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隨著對印刷質量要求的不斷提高,對油墨也提出了更高的要求。在科技飛速發展的今天,各種油墨不斷出現,應用于普通印刷、特種印刷、防偽印刷等領域,它們不但要求印品質量優良,且還要符合諸如環保、防偽等多種特殊需要。因此,出現了諸如磁性油墨、熒光油墨、光致變油墨、溫致變油墨等等,使印刷業的發展躍上新的高度。下面,就簡單介紹幾種高新科技含量特種油墨的特性及用途。 一.納米油墨 (1)從油墨細度和純度談起 我們知道,油墨的細度和純度,對印刷品質量有很大影響。要印刷出高質量的產品,必須要有細度、純高度的油墨作保證。油墨的細度就是指油墨中的顏料(包括填充料)顆粒的大小與顏料、填充料分布于連結料中的均勻度,它既反映到印品的質量,同時又影響到印版的耐印率。工藝實踐情況表明,彩印產品用網紋版印刷或實地版面中含有細小陰字、陰線,印刷過程中易出現糊版、版面感染、質量故障,如沒有認真去檢查和分析,可能陷入操作誤區,以為油墨稠度不適、粘度太大、布墨量太大或壓力太大而盲目作些錯誤的調整。誰知卻是由油墨細度不好引起的。油墨的細度與顏料、填充料的性質和伙粒的大小有直接的關系。一般情況來說,用無機顏料(不包括炭黑)所制成的油墨,顆粒較粗。這與油墨的軋制工藝有很大關系。油墨在軋制過程中研磨的次數愈多,它就愈顯得均勻,顏料顆粒與連結料接觸面也就愈大,油墨的顆粒就愈細,其印刷性能也就顯得愈好、愈穩定。以印刷網紋版為例,版面上高調和中間調的1-4成網點不乏有之,要是油墨顆粒與點子面積的比例較接近的話,則容易使網點空虛或鋪展起毛,甚至出現點子不光潔之印刷弊病。因此,油墨細度愈高,印刷品上的網點也愈顯得清晰和飽滿有力。 油墨的細度低,顏料的顆粒粗,印刷過程中摩擦系數大,印版的耐印率就低,印刷時還容易產生糊版和積墨現象,以及傳墨、布墨不均的情況。對油墨細度的好壞一般可以用肉眼觀察來判別,即用墨刀刮過的表面,如呈現光滑、均勻的視覺效果,則說明該油墨的細度好;如刮過的表面出現小塊狀或顆粒狀的粗糙層,則該油墨的細度差。此外,也可用銅版紙紙片沾上少許的油墨層,然后再用另一片紙拖磨墨層,至油墨層被拖磨到很薄時仍十分光潤,說明該油墨細度好。如果墨層有痕跡出現,很顯然該痕跡是由油墨顏料、填充料粗顆粒造成的。當然,以上只是憑經驗判定而已,判別的準確率有一定局限性。要實現規范化、數據化的判定,惟有依靠細度儀來測定顏料顆粒的大小,才能較精確地檢測出油墨的細度。做法是:把試樣油墨稀釋到一定的程度,放于細度儀的最深處,然后用刮刀治凹槽移動(要保持勻速)到最淺處,在凹槽兩邊刻度處即可看出油墨的顆粒大小情況,也可用顯微鏡來觀察油墨顏料顆粒的大小程度。 (2)納米油墨的特性 納米技術是屬于新興的科學技術。納米是一個長度單位,為10-9m,此技術的研究對象主要是納米材料。納米材料如今已開始滲透各個領域。1994年,美國的馬薩諸塞州XMX公司已成功獲得一項用于制造油墨用的納米級均勻微粒原料的專利。由于納米金屬微粒能對光波全部吸收而使自身呈現黑色,同時對光又有散射作用。因此,利用這些特性,可把納米金屬微粒添加到黑色油墨中,制造納米墨油墨,以提高其純度和密度。此外,半導體納米粒子由于存在顯著的量子尺寸效應和表面效應,因而對光的吸收表現出一定的特性。(下期續...)
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