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丙烯酸树脂水性油墨配方设计及优化

丙烯酸树脂水性油墨配方设计及优化
丙烯酸树脂水性油墨配方设计及优化

丙烯酸树脂水性油墨配方设计及优化

一、实验药品仪器

表2主要化学试剂

名称规格生产厂家丙烯酸树脂佛山市红树水性印涂材料有限公司三乙胺工业级飞翔化工(张家港)有限公司

乙醇胺化学纯上海凌峰化学试剂有限公司

2-氨基-2-甲基-1-丙醇分析纯阿拉丁试剂(中国)有限公司无水乙醇,分析纯天津北联精细化学品开发有限公司顺丁烯二酸分析纯阿拉丁试剂(中国)有限公司

对苯二胺分析纯天津北联精细化学品开发有限公司

硬脂酸铝分析纯上海凌峰化学试剂有限公司

表3主要仪器

名称生产厂家

电动搅拌器常州澳华仪器有限公司

分散机FSJ-400 上海全简机电有限公司恒温加热磁力搅拌器巩义市予华仪器有限公司

冰箱容声冰箱

真空烘箱宁波恒固电器有限公司NDJ-5S数字式旋转粘度计上海羽通仪器仪表厂

电子天平上海精密科学仪器有限公司二、实验

利用粉碎机将块状水溶性丙烯酸树脂打成粉末备用。将实验需要的各种原料按制作配方中的比例进行称取。

将实验所需的纯净水倒入500ml三口瓶中以一定转速200r/min进行搅拌,用一药匙以1g/0.5min的速度将水溶性丙烯酸树脂粉末往三口瓶中进行投料,用胶头滴管以0.4 ML/0.5min的速度分别将乙醇和氨化试剂进行投料,最后将所需助剂一次性投入(若实验组中没有助剂可省掉此步骤)。由投料结束开始用秒表计时稳定转速在规定时间内搅拌,搅拌结束后将制得试样从三口瓶中转移到具有剪切、搅拌、乳化功能的分散机FSJ-400。

将所制得的水溶性树脂乳液(水性连接料)加入炭黑颜料色浆(由炭黑粉末用颜料粉碎机处理而得)用具有剪切、搅拌、乳化功能的分散机FSJ-400以280r/minI进行搅拌分散30min,搅拌结束后将制得试样从三口瓶中倒出,以一次性塑料杯在室温恒温存放。

三、各种应用性能测试

(一)稳定性测试

①检验原理

对油墨进行一定时间的冷冻盒加热试验,观察油墨胶化情况或反粗现象。在规定压力下,经一定时间,所扩展成圆柱体直径大小,以毫米表示。

若经过一段时间加热或降温实验流动度不变,则稳定;流动度变大,胶化可能性不大,但不够稳定;流动度变小,胶化倾向。

②实验工具及材料

塑料胶杯若干;自控恒温箱;冷藏冰柜;流动度测试仪(由质量为140±0.05g,厚度为5~6min,直径为10mm圆玻璃片两片,金属固定盘一个组成);金属

削刀;针筒;透明量度尺(刻度值为1mm);定时钟

图3流动度装置图

③检验条件:检验应在溫度25±℃,相对湿度65%±5%条件下进行。

④检验方法

(1)将受测试油墨分别装入塑料胶杯中,杯内装油墨约为5g。利用金属削力将杯

内的油墨要排除气泡,在封上玻璃纸记上标志,然后分别放入70℃自动恒温箱和3℃的冷冻箱内2h取出,置室温存放。

(2)把已置室温30 min以上的受测试油墨在检验条件下进行流动度测试。

(3)用金属削刀将塑料杯中的油墨来回调动去除气泡,用针筒吸取试样0.1mL,

将管口及周围余墨刮去,使试样与管口齐平,管内油墨不得含有气泡。

(4)将针筒内的油墨挤出,用金属削刀把针筒管口余墨刮掉,抹于上玻璃片中心。

(5)将上圆玻璃片放在金属固定盘内的圆玻璃上,是中间有墨部分重叠,立即压

上砝码,开始计时(注意固定盘盈保持水平)。

(6)15min时移去砝码,用透明度量尺测量油墨圆体直径,交叉测试两次。

⑤检验结果

交叉测量之平均值为流动度数据。如交叉测量相差大于等于2mm,则试验必

须重做。

(二)光泽度测试

①检验原理

在定光源的照射下,将印着受测油墨的铜版纸进行光泽对比。

②检验材料

铜版纸若干;胶辊;针筒;40目尼龙网若干;剪刀;万字夹;金属削刀

③检验条件:检验应在温度25±℃相对湿度65 %±5%条件下进行。

④检验步骤

(1)将尼龙网剪成铜版纸大小。

(2)用金属削刀将塑料杯中的油墨来回调动去除气泡,用针筒吸取试样3mL,将

管口及周围余墨刮去,使试样与管口齐平,管内油墨不得含有气泡。

(3)将针筒内的油墨挤在胶辊,用金属削刀把针筒管口余墨刮掉,抹于胶辊上。

(4)利用万字夹将尼龙网和铜版纸夹紧,利用胶辊将受测油墨均匀的印在铜版纸

上。

(5)取下万字夹以及尼龙网,将所有印上受测油墨的铜版纸编号,置于白炽灯直

射光线下观察。

(6)将它们按光泽度的优劣进行排序,并将其编号按序记录。

⑤检验结果

胶辊在铜版纸上来回拖动15次(一个来回为一次)排除气泡,气泡过多会影晌观察效果。

(三)干燥性测试

①检验原理

将油墨试样刮在玻璃上或纸上,放在烘箱或令其自然干燥,定时用手摸试其干燥与否,干燥后,看所需时间来判定油墨的干燥性。

②检验材料

50*50*0.1CM3软玻璃;透明量度尺(刻度值为1mm,美工笔;油性笔;金属削刀;剪刀;502胶水

③检验仪器烘箱

④检验条件:检验应在溫度40±1℃

⑤检验步骤

(一)测工具盘制作

(1)剪刀剪取8.5*20*0.1 CM3软玻璃5张,四周预留2cm的空位用透明量度尺量

度四个2.5*4.5 CM2的长方形(以2CM为间隔)并以油性笔做标记。

(2)用美工刀围着长方形切割,把软玻璃长方形挖空。

(3)将挖空的软玻璃与没有挖空的软玻璃用502胶水粘结起来。

(4)用美工刀将其中的三个挖空位置重新挖空。

(5)重复步骤⑶用美工刀将其中的二个挖空位置重新挖空。

(6)重复步骤⑶用美工刀将其中的一个挖空位置重新挖空。

(7)重复步骤⑶,从而形成一个有四个(2.5*4.5*0.1 CM3、2.5*4.5*0.2 CM3、

4.5*2.5*0.3 CM3、4.5*2.5*0.3 CM3)测试坑的软玻璃盘。

(二)烘箱测试

(1)用金属削刀将受测油墨来回推动赶出气泡,并将其引流进四个测试坑,并用

金属削刀将多余的油墨刮出,每个测试坑表面平整。

(2)将一组受测油墨的软玻璃测试盘放进恒定温度为40℃的供箱中,每隔6个小

时将烘箱中的测试盘拿出,用手摸试其干燥程度并将状况记录下来。

⑥检验结果

用手摸试其干燥程度时,以不黏手为油墨的表面已经干透;手指用力按压时不下陷为油墨内部干透。

四、水性连接料各组分比例对其应用性能的影响

水性连接料对水性油墨的应用性能影响因素主有水性树脂与水的用量比、胺化试剂种类、胺化试剂塞水的用量比、助溶剂与水的用量比[9-10]。在这次的实验中,我们以丙烯酸树脂为连接料中的水性树脂,采用了三种中和剂三乙胺、乙醇胺、2-氨基-2-甲基-1-丙醇作为胺化试剂中和剂,分析这三种中和剂以及其用量对水性油墨应用性能的影响;釆用了乙醇作为助溶剂,分析助溶剂用量对水性油墨应用性能的影响。

4.1水性树脂与水的用量比

表4各组分与水的用量比

序号水性树脂与水的氨化试剂氨化试剂量乙醇

1 2:3 乙醇胺7:20 3:8

2 5:6 乙醇胺7:20 3:8

3 1:1 乙醇胺7:20 3:8

4 7:6 乙醇胺7:20 3:8

表5水性树脂与水的用量比应用性能测试

序号

粘度光泽度干燥时间流动度(cm*cm) (Mpa.S) (排序) (h)加热后未处理冷藏后

1 728.8 4 108 8.8*8.8 7.1*7.

2 7.1*7.2

2 2036

3 96 3.2*3.3 6.0*6.0 5.8*5.9

3 2739.8 2 8

4 3.5*3.4 5.6*5.7 5.1*5.2

4 9018.4 1 64 5.3*5.4 5.0*5.0 5.0*5.1

图4水性树脂与水的用量比与粘度关系

通过实验数据我们可以得出水性连接料中投入的水性树脂量对水性油墨的粘度有重大的影响,随着水性树脂的用量投加到比例为7:6时,粘度迅速上升。同时也发现水性树脂与水的用量比越大时,制得的本性油墨的光泽度越好和干燥速度更快。对比4组实验,水性树脂与水的用量比为7:6稳定性最好,但是考虑到水性油墨的粘度过大,干燥速度过怏,容易造成印版和网纹辊堵塞,引起版面上脏。综上所述,水性树脂与水的用量比为1:1较为适合。

4.2氨化试剂的种类

表6氨化试剂的种类

序号水性树脂与水的氨化试剂氨化试剂乙醇

1 1:1 三乙胺7:20 3:8

2 1:1 乙醇胺7:20 3:8

3 1:1 2-氨基-2-甲基7:20 3:8

表7氨化试剂的种类应用性能测试

序号

粘度光泽度干燥时间流动度(cm*cm) (Mpa.S) (排序) (h)加热后未处理冷藏后

1 3140.

