2 de janeiro de 2025 Química Longchang

Tinta UV Ice Flower
A UV Ice Flower Ink é uma tinta especial transparente UV. Ela é impressa em um cartão com um filme aluminizado espelhado usando o processo de serigrafia e curada por irradiação ultravioleta. Um padrão de flor de gelo cristalino e uniformemente distribuído aparece na superfície do substrato, que brilha de forma deslumbrante à luz e torna a embalagem mais inovadora e exclusiva. A tinta de flor de gelo é geralmente usada para decoração de superfícies de produtos, como embalagens de produtos, presentes, cartões de felicitações e rótulos. No entanto, devido às desvantagens da tinta UV para flores de gelo, como o longo tempo de irradiação UV necessário para produzir flores de gelo, a baixa eficiência de produção, o alto consumo de energia e a fácil deformação do papel, ela é usada principalmente para impressão de pequenos lotes e não tem sido amplamente utilizada no setor de embalagens. As tintas a óleo UV para flores de gelo também podem ser impressas em substratos transparentes, como vidro, acrílico transparente, PC transparente, etc., e são frequentemente usadas para reverter a impressão de vistas positivas; elas também podem ser impressas em substratos com efeitos reflexivos, como aço inoxidável espelhado, placas de titânio, placas de óxido de alumínio com acabamento espelhado, etc.

A tinta de glacê UV é um líquido incolor, transparente e oleoso. Ao adicionar pastas de cores especiais, ela também pode imprimir vários padrões de glacê coloridos. Também é possível imprimir primeiro uma tinta UV transparente e colorida, depois curá-la com luz e, em seguida, imprimir sobre a tinta de cobertura para obter um padrão de cobertura colorido. A tinta UV para metal/vidro foi desenvolvida especialmente para substratos de vidro e metal espelhado. Ela tem alta dureza, excelente solidez de adesão e forte resistência à água. Para dar ao padrão de geada transparente no vidro um brilho metálico, uma camada de tinta UV prata espelhada é impressa na superfície da geada. Quando visto do lado oposto do vidro ou do filme plástico transparente, o frost tem um toque metálico e a tinta do frost parece ter sido impressa em um metal espelhado.

O mecanismo do UV frosting é o seguinte: quando a tinta UV frosting é exposta à luz ultravioleta, ocorrem duas reações. Uma é a reação principal, a polimerização fotoquímica/reticulação, que faz com que a tinta se solidifique e também produz um encolhimento de volume. Como a resina na fórmula tem um grupo altamente funcional, o filme curado com cobertura é duro e quebradiço. O encolhimento da camada de tinta e o processo de cura não estão sincronizados e também são desiguais. O resultado é inevitavelmente a concentração de estresse, o que faz com que o filme curado rache, formando um padrão de rachaduras semelhante ao de uma superfície de gelo quando é atingida, ou seja, um padrão de gelo. O padrão de gelo UV é formado naturalmente e não é feito pelo homem, e tem as características de beleza natural e um forte toque artístico. Outra reação colateral é o efeito de barreira de oxigênio causado pelo oxigênio no ar, o que significa que o oxigênio impede a cura adicional da tinta e é prejudicial à cura, especialmente na superfície da camada de tinta de gelo em contato direto com o ar, que é difícil de curar.

A formação da tinta de cobertura UV pode ser dividida em três estágios: a geração de grandes rachaduras; a formação de pequenos filamentos de gelo; e a secagem da camada de tinta de cobertura. Quando a tinta de cobertura impressa entra na área de irradiação UV, uma camada de cura semelhante a uma névoa branca aparece lentamente na superfície da tinta. O revestimento originalmente totalmente transparente torna-se menos transparente e, gradualmente, forma um padrão de estalos cruzados, assim como muitos rastros de relâmpagos no céu. Geralmente, são necessários de 20 a 40 segundos de luz UV de média intensidade para produzir uma grande rachadura. À medida que a grande rachadura se aprofunda gradualmente, a névoa branca na superfície da camada de tinta desaparece gradualmente, tornando-se transparente em alguns lugares e translúcida em outros. A camada de tinta se torna uma camada transparente com muitas rachaduras grandes distribuídas por toda parte. Em um piscar de olhos, inúmeros filamentos finos de gelo aparecem nas bordas das grandes rachaduras, crescendo rapidamente na mesma direção até encontrarem os filamentos de gelo do lado oposto. Os filamentos de gelo se formam em um tempo muito curto, geralmente de 5 a 10 segundos. Se você tocar a superfície da tinta nesse momento, ela parecerá viscosa e ainda não curada. A espessura e a densidade da seda de gelo determinam o efeito tridimensional do padrão de gelo. Quanto mais densa e fina for a seda de gelo, mais óbvios serão os efeitos de reflexão e refração dos cristais de gelo, mais forte será o efeito tridimensional, mas menor será a transparência. Quanto mais espessa for a seda de gelo e menor for a densidade, melhor será a transparência da camada de tinta de gelo. Após a formação das grandes rachaduras e da pequena seda de gelo, a camada de tinta de gelo precisa ser secada rapidamente, expondo-a a uma forte luz ultravioleta; caso contrário, o belo padrão de gelo ficará embaçado devido à inibição do oxigênio. Se você observar atentamente o padrão de gelo UV, especialmente com uma lente de aumento de alta potência, verá que ele é composto de muitas rachaduras grandes e pequenas. Algumas das rachaduras são longas e largas, enquanto outras são curtas e finas (conhecidas como seda de gelo). As rachaduras grandes se cruzam e se conectam umas com as outras, e o tamanho do padrão de gelo é determinado pela área delimitada pelas rachaduras grandes. Quanto maior a área, maior o padrão de gelo e vice-versa. Somente com a compreensão total do processo de formação e dos fatores que influenciam a geada UV é possível produzir decorações de geada com um forte senso de tridimensionalidade, alta transparência e tamanhos adequados.

