Tillämpning av "tvådimensionell bläcktillverkning" i förpackningsutskrift
Vi är ett stort tryckbolag i Shenzhen Kina. Vi erbjuder alla bokpublikationer, inbunden bokutskrift, papperstäckning bokutskrift, inbunden anteckningsbok, prenumerationsbok, saddle stiching bokutskrift, broschyrutskrift, förpackningsbox, kalendrar, alla typer av PVC, produktbroschyrer, anteckningar, barnbok, klistermärken, alla typer av specialpapper färgutskrift produkter, game cardand så vidare.
För mer information besök
http://www.joyful-printing.com. Endast ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Under lång tid har den "tekniska staplingsmetoden" som läggs till och subtraheras i processen att förpacka tryckfärgtillverkning och förpackningstryck, och "inre viskositetsmetoden" som vanligtvis används i bläckformuleringsdesign (väger en viss mängd polymer upplöst i olika löslighet) I parameterns lösningsmedel mäts den inneboende viskositeten vid en viss temperatur och det erhållna maximala inre viskositetssystemet kan bestämmas eftersom polymerens löslighetsparameter är lika med systemets löslighetsparametervärde) och "jämviktssvällningsmetoden" (vid en viss temperatur) Den tvärbundna polymeren svälls i ett lösningsmedel med olika löslighetsparametrar, och när jämvikt uppnås bestäms grad av svullnad och maximal svällningsgrad och löslighetsparametern för Det motsvarande lösningsmedelssystemet är polymeren. Löslighetsparametrar), dessa två är relativt enkla och intuitiva metoder för att bestämma löslighetsparametrarna för polymerföreningar, och är långt ifrån att kunna uppfylla kraven i modern förpacknings- och tryckteknik.
Den "tvådimensionella bläcktillverkningsmetoden" som beskrivs häri är baserad på principen att löslighetsparametrarna är lika eller liknande och kan vara ömsesidigt lösliga för att bestämma om hartset är upplöst i ett lösningsmedel eller ett blandat lösningsmedel och den ömsesidiga lösligheten av bläcket och substratet.
Den andra är att förutse blandbarheten hos de två lösningsmedlen eller bläcken med substratet baserat på principen att löslighetsparametervärdena är lika eller liknande och kan vara ömsesidigt lösliga.
Den tredje baseras på löslighetsparametern, det kan uppskattas att den ömsesidiga lösligheten hos två eller flera hartser (parametrarna inte kan vara större än 1,5 över och under) och vidhäftningen av substratet.
Den fjärde är att använda hartsens löslighet i förpackningsutskriftsfärgsystemet i en serie lösningsmedel med kända löslighetsparametrar, och området för löslighetsparametrar hos hartset och substratet kan bestämmas experimentellt.
Enligt löslighetsparametern kan vi bedöma bläckfilmens lösningsmedelsbeständighet efter utskrift.
Enligt hartset hos bläcksystemet löses vätebindningskraften och mjukningspunkten, och vidhäftning, flexibilitet, slitstyrka och värmebeständighet hos tryckfärgen efter filmbildning kan uppskattas.
Enligt parametrarna för upplöst vätebindningskraft är det möjligt att välja lämpligt och billigt harts och lösningsmedel vid förpackning och tryckfärg för att styra materialkostnaden för förpackning av tryckfärg.
Emellertid används ofta två eller flera hartser eller blandade lösningsmedel i bläckprodukter för förpackningsutskrift. Beräkningsmetoden måste kontrollera sin upplösta vätebindningskraft och ytspänning och förångningsgrad för att exakt få den ideala (dvs icke-samverkande) viskositeten hos den blandade lösningen för att uppnå högkvalitativa och lågkostnadsfärgade bläckprodukter - lösningsmedel och hartslöslighet. Och vätebindningskraften hos bläcklösningen och substratet (benämnd den upplösta vätebindningskraften).
Obs! Det blandade lösningsmedlet bildar en flyktig gradientbalans på grund av kombinationen av hastighet och långsamhet, och förångningsgraden är snabbare än någon enskild lösningsmedelskomponent. Samtidigt kan en högre upplöst vätebindningskraft erhållas under uppvärmningen av bläckfilmen, och bläckfilmens pinhål kan förhindras. , krymphål och vitaktig.
Å andra sidan, enligt solvensprincipen, är svällningen och upplösningen av den höga polymeren relaterad till solvationen / det vill säga när den högmolekylära polymeren och lösningsmedlet ofta kontaktas, växelverkar lösningsmolekylmolekylerna med polymermolekylerna Denna kraft är större än den sammanhängande kraften mellan polymerernas molekyler, så att polymermolekylerna kan separeras från varandra och lösas i lösningsmedlet. Attraktionen av de polära lösningsmedelsmolekylerna och polymerernas polära grupper kan leda till att solvation löser upp polymeren. Det är välkänt att denna effekt ofta tolkas enkelt som: ett surt lösningsmedel kan lösa upp en baspolymer, annars är det motsatsen. Det tolkas ofta i teorin att en elektronacceptor kan lösa upp en elektrondonator.