2 2 78 5.2*5.

3 4.2*4.3 5.8*5.8

2 2739.8 1 84 3.5*3.4 5.6*5.7 5.1*5.2

3 3507.5 3 7

4 5.2*5. 3 4.4*4.

5 5.0*5.1

4.3氨化试剂与水的用量比

这三种氨化试剂中,2-氨基-2-甲基-1-丙醇和乙醇胺与水性树脂发生的是酰胺化反应达到中和,而三乙胺与水性发生的是酯化反应达到中和。通过实验数据对比,我们可以知道这三种氨化试剂在相词的用量下对所制得水性油墨粘度影响性不大,由于2-氨基-2-甲基-1-丙醇自身的粘度较其他两种氨化试剂大,所测得的粘度为三者中最大。对比三乙胺和乙醇胺的稳定性能数据,可以发现乙醇胺比三乙胺要稳定。除此之外,2-氨基-2-甲基-1-丙醇的使用成本为三者中最贵,三乙胺的挥发气味为三者最大,所以氨化试剂选取乙醇胺较为适合。

表8各组分与水的用量比

序号水性树脂与水的氨化试剂氨化试剂乙醇

1 1:1 乙醇胺4:15 3:8

2 1:1 乙醇胺7:20 3:8

3 1:1 乙醇胺13:20 3:8

表9胺化试剂与水的用量比应用性能测试

序号

粘度光泽度干燥时间流动度(cm*cm) (Mpa.S) (排序) (h)加热后未处理冷藏后

1 4321.3 3 7

2 6.2*6.

3 5.0*5.0 5.4*5.5

2 3140.2 2 78 5.2*5.

3 4.2*4.3 5.8*5.8

3 2948.2 1 88 7.0*7.0 6.1*6.0 6.7*6.8

图4氨化试剂用量比与粘度关系

4.4助溶剂与水的用量比

在影响水性油墨印刷质量的诸多因素中,最主要的控制指标是粘度值和和PH值,因此水墨粘度和PH值的稳定性对于水墨性能的影响显得格外重要。粘度是流体黏滯性的一种量度,它将直接影响油墨的转移性和印刷质量[11-14];同时,PH值的大小及其稳定性是影响水墨稳定性另一重要因素[12]。PH值的大小也将会直接影响到水墨的粘度。通过实验可知随着氨化试剂投入的量增加,水性树脂的

溶解量会增加,粘度会减少。同时发现随着用量增加,水性油墨的干燥速度陆续减少,干燥的时间一直增加;随着胺化试剂用量的增加,PH值随即增加,水性油墨的光泽度越好。综合水性油墨各物性要求,胺化试剂与水的用量较为合适的比例为7:20 。

4.4助溶剂与水的用量比

表10各组分与水的用量比

序号水性树脂与水的氨化试剂氨化试剂乙醇

1 1:1 乙醇胺7:20 7:24

2 1:1 乙醇胺7:20 3:8

3 1:1 乙醇胺7:20 11:24

表11助溶剂与水的用量比应用性能测试

序号

粘度光泽度干燥时间流动度(cm*cm) (Mpa.S) (排序) (h)加热后未处理冷藏后

1 5029.4 1 69 3.1*3.1 5.3*5.4 5.1*5.2

2 2739.8 2 84 5.0*5.1 5.6*5.7 5.8*5.9

3 2538.2 3 85 4.7*4.8 4.8*4.9 5.0*5.1

图5助溶剂用量比与粘度关系

通过图5发现助溶剂与水的用量比越大的时候粘度越小,证明当助溶剂与水用量比达到3:8的时候,水性树脂在体系中迅速溶解。随着比例的增加的时候,对粘度的影响不大,但是所制的水性油墨的稳定性下降。综合其他两项应用性能可以得知在这三个比例中,助溶剂乙醇与水的用量比为3:8的时候较为合适。4.5小结

通过3.1~3.4的实验数据分析,我们可以得出较为适合制备水性油墨所用的水性连接料配方〔以下为各组分与水的质量比〕:水性树脂1:1,乙醇胺7:20,乙醇 3:8。

五、水性油墨中助剂对其应用性能的影响

5.1稳定剂

为了改善水性油墨的稳定性能可加入松脂酸(松香或松脂酸钙溶于亚麻油中),亚麻油脂肪酸、顺丁烯二酸或高酸值的顺丁烯二酸酐树脂(溶于亚麻油中)等髙酸值物质来解胶。[12]己胶化的油墨在加入反胶化剂解胶后,最好及时使用,否则,仍有可能返胶。这次实验选取的是顺丁烯二酸作为稳定剂。

在上述水性油墨制备的过程中投入稳定剂(顺丁烯二酸)占总体质量1.2%、2.3%、3.5%分别为序号2,3,4的实验组,序号1为空白测试组。

表12稳定剂的量应用性能测试

序号

粘度光泽度干燥时间流动度(cm*cm) (Mpa.S) (排序) (h)加热后未处理冷藏后

1 2739,8 1 84 3.5*3.4 5.6*5.7 5.1*5.2

2 3129.7 2 78 5.2*5.

3 5.5*5.5 5.6*5.7

3 6071.7 3 68 4.9*5.0 4.7*4.8 6.0*6.0

4 6364.4 4 67 5.8*5.8 5.8*5.8 5.5*5.6

图6稳定剂用量比与粘度关系

通过图6得知,增加稳定剂的量会使水性油墨的粘度增大,特别是当投入的稳定剂的量达到了总体质量的2.3%的时候,粘度有极大的提高。当加入的稳定剂的量在总体质量的1.2%时,加热后的水性油墨的流动度虽然变大了,但是其与常温下的流动度对比差值并不算太大。相对没有投入稳定剂,如入稳定剂使水性油墨的胶化倾向减弱,逐渐趋向稳定。综上分析,投入的稳定剂量占总质暈1.2%。

5.2反干燥剂

反干燥剂是一种抗氧化剂,其中包括有胺类、酚类等,但是酚类却有遇铁变色之弊,本次实验中选用的是胺类反干燥剂对苯二胺。

在水性油墨制备的过程中投入胺类反干燥剂(对苯二胺)占总体质量1.2%、2.3%、3.5%分别为序号2,3,4的实验组,序号1为空白测试组。

表13反干燥剂的量应用性能测试

序号

粘度光泽度干燥时间流动度(cm*cm) (Mpa.S) (排序) (h)加热后未处理冷藏后

1 2739.8 1 84 3.5*3.4 5.6*5.7 5.1*5.2

2 2704.1 2 83.5 6.3*6.

3 5.0*5.1 5.3*5.4

3 2344.3 3 82 4.9*4.8 5.6*5.7 5.8*5.9

4 2360.1 4 82.

5 6.7*7.0 5.8*5.9 7.2*7.3

图7反干燥剂用量比与粘度关系

通过图7可发现,加入胺类反干燥剂对苯二胺对粘度的影响是逐渐减少的但是效果不是很明显。加入了反干燥剂后,所制得的水性油墨干燥速度越来越慢,所需要的干燥时间越来越多。在水性油墨的制备过程中,加入了对苯二胺后,溶液迅速深棕色,致使在颜料投入量相同的情况下,水性油墨的光泽度随对苯二胺的投入量逐渐下降。对比四组实验流动度性能数据,可以发现对苯二胺投入量少于2.3%时对冷藏后胶化倾向不大,当用量超过了2.3%后,对水性油墨的稳定性影响变大。综合各方面的应用性能需求,反干燥剂对苯二胺(占水性油墨总体质量百分)投入量为2.3%。

5.3撤粘剂

撤粘剂主要组成是铝盐及亚麻油,这次实验中选用的是有机铝盐硬脂酸铝。

在上述水性油墨制备的过程中投入撤粘剂(硬脂酸铝)占总体质量1.2%、2.3%、3.5%分别为序号2, 3, 4的实验组,序号1为空白测试组。

表13撤粘剂的量应用性能测试

序号

粘度光泽度干燥时间流动度(cm*cm) (Mpa.S) (排序) (h)加热后未处理冷藏后

1 2739.8 3 84 3.5*3.4 5.6*5.7 5.1*5.2

2 2307.7 2 82.5 4.7*4.8 4.9*5.0 6.0*6.1

3 2549.

