ข่าว

Home/ข่าว/รายละเอียด

หลักการ Chassification และการประยุกต์ใช้ตัวดูดซับรังสียูวี

การอ่านแบบมีคำแนะนำ

 

ตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตสามารถดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีพลังงานสูงได้อย่างมากและเฉพาะเจาะจงและในรูปแบบของการแปลงพลังงานพลังงานที่ดูดซับจะถูกปล่อยออกมาและบริโภคเป็นพลังงานความร้อนหรือรังสีพลังงานต่ำที่ไม่เป็นอันตรายจึงหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผิวหนังและป้องกันพอลิเมอร์การดูดซึมของรังสีอัลตราไวโอเลต พลังงานส่งผลให้เกิดการกระตุ้นและการสลายตัวของแสงและเคมีแสง

 

1.หลักการของตัวดูดซับรังสียูวี:

 

กลไกการดูดกลืนพลังงานแสงและการเปลี่ยนรูปของตัวดูดซับแสงยูวีจะแตกต่างกันไปตามประเภท โดยมีคำอธิบายดังนี้

 

 เบนโซฟีโนน

 

สารดูดซับรังสี UV เบนโซฟีโนนเป็นชั้นดูดซับรังสียูวีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด ตัวดูดซับรังสียูวีชนิดนี้มีผลการดูดซึมช้าต่อ uV-A, uV-B และ uV-C หมู่คีโตนและหมู่ไฮดรอกซิลในโมเลกุลสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนภายในเพื่อสร้างวงแหวนคีเลตได้ หลังจากที่ดูดซับพลังงานแสงอัลตราไวโอเลต การสั่นสะเทือนจากความร้อนของโมเลกุลเกิดขึ้น พันธะไฮโดรเจนภายในจะแตกออก และวงแหวนคีเลตจะเปิดออก พลังงานของแสงอัลตราไวโอเลตจะถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อนและปล่อยออกมา นอกจากนี้กลุ่มคาร์บอนิลในโมเลกุลจะถูกดูดซับโดยพลังงานแสงอัลตราไวโอเลต ตื่นเต้นจนเกิดเป็นเทาโทเมอร์ สร้างโครงสร้างอีนอล นอกจากนี้ยังใช้พลังงานบางส่วน ในตัวดูดซับรังสียูวีชนิดนี้ ความแข็งแรงของพันธะไฮโดรเจนในโมเลกุลนั้นสัมพันธ์กับผลของการทำให้คงตัวด้วยแสง ยิ่งพันธะออกซิเจนแข็งแกร่งขึ้นเท่าใด พลังงานที่ต้องใช้ในการทำลายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และพลังงาน UV ที่ดูดซับและกินเข้าไปมากเท่าใด ผลกระทบก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น อย่างอื่นก็เป็นจริงเหมือนกัน เอฟเฟกต์การรักษาเสถียรภาพยังสัมพันธ์กับความยาวของสายอัลคอกซีบนวงแหวนเบนซิน ถ้ายาวก็เข้ากันได้ดีกับพอลิเมอร์ เอฟเฟกต์การรักษาเสถียรภาพนั้นถูกต้อง ในสารดูดซับเบนโซฟีโนนยูวี จะต้องมีหมู่ไฮดรอกซิลที่ตำแหน่งออร์โธของกลุ่มคาร์บอนิล มิฉะนั้น จะไม่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนภายใน และไม่สามารถใช้เป็นตัวดูดซับยูวีกับกลุ่มออร์โธไฮดรอกซิล สามารถดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต 290 ~ 380 ~ ม. แทบไม่มีการดูดซับแสงที่มองเห็นได้ ไม่มีสี และเข้ากันได้ดีกับพอลิเมอร์โมเลกุลสูง หากมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่สองกลุ่มในตำแหน่งออร์โธของกลุ่มคาร์บอนิล ก็สามารถดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตที่ 300-400fzm และดูดซับส่วนหนึ่งของแสงที่มองเห็นได้ด้วย เนื่องจากการดูดกลืนแสงที่มองเห็นได้ แสงเสริมจึงไม่สมดุล บทความที่เพิ่มด้วยตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตนี้จะปรากฏเป็นสีเหลือง ความเข้ากันได้ของโมเลกุลโพลีเมอร์ก็แย่เช่นกัน ดังนั้นการใช้งานจึงมีน้อย แม้ว่าเบนโซฟีโนนที่ไม่มีโอไฮดรอกซิลยังมีความสามารถในการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต อย่างไรก็ตามจะทำให้เกิดการสลายตัวตัวเองหลังจากสัมผัสกับแสงจึงไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต

 

 ซาลิไซเลต

 

สารดูดซับรังสียูวีซาลิไซเลตเป็นตัวดูดซับรังสียูวีชนิดแรกสุด และซาลิไซเลตยังมีพันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุลอีกด้วย ความสามารถของตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดนี้ในการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตต่ำมากในตอนเริ่มต้นและช่วงการดูดซึมจะแคบมาก (น้อยกว่า 340vm) แต่หลังจากการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตช่วงระยะเวลาหนึ่งการดูดซึมจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งการดูดซึมสูงสุด ซึ่งเกิดจากการจัดเรียงโมเลกุลใหม่เกิดขึ้นภายใต้การฉายรังสีอัลตราไวโอเลต ทำให้เกิดโครงสร้างเบนโซฟีโนนที่มีการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตอย่างแรง ซึ่งจะช่วยเสริมการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต ดังนั้นผู้คนจึงเรียกมันว่าผู้บุกเบิกตัวดูดซับรังสียูวี บิสไฮดรอกซีเบนโซฟีโนนและอนุพันธ์ของมันที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดเรียงโมเลกุลใหม่สามารถดูดซับส่วนหนึ่งของแสงที่มองเห็นได้และปรากฏเป็นสีเหลือง ส่งผลให้สารสีเหลืองถูกเติมลงในตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต

 

เบนโซไตรอะโซล

 

กลไกการออกฤทธิ์ของตัวดูดซับ UV benzotriazole นั้นคล้ายคลึงกับกลไกของเบนโซฟีโนน เบนโซไตรอะโซลมีการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตได้หลากหลาย และสามารถดูดซับแสงที่มีความยาวคลื่น 300-400-ม. อย่างไรก็ตาม มันแทบจะไม่ดูดซับแสงที่มองเห็นได้สูงกว่า 400 ~ ม. ดังนั้นผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกน้ำท่วม

 

สารดูดซับรังสียูวีประเภทอื่นๆ

 

นอกจากนี้อะคริโลไนไทรล์ที่ถูกแทนที่, ตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต triazine กลไกการทำงานของมันควรจะเป็นไปตามไอโซเมอไรเซชันซิสทรานส์เพื่อให้การแปลงพลังงานของแสงหรือการปล่อยพลังงานที่ไม่เป็นอันตราย ตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตที่ใช้แทนอะคริโลไนไทรล์สามารถดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตที่ 290-320Fm ไม่ดูดซับแสงที่มองเห็นได้ และจะไม่ทำให้วัตถุที่ทานั้นท่วม ตัวดูดซับ UV Sanhao สามารถดูดซับแสง UV ได้ 300 ~ 400 ~ ม. ตัวดูดซับรังสียูวีสามารถดูดซับยีนออกโซโครมิก (เช่น -NH, -OH, -SOH, -cOOH เป็นต้น) และโครโมฟอร์ (เช่น C:N, N:N, N:O, C) ที่มีความยาวคลื่นต่ำกว่า 400~m :O เป็นต้น) พวกเขาทั้งหมดติดอยู่กับนิวเคลียสอะโรมาติก Organonickel สามารถใช้เป็นตัวดูดซับ UV ได้ แต่โดยทั่วไปจะจัดเป็น quencher (เรียกอีกอย่างว่า deactivator หรือ matting agent หรือ laser state quencher, energy quencher) และความสามารถในการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตสูงกว่า Connectivity ต่ำ แต่สามารถป้องกันไม่ให้พอลิเมอร์หลุดออกเนื่องจากการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต

 

สารเชิงซ้อนของนิกเกิลอินทรีย์มีปฏิสัมพันธ์กับโมเลกุลที่ตื่นเต้นกับสถานะตื่นเต้นของพอลิเมอร์ในกระบวนการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อให้สถานะตื่นเต้นกลับสู่สถานะพื้นดินและพลังงานอัลตราไวโอเลตจะถูกแปลงเป็นการปล่อยสเปกตรัมพลังงานต่ำ โดยไม่ทำลายมัน เพื่อป้องกันพอลิเมอร์เสียหาย ดังนั้นจึงเรียกว่าดับเนื่องจากกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างจากตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตทั่วไป ตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตจะเปลี่ยนโครงสร้างของโมเลกุลเอง ในขณะที่ตัวดับจะกระจายพลังงานผ่านการถ่ายโอนพลังงานระหว่างโมเลกุล

 

