
纳米油墨使用技术剖析
我们晓得,油墨的细度和纯度,对印刷质量量有很大影响。要印刷出高质量的产物,必需要有细度、纯高度的油墨作包管。油墨的细度就是指油墨中的颜料(包罗填充料)颗粒的巨细与颜料、填充料散布于连接估中的平均度,它既反映到印品的质量,还又影响到印版的耐印率。工艺理论状况标明,彩印产物用网纹版印刷或实地版面中含有细微阴字、阴线,印刷进程中易呈现糊版、版面传染、质量毛病,如没有仔细去反省和剖析,能够堕入操作误区,认为油墨稠度不适、粘度太大、布墨量太大或压力太大而盲目作些错误的调整。谁知倒是由油墨细度欠好惹起的。油墨的细度与颜料、填充料的性质和伙粒的巨细有直接的关系。普通状况来说,用无机颜料(不包罗炭黑)所制成的油墨,颗粒较粗。这与油墨的轧制工艺有很大关系。油墨在轧制进程中研磨的次数愈多,它就愈显得平均,颜料颗粒与连接料接触面也就愈大,油墨的颗粒就愈细,其印刷功能也就显得愈好、愈不变。以印刷网纹版为例,版面上高谐和中心调的1-4成网点不乏有之,如果油墨颗粒与点子面积的比例较接近的话,则轻易使网点空无或铺展起毛,甚至呈现点子不但洁之印刷弊端。因而,油墨细度愈高,印刷品上的网点也愈显得明晰和丰满有力。
油墨的细度低,颜料的颗粒粗,印刷进程中摩擦系数大,印版的耐印率就低,印刷时还轻易发生糊版和积墨景象,以及传墨、布墨不均的状况。对油墨细度的黑白普通可以用肉眼察看来判别,即用墨刀刮过的外表,如出现润滑、平均的视觉结果,则阐明该油墨的细度好;如刮过的外表呈现小块状或颗粒状的粗拙层,则该油墨的细度差。此外,也可用铜版纸纸片沾上少许的油墨层,然后再用另一片纸拖磨墨层,至油墨层被拖磨到很薄时仍非常光润,阐明该油墨细度好。假如墨层有陈迹呈现,很明显该陈迹是由油墨颜料、填充料粗颗粒形成的。当然,以上只是凭经历断定罢了,判其余精确率有必然局限性。要完成标准化、数据化的断定,惟有依托细度仪来测定颜料颗粒的巨细,才干较准确地检测出油墨的细度。做法是:把试样油墨稀释到必然的水平,放于细度仪的最深处,然后用刮刀治凹槽挪动(要坚持匀速)到最浅处,在凹槽双方刻度处即可看出油墨的颗粒巨细状况,也可用显微镜来察看油墨颜料颗粒的巨细水平。
纳米技能是属于新兴的科学技能。纳米是一个长度单元,为9m~10m,此技能的研讨对象首要是纳米资料。纳米资料现在已开端浸透各个范畴。1994年,美国的马萨诸塞州XMX公司已成功取得一项用于制造油墨用的纳米级平均微粒原料的专利。因为纳米金属微粒能对光波悉数接收而使本身出现黑色,还对光又有散射效果。因而,应用这些特征,可把纳米金属微粒添加到黑色油墨中,制造纳米墨油墨,以进步其纯度和密度。此外,半导体纳米粒子因为存在明显的量子尺寸效应和外表效应,因此对光的接收显示出必然的特征。
研讨标明,纳米半导体粒子外表经化学润饰后,粒子四周的介质可激烈影响其光学性质,显示为接收光谱发作红移或蓝移。实行证实,Cds纳米微粒的光接收边有分明的蓝移,TiO2纳米微粒接收边呈现较大幅度的红移。据此,假如把它们辨别加到黄色和青色油墨中制成纳米油墨,便可进步其纯度。用添加了特定纳米微粒的纳米油墨来复制印刷五颜六色印刷品,条理会更丰厚,阶调会更光鲜,图像细节的显示才能亦会大增。
现在,借助高新技能可将油墨中的各类成分(如树脂、颜料、填料等)制成纳米级的原资料。如许,因为它的高度微细而具有很好的活动与光滑性,可到达更好的涣散悬浮和不变,颜料用量少,隐瞒力高,光泽好,树脂粒度细腻、成膜延续、平均润滑、膜层薄,印刷图像更明晰。若用于UV油墨中,可加快其固化速度,还因为填料的纤细平均涣散而消弭墨膜的缩短起皱景象。在玻璃陶瓷的印墨中,若无机原料组成为纳米级的细度,将能节流很多原料并印出更精更美更高质量的图像。这为油墨制造业带来一个宏大革新,使它不在依靠于化学颜料,而是选择恰当体积的纳米微粒来出现分歧的颜色。由于有些物质它在纳米级时,粒度分歧颜色也分歧,或分歧物质分歧颜色,如TiO2、SiO2在纳米粒子是白色,Cr2O3是绿色,Fe2O3是褐色,还有如纳米Al2O3这类无机纳米资料具有很好的活动性,若参加油墨中可大大进步墨膜的耐磨性。纳米级碳墨具有导电性,对静电具有很好的屏障效果,避免电讯号遭到外部静电的搅扰,若把它参加油墨就可制成导电油墨,如大容量集成电路、现代接触式面板开关等。别的,在导电油墨中如将Ag制成纳米级而替代微米级Ag,可节流50%的Ag粉,这种导电油墨可直接印在陶瓷和金属上,墨膜层薄且平均润滑,功能很好。若将Cu、Ni资料制成0.1μm~1μm的超微颗粒,它可替代钯与银等宝贵金属导电。因而,将纳米技能与防伪技能连系,将会开拓出防伪油墨的另一个宽广寰宇。
此外,有些纳米粉微粒本身具有发光基团,能够本人发光,如「-N≡N-」纳米微粒。用加有这种微粒的油墨印出的印品不需外来光源的照耀,靠本身发光就能被人眼辨认,用于防伪印刷也可到达很好的结果;用于户外大型告白喷绘或夜间阅读的图文印刷品,就不再需求外来光源,不单可节流动力,且大不吝啬便了运用者。
因为纳米微粒具有很好的外表潮湿性,它们吸附于油墨中的颜料颗粒外表,能大大改善油墨的亲油和可润湿性,并能包管整个油墨涣散系的不变,所以加有纳米微粒的纳米油墨印刷适功能获得较大的改善。置信跟着纳米资料技能的进一步开展,会有更多具分歧特征的纳米资料会被人们所看法和应用。
在静电复印中,用磁性纳米色粉替代目前普遍运用的无磁性色粉,就可省却了在无磁性色粉中参加铁磁颗粒作载体,而制成单组分复印用显影剂,可节省原资料,并能进步复印质量。
至于纳米资料的起原。实践上,取得纳米资料的办法良多,有高温烧结法(如碳纳米管的烧结技能)、沉淀法、高温消融法、化学气相凝集法或近代的等离子能量聚正当。
跟着对印刷质量要求的不时进步,对油墨也提出了更高的要求。在科技飞速开展的今日,各类油墨不时呈现,使用于通俗印刷、特种印刷、防伪印刷等范畴,它们不单要求印质量量优秀,且还要契合诸如环保、防伪等多种非凡需求。因而,呈现了诸如磁性油墨、荧光油墨、光致变油墨、温致变油墨等等,使印刷业的开展跃上新的高度。
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