4 1 8

5 4.0*4.1 5.2*5.3 6.3*6.4

4 4319.1 4 72 5.0*5.1 5.7*5.6 5.4*5.7

图8撤粘剂用量比与粘度关系

从图8中我们可以发现,投入了撤粘剂硬脂酸铝后,水性油墨的粘度开始下降,但当硬脂酸铝的投入量超过2.3%时,粘度又急剧上升,干燥速度加快,干燥所需的时间减少;但所制的水性油墨的光泽度迅速下降。对比硬脂酸铝投入量占1.2%,2.3%的流动度性能数据可发现,投入量为总体质量1.2%加热与冷却流动性能的数据差值比总体质量2.3%时小,证明撤粘剂硬脂酸铝占水性油墨整体质量1.2%时较为稳定。综合各方面的应用性能需求,撤粘剂硬脂酸铝(占水性油墨总体质量百分)投入量为1.2%为佳。

六、小结

综合各方面应用性能的分析,在水性油墨的制作过程中还应投入各助剂用量(占水性油墨整体质量百分):稳定剂(顺丁烯二酸)1.2%,反干燥剂(对苯二胺)2.3%,撤粘剂(硬脂酸铝)1.2%。

5.总结

通过实验数据分析,我们可以得出较为适合制备水性油墨所用的水性连接料配方(以下为各组分与水的质量比):水性树脂1:1,乙醇胺7:20,乙醇3:8。各助剂用量(占水性油墨整体质量百分):稳定剂(顺丁烯二酸)1.2%,反干燥剂(对苯二胺)以2.3%,撤粘剂(硬脂酸)1.2%。

按照配方制取水性油墨并测定了该配方产品的应用性能,结果表明该配方下油墨无论在加热或降温都较为稳定,流动度差值较小;粘度适中,干燥速度合适,基本不会引起脏版等问题;光泽度在合理范围内。

丙烯酸树脂基础知识

丙烯酸树脂基础知识 丙烯酸树脂是由丙烯酸酯类和甲基丙烯酸酯类几其它烯属单体共聚制成的树脂,通过选用不同的树脂结构、不同的配方、生产工艺及溶剂组成,可合成不同类型、不同性能和不同应用场合的丙烯酸树脂,丙烯酸树脂根据结构和成膜机理的差异又可分为热塑性丙烯酸树脂和热固性丙烯酸树脂。 热固性丙烯酸树脂是指在结构中带有一定的官能团,在制漆时通过和加入的氨基树脂、环氧树脂、聚氨酯等中的官能团反应形成网状结构,热固性树脂一般相对分子量较低。热固性丙烯酸涂料有优异的丰满度、光泽、硬度、耐溶剂性、耐侯性、在高温烘烤时不变色、不返黄。最重要的应用是和氨基树脂配合制成氨基-丙烯酸烤漆,目前在汽车、摩托车、自行车、卷钢等产品上应用十分广泛。 按生产的方式分类可以分为: 1、乳液聚合: 是通过单体、引发剂及其反应溶剂一起反应聚合而成,一般所成树脂为固体含量为50%的树脂溶液,其一般反应用的溶为苯类(甲苯或是二甲苯)、酯类(乙酸乙酯、乙酸丁酯),一般是单一或是混合。固乳液型的丙烯酸树脂一般会因溶剂的选择不同而使产品性能不一样。一般玻璃化温度较低,因为是用不带甲基的丙烯酸酯下去反应。该类型的树脂可以有较高的固含量,可达到80%,可做高固体分涂料。 2、悬浮聚合: 是一种较为复杂的生产工艺,是做为生产固体树脂而采用的一种方法。固体丙烯酸树脂一般都采用带甲基的丙烯酸酯的反应聚合。不带甲基的丙烯酸酯在反应滏中聚合反应不易控制,容易发粘而至爆锅。工艺流程是将单体、引发剂、助剂投入反应斧中然后放入蒸溜水反应。在一定时间和温度反应后再水洗,然后再烘干过滤等。其产品的生产控制较为严格,如在中间的哪一个环节做得不到位,其出来的产品就会有一定的影响,体现在颜色上面和分子量的差别。

热转印墨水配方的选择

随着工业的快速发展和对产品质量管理水平的提高,工业的诸多产品,如方便面、小食品、化妆品、酒类、饮料等包装材料表面需打印上生产日期和保质期、有的需要打印产品识别条码和防伪标志。计算机的广泛应用和印刷水平的提高,需要把票据(如汽车票、火车票、船票等)和诸多文件快速地打印出来,这些工作部分靠热转印色带在相应的打印机(或打码机)上完成。 目前热转印色带所用墨水有溶剂型和蜡质型2大类:前者其墨水配制用料种类较多,成本较高,制备色带需要有烘干工序并在不同程度上存在溶剂挥发造成的环境污染问题;而后者基本上不存在上述问题。本文提供了一种原料来源广泛、质优价廉的蜡质墨水及其色带的制备方法。 1 实验部分 1.1 热转印墨水用材料及其配方 其中合成蜡由50%石蜡、40%硬脂酸和10%松香熔炼而成。 1.2 热转印墨水的制备方法 按上述配方分别称取每1种组分的重量后,把除颜料以外的所有组分混入一起在金属加热容器中加热搅拌至全部熔化,再加入颜料继续搅拌均匀。把物料立即转移至三辊研磨机中碾压研磨,直至其颜料粒度达到10μm以下为止。其研磨时间取决于机中研磨混合物的量,一般经过3~4次研磨可达到要求。 将上述辊压过的混合物倒入一台转速为900~1200r/min,容量为20~50L的分散机中,接通电源,借助机中电炉加热到约1500℃,使其完全熔化,并随机器运转而被完全均匀分散变成有色流体混合物,即为热转印墨水。 1.3 色带制备方法 把热转印墨水从分散机中倒入专用墨层涂敷机墨斗中(有加热保温装置),装好待涂敷墨层的聚酯塑料膜卷料(基带),启动涂敷机,打开墨斗下端阀门;墨斗中热转印墨水沿其下部缝隙口流出均匀地涂敷在走带速度约为20m/min的聚酯膜上面,并经过机上辊子的碾压、室温自然冷却固化、适度地粘合在塑料膜上形成本研制的热转印色带。 从涂敷机卸下的色带半成品根据用户定货规格,由专用分切机分切成一定规格的色带卷,用塑料膜包装或用色带盒包装即得色带成品。 1.4 常用色带样品性能 2结果与讨论 2.1 热转印墨水配方的选择

丙烯酸树脂的合成

实验一溶剂型丙烯酸酯的合成实验(演示实验) 一、实验目的 了解涂料用热塑性丙烯酸酯树脂的合成方法。 二、实验原理 涂料用丙烯酸酯树脂的合成,可采用溶液聚合,乳胶聚合,本体聚合和悬浮聚合及非水分散聚合,其中以前两种方法最常用。 溶剂型丙烯酸酯树脂可分为热塑性和热固性两大类。热塑性丙烯酸酯树脂涂料的成膜主要是通过溶剂的挥发,分子链相互缠绕形成的。因此,漆膜的性能主要取决于单体的选择,分子量大小和分布及共聚物组成的均匀性。漆膜的性能如光泽,硬度,柔韧性,附着力,耐腐蚀性,耐候性和耐磨性等都与上述因素有关。漆用热塑性丙烯酸酯树脂的分子量一般在30000-130000之间,共聚物组成的均一性主要是通过分批逐步增量投入反应速度快的单体来实现的。漆膜的硬度,柔韧性等机械性能又与其玻璃化转变温度(T g)有直接的关系,共聚物的T g可由Fox 公式近似计算。 对于溶剂型清漆的配方设计,溶剂的选择极为重要,良溶剂使体系的粘度降低,固含量增加,树脂及其涂料的成膜性能好,不良溶剂则相反。选择溶剂时主要取决于溶剂的成本,对树脂的溶解能力,挥发速度,可燃性和毒性等。成膜物质可以由一种或多种热塑性丙烯酸酯树脂组成,也可以与其他成膜物质合用来改进其性能,混溶性好而常用的有硝酸纤维素,醋酸丁酸纤维素,乙基纤维素,氯乙烯-醋酸乙烯树脂以及过氧乙烯树脂等,它们在配方中的比例,可根据产品技术要求选择。 热塑性丙烯酸酯清漆表现了丙烯酸酯树脂的特点,具有较好的色泽,耐大气,保光,保色等性能,在金属,建筑,塑料,电子和木材等的保护和装饰上起着越来越重要的作用。 三、实验仪器和试剂 电动搅拌机,电动热套,四口烧瓶(250ml),球形冷凝管,温度计,涂-4

凹印油墨常见参数(精)

凹印油墨常见参数 纸张本身颜色深浅,白度对光线的吸收不同也引起油墨颜色变化。对于干性油,如有少量金属盐类存在则可大大加速其氧化反应,常用的金属盐有钴、锰、铅的盐类,这就是干燥剂。假如油墨是透明的,则光线照射到油墨表面,一部门被吸收,一部门被反射,另一部门透射到纸张表面再反射,经油墨层出来,与直接被反射的部门光组合成的颜色就是该油墨的颜色。当这个比值为 1时,颜料是透明的;这个比值大于 1时,则颜料是不透明的,即具有遮盖力。颜料分无机颜料和有机颜料两种,无机颜料大多是坚硬而致密的晶体材料, 这些晶体不经特殊处理很难研磨成细微颗粒,无法很好地分散到连结料中,所以无机颜料制成的油墨印刷适性往往不够理想,且轻易磨损印版。凹印油墨可近似看作为牛顿流体,其屈服值、触变性的因素可以不予考虑,所以其流变曲线为通过原点的直线。其中有色物质起显色作用, 靠与承印物的颜色不同形成对比, 在承印物上显出图像来。如油墨的连结料粘度大,则油墨的粘度也大。主要有增塑剂、慢干剂、干燥剂等。 油墨的粘性。粘性大的油墨不仅不易转移到纸张表面,而且还轻易将纸张表面的纸毛拉出,造成质量事故。连结料的成分比较复杂,主要有油型连结料和树脂型连结料、有机溶剂。对于对油墨干燥性有较高要求的高速凹印来说,这一点至关重要。助剂也叫添加剂,是油墨的辅助成分,其作用是调整油墨的印刷适性,为了不同的目的,要在油墨的配制中添加不同种类和数目的助剂,以调整油墨的活动性、干燥性、色调等。这些机能包括活念头能、光学机能、耐抗机能。 增塑剂是一种高沸点、低挥发的溶剂或低熔点的固体,用以增加高分子物质的塑性。常用的合成树脂有:季戊四醇松香脂、醇酸树脂、松香改性酚醒树脂、聚酸胶树脂、顺丁烯二酸研树脂、石油、沥青等。 分散度是指颜料颗粒的大小。 视比容是指每克重颜料所占的体积,用立方厘米来表示。油墨的光

