Tindivärv ja UV-kuivatamine
Meil on suur trükifirma Shenzhen Hiinas. Pakume kõiki raamatute väljaandeid, kõvakaanelise raamatu trükkimise, paberkandjal raamatu trükkimise, kõvakaanega sülearvuti, spiraali raamatu trükkimise, sadula stichingu raamatu trükkimise, brošüüri trükkimise, pakendamise kasti, kalendreid, igat liiki PVC-d, tootebrošüüre, märkmeid, lasteraamatut, kleebiseid, kõiki liiki spetsiaalseid paberivärvi trükkimise tooteid, mängukaarti ja nii edasi.
Lisateabe saamiseks külastage
http://www.joyful-printing.com. Ainult ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-post: info@joyful-printing.net
UV-tindid töötati välja juba 1940. aastatel, kuid need on välja töötatud alles 20 aasta jooksul ning tööstusel on UV-tindid paremini mõistetavad. Kuid tänu UV-trükivärvide kõrgele hinnale, suurele investeerimisele kuivatusseadmetesse ja tavapäraste tintidega keerulisemate protsesside kasutamisest on need takistanud nende laiemat kasutamist.
Tänapäeva trükkimise suundumus kiirete, ühevärviliste ühekordsete trükkimiste suunas on samuti toonud kaasa uued nõuded tintidele. Seetõttu on UV-trükivärvide eelised veelgi tähelepanuväärsemad. Näiteks ei pruugi UV-tindid pressi peal kuivada, kuid neid saab kiiresti välja trükkida, mis vastab trükikoja pideva trükkimise nõuetele ning kiir- ja mitmevärviliste presside nõuetele.
Pigmendi mõju kõvenemisele
Kõrgeima kvaliteediga trükivajaduste rahuldamiseks ei piisa kolmest põhilisest värvilisest tindist, ja on vaja kasutada värvilisi värve. UV-trükivärvide puhul konkureerivad mõned pigmendiosakesed fotoinitiaatorite või fotosensibiliseerivate ainetega UV-kiirguse energia eest. Seetõttu neelab viimane kiirgusenergiat nii, et UV-tindi pinnale kiiritatud ultraviolettvalgust ei saa otse läbi ja ainult pärast mitut peegeldust ja valguse hajumist mööda ülalmainitud pigmentosakesed, mis jõuavad tindikihi alla, kuivamiskiiruse aeglustumine, vähendatud kuivatamistõhusus.
UV-tindis on tuhandeid pigmentosakesi, nii et UV-valgusel peab olema piisav tugevus, et jõuda tindikihi põhjani. Kui valgustugevus on ebapiisav, ei ole tindi kihi põhi kiiritatud ultraviolettkiirgusega, tinti ei saa täielikult kõvendada ja tindikihi välimine kiht on kõva ja pehme sees ning pind on kortsus tänu kokkutõmbumisele polümerisatsiooni ajal, mis mõjutab trükikvaliteeti. Samal ajal tuleb märkida, et UV-tintide kõvenemine erineb UV-lakkide kõvenemisest. Lisaks UV-tintide kõvenemisele mõjutavad pigmendid ka tindikihi viskoossust, voolavust, märguvust, tasandamist jne; ja pigmendi ja reaktiivse sideaine vaheline interaktsioon võib põhjustada ka tindi säilitamise perioodi vähenemist või probleeme nagu värvimuutused.
Pigmendi värv ja kõvenemine
Kui akrülaatidest ja amiinidest koosnevas fotoinitsiaatoris kasutatakse teatud kollaseid pigmente, muutub tindi värv oluliselt. Mida raskem on ravida pigmente must, valge, ftalotsüaniin ja kollased pigmendid. Valgetel ja mustadel on kaks äärmuslikku nähtust, valge peegeldab valgust ja must ei kajasta valgust üldse.
Isegi arvatakse, et ei pruugi olla võimalik läbida UV-valgust läbi teatud paksusega kilekihi, mis on valguse suhtes läbipaistmatu, kuid kõvastamistingimuste optimeerimine võimaldab pigmenti sisaldava UV-tindi head kõvastumist. Mõningaid probleeme on võimalik lahendada või parandada, valides UV-valguse alusel valgustunde ja pigmendi vastavalt pigmendi neeldumisomadustele, samuti võib UV-valgusallika reguleerimisega vähendada kõvenduspigmendi mõju.
Erinevatel pigmentidel on valguse neeldumise, peegeldumise ja hajutamise erinevad omadused, seega on ka UV-kõvastumise takistamise aste erinev. Enamikul pigmentidest on teatud UV-valguse ja nähtava valguse läbilaskvuspiirkond, mida nimetatakse pigmendiks. Spektriaken ", kus fotoinitsiaator suudab piisavalt absorbeerida UV-valguse kiirgusenergiat. Seetõttu on akna asukoha määramine sobiva fotoinitsiaatori valimisel väga oluline. See tähendab, et fotoinitsiaator peaks sobima tindisüsteemi ja pigmendi pigmentiga. olema sellises lainepikkuse vahemikus, kus pigment neelab vähem UV-valgust, mistõttu tuleb UV-tindid kasutada hoolikalt, et jälgida pigem pigmenti ja fotoinitsiaatori absorptsioonispektri vahelist seost.
