Cerneală de imprimare excelentă pentru claritate și luminozitate

Feb 24, 2025

 

 

 

1.. De descoperiri tehnologice de bază din perspectiva științei materialelor

2.. Optimizarea sinergică a proprietăților optice prin controlul procesului

3. Efect sinergic al sistemelor aditive speciale

4. Inovația tehnologică sub tendința de protecție a mediului

5. Verificarea calității și sistemul standard

 

 

 

1.. De descoperiri tehnologice de bază din perspectiva științei materialelor

 

Sistem de liant pe bază de rășină extrem de rezistent la apă
Cernelurile de compensare moderne folosesc rășini sintetice, cum ar fi rășini fenolice și rășini alchidice ca liant principal. Regularitatea lanțurilor lor moleculare și densitatea de reticulare afectează în mod direct uniformitatea reflectării luminii a filmului de cerneală. În comparație cu materialele tradiționale pe bază de ulei vegetal, rășinile sintetice au o stabilitate mai mare de formare a filmului (rugozitatea suprafeței este redusă cu 30%-50%) și proprietăți anti-emulsificate, ceea ce poate reduce eficient reflectarea difuză a stratului de cerneală cauzat cauzat cauzat prin absorbția apei a hârtiei în timpul imprimării. Luând ca exemplu rășina modificată de ulei de soia, structura sa dublă de obligațiuni formează o structură densă a rețelei în timpul procesului de polimerizare oxidativă, care nu numai că îndeplinește cerințele de protecție a mediului, dar face ca luciul stratului de cerneală să ajungă la un efect cu luciu ridicat de mai mult Mai mult de 85gu într -un unghi incident de 90 de grade.

 

Tehnologia de dispersie a pigmentului la nano -scală
Finețea particulelor de pigment determină în mod direct saturația și claritatea culorii. Datele experimentale arată că atunci când dimensiunea particulelor de pigment este redusă de la 1μm la 200 nm, intensitatea culorii a aceleiași cerneală de culoare este crescută cu 40%, iar claritatea marginii punctului este crescută cu 22%. Utilizarea agenților de cuplare silan pentru a acoperi suprafața pigmenților organici (cum ar fi Flint 57: 1 Sistem roșu de lithol) nu numai că poate preveni abaterea culorii cauzată de agregarea pigmentului, ci și să îmbunătățească compatibilitatea pigmenților și rășinilor, astfel încât produsele tipărite arată Un efect de îmbunătățire a fazelor albastre sub surse de lumină UV. Mai ales în sistemul de cerneală în patru culori, aplicarea negru de carbon nano-scară (mărimea particulelor<80nm) can increase the contrast of text printing to 1:300.

 

 

2.. Optimizarea sinergică a proprietăților optice prin controlul procesului

 

Controlul precis al grosimii stratului de cerneală
Grosimea filmului de cerneală offset trebuie controlată în intervalul de aur de 1. 2-1. 8μm: Prea subțire va duce la o putere insuficientă de ascundere a pigmentului (rata de ascundere scade cu 35% atunci când<0.8μm), and too thick will cause light interference effect (the clarity decreases by 18% when >2μm). Prin controlul cu buclă închisă a temperaturii fântânii de cerneală (± 0.<12% can be achieved.

 

Inovație în procesul de uscare compus
Când utilizați un sistem de uscare hibrid cu infraroșu-UV, segmentul infraroșu (3-5 μm lungime de undă) evaporează primul solvent, iar segmentul UV (365NM/395nm lungime de undă duală) declanșează reacția de legare încrucișată a fotoinitiatorului. Această întărire etapizată poate reduce tensiunea de suprafață a stratului de cerneală de la 42 mn/m la 28mn/m, formând o suprafață netedă la nivel de oglindă și stabilizând valoarea densității culorii la D =2. 3 ± 0. 0525. Testele reale arată că uscarea mixtă poate crește luminozitatea cu 15% și reduce contracția stratului de cerneală și deformarea cu 40% în comparație cu o singură metodă de uscare.