水性油墨知识原理

水性油墨Water-based ink 水性油墨简称为水墨,柔性版水性墨也称液体油墨,它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。 [编辑本段]水溶性树脂 水溶性树脂或水分散性树脂皆为水性油墨的连接料,它对油墨的粘度、附着力、光泽、干燥及印刷适应性都有很大的影响。在国内,常采用松香改性马来酸树脂作连接料来制作油墨,但此种油墨仅能用于印刷一般纸箱,满足不了中、高档包装印刷所要求的光泽和耐水性的要求。氨基甲酸乙酯树脂的稳定性较好,但印刷适应性和可溶性略差一些,其他还有用苯乙烯改性马来酸树脂、水性氨基树脂以及聚乙烯醇和羧甲基纤维素等,这些高分子树脂一般均含有-COOH(羧基)、-OH(羟基)、-NH2(胺基)等亲水基团,经过特定的工艺处理,成为完全溶于水的树脂,可以作为水性油墨的连接料。但是,依然明显地存在一些不尽人意的地方,且对水性油墨的印刷适应性、光泽度、耐水性等都有不同的影响(见表1)。 马来酸树脂氨基甲酸乙酯树脂水性氨基树脂羧甲基纤维素水溶性丙烯酸树脂 颜料分散性中中良良优 印刷适应性中中中良优 耐湿摩擦性中中良中优 耐干摩擦性差中差中优 油墨稳定性中良中中优 耐热性差差中中极优 耐水性差差中差优 着色性中中差中良 光泽差差中差良 由表1可知,选用水溶性丙烯酸改性树脂作水性油墨的连接料,其光泽度、耐候性、耐热性、耐水性、耐化学性和耐污染性等方面均具有显著的优势,在直接分散溶解或合成高分子乳液时,也均能表现出优良的性能。用该树脂制成油墨,产品可达到国外先进产品的质量水平。使用水溶性偶氮引发剂作为丙烯酸树脂的主要引发剂后,丙烯酸树脂的性能又得到明显提升。 [编辑本段]水性UV油墨原料 1.组成原料:光固化树脂 水性UV油墨一般由基料树脂、光引发剂、添加剂和水组成。基料树脂是油墨体系的主体成分,油墨最终固化膜的性能主要由基料树脂决定。常用的树脂有:不饱和聚酯、聚氨酯丙烯酸酯类、丙烯酸酯化聚丙烯酸、聚酯丙烯酸酯。 用于光固化水性油墨的不饱和聚酯,是以二元醇或多元醇与马来酸酐进行酯化反应制备而成的。为了使树脂具有亲水性,可以利用二元醇(如聚乙二醇)引入亲水结构,用含光活性基团的酸或醇封端则可获得光活性。 聚氨酯丙烯酸酯类树脂是目前研究得最多的体系。与一般的聚氨酯丙烯酸酯的差别仅在于如何在分子中引入亲水性结构。与上述不饱和聚酯相似,亲水性结构一般可利用二元醇单元引入。例如可利用聚乙二醇引入非离子型的亲水链段;利用二羟甲基丙酸(D M P A )引入羧基,得到离子型的自乳化树脂。光活性基团可以通过(甲基)丙烯酸羟乙酯(H E A 或H E M A )的羟基与聚氨酯末端异氰酸酯基(-NCO)反应引入,也可以利用丙烯酸与端羟基聚氨酯的羟基进行酯化反应得到。 丙烯酸酯化聚丙烯酸具有价廉、易制备、墨膜丰满、光泽好等优点。一般可用丙烯酸与各种丙烯酸酯共聚引入亲水性的羧基,用(甲基)丙烯酸羟乙酯或(甲基)

喷墨墨水技术介绍 (1)

喷墨打印墨水是一种借助介于喷墨印刷机的喷头与承印物间的电场力的作用,而在承印物表面预定区域喷射形成表示图文信息印迹的“液体油墨”。喷墨墨水可喻之为喷墨系统的血液,喷墨墨水性能好坏直接影响到喷墨影像的输出质量,有的甚至关系到喷墨作业的顺利进行。一般喷墨墨水应具有:物化性质稳定,对喷头等金属物件无腐蚀性,此外,也不为细菌所吞噬,不易被燃烧和褪色;墨水可喷性能好、干燥性能好,在喷射过程中不堵塞喷嘴,也不在喷管壁上干燥,但墨水喷出后能在各种类型的承印材料表面干燥并牢固地附着;墨水的色密度、粘度、表面张力等印刷性能符合数字印刷的需求,因为墨水影响喷墨打印图像的色彩鲜艳性,粘度和表面张力则直接影响喷墨作业正常进行。 1 喷墨墨水的类型化学组分及其分类 喷墨墨水的化学组分与印刷油墨的化学组分相似,一般由色料、连结料和其它添加剂等组成。色料在墨水中主要起着显色的作用,常见的色料有染料、颜料之分,目前,国内普遍使用染料墨水,主要原因在于染料墨水具有价格低,打印效果好的优点,更为重要的市场上绝大多数的兼容墨水都是染料墨水,因此,对于喷墨打印机使用者而言,选择染料墨水就意味着选择的余地变大了,使用成本相对变低了。但是,染料墨水不足之处在于只适合户内使用,在室外光线照射下会迅速褪色,并且不耐刮,不防水,此外,使用染料墨水输出需要采用具有特殊涂层的打印材料等。国际上已经开始大量使用颜料墨水,颜料墨水克服了染料的光化学活性的缺点,具有极强的耐光、耐水性能,其褪色和变化是极其缓慢的,可在户外保持长时间不褪色。此外,它对其输出介质要求不高。 墨水的连结料可以是水、油性物质、溶剂、树脂等,一般根据连结料不同人们将墨水划分为水基墨水、油基墨水、溶剂基墨水和热固型墨水。 1)水基墨水 水基墨水是指以水或水和有机溶剂的混合液作为载体,将水溶性染料溶解或将颜料分散在其中而形成的“油墨体系”。水基墨水基本组成:①溶剂(80~90%),目的是均匀溶解/分散呈色剂和其它添加剂;“水”一般为纯度极高的去离子水,一般PH值在10左右。②添加剂(5 ~10%),主要是一些高沸点的液体,以降低水溶剂的挥发,减少由于水溶剂挥发造成的染料沉积喷嘴堵塞。常见的添加剂:甘油类,水溶性低聚物等等。③呈色剂(2~6%),根据色料的不同,亦可分为染料型和颜料型。在染料型水基油墨中,由于染料分子溶解在载体中,每个染料分子都被载体分子所包围,在显微镜下观察不到颗粒物质,其光学密度低,耐光性、耐水性差,但输出的影像色彩种类非常多,鲜艳度较好。在颜料型水基油墨中,由于颜料不溶于水,它是以松散的颗粒状态分散在载体中,因此颜料粒子要磨得非常细小,要求小到30μm以下,才会有比较好的喷印效果,否则使用高解析度时容易造成阻塞。此外,通常颜料颗粒需要用分散剂或稳定剂进行处理,以防止颜料形成凝聚体而导致沉淀。

