凹印油墨的主要印刷性能.pdf

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凹印油墨的印刷性能有很多,这些印刷性能直接影响着凹印油墨的

印刷质量,紧要包含附着力、色密度、表面张力、粘度、干燥性等,下面

分别加以简单介绍。

表面张力

液体表面最基本的特性是倾向收缩,其表现是小液滴取球形,如荷

叶上的水珠和小水银珠那样,以及液膜自动收缩等现象。这是表面张力

和表面自由能作用的结果。表面张力是凹印油墨的内在性质之一,在凹

印油墨的制备及印刷中,油墨流平及对基材的润湿、附着等都与表面张

力相关。利用表面润湿原理可对油墨的润湿性进行调整,如凹印油墨表

面张力较大,可以添加表面张力小的溶剂进行调整,反之,可添加表面张

力较大的溶剂。

粘度

在流动的液体中,假如由于某些外界因素使得流体各层流速不同时,

则在两层接触面流动速度不同的液层之间,有作用力和反作用力存在,这

一对力被称为液体的内摩擦力。一般液体都具有这种性质,称为液体的

粘性,而度量流体粘性的物理量称为粘度。粘度是阻拦流体流动的一种

性质,是流体分子相互作用而产生阻拦其分子间相对运动本领的量度,即

流体流动的阻力。印刷油墨的粘度是油墨物性的紧要参数之一。

粘度测试和度量的方法很多,旋转粘度、福特杯和蔡恩杯等。在本

文中使用的量杯是蔡恩杯。凹版油墨的原墨粘度一般用蔡恩杯测试,而

稀释粘度一般用蔡恩杯测试。挥发干燥型油墨的连结料紧要由树脂和溶

剂互溶构成。油墨被转移到承印物表面以后,有机溶剂脱离树脂的束缚

而游离出来,依靠其自身的挥发本领而脱离油墨成膜进入气相。此时,承

印物表面膜层中只留有树脂等组分,而树脂原来是固态的,在油墨制造过

程中溶剂先浸入树脂分子的间隙,继而扩张间隙直至完全隔离树脂分子,

从外部看,此过程即为树脂的溶胀和溶解。当溶剂脱离树脂后,树脂分子

,直至产生物理交联。此时树脂失去流动本领而变为固态,

完成挥发过程。

附着力

附着力是在两种不同物质接触处所发生的相互吸引力。这种相互

吸引力是两种物质分子之间存在分子力的表现。只有在这两种物质的分

子特别接近时才会显示出来。从微观角度来看固体表面总是“粗糙”的,

所以两固体接触时很难显示附着力的作用。液体与固体则能紧密接触,

它们之间就简单显示附着力的作用。液体浸润固体的现象就是附着力发

生作用的结果。

附着力对印品质量有重点影响。在塑料薄膜印刷过程中,油墨的附

着性差,将导致一系列印刷质量问题。例如在薄膜收卷时墨膜会被剥落,

造成后面蹭脏或在叠印过程中发生咬色。这些问题会严重影响印刷品质

量,造成废品。因此加强油墨附着力,和印品质量有特别紧要的关系。油

墨与承印物之间产生的附着力紧要包含化学键力即原子之间的作用力、

界面静电引力、分子间的作用力氢键力和范德华力和机械作用力。(1)

化学键力。化学键力即原子间的作用力,包含离子键、共价键。这些力

与油墨同承印物之间的附着力关系不大。油墨同承印物之间的附着力紧

要是分子间作用力,油墨同承印物之间形成化学键的情况属于少数。

(2)分子间作用力。分子间的作用力紧要包含氢键力和范德华力。

①氢键力。氢键是界于范德华力与化学键之间的一种分子间作用

形式。氢键的键能宏大于范德华力的作用能,假如在油墨与承印物界面

处能形成充分数量的氢键,无疑比范德华力更有利。能够形成氢键的化

合物很多,它们都含有原子半径小而电负性大的原子与氢原子构成的基

团,如水、醇、纤维素、聚酞胺、聚丙烯氰等高分子物质都能产生氢键

作用。氢键的性能取决于键原子的原子半径和电负性。原子半径越小,

电负性越大,键能就越大。

②范德华力。范德华力也是分子间作用力,包含色散力、诱导力和

取向力。两个极性分子间只有色散力一个极性分子与一个非极性分子间

,还有色散力两个非极性分子间就包含色散力、

诱导力和取向力三种了。

(3)界面静电引力。当油墨与金属承印物紧密接触时,由于金属

失电子,而非金属简单得到电子,所以电子可从金属转移到非金属,使界

面两处产生电势差,从而产生静电引力。

(4)机械作用力。油墨在印压作用下,充分承印物表面的缝隙或

凹面,经固化后在界面区产生了啮合力,这在塑料印刷中不起作用。

色密度

对于凹版印刷而言,当油墨中颜料固定后,油墨的色密度可以用来

衡量印刷过程中转移到承印物上的油墨量的多少。因此可以通过对色密

度值的测量来衡量油墨的转移特性。油墨的色密度越高,说明转移到印

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