นอกจากนี้ สารป้องกันแสง เช่น คาร์บอนแบล็ค ไททาเนียมไดออกไซด์ ซิงค์ออกไซด์ ซิงค์แบเรียม เป็นต้น ยังเป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถดูดซับหรือสะท้อนรังสีอัลตราไวโอเลตได้ เมื่อไปถึงพื้นผิวของพอลิเมอร์ โพลีเมอร์จะถูกดูดซับและสะท้อนกลับ ป้องกันไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเลตซึมลึกเข้าไปในพอลิเมอร์ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือคาร์บอนแบล็ค

 

สัตว์กินของเน่าหัวรุนแรงยังเป็นกลุ่มของสารที่สามารถสร้างความเสถียรของแสงได้ พวกมันคืออนุพันธ์ของไพเพอริดีนที่มีผลกีดขวาง steric และเรียกว่าสารเพิ่มความคงตัวของแสงเอมีนที่ขัดขวาง

 

2. การจำแนกประเภทของตัวดูดซับรังสียูวี:

 

เบนโซฟีโนน

 

สารดูดซับเบนโซฟีโนนยูวีเป็นอนุพันธ์ทั้งหมดของโอ-ไฮดรอกซีเบนโซฟีโนน รวมถึงโมโนไฮดรอกซิล ไดไฮดรอกซิล ไตรไฮดรอกซิล อนุพันธ์เตตระไฮดรอกซิล เป็นต้น ตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตดังกล่าวใช้กันอย่างแพร่หลายในโพลิเอทิลีนและโพลิโพรพิลีน , โพลีไวนิลคลอไรด์, ABS, โพลีสไตรีน, โพลีเอไมด์และโพลีเมอร์สูงอื่น ๆ และการตกแต่งวัสดุสิ่งทอ ตัวดูดซับ UV ดังกล่าวมีความเข้ากันได้ดีกับโพลีเมอร์สูงส่วนใหญ่ แสงที่ดีและเสถียรภาพทางความร้อน ไม่สลายตัวที่200ระดับC แต่มีระเหิดที่แข็งแกร่ง สามารถใช้ในสีและพลาสติก และปริมาณเพิ่มเติมคือ {{0}}.1 ถึง 0.5

 

ซาลิไซเลต

 

อัตราการดูดซึม UV ของ salicylate UV absorbers นั้นเล็กกว่าของ benzophenones และแถบการดูดกลืนแสงจะแคบกว่า (ต่ำกว่า 3409 ม.) และไม่เสถียรมากสำหรับแสงยูวีเอง ส้อมสามารถดูดซับแสงที่มองเห็นและทำให้วัตถุที่ทาได้ เป็นสีเหลือง แต่ราคาถูก มีความเข้ากันได้ดีกับพอลิเมอร์สูงและใช้ในโพลีเมอร์สูง เช่น เชือกไฟเบอร์ โพลีเอสเตอร์ PVC, PE, โพลีไวนิลและโพลีสไตรีน

 

เบนโซไตรอะโซล

 

ประสิทธิภาพของตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตเบนโซไตรอะโซลดีกว่าเบนโซฟีโนนซึ่งสามารถดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตได้อย่างมากที่ 310-385pm และแทบจะไม่ดูดซับแสงที่มองเห็นได้ ความเสถียรก็ดีเช่นกัน แต่ราคาก็แพงกว่า

 

UV-P สามารถดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่น 270-380นาโนเมตร ดูดซับแสงที่มองเห็นได้ยาก และมีสีเริ่มต้นต่ำ ส่วนใหญ่ใช้ในโพลิไวนิลคลอไรด์ โพลิสไตรีน โพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว โพลีคาร์บอเนต พอลิเมทิลเมทาคริเลต โพลิเอทิลีน เอบีเอส และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสี โปร่งใส และมีสีอ่อน แต่ไม่ใช้สบู่เพราะจะละลายในสบู่ด่างทำให้เส้นใยมีสีเหลือง uV-326 สามารถดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความยาวคลื่น 270-380nm และส่วนใหญ่ใช้ในโพลิโอเลฟิน โพลิไวนิลคลอไรด์ โพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว โพลิเอไมด์ อีพอกซีเรซิน ABS โพลียูรีเทน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มันเสถียรดี ไม่ไวต่อไอออนของโลหะ มีความผันผวนต่ำ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และง่ายต่อการระบายสีในระยะเริ่มแรก uV-327 สามารถดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตได้อย่างมากโดยมีความยาวคลื่น 270-300nm และเหมาะสำหรับโพลิเอทิลีน โพลิโพรพิลีน โพลิไวนิลคลอไรด์ โพลิเมทิลเมทาคริเลต พอลิออกซีเมทิลีนโพลียูรีเทน ABS อีพอกซีเรซิน ฯลฯ มีสารเคมีที่ดี ความคงตัว ความผันผวนต่ำ ความเป็นพิษต่ำ และความเข้ากันได้ดีกับโพลิโอเลฟินส์ uV-54l1 ดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตในช่วงกว้าง การดูดซึมสูงสุดคือ 345 นาโนเมตรในเอธานอล) มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโพลีสไตรีน โพลิเมทิลเมทาคริเลต โพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว PVC แข็ง โพลีคาร์บอเนต ABS ฯลฯ ความผันผวนมีขนาดเล็ก และคุณสมบัติของสีเริ่มต้นไม่ใหญ่