环氧丙烯酸树脂合成工艺的改进

第21卷 第3期广东石油化工学院学报Vol.21 No.3 2011年6月Journal of Guangdong University of Petrochemical Technology Jun.2011 环氧丙烯酸树脂合成工艺的改进 周孙进,谢彩梅,龙得金,陈飞 (茂名市石油化工研究所,广东茂名525011) 摘要:环氧改性丙烯酸树脂是先在环氧树脂分子链的两端引入丙烯酸不饱和双键,再以甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯等为混合单体,用过氧化苯甲酰为引发剂进行共聚而制得的一种改性树脂。用新型绿色溶剂取代传统的二甲苯等有毒溶剂,并对环氧丙烯酸树脂的合成工艺进行改进。 关键词:环氧树脂;丙烯酸树脂;改进;绿色溶剂 中图分类号:TQ320.61文献标识码:A文章编号:1671-6590(2011)03-0012-03 环氧树脂由于分子结构中含有环氧基、羟基、醚键等活性基团和极性基团,因而具有优良的黏结性能、机械性能和耐化学腐蚀等优点[1],广泛应用于涂料、胶黏剂、层压材料等方面。但单纯的环氧树脂固化后,质地硬脆、抗冲击性能差,而丙烯酸树脂具有色浅、透明度高、光亮丰满、涂膜坚韧、附着力强等特点[2]。 环氧改性丙烯酸树脂,是在环氧树脂分子链的两端引入丙烯酸不饱和双键,然后与其它单体共聚而制得的一种改性树脂,改性后的树酯能兼具环氧树脂和丙烯酸树脂优点,其综合性能优于单一的树脂[3]。由于这种树脂是溶剂型的,传统上一直是以二甲苯为主要溶剂,对环境有比较严重的污染。随着人们对环保要求的提高,以无毒或低毒溶剂取代二甲苯等有机溶剂是很有必要的。本试验是探索用新型绿色溶剂取代二甲苯等有机溶剂,对环氧改性丙烯酸树脂的合成工艺进行改进。 1 实验 1.1 主要药品 E-44环氧树脂,化学纯,广州市东风化工有限公司;丙烯酸,化学纯,天津市大茂化工有限公司;甲基丙烯酸甲酯,化学纯,天津市大茂化工有限公司;丙烯酸丁酯,化学纯,广州市新港化工有限公司;苯乙烯,化学纯,天津市大茂化工有限公司;过氧化苯甲酰,化学纯,天津市福晨试剂厂。 1.2 合成工艺 1.2.1 反应机理: 先在环氧树脂分子链两端引入丙烯酸双键,反应式如下[4-5]: 收稿日期:2011-03-24;修回日期:2011-04-26 作者简介:周孙进(1964—),男,广东茂名人,本科,工程师,主要从事精细化工方面的研究。

热转印技术分享

热转印技术大全,供热转印行业朋友们分享 2010-04-19 16:43 热转印水晶影像影像大全 2009-12-14 02:35 A 热转印设备:电脑/扫描仪(数码相机)/打印机(爱普生喷墨打印机装热升华墨水)/热转印机器 什么是热转印?有什么特点?其用途是什么? 它是将人像、风景等任意照片使用热转印墨水打印在专用转印纸上,再经过热转印设备在数分钟内加热到一定的温度,把纸上的图象色彩逼真的转印到瓷杯、瓷盘、瓷板、玻璃、金属、塑料、衣物等材质上的一种特种印刷方法。其主要特点是转印的图象色彩鲜艳,层次丰富,不会脱落、龟裂和褪色,适用于小批量生产。可用于个性化产品制作、印前打版、广告标牌制作、服装烫印等各种相关的行业使用。 自己用的杯子能用烤杯机来转印图象吗? 自己用的杯子是不能转印图象的。我们提供的马克杯表面都是经过涂层处理的,这种处理过的杯子才能用来转印图案,瓷器、金属、玻璃等材质都要经过涂层处理才行。但衣服例外,衣服不用任何处理就可以直接转印。 请问打印一张A4纸需用多少转印墨水? 这个要根据图片的覆盖面积及所选择的打印分辨率来说,无法准确计算,只能估计!打印一张A4满幅高精度的图片出来可能要耗费1ml左右的墨水! 使用打印机应该注意哪些问题? (1)机器正常打印前先进行喷嘴检测,防止因喷嘴堵塞而造成浪费墨水; (2)机器停用不宜超过四十八个小时,长时停用最好中间开机一次; (3)杯子图案定义太小不太适合,还是要讲究美观为主; (4)普通墨水与热转印墨水不宜频繁更换; (5)打印机喷头清洗后不宜马上看效果,要将打印机停用一会再打喷嘴检测; (6)打印机开机后不宜经常开关,因为开关机时机器会自动清洗喷嘴; (7)对打印机不熟,不要轻易改装连供使用,可采用加墨水方式; (8)使用过程中不要经常取出墨盒,以免有空气进入! 打印转印图像用哪种类型的纸较好? 本公司经过多年的实验,目前市面上的纸张还是数韩国转印纸效果最好,转印率极高。不要用普通打印文档的复印纸来打印,效果太差了。但也别用照片纸来印,不但成本高而且效果也不好。 用哪种型号的Epson打印机效果好? Epson1290当然是最好的,不过太贵了,其实EpsonPhoto系列的机器都不错,830U就比较头痛了,用的好也挺好的,用不好就难搞了。最新的R210、R230、R1400效果很不错,而且我们也有适合这些打印机的热转印墨盒了。 烤杯机能烤不同形状的杯子吗? 现在我们提供的烤杯机只能做圆柱形或有一面是圆柱形的杯子(如情侣杯),因为我们提供的杯机的烤杯模具暂时是按最普通的直筒杯设计的,这种杯子的需求量也是最大的。如果要想做奇形怪状的杯子就要单独开发一个异形杯模,造价很贵,而且也只能适用于单一一种杯形。这也是现在的烤杯机的一个局限性。现在本公司根据外商需求开发出一款四合一的烤杯机,可满足市面上大部分的杯子形状。如锥形等等

PVC塑料凹版水性油墨的应用一

书山有路勤为径;学海无涯苦作舟 PVC塑料凹版水性油墨的应用一 中国油墨交易网讯:摘要:随着人们环保意识的不断提高,绿色环保 成为21世纪的发展主题。水性油墨由于具备无毒、不燃、不污染环境等 优良特点,广泛应用在柔性版和凹版印刷中,水性油墨的应用研发成为油 墨研究领域的重点。 关键词:绿色环保;水性油墨;应用研发 为加快节能减排技术开发,大力推广共性节能减排技术的要求,国家 《包装行业“十二五”发展规划纲要》、《塑料包装工业今后三年调整振兴 规划》、《国家高新技术产业发展“十二五”规划》、《国家发展改革委关于 做好中小企业节能减排工作的通知(发改企业[200713251号)》、国家质检 总局自2008年1月1日实行的《食品用包装、容器,工具等制品生产许 可通则》均对水性油墨的研发和产业化计划提出了要求。塑料软包装水性 印刷技术(清洁生产)产业化项目属于国家及行业重点支持和鼓励使用的 “零排放”技术,符合国家相关的产业政策及技术政策。在工业经济迅速 发展过程中,人口、资源、环境的矛盾进一步加大,污染物体排放总量和 农村面源污染持续增加,生态环境保护的压力日益加重。目前中国塑料包 装印刷仍以溶剂型油墨为主(约占90%),由于这类油墨中含挥发性有机物(VOC)的有机溶剂一般占组成物的60%,因此干燥时会有大量VOC排放到大气当中,将对环境造成污染,也会对员工的身体健康构成危害,而且有机 溶剂会残留在包装袋中,最终对消费者造成损害。仅中国塑料软包装行业 年排放到大气中各类溶剂就达百万吨之巨。水性油墨区别于溶剂型油墨最 大的特点在于所用的溶解载体。溶剂型油墨的溶解载体是有机溶剂。如甲苯、乙酸乙酯等,而水性油墨的溶解载体是水和少量的醇(约3%-5%)。由 专注下一代成长,为了孩子

水性油墨的组成成分及特点

水性油墨的组成成分及特点 一、水性油墨的组成及特点 同一般印刷油墨组成一样,水性油墨通常也有着色剂,连结料,辅助剂等成分组成。着色剂是水性油墨的呈色物质,给油墨一特定颜色。在柔印中为使印迹色彩艳丽,其着色剂一般选用化学稳定性好,着色力高的颜料;连结料由水,树脂,胺类化合物及其他有机溶剂组成。树脂为水性油墨中最重要的成分,通常使用水溶性丙烯酸树脂,连结料成分直接影响油墨的附着功能,干燥速度,防粘脏性能等。 同时也影响油墨光泽及传墨性,胺类化合物主要维持水性油墨的碱性PH值,使丙烯酸树脂提供更好的印刷效果,水或其它有机溶剂主要是溶解树脂,调节油墨的粘度及干燥速度;辅助剂主要包括有:消泡剂,阻滞剂,稳定剂,冲淡剂等几种。 由于水性油墨是一种皂组合物,使用中易产生气泡,因此要加入硅油作为消泡剂,来抑制和消除气泡,同时提高油墨的传递性能。阻滞剂用于抑制水性油墨的干燥速度,防止油墨在网纹辊上干固,减少糊版。稳定剂可以调节油墨PH值,也可作稀释剂来降低油墨的粘度。冲淡剂是用来减淡水性油墨的颜色,也可作为一种亮光剂,提高水性油墨的亮度。另外水性油墨中还要加入一些蜡质来增加其耐磨性。 二、水性油墨的PH值 水性油墨的PH值直接关系到水性油墨的粘度,干燥性等印刷适性。实验表明,水性油墨的粘度随PH值的下降而线性升高,其干燥性随PH值的逐渐升高而线性降低。水性油墨的PH值主要依靠胺类化合物维持,印刷过程中胺类物质的挥发,使PH值下降,从而引起油墨粘度上升,转移性差,干燥加快,堵塞网纹辊,出现糊版故障。因此要保持水性油墨PH值稳定,一方面要尽量避免胺类物质外泄,例如盖好油墨槽的上盖。 另一方面要定时定量的添加稳定剂。通常水性油墨的PH值应保持在8.0-9.5之间,PH 值过高过低均影响印刷质量,PH值过低时,影响丙烯酸树脂的印刷性能发挥;PH值过高时,油墨干燥缓慢,易出现印品背面粘脏和抗水性差的问题。 三、水性油墨使用中的问题水性油墨在干燥之前可与水混合 一旦油墨干固后,则不再溶于水和油墨。所以使用前水性油墨须充分搅拌,保持油墨成分均匀。加墨时,墨槽中余墨如含有杂质应先行过滤掉,再配以新墨使用。印刷时切勿让油墨干固在网纹辊上,以免堵塞着墨孔。阻碍油墨的定量传输造成印刷不稳定。 在印刷过程中柔性版要始终保持被油墨润湿,避免油墨干燥后堵塞印版上的文字图案。另外发现水性油墨粘稠度稍大时,不宜随便加水,以免影响油墨的稳定性,可以加入适量的稳定剂来调节。 广东顺德科展环保材料有限公司坐落于“中国涂料之乡”——广东顺德,公司专注于水性体系产品的研发、生产、销售、服务,开发出各类凹版塑料薄膜水性油墨及纸箱水墨,让客户

