无水胶印版的生产原理 - 光引发剂
根据版材感光层的成分,无水胶印版的制备分为正片(用正片曝光)和负片(用负片曝光)。负像曝光后,硅橡胶的曝光部分经显影后脱落,曝光出亲墨层(图文),硅橡胶的未曝光部分(空白)保留下来;相反,正像曝光后,感光层的曝光部分经显影后与硅橡胶层交联成为斥墨层,硅橡胶层的未曝光部分脱落,形成亲墨层。图 3-12 以负片曝光为例说明无水胶印制版的过程。
无水胶版印刷负像制版工艺示意图
无水胶印主要适用于高质量、小批量、短交货期的印刷,如增值包装、塑料卡片、不干胶标签、3D、凸镜形状应用、CD/DVD、木制品塑料封口等。尤其值得应用于一些极端印刷领域。
由于无水胶印版的空白部分没有水层保护,需要依靠硅橡胶层的低表面张力来排斥油墨,因此无水胶印油墨需要具有高内聚力,即高粘度,以确保印版不被弄脏(印版的空白部分不带油墨)。
无水胶印不需要润版液,只需要一个着墨过程。因此,要求着墨工序的图文部分能很好地吸附油墨,而空白部分则排斥油墨。
根据油墨表面能的参数,只要图形部分的表面能高于油墨,而空白部分的表面能低于油墨。在材料的选择上,为了防止油墨对空白部分的粘脏,通常空白部分的表面能要远远低于油墨的表面能。现在比较成熟的无级版,其空白部分由硅橡胶组成,表面能非常低。图形部分则选用具有良好亲油墨转移性能的聚酯。
无水胶印在印刷过程中,由于着墨辊和其他软胶辊(橡胶材料)存在滞后圈,内耗产生的热量会使油墨温度升高而导致其表面能下降。当表面能下降到一定程度时,就有可能破坏坯料部分与油墨之间正常的表面能关系,使坯料部分变脏。因此,必须对印刷机的结构进行改进。可在软橡胶辊之间插入空心金属串墨辊,向金属串墨辊内通入空气或水等制冷介质,以控制油墨的温度。
无水胶印使用的是一种特殊的油墨,其基本成分与传统胶印油墨相似,在颜色的选择上也没有什么区别,主要区别在于油墨中使用的树脂即连接材料的部分。无水胶印油墨与传统胶印油墨相比具有以下特殊性能。
它需要具有比传统胶印油墨更高的粘度和黏度,以提供相对较大的油墨内聚力,足以大于油墨与硅胶层之间的作用力,使硅胶层呈现疏油性,使油墨与硅胶层的非图形部分相斥,从而实现无水印刷。
必须适应无水胶印的特殊流变特性。因为无水胶印油墨的粘度较高,所以在墨辊和印版之间循环比较困难,这就要求油墨要有特殊的设计,使其具有较好的流变性能。
③ 由于温度对无水胶印的特殊影响,温度适应范围最好更广。
配方师通常如何评估这一光引发剂相关话题
当技术买家或配方师筛选光引发剂时,最有用的决策框架通常是固化质量加上应用契合度:哪种包装能够可靠固化,保持可接受的外观,并且在实际工艺的灯光、膜厚和基材条件下仍然有效。
- 先将包装盒与灯匹配: 汞灯、紫外LED和可见光系统可能对同一种光引发剂的排序差异很大。
- 分别检查深度固化和表面固化: 表面感觉干涩的电影,内里可能仍然很虚弱。
- 平衡发黄与反应性: 最强的深度固化路线并非总是最佳的商业选择,如果颜色或迁移风险变得不可接受。
- 将最终公式作为基准: 颜料含量、单体包装和成膜厚度都会改变同一种引发剂的表观排名。
推荐的产品参考
- CHLUMINIT 819: 当配方需要更强的吸收和更深层的固化支持时很有用。
- CHLUMINIT 1173: 经典短波紫外引发的实用比较点。
- 科鲁米尼特: 印刷油墨包装中的一条有用的长波支持路线。
- CHLUMINIT CQ: 可见光和颜色敏感固化讨论的直接参考。
买家和配方师的常见问题解答
为什么混合光引发剂组分如此常见?
因为一个产品可能能很好地控制发黄或灯具配合,而另一个产品可能改善固化深度或线速度性能,所以全面的配套方案通常比任何单一等级的产品都要好。
不完全固化是否总是需要通过增加引发剂来解决?
不一定。真正的限制可能是灯、薄膜厚度、颜料着色或其余的反应体系,而不是简单的剂量不足。
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快速回答: 在实际配方工作中,光引发剂筛选首先从光源和膜厚入手,然后在实际生产条件下检查黄变、附着力和固化完整性。
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| 光引发剂 TPO | 化学文摘社编号 75980-60-8 |
| 光引发剂 TMO | cas 270586-78-2 |
| 光引发剂 PD-01 | 化学文摘社编号 579-07-7 |
| 光引发剂 PBZ | 化学文摘社编号 2128-93-0 |
| 光引发剂 OXE-02 | cas 478556-66-0 |
| 光引发剂 OMBB | 化学文摘社 606-28-0 |
| 光引发剂 MPBZ (6012) | CAS 86428-83-3 |
| 光引发剂 MBP | 化学文摘社编号 134-84-9 |
| 光引发剂 MBF | 化学文摘社编号 15206-55-0 |
| 光引发剂 LAP | 化学文摘社编号 85073-19-4 |
| 光引发剂 ITX | CAS 5495-84-1 |
| 光引发剂 EMK | 化学文摘社编号 90-93-7 |
| 光引发剂 EHA | 化学文摘社编号 21245-02-3 |
| 光引发剂 EDB | CAS 10287-53-3 |
| 光引发剂 DETX | 化学文摘社编号 82799-44-8 |
| 光引发剂 CQ / 樟脑醌 | 化学文摘社编号 10373-78-1 |
| 光引发剂 CBP | 化学文摘社编号 134-85-0 |
| 光引发剂 BP / 二苯甲酮 | 化学文摘社编号 119-61-9 |
| 光引发剂 BMS | 化学文摘社 83846-85-9 |
| 光引发剂 938 | 化学文摘社编号 61358-25-6 |
| 光引发剂 937 | CAS 71786-70-4 |
| 光引发剂 819 DW | cas 162881-26-7 |
| 光引发剂 819 | cas 162881-26-7 |
| 光引发剂 784 | cas 125051-32-3 |
| 光引发剂 754 | CAS 211510-16-6 442536-99-4 |
| 光引发剂 6993 | 化学文摘社编号 71449-78-0 |
| 光引发剂 6976 | cas 71449-78-0 89452-37-9 108-32-7 |
| 光引发剂 379 | cas 119344-86-4 |
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| 光引发剂 160 | 化学文摘社编号 71868-15-0 |
| 光引发剂 1206 | |
| 光引发剂 1173 | 化学文摘社编号 7473-98-5 |