Erinevate värvidega UV-tintide kõvendamise kiirused on erinevad, sest erinevate värvide pigmendiosakeste peegelduvad valguslainete lainepikkused on erinevad ja mida lähemal peegeldumise lainepikkus on UV-valguse lainepikkusele, seda aeglasem on kõvendamiskiirus, nõutav UV-valgus. Mida kõrgem on energia; vastupidi, mida kiiremini kõveneb, seda madalam on UV-valguse energia. Seetõttu tuleb UV-kõvendamise kiirust reguleerida erinevate värvitintide jaoks, et vähendada pigmendi mõju tindi kõvenemisele.
Tavalise tindi pigment mõjutab kuivamiskiirust vaevalt. Erinevate toonide tindid koosnevad erinevatest pigmentidest, samast alusmaterjalist ja samast abiainest, kuid UV-tindi olukord on täiesti erinev, sest eri värvide pigmendid on erineva valguse lainepikkusega. Selektiivse absorptsiooni ja tingimusliku peegelduse korral ei ole erinevate toonivärvide kuivatamise kiirus sama. Lisaks peab trükkimine segama erinevat värvi tinti, st värvi sobitamist, sest iga värv on segatud lainepikkuse stimuleerimise tulemus, seega on ka UV-tint; kaaluma ka pigmendi toonimistugevust pigmendi ja teiste komponentide vahel. Võimalik koostoime, UV-valguse neeldumine värviga jne, kui see on tugevalt imendunud, vähendab paratamatult kõvendamiskiirust ja muudab kõvendamisprotsessi keerulisemaks, millele lisandub pigmentide vahe, kõvastumistingimused on Samuti on veelgi keerulisem hallata ja on vaja praktiseerida ja leida sobiv kõvenduskiirus. UV-valguse läbilaskvuse suhe pigmendi mineraalõlisuspensiooniga, mille kontsentratsioon on 10% ja UV-valguse lainepikkus. Need kõverad varieeruvad lainepikkuse järgi, kuid antud lainepikkusel on magenta värvil tavaliselt kõige suurem läbilaskvus, teised on kollased, tsüaansed ja mustad, mis on UV-valguse intensiivsuse ja kõvendamise kiiruse eksperimentaalsed kõverad. Sorteerimine vastab täpselt.
Valge või musta pigmentsüsteemi sisaldavate UV-trükivärvide puhul, kuna valge võib täielikult kajastada kogu nähtava valguse nurka, on kõvenemiseks vajalik suurem energia. Vastupidi, kuigi must võib teoreetiliselt kogu valgust absorbeerida, on see pigmendi osakeste tõttu. Valguse blokeeriv toime takistab ka tindi sügavat kõvenemist, mistõttu on vaja ka kõrgemat energiat, nii et kõvenemise kiirus on aeglasem.
Tintides tavaliselt kasutatav valge pigment on titaandioksiid (TiO2), mis neelab valgust efektiivselt lainepikkusel umbes 380 nm ja võib ka täielikult peegeldada valgust, mille lainepikkus on 420 nm. Seetõttu on peegeldunud valguse lainepikkus vahemikus 380 kuni 420 nm, mis on kerge indutseeritud. Agendi valik suurendab nõudeid. Fotoinitsiaatori valimisel tuleks uurida absorptsioonispektrit nii, et see sobiks UV-lampi emissioonispektriga, ning see võib neelata piigi lainepikkuse vahemikus, kus valitud pigmendil on nõrk UV-neeldumine, nii et kõvendamist saab saavutada poole võrra. mõju. Mustad pigmendid imenduvad kogu nähtavasse spektri. Seetõttu on musta tindi süsteem kõige raskem ravida. Paremate varjatud võimsustega pigmentide ja musta kihi paksus on 20 μm või rohkem. Erinevatel süsiniku klassidel on suur mõju ravile. Lisaks võib seda olukorda muuta ka spetsiaalsete mustade pigmentide kasutamine.
Nüüd on UV-tindipigmendid saavutanud teatud tehnoloogilisi tulemusi, nagu näiteks hiljuti välja töötatud atsetüülfosforoksiidi fotoinitsiaator, BASF ja Tsinghua Unisplendouri TPO ja Ciba rafineeritud BAPO tüüp. Fotoinitsiaator, mille ultraviolettkiirguse neeldumispiik on pikem kui tavapärane fotoinitsiaator ja sobib pigmenteeritud kõvendussüsteemi jaoks. Loomulikult on veel palju õppimist vajavaid teemasid, mis nõuavad tööstuse inimeste ühiseid jõupingutusi.