 

3. Efect sinergic al sistemelor aditive speciale

 

1.. Sinergie fizică-chimică

Aditivii interacționează între ei schimbând starea fizică (cum ar fi tensiunea de suprafață și vâscozitatea) și activitatea chimică (cum ar fi rata de polimerizare oxidativă) a cernelii.
Surfactanți cu fluorocarburi și aditivi de ceară: surfactanți cu fluorocarburi (cum ar fi acrilatul etilic perfluorochil) pot reduce tensiunea de suprafață a cernelii de la 36dyn/cm la 22Dyn/cm, promovând răspândirea uniformă; În timp ce aditivii de ceară (cum ar fi ceara de polietilenă) îmbunătățesc rezistența la uzură a stratului de cerneală prin structura microcristalină. Cele două reducerea sinergică a coji de portocale (ra < 0. 05μm) și îmbunătățesc luciul.
Desicant și demulsivant: Uleiul de uscare albă (săpun metalic) accelerează uscarea prin catalizarea reacției de oxidare, în timp ce demulsionantul (cum ar fi esterul fosfat) inhibă amestecarea excesivă de soluție de cerneală și fântână. Combinația dintre cele două poate echilibra viteza de uscare și imprimarea.

Complementare funcțională și sinergie
Fluorescent brightener and dispersant: Rare earth doped phosphors (such as SrAl₂O₄:Eu) need to rely on high-efficiency dispersants (such as silane coupling agents) to achieve uniform dispersion at the nanoscale, thereby forming a synergistic effect in color intensity and color gamut expansiune (a crescut cu 18%).
Rășinile și antioxidanții pe bază de bio: bio-rezistența cu transmițuri ridicate, cum ar fi polihidroxiacanoatele (PHA), sunt sensibile la degradarea oxidativă, iar antioxidanții naturali (cum ar fi tocoferolul) trebuie să fie adăugate pentru a extinde stabilitatea cernerii.

 

2. Aplicarea tehnologiilor sinergice cheie
Rezistența la frecare și sistemul sinergic anti-piele
Aditiv compozit de siliciu-organic de ceară: combinarea ceară microcristalină (dimensiunea particulelor 1-5 μm) cu polidimetilsiloxan poate forma o structură de gradient pe suprafața stratului de cerneală: stratul superior de siloxan reduce coeficientul de frecare (în jos la {{2 2 }}. 15), iar stratul de jos al cristalelor de ceară îmbunătățesc rezistența la zgârieturi, astfel încât numărul de Rezistența la frecare a produselor tipărite este crescută la mai mult de 5, 000 de ori.
Agent anti-piele și agent de uscare rapidă: agentul anti-piele de oxime butanonei inhibă formarea filmelor de suprafață prin chelaând ioni metalici. Când este utilizat cu ulei de uscare roșie (bazat pe cobalt), raportul trebuie controlat cu precizie (0. 1%-0. 3%) pentru a evita uscarea întârziată.

 

news-800-571

Optimizarea cooperativă a performanței mediului

 

Rășină biodegradabilă și aditivi pe bază de apă: rășină alchid modificată cu ulei de soia, cu dispersant pe bază de apă (cum ar fi poliacrilat de amoniu) poate reduce emisia de cerneală COV la sub 1g/kg, menținând în același timp 160% valoare de luminozitate ISO.

Fotocatalizator Nano și Sistem de întărire UV: nanoparticule de dioxid de titan (10-20 nm) joacă simultan rolul inițierii luminii și descompunerii poluanților organici în întărirea condusă de UV, reducând consumul de energie al procesării post-imprimare.

un singur stop

soluţie

profesional

echipă

ridicat

calitate

 

4. Inovația tehnologică sub tendința de protecție a mediului

 

Materii prime ecologice ecologice

Rășinile pe bază de biologică înlocuiesc materialele pe bază de petrol: rășini sintetice modificate cu resurse regenerabile, cum ar fi uleiul de soia și uleiul de ricin, cum ar fi rășini alchid modificate de ulei de soia, pot reduce emisiile de COV de cerneluri la sub 1g/kg.