 

 Triazines

 

ตัวดูดซับรังสียูวี Triazine มีความสามารถในการดูดซับแสงยูวีสูงในช่วง 280-380นาโนเมตร เมื่อเทียบกับสารทำให้คงตัวเบนโซไตรอะโซล ความสามารถในการดูดซับคือตัวกันแสงการดูดกลืนที่มีประสิทธิภาพ เป็นอนุพันธ์ 2-ไฮดรอกซีฟีนิลไตรอะซีนและมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่ในตำแหน่งออร์โธ ผลการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตของสารประกอบเหล่านี้สัมพันธ์กับจำนวนหมู่ไฮดรอกซิลที่อยู่ติดกัน ยิ่งจำนวนหมู่ไฮดรอกซิลที่อยู่ติดกันมากเท่าใด ความสามารถในการดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น การแนะนำขององค์ประกอบทดแทนที่แตกต่างกันสามารถลดความพื้นฐานของวงแหวน s-triazine แต่ปรับปรุงความคงทนต่อแสงของสารประกอบและความเข้ากันได้กับเรซิน 327. ข้อเสียคือความเข้ากันได้ไม่ดีกับพอลิเมอร์และสีของแอปพลิเคชัน อนุพันธ์ของ o-hydroxyphenyldiphenyltriazine ที่พัฒนาโดย Ciba-Geigy Company เป็นตัวดูดซับ UV แบบกระจายตัวด้วยประจุบวก มีความคงทนต่อการระเหิดที่ดีและมีคุณสมบัติในการยึดติดด้วยความร้อน ซึ่งสามารถใช้ในการย้อมที่อุณหภูมิสูง การย้อมด้วยแผ่น และย้อมสี การพิมพ์

 

สารทดแทนอะคริโลไนไทรล์

 

ตัวดูดซับรังสียูวีชนิดนี้สามารถดูดซับแสงยูวีได้ 310~320~ม. แต่อัตราการดูดซับต่ำ มีความคงตัวทางเคมีที่ดีและเข้ากันได้กับโพลีเมอร์สูง N-53 ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตอย่างแรงด้วยความยาวคลื่น 270 ถึง 350 นาโนเมตร เหมาะสำหรับโพลิไวนิลคลอไรด์ อะซีตัลเรซิน โพลิโอเลฟิน อีพอกซีเรซิน โพลิเอไมด์ เรซินกรดอะคริลิก โพลียูรีเทน เรซินยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ และไนโตรเซลลูโลส ฯลฯ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์โพลีไวนิลคลอไรด์ ต้านทานด่างได้ดี ละลายได้ในโทลูอีน เมทิลเอทิลคีโตน เอทิลอะซิเตต ฯลฯ ละลายได้เล็กน้อยในเอทานอลและเมทานอล และไม่ละลายในน้ำ ปริมาณโดยทั่วไปคือ 0.1 เปอร์เซ็นต์ถึง 0.5 เปอร์เซ็นต์ N-539 เป็นของเหลวสีเหลืองอ่อน ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ทั่วไป ไม่ละลายในน้ำ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวทางความร้อนใต้แสงที่ดีเยี่ยม และเข้ากันได้ดีกับเรซิน มันไม่มีสี ใช้ได้กับวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ

 

3. การใช้สารดูดซับรังสียูวีในสิ่งทอ:

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความสนใจอย่างมากในเนื้อผ้าที่ทนต่อรังสียูวี ชุดกิโมโนไฟเบอร์ทนแสงยูวีได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในญี่ปุ่น

 

ในประเทศจีน ยังมีการวิจัยเพื่อผลิตชุดกีฬาป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต ถุงน่อง หมวก และร่มกันแดด สถานที่

 

วัสดุพื้นฐานที่ใช้คือตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งใช้กันมากที่สุดคือเบนโซฟีโนน