热转印墨水和其他墨水的区别

百度文库- 让每个人平等地提升自我! 热转印墨水,染料墨水,颜料墨这三种墨水刚开始本人也不是很区别得出它们的原理,接触多了久而久之的就对这三种墨水有所理解,那么下面介绍一下这三种墨水的区别吧! 染料墨水是分子级全溶解的墨水,这种墨水是完全的复合溶液,堵墨头的概率很小,喷绘后易于被材料吸收,色彩艳丽,而且造价成本低,缺点是不防水,并且由于染料分子在紫外线照射下很快分解,导致户外紫外线下使用一个月内就有明显褪色。 优点是色彩鲜艳、层次分明且价格也较颜料型墨水低,因此是打印图片、制作彩喷名片等用途的首选产品。 颜料墨水说得形象点,就是粉状墨水,当然,这只是种形象的说法,并不够准确。准确一点地说,它是把固体颜料研磨成十分细小的颗粒,溶解于特殊的水溶剂中,是一种悬浮溶液或者叫半溶液,跟我们印染衣物的颜料性质同样。与染料墨水渗入到介质再形成色彩的原理完全相反,它是通过色材附在介质(如复印纸或打印纸等)的表面来发色的。 因此,其优点是用颜料墨水来打印,即使在普通纸上打印也不会洇墨,而且由于颜料本身防水,也不容易被紫外线分解,所以它的耐水性强,也耐光,打印出来的东西即使在户外使用也能维持一年以上没有明显的褪色迹象。 缺点是,大多数的颜料墨水都会因此而使表面残留色材,所以,即使在有光纸等表面平坦的纸上打印也不能打印出有光泽的图像来,这就是为什么一般用颜料墨水打印出来的东西都没光泽的缘故。另外,颜料墨水的制造成本较高,所以售价也较染料墨水贵,其价差高达二至四倍以上热转印图象色彩鲜艳,层次丰富,其效果可与印刷相媲美,不同之处在于热转印是在高温下使热转印油墨受热升华,渗入介质表面,凝华后,即可形成的图象。所以,不会在介质表面形成胶膜,并且图像不脱落,不龟裂,而且耐光性很强,很长时间不会褪色。 111

丙烯酸树脂涂料综述..

丙烯酸树脂涂料综述 摘要:丙烯酸树脂漆在建筑涂料领域中广泛应用,已经成为全球最流行的墙面涂料。对丙烯酸树脂漆的发展历史进行了研究,报告了丙烯酸树脂漆的发展现状,并且调查了丙烯酸树脂的合成技术与应用。 关键词:丙烯酸树脂;发展历史;发展现况和趋势;应用 前言:丙烯酸树脂漆是由丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯的聚合物制成的涂料,这类产品的原料是石油化工生产的,其价格低廉,资源丰富。为了改进性能和降低成本,往往还采用一定比例的烯烃单体与之共聚,如丙烯腈,丙烯酰胺、醋酸乙烯、苯乙烯等。不同共聚物具有各自的特点。所以可以根据产品的要求,制造出各种型号规格的涂料品种。 丙烯酸酯涂料由于性能优良,已广泛用于汽车装饰和维修、家用电器、钢制家具,铝制品、卷材、机械、仪表电器、建筑、木材、造纸,粘合剂和皮革等生产领域。其应用面广,是一种比较新型的优质涂料。

、丙烯酸树脂涂料简介 1.1定义 丙烯酸树脂漆是由丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯的聚合物制成的涂料,这类产品的原料是石油化工生产的,其价格低廉,资源丰富。 1.2特点 不同共聚物具有各自的特点.所以可以根据产品的要求,制造出各种型号规格的涂料品种。它们有很多共同符点: (1)具有优良的色泽,可制成透明度极好的水白色清漆和纯白的白磁漆; (2)耐光耐候性好,耐紫外线照射不分解或变黄; (3)保光、保色、能长期保持原有色泽; (4)耐热性好; (5)可耐一般酸,碱,醇和油脂等; (6)可制成中性涂料,可调入铜粉、铝粉,使其具有金银一样光耀夺目的色泽,不会变暗; (7)长期贮存不变质 1.3分类 1.溶液型丙烯酸酯胶黏剂:可以粘塑料。 2.乳液型丙烯酸酯胶黏剂:可合成多种共聚乳液,供无纺布、织物、植绒、复合薄膜,纸张上光、建筑密封及涂料应用。 3 .a —氰基丙烯酸酯:为单液型,粘度低,固化特别快,见潮即可在几十秒内聚合,常称为瞬干胶。强度高、透明、毒性小、使用方便;但脆性大、耐久性差、价格昂贵。可粘各种材料,最适于应急修补。 4.厌氧胶:是由丙烯酸和甲基丙烯酸的双酯或某些特殊的丙烯酸酯,如甲基丙烯酸羟丙酯为主构成的,在隔绝空气下(无氧)可自行室温固化的胶黏剂。现已发展成几百个品种,具有单组分、无溶剂、低粘度、使用方便、常温快速固化、耐热、耐溶剂、耐酸碱性好、适用期长、贮存稳定的特点。 主要用于管道螺纹、法兰面及机械箱体防漏;螺纹螺栓紧固;轴承、插件、嵌件固定。5.丙烯酸结构胶黏剂:70年代杜邦公司开发的新型二液型改性丙烯

丙烯酸树脂分类详解

丙烯酸树脂分类详解一、油性丙烯酸树脂(油性固体丙烯酸树脂/油性液状丙烯酸树脂) A油性液状丙烯酸树脂指树脂固含量为30-80%的丙烯酸树脂,这类树脂是经乳液聚合反应而成的含有有机溶剂的丙烯酸树脂,而当因含量在大于60%以上时!就称为:高固体分丙烯酸树脂,这类树脂粘度低!低VOC含量! 当固含量是在50%左右的,有热塑性和热固性丙烯酸树脂,也就是我们涂料行业通常在应用上面说的单组分和双组分。 1、单组分涂料一般也叫自干型的涂料,也就是以热塑性丙烯酸树脂为成膜物的涂料。 2、热固性丙烯酸树脂一般配上氨基树脂时,因两者之间的氨基和羟基反应,按理说应算是双组分涂料用的,也就是通常所说的烤漆,一般应用在金属上面用的烤漆,一般烤的温度在100度以上,这类应用是最为古老,最为早的,生活中常可看到。 3、热固性丙烯酸树脂一般配用固化剂(一般是异氰酸酯),再加入其它料,也就成为涂料行业中所说的双组分涂料了,既有主剂(丙烯酸树脂)、固化剂、稀释剂了,这类性能较热塑性丙烯酸树脂为稳定,且性能也较为优越。 B油性固体丙烯酸树脂:(普通油性热塑性固体丙烯酸树脂/特殊功能油性固体丙烯酸树脂) 固体丙烯酸树脂,现在市面上主要的还是以热塑性固体丙烯酸树脂为主!这类热塑性固体丙烯酸树脂,也叫溶剂型固体丙烯酸树脂。因为他们一般都是溶于溶剂的,如苯类、酯类、酮类、氯化类、醚类、醇类等!根据合成的不同溶解性就有不同! 固体丙烯酸树脂,最通常用到的牌号一般都是由MMA和BMA,也就是甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯等合成。因带甲基的丙烯酸酯单合成的单体玻璃化温度较高!树脂的性能一般都是由生产工艺中单体的配方原料性能而决定的!当所合成单体全用MMA时!它的硬度就会很高!也就我们常说的压克力、有机玻璃了!但此类树脂不易做为涂料上面使用!一般应用于塑料板材上面!普通的固体丙烯酸树脂一般就是由MMA、BMA以不同比例进配方中合成不同指标性能的固体丙烯酸树脂!通常的玻璃化温度在50-100之间!软化点也在150-200度之间!分子量由其它合成助剂取决!这类树脂在应用上面是最普遍的,液体的热塑性丙烯酸树脂有应用到的!它一般也都应用得到!只是有些达不到液体性能的效果。 在用途上可应用很广,比如: 1、普通油性热塑性固体丙烯酸树脂用途: 最早的固体丙烯酸树脂是由英国ICI旗下的公司研发出来并投入市场的!最为通用型牌号为2013、2016,此二种型号为油溶性的丙烯酸树脂,可应用于各种塑料涂料、金属涂料、且应用于印刷油墨等多种涂料,多且应用于高档油墨上面!经调整过的型号欲有其它的功效!比如耐汽油、高光、高硬度等!再经市场投放后又研发了其它的应用于,比如皮革上面用的,再后来的较难附着的铝材、陶瓷、玻璃等底材上面应用!后因ICI旗下的几家公司分家!就有原主体公司(现中国地区名为英国路彩特公司)继承了原ICI的该树脂事业部!另几家也就是很有名的公司捷利康公司!其主要的牌号与ICI的牌号产品指标基本上相同!举此类树脂最常应用的几种地方: 丝网印刷油墨: 各种普通塑料底材涂料及油墨: 金属船舶涂料: 纸张木材涂料: 一般玻璃化温度在50-80度,软化点在160左右,分子量在35000-80000。及原料单体的不同很多都决定了它的应用!比如玻璃化温度,就一般而言,TG越高故它的硬度也就越高,成品也就越容易脆;TG越低它的柔韧性就越好,成品也就更易于应用到底材为软质的材料上面。而软化点一般而言在自干型涂料中是够耐常温度的,但一些要求高耐温度的应用就无法满足了!分子量主要是影响了产品的粘度,但也不是粘度的主要取决原因,但大体上来说影响了粘度的高低,一般而言分子量越高粘度也就越高,当粘度高时,树脂所能溶解的速度也就越慢,可溶解的固含量也就越低,故此粘度在应用中影响了涂料的丰满度高低、光泽度高低、固含量高低了! 2、特殊功能油性固体丙烯酸树脂用途:

热转印行业问题集锦

热转印行业问题热转印行业问题大大集锦 >>行业篇行业篇:: 1、什么是热转印?是做什么用的? 答:热转印属于一种特种印刷。主要特点是转印图象色彩鲜艳,层次丰富,其效果可与印刷相媲美,与印刷不同之处在于热转印是在高温下使热转印油墨受热升华,渗入物体表面,凝华后即形成色彩亮丽的图象。所以,热转印产品经久耐用,图象不会脱落、龟裂和褪色。不用制版,极具个性化。 而平常我们看到的很多杯子表面上的图案都是用传统的烧窑或者丝印来实现的,这样印制出来的图案比较单一和颜色不丰富,且制法只能在工厂里面才可能实现,而且是大批量生产的,如果个人想自己印一个杯子是根本不可能的,所以根本谈不了个性化和自己DIY 。 2、热转印的特点及用途? 特点:热转印技术工艺省去了制版这一过程,其主要特点是转印的图像色彩鲜艳层次丰富,不会脱落和褪色; 用途及作用:热转印是印制图案于各种材质商品上的新方法,适合于个人进行现场操作,进行个性化的设计制作,特别适合制作少量多样的个人化及客制化商品、以及印制包含全彩图像或照片的图案。 3、做个性烫画需要什么配置? A. 电脑 一台 B. 扫描仪一台或数码相机 一台 C. 打印机:EPSON 喷墨打印机系列 一台 D. 烤印设备: 烤杯机或烤盘机或T 恤平板烫画机 E. 专用材料: 专用墨水、升华纸以及t 恤、杯、盘、 瓷板等等 注: 以上A 、B 、C 用户可自行配置. D 、E 项为专用设备和材料,需要从相关公司或厂家购买 4、热转印和升华有什么不同的地方吗? 首先说明一个概念:热转印分为热升华转印和热固转印. 升华转印方式主要应用在化纤布料和涂有热转印涂层的硬质材料上,热固转印方式主要应用在纯棉制品上。虽然俩者均是将图案打印在转印纸上然后在高温高压下固色,但是有本质区别,化纤布料数码印染使用的打印墨水为升华分散性染料墨水, 纯棉布料数码热转印使用的打印墨水分为活性染料墨水和酸性染料墨水,热升华使用热升华转印纸,热固转印使用热固转印纸,不能相互替代使用. 升华热转印是利用分散染料的升华特性,即打印在转印纸上的染料在达到转移温度时,染料开始挥发, 不断渗透到面料缝隙里面直至转印纸上的染料用完或者趋于用完,转印纸上的残留的染料越少,说明转印在面料上的就越多,也就是饱和度越高,图案色彩就越丰富,越逼真.这也是热升华转印纸质量高低的一个核心要素.由于热升华是染料扩散到面料上的过程,所以热升华图案转印后不改变材料原有质感,印花部位透气、穿着舒适、手感和观感良好. 而热固转印则是另外的一种方法:纯棉或者含棉量很高的面料本身不吸收颜色,假如使用热升华印制纯棉,很轻易洗掉。为了不使其被洗涤掉,要使用专用热固转印纸.制作马克杯的时候,马克杯的表面事先已经涂上了一次能吸附色彩的涂层,但是涂层不能事先涂在衣服上,所以只能涂在转印纸上,所以打印机实际上是把颜料打印在转印纸上用肉眼看不到的涂层上面,然后在高温高压下,实际转印在面料上的是涂层和颜料混合体,而不是单纯的颜料,所以转印后有较硬的手感,印花部分不透气,转印纸质量的好坏直接表现在胶质层的厚度上,质量越差,厚度越大,假如印花图案面积较大的时候, 作为衡量个性化服饰效用功能的舒适和美观就不复存在.

丙烯酸树脂

第五章丙烯酸树脂 第一节概述 以丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯及苯乙烯等乙烯基类单体为主要原料合成的共聚物称为丙烯酸树脂,以其为成膜基料的涂料称作丙烯酸树脂涂料。该类涂料具有色浅、保色、保光、耐候、耐腐蚀和耐污染等优点,已广泛应用于汽车、飞机、机械、电子、家具、建筑、皮革涂饰、造纸、印染、木材加工、工业塑料及日用品的涂饰。近年来,国内外丙烯酸烯树脂涂料的发展很快,目前已占涂料的1/3以上,因此,丙烯酸树脂在涂料成膜树脂中居于重要地位。 从组成上分,丙烯酸烯树脂包括纯丙树脂、苯丙树脂、硅丙树脂、醋丙树脂、氟丙树脂、叔丙(叔碳酸酯-丙烯酸酯)树脂等。从涂料剂型上分,主要有溶剂型涂料、水性涂料、高固体组份涂料和粉末涂料。其中水性丙烯酸烯树脂涂料的研制和应用始于50年代,70年代初得到了迅速发展,与传统的溶剂型涂料相比,水性涂料具有价格低、使用安全,节省资源和能源,减少环境污染和公害等优点,因而已成为当前涂料工业发展的主要方向之一。 涂料用丙烯酸树脂也经常按其成膜特性分为热塑性丙烯酸树脂和热固性丙烯酸树脂。热塑性丙烯酸树脂其成膜主要靠溶剂或分散介质(常为水)挥发使大分子或大分子颗粒聚集融合成膜,成膜过程中没有化学反应发生,为单组分体系,施工方便,但涂膜的耐溶剂性较差;热固性丙烯酸树脂也称为反应交联型树脂,其成膜过程中伴有几个组分可反应基团的交联反应,因此涂膜具有网状结构,因此其耐溶剂性、耐化学品性好,适合于制备防腐涂料。 我国于20世纪60年代开始开发丙烯酸烯树脂涂料,在80年代和90年代,北京、吉林和上海分别引进三套丙烯酸及其酯类生产装置,极大促进了丙烯酸树脂的合成和丙烯酸烯树脂涂料工业的发展。 第二节丙烯酸(酯)及甲基丙烯酸(酯)单体 丙烯酸类及甲基丙烯酸类单体是合成丙烯酸树脂的重要单体。该类单体品种多,用途广,活性适中,可均聚也可与其它许多单体共聚。此外,常用的非丙烯酸单体有:苯乙烯、丙烯睛、醋酸乙烯酯、氯乙烯、二乙烯基苯、乙(丁)二醇二丙烯酸酯等;近年来,随着科学、技术的进步,新的单体尤其是功能单体曾出不穷,而且价格不断下降,推动了丙烯酸树脂的性能提高和价格降低。比较重要的功能单体有:有机硅单体,叔碳酸酯类单体(Veova 10,V eova 9, Veova11),氟单体(包括烯类氟单体:三氟氯乙烯、偏二