4, păstrând în același timp adecvarea tipăririi cernelurilor tradiționale.

Dezvoltarea sistemelor de solvent pe bază de apă: înlocuirea solvenților organici tradiționali cu apă, combinată cu dispersanți (cum ar fi poliacrilatul de amoniu) pentru a obține o suspensie stabilă de pigmenți, rezolvând problema ridicată a COV a cernelurilor tradiționale.

Proces de producție eficient

Tehnologia de întărire UV/EB: Utilizarea razelor ultraviolete sau a fasciculelor de electroni pentru a vindeca instantaneu cerneluri, fără a fi nevoie de solvenți volatili, reducând consumul de energie cu mai mult de 5 0%și scurtarea timpului de întărire la 0. 1-1 } secunde, potrivite pentru câmpuri de siguranță ridicată, cum ar fi ambalajele alimentare.

Integrarea nanotehnologiei: adăugarea de oxid de zinc nano (50nm) sau dioxid de titan (10-20 nm) particule pentru a îmbunătăți conductivitatea termică și capacitatea de degradare fotocatalitică a cernelurilor, îmbunătățind în același timp rezistența la intemperii a produselor tipărite.

 

2. Tehnologii cheie de avansare
Sistem de aditiv compozit cu COV scăzut
Tehnologia sinergică anti-piele și uscată rapidă: agentul anti-piele de oxime butanone și uleiul de uscare roșie pe bază de cobalt sunt compuse la un raport de 0. 1%-0. 3%, care nu numai că inhibă nu numai că inhibă nu numai Oxidarea suprafeței de cerneală, dar menține și viteza de uscare în 30 de secunde.
Aditivi biodegradabili: Polyhidroxyalkanoates (PHA) combinate cu antioxidanții de tocoferol fac ca rata de degradare a cernelii să ajungă mai mult de 90% în 180 de zile în mediul natural.
Cerneală inteligentă receptivă
Aplicarea materialelor sensibile la temperatură/fotosensibile: Derivații spiropirani schimbă culoarea sub lumină specifică de lungime de undă și sunt utilizate pentru etichete anti-concurență; Pigmenții termochromici (cum ar fi cristalele lichide colesteric) își schimbă culoarea atunci când temperatura se schimbă, extinzând funcția interactivă a ambalajului.

 

3. Aplicații practice și cazuri de piață
Câmp de ambalare alimentară
Cerneala de compensare UV bazată pe apă atinge imprimarea fără solvent pe substraturile din plastic pentru PET, trece certificarea FDA și are o rezistență de frecare de mai mult de 5, 000 de ori, satisfacerea nevoilor liniilor de producție de mare viteză.
Câmp de publicare și imprimare
Cerneala lucioasă cu uscare rapidă folosește un sistem de prepolimer izocianat. După întărirea într -un cuptor la gradul 80-100, luciul ajunge la 95gu, iar timpul de uscare este scurtat cu 40%. Este potrivit pentru scene cu luciu ridicat, cum ar fi copertele revistelor.

 

5. Verificarea calității și sistemul standard

 

Evaluarea cantitativă a performanței optice
BYK-mac multi-angle spectrophotometer is used to measure at 15°/45°/75° observation angles, requiring the brightness factor L* value to be greater than 95 and the color difference ΔE of the same batch of products to be less than 1.2 (ISO 13655). For metallic texture prints, the mirror gloss (20° angle>95GU) and sparkle value (>120Counts/mm²) trebuie, de asemenea, testate.

 

Metoda de verificare a durabilității
Testul de îmbătrânire a lămpii Xenon (standardul ISO 11341) necesită valoarea diferenței de culoare ΔE<3.5 and gloss retention rate>85% după 500 de ore de iradiere. Atunci când metoda de tragere încrucișată (ASTM D3359) este utilizată pentru testare, nivelul de aderență al stratului de cerneală este necesar pentru a ajunge la 5B.

 

 

S-ar putea sa-ti placa si