 

การผลิตเส้นใยที่ทนต่อรังสียูวี

 

ใช้ตัวดูดซับรังสียูวีและสารป้องกัน (เช่น ZnO, TiO2 เป็นต้น) มาผสมเป็นเส้นใยเพื่อปั่นให้เป็นเส้นใยที่ทนต่อรังสียูวี ผ้าทอจะดีกว่าวิธีหลังการลงสีทั้งในด้านสไตล์และความสามารถในการซัก . เส้นใยนี้สามารถบังรังสีอัลตราไวโอเลตได้ 60 เปอร์เซ็นต์ในแสง ภายใต้แสงแดดโดยตรง อุณหภูมิในเสื้อผ้าจะลดลง 4ระดับและตอนนี้ได้เริ่มทำการค้าแล้ว

 

 หลังจากเสร็จสิ้นวิธีการทา UV absorber

 

วิธีการใช้ตัวดูดซับ UV กับเสื้อผ้าหรือผ้านั้นแตกต่างกันไปตามประเภทของตัวดูดซับ UV หนึ่งคือการใช้ตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับกลุ่มไฮดรอกซิลของเซลลูโลส กลุ่มเอไมด์ของโพลิเอไมด์ กลุ่มอะมิโนบนขนสัตว์และไหมในการย้อมหรืออาบน้ำอ่อน และย้อมเส้นใยในเวลาเดียวกัน การย้อมแบบจุ่ม การย้อมด้วยแผ่น หรือวิธีการพิมพ์ หรือการเคลือบแบบอ่อน Ciba-Geigy และ Clariant ต่างก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หากใช้สารดูดซับเบนโซฟีโนนยูวี เช่น Uvinul DP-uV ของ BASF จะมีกลุ่มไฮดรอกซิลอยู่สองกลุ่ม สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับเส้นใยเซลลูโลส ขนสัตว์ ไหม และโพลีเอไมด์ และมีความสัมพันธ์กัน มันสามารถย้อมเส้นใยและสามารถใช้สำหรับการย้อมแบบจุ่ม ปริมาณคือ DP-uV 10-20 (OWf). รักษาที่80ระดับเป็นเวลา 30 นาที วิธีการย้อมผ้า DP-uV 10O-สามารถใช้ Z00g/L ได้ เติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม 30g/L, สีย้อมผ้าที่60ระดับและแห้งที่100ระดับเป็นเวลา 3 นาที นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับสารกันซึมได้อีกด้วย สามารถทำเป็นเต็นท์ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้ โดยมีสารกันซึม 60 กรัม/ลิตร DP ยูวี 80-150g/L ตัวเร่งปฏิกิริยา (เช่น MgCI 2·6H2O) 5g/L. การเติม การทำให้แห้ง และการอบ (150ระดับC นาน 2 นาที) วิธีการใช้งานนี้สามารถบรรลุผลของการต้านทานการซัก และอัตราการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตจาก 280 ถึง 400vm สามารถเข้าถึงได้มากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์

 

 วิธีทำไมโครแคปซูลแล้วทาลงบนเนื้อผ้า

 

ตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตถูกสร้างเป็นไมโครแคปซูลโดยเทคโนโลยีไมโครแคปซูล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคปซูลของมันถูกทำจากพอลิเมอร์ระดับโมเลกุลสูง เช่น สไตรีนและอะคริเลต และไมโครแคปซูลถูกสร้างขึ้นโดยวิธีการของไมโครแคปซูลในขณะที่โพลีเมอไรเซชัน ตัวดูดซับแสง UV ถูกห่อหุ้มไว้ที่แกนกลางของแคปซูล จากนั้นไมโครแคปซูลจะถูกตรึงบนผ้าด้วยกาวและสารเชื่อมขวาง ซึ่งสามารถทำเป็นสิ่งทอที่มีอัตราการป้องกันรังสียูวีมากกว่า 85 ไมโครแคปซูลสามารถปลดปล่อย ตัวดูดซับรังสียูวีอย่างช้าๆ วัตถุประสงค์ในการป้องกันรังสียูวีอย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยใช้วิธีเคลือบ

 

ตัวดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตถูกเพิ่มลงในสารเคลือบ มีการเคลือบผิว การอบแห้ง และการอบ และสารตกแต่งที่ใช้งานได้อื่นๆ ก็สามารถเติมลงในของเหลวเคลือบได้ เต้นท์และหมวกด้วยวิธีนี้ วิธีการนั้นง่าย แต่ความทนทานต่อสภาพอากาศและการซักยังคงได้รับการปรับปรุง