03-09 2021-06-18 上海大学 防蓝光薄膜的应用、防蓝光膜片及其制备方法和应用
CN115594963A (zh) * 2021-07-07 2023-01-13 常熟卓辉光电科技股份有限公司(Cn) 一种选择性吸光材料及利用该材料制备扩散板的工艺
CN113801455B (zh) * 2021-08-23 2022-12-06 金发科技股份有限公司 一种具有中性滤光效果的pc树脂材料及其制备方法和应用
CN113845741A (zh) * 2021-10-11 2021-12-28 常州市巨雄光电科技有限公司 一种增加亚克力灯罩光扩散材料及其加工方法和设备
CN115784610B (zh) * 2022-11-29 2024-05-28 南京华生皓光电科技有限公司 一种用于液晶配向工艺的uvb紫外荧光灯用玻管及应用

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW207008B (zh) * 1989-07-20 1993-06-01 Toppan Printing Co Ltd
CN101747688A (zh) * 2008-12-04 2010-06-23 昆山市世名科技开发有限公司 水晶泥着色用水基颜料制备物
CN205535353U (zh) * 2016-04-01 2016-08-31 南京华生皓光电科技有限公司 一种带滤光功能的led洁净灯
CN107686642A (zh) * 2017-09-14 2018-02-13 东莞市安塑亿高分子材料科技有限公司 一种可过滤蓝光的材料及其制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW207008B (zh) * 1989-07-20 1993-06-01 Toppan Printing Co Ltd
CN101747688A (zh) * 2008-12-04 2010-06-23 昆山市世名科技开发有限公司 水晶泥着色用水基颜料制备物
CN205535353U (zh) * 2016-04-01 2016-08-31 南京华生皓光电科技有限公司 一种带滤光功能的led洁净灯
CN107686642A (zh) * 2017-09-14 2018-02-13 东莞市安塑亿高分子材料科技有限公司 一种可过滤蓝光的材料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109608861A (zh) 2019-04-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109608861B (zh) 一种可完全过滤蓝紫光的选择性滤光材料
TWI676668B (zh) 包含量子點之固化性組合物、利用其製造之濾色器及影像顯示裝置
JP2013067811A (ja) 遮光フィルム
CN111875896A (zh) 一种量子点高分子复合物及其制备方法
KR20160094891A (ko) 백라이트 유닛 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2018117074A1 (ja) 波長変換用発光性樹脂組成物及びその製造方法、並びに波長変換部材及び発光素子
DE102011078402A1 (de) Konversionselement und Leuchtdiode mit einem solchen Konversionselement
WO2018117073A1 (ja) 波長変換用発光性樹脂組成物及びその製造方法、並びに波長変換部材及び発光素子
KR101385214B1 (ko) 양자점을 포함하는 조성물 및 이를 이용한 장치
WO2022207313A1 (en) Materials, process and fabrication technology for quantum dot color conversion filter by sensitized polymerization
CN112662064A (zh) 一种抗老化聚丙烯母料及其生产方法
CN104733595A (zh) 变化性波长转换介质
EP3728269A1 (en) Cyanoaryl substituted benz(othi)oxanthene compounds
EP3699651A1 (en) Resin moulded body, production method therefor, and wavelength conversion member
CN118562293B (zh) 一种高雾高透光量子点扩散板及其制备方法
CN104479272B (zh) 一种用于光伏封装胶膜的光转换母料及其制备方法
EP2940746A1 (en) Adjustment component and light-emitting device
CN115594963A (zh) 一种选择性吸光材料及利用该材料制备扩散板的工艺
KR20160097147A (ko) 색변환 필름 및 이의 제조방법 및 이를 포함하는 백라이트 유닛
CN114044938B (zh) 一种抗短波紫外光稳定剂及其制备方法和应用
KR100832368B1 (ko) 실리카 비드 광확산제 및 그의 제조방법
KR100597865B1 (ko) 컬러필터용 감광성 착색조성물
JP2017003815A (ja) 波長制御光学部材、発光装置及び照明器具
CN111087783A (zh) 一种可用于uv胶固化的透明无卤阻燃pc材料及其制备方法
KR20180013589A (ko) 색변환 필름, 및 이를 포함하는 백라이트 유닛 및 디스플레이 장치

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20250328

Address after: No. 8 Xingyou Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province 210000

Patentee after: Nanjing Siyuan Optoelectronics Technology Co.,Ltd.

Country or region after: China

Address before: 210046 north side of floor 10, building a, Xingzhi science and Technology Park, No. 6, Xingzhi Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone, Nanjing, Jiangsu Province

Patentee before: NANJING CGL OPTOELECTRONICS Co.,Ltd.

Country or region before: China