丙烯酸酯类树脂的合成工艺进展

丙烯酸酯类树脂的合成工艺进展 1215511121 12精细化工(1)班 摘要:自1843年Joseph Redtenbacher 首先发现丙烯酸单体以来,人们一直对这类具有活性的有机化合物不断地从结构与性能上进行探讨,合成各类的丙烯酸树脂。丙烯酸树脂是由丙烯酸酯类和甲基丙烯酸酯类及其它烯属单体共聚制成的树脂,通过选用不同的树脂结构、不同的配方、生产工艺及溶剂组成,可合成不同类型、不同性能和不同应用场合的丙烯酸树脂,丙烯酸树脂根据结构和成膜机理的差异又可分为热塑性丙烯酸树脂和热固性丙烯酸树脂。丙烯酸类树脂的生产方式主要有本体聚合、悬浮聚合、乳液聚合。 关键词:丙烯酸酯类树脂,合成工艺,进展 1.丙烯酸类树脂的合成工艺 1.1丙烯酸类树脂复合材料的制备 丙烯酸类树脂复合材料是含丙烯酸类树脂的由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。互穿网络具有良好的阻尼性能而引起了各地科学家的重视,暨南大学的将笃孝【1】等人以甲基丙烯酸丁酯和聚氧硅烷为主要原料,制备了聚丙烯酸酯/聚氧硅烷互穿网络阻尼材料。并用院子力显微镜对聚丙烯酸酯/聚氧硅烷互穿网络阻尼材料的微相结构观察表明,聚丙烯酸酯/聚氧硅烷互穿网络阻尼材料的微相结构的阻尼性能,有效的互传和一定程度的微相分离,才使材料具有良好的阻尼性能。 原位插层聚合法聚合制备聚合物基无机纳米复合材料是近年来研究最多的。鲍艳【2】等人采用原位插层聚合法成功制备了PMAA/MMT和P(MMA-AL/MMT)两种纳米复合材料。所制备的两种纳米复合材料均为剥离型纳米复合材料,纳米复合材料的热性能较相应的聚合物提高了20℃左右,应用结果表明另种纳米复合材料均具有鞣制性能,其应用性能较显影聚合物有所提高。 1.2丙烯酸类树脂微球的制备 反应性凝胶是一种分子内交联,表面或者内部带有一定火星集团的大分子, 由于具有独特的结构和流变性能而广泛应用于生物医药、涂料与软了、、石油开采等方面。微凝胶最常用的制备方法是乳液聚合和溶液聚合。张静【3】等采用疏水性较强的带有长脂肪链的丙烯酸单体进行共聚,利用分散合成聚合法合成了带有不同反应性基团的丙烯酸酯类微凝胶。张静等人还发现当丙烯酸十六酯用量为30mol%~40mol%,三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯的用量为5mol%时可得到平均微径为25nm左右的微凝胶颗粒。 熊圣东【4】等人通过微博辐射分散聚合制备分散聚甲基丙烯酸甲酯微球。但分散聚合物微球具有比表面积大,吸附性强,表面反应能力高等特异性。在环境保护、生物医学、胶体科学等领域都有广泛的应用。熊圣东等以乙醇/水位分散介质,在微博辐射下制得了微径为250nm~400nm的PMMA微球,其研究表明,当分散介质中乙醇的质量分数位40%~50%时能得到稳定的聚合物微球。随着聚合反应前期微博功率的增加,微球的粒径增大,粒径分布先变小后变大。随着AIBN浓度的增加,微球粒径增大,粒径分布先变窄后变宽。微球半径大小和粒径分布都岁PVP浓度的增大而减少。 1.3含氟丙烯酸类树脂的制备 氟化丙烯酸酯聚合物中的C-F键键能大(460J/mol),稳定性很高,螺旋状排列的氟原子对碳珠帘起到很好的“屏蔽保护”作用,有效地防止了碳原子和贪恋的暴露,使得氟化丙烯酸酯聚合物具有优异的耐后行,耐腐蚀性,耐化学戒指等性能。【5】

塑料凹版水性油墨使用方法

塑料凹版水性油墨使用方法 塑料凹版水性油墨使 用方法 一、水性油墨不可与溶剂油墨混合使用,一定要将沾有溶剂型油墨的墨盘、版 辊以及工具彻底清洗干净并保证无残余有机溶剂方可上机。 二、水墨是要调好粘度才可上机印刷,不可沿用溶剂型油墨边印刷边加稀释水 的习惯,否则会因局部的油墨浓度过大影响印刷效果。 三、完全用水稀释水墨,浓度会下降很快,水的添加量按3%—5%的梯度来进行, 切忌一次性加水过多造成粘度过低印品水纹严重,上机后确定加水比例后,以达到效果满意为准,将后续的油墨在一个周转桶内按比例调好备用。 四、印刷过程中,如需临时停机,墨辊最好在墨槽内保持转动,或者升起墨刀,让墨水随辊转动。 五、长时间印刷后可能会出现版刮不净,有灰雾或糊版,的现象,不考虑版辊的 光洁度和刮力的磨损,通常是因为印速过慢或因图案过小导致用墨量太少,从而使PH值下降过低,水墨的PH值保持在8,8.5处于最佳状态,印刷过程中适当添加PH 稳定剂,。 六、水墨如不能得到有效的循环就会处于缓慢的干结过程,形成半凝结状态的 墨渣,或结皮,。墨渣不能被水溶解,一旦被带到刮刀位置就会出现拉线。有效解决办法换个小墨槽,少加墨勤加墨,使槽内的水墨始终保持较新鲜的状态。 七、条件允许的情况下尽可能增加热风量,先提温,后开机,让机速逐级缓慢增加,发现粘辊时就要把整个机速降下来,这也是机器使用水墨时可以运行的最高速度,否则必然造成沾辊或印刷品粘连。

八、印刷结速后将余墨倒回桶内,然后可用自来水,可加洗衣粉,、乙醇或者有机溶剂进行清洗。 九、剩余的油墨在倒回桶内前最好用200目的滤网过滤一遍再密封保存,密封不严会导致上层结皮而浪费掉或者空气中的细菌侵蚀而发霉变质。气味异常的水墨不可用。

丝网印刷油墨的选择和调配

丝网印刷油墨的选择和调配 在金属上丝印离不开金属丝印油墨,用于金属丝印的油墨习惯上又称为金属油墨,金属油墨按其用途又可分为普通金属油墨和抗蚀金属油墨。 抗蚀油墨和其他油墨一样都是由连接剂、色料、溶剂及辅助剂组成。 (1)色料:色料的作用使油墨具有色彩便于识别印刷后的图文质量是否合格,这里所用的色料一般都是采用无机颜料而很少会使用到有机染料。 (2)连接剂:连接剂是成膜的主要物质,抗蚀油墨的抗蚀性能及脱膜性能都是由连接剂决定的。所以对抗蚀油墨的连接剂要求具有抗酸、抗碱、抗氧化剂等化学性能,同时也要求这种连接剂干燥后具有一定的硬度和抗热性能,能承受由蚀刻机喷射蚀刻液的压力及在加热蚀刻条件’下抗蚀剂保证不脱落、不形变。同时还需要这种连接剂易于去除。 (3)溶剂:丝印中常用的溶剂,主要有:脂肪族烃类、酮、酯、醇、二乙醇迷等。溶剂的主要作用是用于在配制生产油墨时溶解所需要的聚合物。根据溶剂对聚合物的溶解力的大小可分为三类:①真溶剂,能单独使用且有效地溶解聚合物;②助溶剂,对聚合物的溶解力小,与其他溶剂配合使用,町充分发挥其效力;③稀释剂,虽不能溶解聚合物,但可以和真溶剂或助溶剂混合使用。 (4)辅助剂:辅助剂在这里主要用于抗蚀油墨的干燥性及黏度的调节,比如各种稀释剂、慢干剂、催干剂、消泡剂等,或其他旨在改善提高油墨抗蚀性及可印性的辅助成分。 (5)油墨稀释剂:油墨稀释剂也叫标准溶剂,它与油墨内在的溶荆组成基本相同。正规的油墨生产厂家生产的油墨黏度比较大,需要用稀释剂调稀后才能用于丝印,这就必须使用与油墨相对应的稀释剂来调稀油墨。调稀的油墨在丝印过程中,油墨中的稀释剂挥发快,在丝网版油墨面上的油墨,黏度会越来越稠,产生粘网、堵网,造成承印物印刷图文不清晰。这时也要用稀释剂加以调稀。在调节油墨黏度时,不宜调得过稀,过稀的油墨,印刷后的线条变粗,甚至严重扩散。对于非精细的图文印刷,一般用稀释剂调稀油墨,在丝印过程中不会产生什么问题,若线条很细,就需要配合慢干剂来调稀油墨,否则细线条随着印刷的进行而变得越来越细,直至堵网。. (6)油墨慢干剂:慢干剂一方面能起稀释油墨的作用,另一方面又能调节油墨的干燥速度,防止干燥过快,造成油墨干固堵网。慢干剂的另一个作用,是通过调节油墨表面干燥速度变慢之后,线条边缘锯齿减少,墨层表面流平光滑,能减少表面网纹的出现.实际上起到了促变剂的作用。因此慢干荆和特慢干剂也广泛用于做稀释剂,对于丝印质量要求高的产品,冬季也要使用慢干剂来调稀油墨。 (7)油墨消泡剂:在一些丝印中,承印物墨层表面出现小气孔,如果油墨干燥速度快,墨层表面凹凸不平的现象更严重,造成印刷图文质量下降,如用于抗蚀,经腐蚀后图文表面出现腐蚀砂眼。解决办法:在油墨中加人少量消泡剂,加入量为油墨质量的O,3%~1%即可,加得太多会影响墨层的附着力。常用消泡剂为有机硅类,正丁醇也有不错的消泡效果。 对于金届抗蚀油墨,根据去除油墨的方式,可分为溶剂型抗蚀油墨和碱溶性抗蚀油墨。溶剂型抗蚀油墨具有较好的抗蚀效果,特剐足能抗碱性腐蚀,最后要使用溶剂去除防蚀油墨层。这种油墨主要用于铝合金的碱性腐蚀及氧化阁文保护使用。这类油墨使用较少,价格较贵,自配的配方不多,其代表配方有以下两种: (1)在过氯乙烯清漆中加入抗蚀沥青,沥青在过氯乙烯清漆中溶解完全后,加入适量幔干剂和消泡剂,可用松节油,松节醇作慢干剂,正丁醇作消泡剂。再用300日的丝网过滤除去不溶性杂质,即町使用,这种油墨抗酸抗碱性能好.对金属的结合力较强。稀释剂用过氯乙烯稀料。

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