Lösningsmedlet avdunstar från bläckfilmen och torkas, vilket kallas förångningsgraden. Fastän det har föreslagits att lösningsmedlets kokpunkt kan användas som underlag för förutsägelse av dess volatilitet, uppnås endast denna lag mellan homologer eller petroleumlösningsmedel. Därför är det fortfarande okunnigt som en allmän metod, och det är huvudsakligen felaktigt. En av huvudorsakerna är påverkan av vätebindning. Till exempel är kokpunkten för etanol och bensen nära, medan avdunstningshastigheten av bensen är dubbelt så stor som etanol. Kokpunkten för butanol är lägre än den för n-butylacetat, och förångningsgraden är också låg. Vätebindning spelar en viktig roll för att begränsa indunstningen av bläckfilmen av lösningsmedelsbaserade tryckfärger.
Naturligtvis påverkar temperaturen, luftfuktigheten, ytarean hos bläckfilmen, polymerens molekylvikt och ytspänningens storlek direkt direkt torkhastigheten hos bläckfilmen i förpackningsutskriftsfärgen, i synnerhet vidhäftningsfastheten efter kompositen tryckning (härdning).
1. Bläckbasisk teori - "tvådimensionell metod"
Det har varit två år sedan främjandet av den "tvådimensionella metoden", med fokus på Shanghai, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian, Shandong, Shanxi och Sichuan. På begäran av läsare hemma och utomlands introduceras nu "tvådimensionell metod" i förpackningsfärger. Huvudsakligen i systemet med ingen värme eller endoterm vid blandning av de icke-polära molekylerna som härleddes av Helder Brand, och för systemet som består av starka polära molekyler, eftersom det föreligger vätebindningsbildning, kommer det att bli exotermt vid blandning. Resultaten av denna härledning är inte tillämpliga på förpackningsfärger. För detta ändamål kvantifieras vätebindningskraften enligt medelvärdet (relativvärdet) för vätebindningsstyrkan enligt Rebeman, och enligt inställningen är medelvärdet för den svaga vätebindningen 0 och medelvärdet värdet av vätebindningen är 1,0, medelvärdet av den starka vätebindningen är 1,7 och formeln Ql och Q2 är volympraktionerna av lösningsmedlen A och B i det blandade lösningsmedlet; A och B är medelvärdena för vätebindningskrafterna av lösningsmedlen A och B. Senare, då vi bedömde från Burrill huruvida ett harts är upplöst i ett lösningsmedel (eller ett blandat lösningsmedel), måste vi först bekräfta vätenivån bindningskraft hos hartset och lösningsmedlet, och därefter enligt hartset och lösningsmedlet vid samma vätebindningsnivå. Huruvida storleken på löslighetsparametern är densamma eller liknande för att bestämma huruvida hartset är upplöst i lösningsmedlet, bläckfilmens glans efter tryckning, vidhäftning etc., så att molekylpolariteten och vätebindningen tvingar till löslighet och skrivbarhet Jag har tagit hänsyn till det. Att bedöma lösligheten (inklusive volatiliseringshastighet, ytspänning, etc.) är den rätta hastigheten så mycket som 95%. Därför har det efter mer än två års marknadsföring och tillämpning fått vissa resultat, och det kommer inte att kosta personal och materiella resurser, särskilt tiden, eftersom den brukade förlita sig på "stapling" -tekniken.
2, bläckdesign sunt förnuft exempel
Förutom de grundläggande principerna som människor vanligtvis behöver, tar den "tvådimensionella bläcktillverkningsmetoden" i huvudsak hänsyn till lösligheten av råmaterial, vätebindningskraft, ytspänning och avdunstningshastighet. Till exempel:
1PA har en löslighet av 10,5, en vätebindningskraft på 25,92, en ytspänning av 460 och en förångningsgrad av 2,8.
2 CN är 10,7, vätebindningskraft är 12,7, ytspänningen är 420 till 45 och förångningshastigheten är 3,8.
3PE har en löslighet av 7,9 till 8,1, en vätebindningskraft på 16,10 och en ytspänning på 310.
Lösligheten av 4PP är 7,9 till 8,6, vätebindningskraften är 16,16 och ytspänningen är 310.
Lösligheten för 5PET är 10,7, vätebindningskraften är 21,89, ytspänningen är 400-430, och volatiliseringshastigheten är 2,67.
Obs! Lösligheten är i allmänhet kontrollerad att inte vara mer än 1 eller inte mindre än 1. Mera viktigt är att pH-värdet för varje material mästas och lösningsmedlets pH-värde är nära. Naturligtvis finns det ett kväve som CN (nitrocellulosa). Förhållandet mellan kvantitet och löslighet. I allmänhet löses nästan alla lösningsmedel inte upp efter en kvävehalt på 12,5%.
3. Bildhastigheten för tryckfärgfilm och hastigheten på tryckmaskinen
Den torra hastigheten bestämmer hastigheten på utskriften. För att underlätta tillämpningen införs den enligt följande:
10,7 ~ 0,9 30 m / min 2 0,9 ~ 1,3 50 m / min
31,3 ~ 1,9 80m / min 4 1,9 ~ 2,4 100m / min
52,4 ~ 2,8 120m / min 6 2,8 ~ 3,3 150m / min
73,3 ~ 3,6 180m / min 83,6 ~ 4,5 200m / min
Dessutom bör temperaturen och fuktigheten på verkstaden, storleken på bläcket och viskositeten hos bläcket beaktas här.
4. Exempel på allmänna kompositbläckberedningar
Titandioxid 20,0½HARDLE-15-LP 7,0 Azetone 17,0Toluen 56,0
Anm .: 1 torr hastighet: 2,58 2 Löslighet: 8.99 3 vätebindningskraft: 18.4 4 ytspänning: 27.61

