يمكن لامتصاص الأشعة فوق البنفسجية أن تمتص الضوء فوق البنفسجي بسبب بنية نظام الإلكترون المترافق π - في جزيء هذا النوع من المركبات والبنية التي يمكنها تحريك ذرات الهيدروجين. هناك أيضًا حالات يوجد فيها الجزء الأول فقط. تحتوي ماصات الأشعة فوق البنفسجية على بديل واحد على الأقل من - هيدروكسي فينيل في الجزيء الهيكلي. في هذا النوع من المركب ، تتكون الحلقة المخلبة من مجموعة هيدروكسي أورثو - وذرة نيتروجين أو ذرة أكسجين. بعد امتصاص الضوء فوق البنفسجي ، تنكسر رابطة الهيدروجين ويحدث التماثل الجزيئي. ، يخضع الهيكل الجزيئي للاهتزاز الحراري ، ويتم كسر الرابطة الهيدروجينية ، ويتم فتح الحلقة المخلبية ، ويتغير الهيكل داخل الجزيء ، بحيث يتحول الضوء فوق البنفسجي الضار إلى طاقة حرارية غير ضارة ليتم إطلاقها ، وبالتالي حماية المادة. بالنسبة للبنزوفينون الشائع الاستخدام ولامتصاص الأشعة فوق البنفسجية benzotriazole ، يمكن التعبير عن الآلية المذكورة أعلاه بالصيغة التالية: benzophenone ، benzotriazole
في هذه العملية ، تكون الحلقة المخلبية المتكونة في الجزيء هي مفتاح وظيفة الأشعة فوق البنفسجية. النطاق الحساس للطاقة لفتح هذه الحلقة هو بالضبط نطاق الطاقة فوق البنفسجية من 290-400 نانومتر من الطول الموجي.
بالإضافة إلى ذلك ، كممتص للأشعة فوق البنفسجية ، يجب أن يكون قادرًا على عدم الخضوع لتفاعلات كيميائية ضوئية تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية أو الضوء المرئي ؛ لديها استقرار جيد للمواد الكيميائية والماء ، ولها استقرار حراري جيد ؛ تقلب منخفض التوافق مع مواد البوليمر له خصائص جيدة ولا يتم استخراجه بالمذيبات. يمكن استخدام المركبات التي تلبي الشروط المذكورة أعلاه فقط كممتصات للأشعة فوق البنفسجية.
وفقًا للهيكل الكيميائي ، يمكن تقسيم ممتصات الأشعة فوق البنفسجية إلى بنزوتريازول ، بنزوفينون ، تريازينات ، ساليسيلات وسيانو أكريلات ، إلخ.