As propriedades do substrato (cor, transparência) também têm um impacto significativo na formação do padrão de congelamento. Quanto mais escura a cor do substrato, mais lenta será a formação do padrão de congelamento e maior será o padrão de congelamento. Quanto mais clara a cor, menor será o padrão de congelamento. Se tudo o mais for igual, a textura do padrão de gelo também pode ser controlada pela variação da cor de base.

Para obter um padrão de congelamento estável, a temperatura na área iluminada também deve ser mantida estável. Isso ocorre porque a formação de gelo é claramente afetada pela temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais rapidamente o oxigênio na camada de tinta se dissolve, quanto mais oxigênio se dissolve, mais lenta é a cura e maior é o congelamento. Portanto, ao imprimir tinta de congelamento, a produção é normal no verão, mas quando o clima esfria, surgem problemas. A melhor solução é manter a temperatura da sala de impressão relativamente estável.

A uniformidade da impressão da tinta de cobertura não afeta apenas a tonalidade da cor do produto, mas também determina o tamanho do padrão de cobertura. Ao imprimir tinta de cobertura, geralmente é usada uma tela de malha 200-260. Uma contagem de malha menor e uma camada de tinta mais espessa resultam em padrões de cobertura maiores; por outro lado, são obtidos padrões de cobertura menores. A viscosidade da tinta de cobertura é alta, portanto, a velocidade do rodo deve ser reduzida durante a impressão da tela para garantir uma camada uniforme de tinta. Caso contrário, o produto final não terá apenas diferentes tons de cor, mas também diferentes tamanhos de cobertura.

Ao imprimir tinta UV frosting, a temperatura ambiente deve ser mantida o mais estável possível. Em altas temperaturas, a viscosidade da tinta é baixa, as bolhas desaparecem rapidamente, a camada de tinta impressa é fina e o padrão de glacê formado após a exposição à luz é pequeno; em baixas temperaturas, a viscosidade da tinta é alta, há probabilidade de formação de bolhas durante a impressão, a camada de tinta é mais espessa e o padrão formado é maior. Portanto, as flutuações na temperatura ambiente durante a impressão levarão diretamente a mudanças no tamanho do padrão de cobertura, o que afetará a estabilidade do lote do produto. Recomenda-se que a temperatura do ambiente de impressão seja controlada entre 20 e 30 ℃.

A máquina de cura por luz UV para congelamento é muito mais longa do que uma máquina de cura por luz comum. A máquina de cura por luz UV de cobertura de quatro lâmpadas padrão tem uma largura de correia de malha/rolo de 2 m, uma área de emissão de lâmpada de 1,95 m, as três primeiras lâmpadas UV têm uma potência de 12 kW, a última lâmpada UV tem uma potência de 16 kW, potência total da lâmpada de 52 kW, largura da máquina de 2,2 m, comprimento da caixa da lâmpada de 5 m, comprimento total de 7 a 8 m. Cada lâmpada UV na máquina de cura por luz UV para congelamento tem uma função diferente, e a distância da lâmpada é ajustável. As três primeiras lâmpadas produzem o congelamento e a última é usada para curar a tinta. O comprimento de uma máquina normal de cura por UV com três lâmpadas geralmente é de apenas 2,5 a 3,5 m.

As máquinas de cura de flores de gelo UV exigem controle de alta temperatura e têm muitos ventiladores. Independentemente da estação do ano, a temperatura dentro da câmara de cura deve ser mantida entre 35 e 55°C.

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