什么是 UV 墨水?
快速回答: 引发剂的选择通常取决于灯管的匹配度、固化深度、黄变程度,以及最终的薄膜在实际基材上是否仍然能够正常发挥性能。最佳的配方组合很少是单一最便宜的等级。
紫外线油墨是指在紫外线的作用下,体系中的光敏物质发生化学反应,生成活性片段,引发体系中的活性单体或预聚物聚合交联,使体系瞬间由液态涂层变为固态涂层。
UV 油墨的组成:主要由预聚物、活性稀释剂、光引发剂、有机染料和助剂组成。
紫外线油墨和普通油墨有什么区别?
UV 油墨是紫外线固化无溶剂油墨,其干燥原理与 UV 光油相同,感光材料接受紫外线光子引发预聚物和稀释剂的聚合光化学反应。其反应时间很短,约为 0.1-0.2S,反应后在表面形成固化墨膜层。反应过程中无挥发性或渗透性物质。特点是干燥速度快,漆膜光泽好,耐摩擦,但 UV 油墨价格相对较高。
普通油墨的干燥原理是油墨内部的氧化、渗透、溶剂挥发,这几个过程需要较长的时间,用 90% 丝网普通胶印油墨印刷,需要近 20 个小时才能干燥。
一般在平板纸印刷机上印刷无吸附性的承印物(如 PVC 塑料表面、金银卡纸、钢材表面等)时使用 UV 油墨印刷。因为这些材料如果用普通油墨印刷,上一张的油墨未干就会擦到下一张的背面,使印刷品受损。
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UV 印刷油墨有哪些应用特点?
1.硬紫外线油墨,一般用于片材类型;
2.软紫外线油墨一般用于软质材料;
3.中性紫外线油墨一般用于软硬适中的材料。
有些使用 PVC 泡沫板的客户说,买了板子后印刷时容易脱落。同样的板子拿回去打就没有问题。这是不是紫外线印刷油墨的问题?
PVC 图案脱落:首先检查 uv 油墨本身的原因,印刷后摸一下是否完全干透,如果不干,可加大 led 灯的功率;其次,更换 uv 油墨,建议使用硬质 uv 油墨,它更适合 pvc 材料;最后,可使用塑料涂层,印刷前擦拭一遍。
固化后如何擦掉 UV 油墨?
1.使用化学助焊剂清除并检查油墨是否完全固化。越早使用溶剂,清洁效果越好。
2.如果油墨已完全固化,可将溶剂滴在需要清除油墨的地方,等待 24 小时或 48 小时后再清除。
UV 油墨配方
1.颜料
lType:
有机颜料(酞菁、偶氮)色彩丰富、鲜艳、色泽好;
无机颜料(二氧化钛、炭黑)耐光、耐热、耐溶剂且价格低廉;
l 性能影响:系统中添加的颜料量为 5-20%。根据朗伯比尔定律,当系统中加入吸光颜料时,光引发剂吸收的光子总量会减少。
2.活性单体
常用单体
- 甲基丙烯酸羟乙酯
-丙烯酸异冰片酯
- 1,4-丁二醇二丙烯酸酯
- 四甘醇二丙烯酸酯
- 季戊四醇三丙烯酸酯 / PETA
- 乙氧基化季戊四醇四丙烯酸酯
- 双季戊四醇五丙烯酸酯
- 双季戊四醇六丙烯酸酯
新开发的特殊稀释单体:
甲基丙烯酸双环戊二烯酯(双固化交联)
丙烯酸月桂酯(柔韧性、低收缩性)
烷氧基化四氢呋喃丙烯酸酯(颜料润湿性、低气味、柔韧性)
三环癸烷二甲醇二丙烯酸酯(低收缩、耐黄变)
三(2-羟乙基)异氰尿酸三丙烯酸酯(高粘合性、耐磨性、耐候性)
3.光引发剂
光引发剂的选择原则如下:
光引发剂的紫外可见光谱吸收率、光源的发射光谱和颜料的最小吸收率应相匹配,即光源最强发射光谱的波长正好是光引发剂的最大吸收率和颜料的最小吸收率。
裂解型光引发剂(I 型)
α-羟基酮衍生物
-适用于浅色和白色墨水
光引发剂 184
光引发剂 2959
酰基氧化膦
- 彩色墨水,基本不泛黄
光引发剂 TPO
光引发剂 TPL
光引发剂 819
析氢型光引发剂(II 型)
二苯甲酮及其衍生物
-价格便宜
光引发剂 BP
光引发剂 OMBB
硫酮及其衍生物
-适用于彩色墨水
光引发剂 CTX
捐赠者
光引发剂 EDB
光引发剂 DMB
光引发剂相关项目的实用选择路线
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 184: A classic free-radical benchmark for fast surface cure in many UV systems.
- 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。
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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| 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 |
| 光引发剂 369 | cas 119313-12-1 |
| 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 |