油墨与相关技术
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一、反射密度计测量原理反射密度计是利用红、绿、蓝滤色片获得三色光奥西,通过测量油墨对三色光的反射,得到青、品红、黄三分解色的色密度。
色密度度量的是油墨对某种色光的物理吸收特性,反映了某种油墨饱和度的相对值,在实际应用中,按照测量目的异同喷绘机,采用标准宽带或窄带滤色片测量不同光谱范围的密度,因此,反射密度计的测量被分为窄带测量、宽带测量,这是印刷工业中常采用的两种密度测量方式。
因为宽带滤色片光谱曲线较宽,红、绿、蓝三波段相互交叉术语,造成单色滤色片中有部分其它三色光通过,而窄带滤色片对光谱的选择性较强,所以,窄带测量的密度值较宽带测量值要高。
反射密度计原理如图1。
密度计测得油墨的光谱反射率后,可以通过计算由公式(1)求得油墨密度。
式中ρink 为(1)油墨对吸收后剩余补色光的反射率图像处理,Sik(λ)为照射光源的光谱能量分布,rik(λ)为光电探测器的光谱灵敏度,τ(λ)为滤色片的光谱透射率,P(λ)为油墨对各波长的光谱反射率。
下脚标代表不同波段范围,分别对应三个不同波段范围的红、绿、蓝光高保真印刷,对应青、品红、黄三油墨密度,上脚标k对应相同波段范围内不同的光谱能量分布形式,对应不同响应方式测得的密度。
橡胶制品二、彩色密度计的响应方式所有的密度计都使用对数关系来确定密度,如果各自的测量系统中的响应方式(如滤色片、光电探测器或是密度计中内建的对数关系)不同的话,其所得到的密度读数也各不相同。
为此测量时有必要进行密度计响应方式的统一惠普,响应方式的规定是按满足标准响应定义来设计、测量和校准的结果,是为所有密度计提供一致的密度。
1.常用响应方式在彩色密度测量中,密度计显示的测量值取决于密度计中使用的光源光谱能量分布Sik(λ),探测器的光谱灵敏度rik(λ)和滤色片的光谱透射率τ(λ)三者的光谱乘积,此为密度计测量的响应函数艾司科,用符号∏表示:如果对测量的响应函数不作严格规定,这种用红、绿、蓝光束所测定出的密度只是一个具体密度计所特有的,对于同一色样,它所提供的读数不能直接和另一部密度计所测的读数作比较。
油墨与相关技术
发表时间:2019-02-22T17:33:44.977Z 来源:《防护工程》2018年第33期作者:陈雷
[导读] 近几十年来各种树脂的出现,扩大了连结料的来源及品种。
乐凯华光印刷科技有限公司 473000
摘要:油墨是印刷过程中用于形成图文信息的物质,因此油墨在印刷中作用非同小可,它直接决定印刷品上图像的阶调、色彩、清晰度等。
在印刷中我们需要了解油墨的组成和油墨的分类。
油墨应具有鲜艳的颜色、良好的印刷适应性,合适的干燥速度。
此外,还应具有一定的耐溶剂、酸、碱、水、光、热等方面的应用指标。
随着印刷、纸张以及其它要求等越来越高,对油墨要求的技术条件也有所提高。
如近代的高速多色印刷机和各色轮转印刷机,要求油墨以几秒钟甚至更快的速度干燥。
玻璃和金、银、铜版纸要求有亮光的油墨。
印塑料薄膜,要求与塑料膜结合良好;或最大限度地与塑料膜粘合附着在一起的油墨。
印特种印刷品,要求使用光敏油墨等等。
油墨主要用于印刷工业。
颜料与连结料是组成油墨的两类主要原料。
