UV油墨與UV光源匹配
時間:2020-11-19 17:21來源:未知點擊: 次
UV油墨的普及和使用極大地解決了特殊打印材料(如熱敏紙)的高速打印中的非干式打印問題。 但是,由于材料本身的特性不同,在生產中使用UV墨水時仍會發現干燥不良。 為什么? 這是因為
UV油墨和
UV光源的匹配被忽略了。
1.
UV油墨 1。 組成
UV油墨是在紫外線的照射下發生交聯聚合反應并立即固化成膜的油墨。 它主要由可光聚合的預聚物,光敏單體,光聚合引發劑,
有機顏料和添加劑組成。 其中,光聚合引發劑是整個
UV油墨中最重要的部分,也是
光聚合反應的開始。 常用的光聚合引發劑是
芳香酮類和酰氯醚。
2。 特性
(1)低溫下即時干燥;(2)光澤好,附著力高;(3)無溶劑,穩定性好;(4)可印刷性強,滿足各種基材需求的需要;(5)節約能源,提高效率;(6)低環境污染。
3.固化機理在紫外線的照射下,
UV油墨中的光聚合引發劑吸收一定波長的光子,并被激發到激發態而形成自由基或離子。 然后,通過分子之間的能量轉移,
聚合性預聚物,聚合物(如光敏單體)變成激發態,產生
電荷轉移絡合體。 這些絡合物連續交聯并聚合以固化成膜。 其
光化反應的歷史可以表示為:其中D是光聚合引發劑,A是光
聚合性預聚物和光敏單體。 在
UV油墨的固化過程中,光聚合引發劑被激發到激發態是關鍵步驟,它決定了整個
光化反應的效率。 這意味著當光聚合引發劑被紫外線照射,分子被激發成激發態并產生自由基時,分子中的電子分布發生變化。 眾所周知,由于分子的運動狀態不同,分子包含多種能量。 其中,電子能量是主體。 它的能量分布不是連續的,但類似于階梯式能級分布。 分子運動狀態的改變是分子吸收一定波長的輻射光,并從低能級激發到高能級以形成激發態。 根據
光化學當量定律,物質的光吸收以光子為單位進行。 一個分子只能同時吸收一個光子。 只有當光子的能量恰好等于分子的兩個能級之差時,分子才能吸收光子的能量,也就是說,材料分子選擇性地吸收光。 對于不同的
UV油墨,光聚合引發劑也不同,并且它選擇吸收的光子也不同。 因此,每個
UV油墨僅對
UV光源光譜中的特定波長的光敏感。 此外,
光化學反應與有效光子數有關。 光子越有效,光聚合引發劑吸收光子的可能性就越大,并且
光化學反應速度越快。 假設
UV光源輻射光的總能量為E,頻率為υ的光的能量為Eυ,并且Eυ在E中的比例為k,則:Eυ= kE在公式E2-E1 =hυ中,hυ表示光子的能量,因此頻率為υ的光子數為N =Eυ/hυ= kE /hυ。 可以看出,N與k和E成正比。也就是說,光子數由
UV光源的輻射總能量和每個波長的光能的分布決定。 從上面可以看出:
UV油墨正在選擇性地吸收紫外光的光子,其干燥受到
UV光源輻射光的總能量和不同波長光能的分布的影響。2.
UV光源 1.結構
UV光源是在
UV固化系統中發射紫外線的設備。 它通常由燈箱,燈管,反射鏡,電源,控制器和
冷卻裝置組成。 根據燈管中的不同材料,可分為金屬鹵化物燈,
高壓汞燈和無臭氧燈。 其性能參數主要包括:電弧長度,特征譜功率,工作電壓,工作電流和平均壽命。
2。 光譜特性
UV光源雖然主要發射的是紫外光,但不是單一波長的光,而是一個波段內的光。
UV光源不同,發射光的波長范圍也不同,波段內的光譜能量的分布也不同。 以日本進口的
金屬鹵素燈M08-L41型為例,其
光譜分布如圖1所示。從圖1可以看出,
UV光源輻射一個波段的光,并且光的能量分布為 每個波長都不同。 波長為300-310 nm和360-390 nm的光的能量分布相對較高。 如果
UV油墨中使用的光聚合引發劑選擇吸收該波長部分的光,則其干燥效果會更好。 當打印大量墨水時,這種效果尤其明顯。 當我們生產和打印黑色標記(黑色標記需要大量墨水)時,我們遇到了這樣的問題:使用日本進口的SPA時,相同的
UV光源,相同的墨水量,相同的工作條件 濃縮的UV黑色墨水轉換為家用杭華UV161黑色墨水時,干燥效果很好。 為什么? 我認為這是匹配
UV油墨和
UV光源的問題。
3.
UV油墨和
UV光源的匹配
UV油墨和
UV光源的匹配是使
UV油墨中的光聚合引發劑吸收的光量子成為
UV光源光譜中能量分布最高的部分。 對于印刷公司來說,完全將
UV光源的光譜特性和
UV油墨的光敏性完全匹配是不現實的,這偏離了企業的生產目的。 但是,公司不應忽略此問題。 技術部門應從其設備供應商處獲取有關
UV光源光譜特性的技術信息,然后從墨水供應商處選擇墨水配方的響應曲線以匹配
UV光源光譜UV油墨,這樣,兩者之間的匹配 可以更好地解決,這也為考慮影響干燥的其他因素提供了前提。解決
UV油墨和
UV光源的匹配將有助于加快墨水的干燥速度,提高
勞動生產率,提高能源利用率,并降低企業的生產成本。
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