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基于界面張力和表面張力測試評估商用UV油墨對不同承印紙張的表面浸潤性差異(一)
來(lái)源:包裝工程 瀏覽 335 次 發(fā)布時(shí)間:2025-04-15
摘要:
目的傳統的噴碼紫外線(xiàn)(Ultraviolet,UV)墨水無(wú)法一墨通用于不同表面性質(zhì)的承印紙張,通過(guò)調節UV油墨中單體的化學(xué)組成、含量和表面張力,制備一款具有較寬范圍紙張適用性的油墨。方法通過(guò)水接觸角測試分析了典型的二維碼承印紙張間表面性質(zhì)的差異,揭示承印紙張通用性與表面浸潤性之間的關(guān)系,選用不同油墨單體制備了系列不同表面張力的噴碼油墨,并測試油墨的黏度、固體粒子形貌和固化速率,得到表面張力最合適且綜合性能佳的通用型油墨配方。結果相比商用UV油墨,該通用型油墨減小了對目前主流的承印紙張的接觸角和界面張力變化,增強了油墨對不同類(lèi)型紙張噴碼的適應性。通過(guò)輔助組分的調控,本油墨還具有快干、久置穩定、黏度低、熱致變色等特點(diǎn)。結論影響承印紙張通用性的關(guān)鍵是表面張力,通過(guò)油墨單體化學(xué)基團調控,這款油墨有望給高普適性UV油墨的研發(fā)提供借鑒。
二維碼噴碼被越來(lái)越多地運用在包裝中,以起到溯源和防偽功能,各煙酒行業(yè)印刷大廠(chǎng)的噴碼油墨年使用量已達噸級?;谧贤饩€(xiàn)(Ultraviolet,UV)光固化的噴碼是最主要的一種技術(shù),其在油墨中使用光固化高分子單體,光照后單體被引發(fā)瞬間交聯(lián)固化,具有超快固化、零溶劑、打印清晰和易保存等優(yōu)勢。
隨著(zhù)噴碼技術(shù)的日漸推廣,承印紙張的種類(lèi)日漸多樣,不同紙張的表面化學(xué)組成和物理粗糙度區別很大。依碼(EAMAR)對同一油墨進(jìn)行的多種紙張噴碼測試表明,不同的接觸材料會(huì )顯著(zhù)影響印刷質(zhì)量,嚴重時(shí)更會(huì )導致二維碼分辨率低和花碼等問(wèn)題。針對不同的承印材料需要測試不同的噴碼墨水來(lái)選擇合適的種類(lèi),這樣會(huì )造成復雜的調試流程和高成本。
目前,對UV噴碼墨水的研究多關(guān)注固化、流變和耐磨黏附等問(wèn)題,鮮有研究改善油墨對于不同承印紙張的通用性。油墨對承印紙張的通用性取決于紙張表面性質(zhì)和油墨浸潤性。由于紙張表面性質(zhì)的差異,油墨在接觸后會(huì )呈現不同的浸潤性。為了使噴碼圖案清晰穩定,需要保證油墨對不同襯底的表面接觸性質(zhì)都保持在規定的范圍內,以免出現過(guò)度鋪展或收縮的現象。Young-Laplace浸潤方程可用來(lái)表示油墨液滴與承印紙張之間的浸潤狀況,見(jiàn)式(1)。
式中:θ為液體油墨在紙張上的接觸角;γsv、γsl、γlv分別為承印紙與空氣、固體承印紙與液體油墨、空氣與液體油墨的界面張力。在測得接觸角以及油墨液滴表面張力后,根據式(1)的變化可得到表示固液界面張力的公式,見(jiàn)式(2)。
γsl與θ都能夠直接反映界面接觸性,通過(guò)式(1)~(2)可以具體衡量各類(lèi)油墨與不同承印紙之間的接觸性質(zhì),為實(shí)驗中調控油墨本身表面張力提供合理范圍參考。本文選取了工業(yè)應用中較典型的4類(lèi)煙盒噴碼紙張作為代表,研究承印紙張的表面性質(zhì)差異,同時(shí)選取不同官能團的丙烯酸酯基單體制備油墨,調控油墨的表面張力。
相比商用UV油墨,本油墨對于不同承印紙張的接觸角和界面張力變化減小,對于不同類(lèi)型紙張噴碼適應性提升。高含氧量的炭黑粒子、高引發(fā)劑的添加以及熱敏黑粒子的使用,使得本油墨具有久置穩定、快干和熱致變色等特點(diǎn),有望給高普適性UV油墨的研發(fā)提供借鑒。
1實(shí)驗
1.1材料和設備
主要材料:煙盒煙包噴碼光油紙,即膠印水光油紙、膠印UV光油紙、凹印水光油紙、凹印水光底凸字油紙,遂寧寬窄印務(wù)有限責任公司。丙烯酸酯單體:苯氧基乙基丙烯酸酯,帝斯曼(中國)有限公司、武漢新力美電子技術(shù)有限公司;乙氧化三羥甲基丙烷三丙烯酸酯,上海引昌新材料有限公司;多元醇類(lèi)醇二丙烯酸酯,上海引昌新材料有限公司。助劑:炭黑(NEROX 505),德國歐勵??;熱敏黑,常熟市染料化工廠(chǎng);2,4,6-三甲基苯甲?;交⑺嵋阴?,青島瑞獅化學(xué)有限公司;聚氨酯丙烯酸酯樹(shù)脂,上海光易化工有限公司;2,6-二叔丁基對甲基苯酚,國藥集團化學(xué)試劑有限公司;商用噴碼UV油墨,北京佳瑞洋科技有限公司。實(shí)驗中使用的水為純水。
主要設備:自動(dòng)研磨機、行星式混勻機、光學(xué)接觸角測量?jì)x(KRUSS DSA25),德國克呂士公司;表面張力儀,芬蘭Kibron公司;紫外線(xiàn)燈、模塊化智能型高級旋轉流變儀(MCR302),奧地利安東帕集團;高分辨透射電子顯微鏡(HighResolution Transmission Electron Microscopy,HRTEM)(Talos F200i),美國賽默飛世爾科技公司;X射線(xiàn)光電子能譜(X-ray Photoelectron Spectroscopy,XPS)(K-Alpha),美國賽默飛世爾科技公司;噴印機,上海越融科技發(fā)展有限公司。