关键词:油墨;相关技术
前言:
近几十年来各种树脂的出现,扩大了连结料的来源及品种。
填(充)料是白色、透明、半透明或有透明的粉状物质,也是油墨中的固体组成部分。
主要是起充填作用的。
在油墨中就是充填颜料部分。
适当采用些填料,既可以减少颜料用量,降低成本,又可调节油墨的性质,如稀稠、流动度等。
也提高了配方设计的灵活性。
附加料。
不难理解,附加料是油墨中除了主要组成外的附加部分。
它们可能是颜料的附加部分,连结料的附加部分,也可以作为油墨成品的附加部分,主要视产品的特点、要求而定。
一、水性油墨的研究现状
树脂连接料为油墨在印刷基材上提供牢度,同时也起着分散颜料的作用,对油墨性能起决定性作用。
水性树脂由于具有低毒、不易燃、不含VOCS等特点而受到越来越多的研究和关注。
水性树脂按其在水中的分散状态可以分为水溶性树脂、水溶胶树脂(碱溶性树脂)和水分散树脂(乳液型树脂)。
(1)水溶性树脂
水溶性树脂可分为天然树脂、改性天然树脂和合成树脂。
目前在油墨中应用比较多的水溶性树脂有改性松香、纤维素醋以及聚丙烯酸等。
大多数水溶性树脂具有价格便宜、制作工艺简单、体系稳定、光泽度高等优点,但由于这些高分子树脂在水中完全溶解,会使体系粘度过高,影晌印刷质量,同时水溶性树脂成膜后仍具有吸水性,其抗水性也很差。
(2)水溶胶树脂
水溶胶树脂也叫作碱溶性树脂,这类树脂的高分子链上具有一定量酸性基因,这些基因在碱性条件下酸性基因被中和生成具有水溶能力的高分子盐,从而形成能在水中均匀分散的水溶胶。
这种树脂光泽度和透明性比水溶性树脂稍差,但抗水性更好。
且树脂粘度和成膜性更适宜印刷。
目前市场上应用比较广泛的水性聚氨醋和水性丙烯酸树脂都可作为凹版印刷油墨连接料使用。
(3)水分散树脂
水分散树脂是指通过乳液聚合形成能均匀分散于水中的树脂,呈乳白色不透明状,其颗粒大于水溶胶。
由于乳液型树脂的分子量较大,其具有较好的力学性能、干燥性、耐水性、耐腐蚀性。
由于其亲水性较差,需要加入大量乳化剂,由其作为连接料制作的油墨配方也较复杂。
目前市场上水性丙烯酸乳液体系的油墨在纸质基材上应用广泛。
耐水性差、在塑料基材上附着力不佳仍制约着水性油墨的广泛应用。
针对这些问题,人们开发出水性复配乳液。
复配乳液是以亲水性高分子低聚物为表面活性剂,与水的高分子单体进行乳液聚合而得。
这种复合高分子树脂既能均匀分散于水相中,又增强了抗水性能。
例如,用丙烯酸改性水性聚氨醋制备的水性油墨,能大大改善油墨的干燥性、抗水性等。
(4)颜料的研究现状
颜料决定着水性油墨的色相和色浓度。
一般除了黑色、白色、茶色及金属颜料,大多数都为有机颜料。
由于水性油墨的树脂大多为碱溶性的,所以选用颜料时,须使用能耐碱性的颜料。
但是,水墨中颜料的分布密度较溶剂型油墨要大,而水的表面张力及极性都与溶剂差别大,使得颜料分散较为困难,直接影响到油墨的稳定性、粘度和PH值等。
通过添加表面活生剂可增加树脂和水对颜料的润湿性能,从而提高油墨的光泽度和分散稳定性。
随着水性环保油墨的不断发展,开发色泽艳丽、稳定性好、安全性高的颜料仍是今后的研究方向。
二、贮存稳定性好的辐射固化喷组合物:
组合物由含缩水甘油醚的可聚合化合物、光引发剂和胺组成,满足下述条件:(1)可聚合化合物中氯含量簇1000x10-6,(11)胺N 上电荷)-0.400,和/或(i)组合物中游离胺含量蕊1000 x 10-6。
例如,一种组合物含颜料、1一[2-C2-C2-(1一轻乙氧基),乙醇二缩水甘油醚(氯含量0 x 10-6)、脂环族环氧化合物(Celloxide2021 P),氧杂环丁烷化合物(OXT 221). 2一甲氨基乙醇(N上电荷一
0.459)、含基本官能因的共聚物(jisper PB 822,颜料分散体)和三芳基铁盐(CP100P,光引发剂),其在70摄氏度下贮存4d后有好的耐堵性,在纸张、聚丙烯板、P板和PVC板上(甚至是高湿度条件下)有好的印刷适性。
三、书写工具用油组合物及书写工具:
该油墨组合物带有一种含水的水性组分、一种触变剂、一种多元醇和一种颜料,将其分散于带染料和非染料组分的油组分中,其中在油组分中所有染料用的工OB值不大于0.9。
例如,一种油墨含有乙二醇单苯醚33.4份、苯甲醇8.4份、PUP-K 90(聚乙烯毗咯烷酮)0.2份、ValifastViolet 1704(染料)21.0份、Valifast Yellow 1109(染料)7.0份、水14.1份、甘油6.0份、乙二醇4.0份、黄原胶0.2份、分散剂
1.5份、炭黑
2.5份、腐蚀抑制剂0.5份、杀菌剂0.5份和油酸钾0.8份,所有染料的IOB值为0.840。
四、溶墨
溶墨问题是软包装复合中比较常见的问题,如果水墨印刷残留有水分和醇,那么油墨就会处于一种假干的状态,在与无溶剂粘合剂复合后,容易出现溶墨的现象。
还有配方因素的影响。
不同的无溶剂粘合剂配方,与不同的水墨配合,溶墨的情况不同。
经过分析研究发现,“相似相容”理论可以解释这类溶墨的现象,即粘合剂和油墨配方中有类似的组分、可以互为溶剂的组分,复合的产品容易出现溶墨。
这个理论也在一定程度上适用于其他油墨体系,比如氯化聚丙烯油墨中含有较多的辅助树脂氯醚树脂时,与聚醚型无溶剂粘合剂配合,就会出现溶墨;无苯无酮的聚氨醋油墨中,如果含有较多聚醚成分,则与聚醚型无溶剂粘合剂配合时,也容易出现溶墨现象。
水性油墨树脂为水性聚氨a,分子量比醋溶型聚氨醋油墨小,如果配方体系上再与无溶剂粘合剂相似,则更容易出现溶墨。
五、工艺特点
挤出复合二需要加AC增粘剂、生产批量大,耗能高等。
单组分无溶剂复合:复合温度高、车间需要高湿潮气、环境不友好、熟化时间不确定等局限因素。
纸塑铝包材,采用这两种传统生产工艺,存在生产成本高、在制品有效利用率低以及产品质量不稳定等诸多问题。
双组分无溶剂复合:而双组分聚氨醋胶豁剂的主剂通常是含有轻基的改性聚醋多元醇,固化剂往往是多元醉和异氰酸醋的加成物。
两组分按比例混合后,主剂的—OH与固化剂的—NCO基进一步氨醋化反应。
因为固化剂一般是三元加成物,这种扩链反应生成网状高分子结构形成牢固的粘结层,固化反应产生软段和硬段相间的嵌段共聚物。
小结:
在上述的文章中,解释了相关油墨的用途和技术,还有一些组成的成分,希望可以在以后的油墨的应用中可以供大家进行参考和借鉴。
参考文献:
[1] 水稀释丙烯酸酯分散体及其双组分涂料的制备研究
[2] 溶剂型氟硅树脂的制备及应用
[3] 纳米材料在改性水性聚氨酯中的应用(Ⅰ)
[4] 雷达罩用新型抗静电防腐耐磨涂料的研制。