油墨用树脂的作用

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油墨用合成树脂之聚氨酯树脂概述

油墨用合成树脂之聚氨酯树脂概述

油墨用合成树脂之聚氨酯树脂概述聚氨酯(Polyurethane)是由德国首先发展起来的。

用作泡沫塑料与粘合剂。

涂料工业在六十年代发展了聚氨酯醇酸树脂等以制造油漆。

油墨工业在近十年余的时间内,也开始进行了研究,并已有聚氨酯快干油墨投入市场。

由于它具有一定的特点,故今后有可能在油墨工业中立足。

在印刷工业中,聚氨酯胶辊的使用,已有较长的历史了。

它的最基本的反应是异氰酸酯基团(R—N=C=O)与聚酯,聚醚,乙二醇或蓖麻油的羟基团反应。

其次是它与水的反应。

其它的含氢化合物,如油中的羧基以及胺类,亦可与之反应。

在这类树脂的生产中,其基本原料是二异氰酸酯甲苯(T.D.I或叫甲苯二异氰酸酯)。

它是由2,4二氨基甲苯与两个分子的光气(COCl2)来制取的,由于它是极毒的化学品,故生产上大都采用乙二醇或其他多元醇的预聚物(无毒),在这种预聚物中,还有未反应的异氰酸基团,它还可以与多元醇和酯等发生反应。

在涂料工业中,聚氨酯涂料分成两大类,即单组分和双组分。

单组分中又分成三种:(1)氨基甲酸酯油(异氰酸酯改性的干性油)。

(2)异氰酸酯端基化的加成物或预聚物(湿固型)。

(3)封闭型(Blocked)异氰酸酯(热固型)。

双组分类中分成两种:(1)异氰酸酯端基化的加成物或预聚物,含羟基的化合物。

(2)与上述单组分中第(2)项相似的预聚物,以及一种接触剂(大多是胺类和萘酸金属盐类)。

这些内容对油墨制造者来说,都有启蒙作用。

而有的实际上已被油墨制造者所接受。

现将与油墨有关的氨基甲酸酯油简述如下:以异氰酸酯改性的干性油,也叫氨基甲酸酯油(UrethaneOil),或氨基甲酸酯醇酸树脂(Uralkyd)。

它是由二异氰酸酯与含羟基的干性油反应而得的。

NCO/OH之比为1或小于1。

它的固化反应包括干性油脂肪酸分子双键的氧化聚合。

故其固化机理与醇酸树脂相似,是交联反应。

一般是先将不饱和甘油酯(如亚麻油)用多元醇进行醇解。

不饱和甘油酯与多元醇之比,应控制其混合羟基酯中每分子的羟基平均数。

树脂在油墨中的作用

树脂在油墨中的作用

树脂在油墨中的作用介绍树脂是油墨中的重要成分之一,它可以起到诸多作用。

本文将从多个角度探讨树脂在油墨中的作用,包括提高粘度、调节流变特性、增强附着力、改善光泽度等。

提高粘度树脂在油墨中可以起到提高粘度的作用。

粘度是油墨流动阻力的度量,它的大小影响油墨在印刷过程中的扩散性和沉积性。

添加适量的树脂可以增加油墨的粘度,使其更稠密,从而提高油墨在印刷过程中的抗扩散性,避免墨水在印刷过程中过度扩散。

调节流变特性流变特性是油墨的重要物理性质之一,它影响油墨在印刷机上的流动性和传递性。

树脂可以通过调节溶液的流变特性来改善油墨的性能。

树脂的加入可以增加油墨的黏度和弹性,改变油墨的流变行为,使其在印刷机上具有良好的流动性和传递性,从而提高印刷质量和效率。

增强附着力油墨的附着力是评价油墨性能的重要指标之一。

树脂可以增强油墨的附着力,使其牢固地附着在印刷介质上。

树脂具有较强的粘附性和表面活性,可以与印刷介质表面产生较好的相互作用,提高油墨的附着力。

此外,树脂还可以形成均匀的膜层,增加附着区域,进一步增强油墨的附着力。

改善光泽度油墨的光泽度对印刷品的外观效果有重要影响。

树脂的加入可以改善油墨的光泽度。

树脂具有较好的透明性和反射性,能够增加油墨表面的光泽度。

此外,树脂还可以填充油墨中的微观空隙,使油墨表面更加平整,进一步提高光泽度。

调整油墨颜色树脂还可以调整油墨的颜色。

树脂分子中的某些基团对光线有选择性地吸收或散射,可以通过选择适当的树脂来调整油墨的颜色。

此外,树脂还可以与油墨中的颜料分子发生化学反应,改变颜料的结构和吸收特性,从而改变油墨的颜色。

总结树脂在油墨中起到了诸多重要的作用,包括提高粘度、调节流变特性、增强附着力、改善光泽度和调整油墨颜色等。

合理选择和使用树脂,能够优化油墨性能,提高印刷质量和效率。

未来的研究可以进一步深入探索树脂在油墨中的作用机制,开发出更加高效、环保的树脂产品,推动油墨行业的发展与进步。

参考文献1.Smith, J. (2018). The role of resins in ink formulation. Journalof Printing Science and Technology, 65(3), 185-192.2.Liu, Q., & Zhang, H. (2019). Influence of resin type andconcentration on the performance of water-based inks. Journal ofCoatings Technology and Research, 16(2), 441-451.3.Wang, X., & Chen, H. (2020). Effects of resins on the rheologicalproperties of inks. Progress in Organic Coatings, 141, 105587.4.Johnson, M., & Thompson, R. (2017). Enhancing adhesion propertiesof UV inks using resin modifiers. Journal of Adhesion Science andTechnology, 31(14), 1619-1631.。

聚酰亚胺光固化油墨

聚酰亚胺光固化油墨

聚酰亚胺光固化油墨
聚酰亚胺光固化油墨是一种高性能的印刷油墨,具有速干性、耐磨性、耐候性等特点。

聚酰亚胺光固化油墨主要由聚酰亚胺树脂、光引
发剂、助剂等组成。

从化学结构来看,聚酰亚胺树脂是一种高分子化合物,其分子链含有
苯并咪唑、二苯酮基等基团,因此具有很好的耐热性能和耐化学性能;光引发剂可以在紫外线作用下引发聚酰亚胺树脂的光固化反应;助剂
可以提高油墨的黏度和流动性。

聚酰亚胺光固化油墨广泛应用于食品包装、医药包装、电子产品等领域,因为其在光固化过程中不产生挥发有机物,无毒无害,符合环保
要求。

同时,聚酰亚胺光固化油墨还具有印刷精度高、适应性强等特点,能够满足越来越苛刻的印刷要求。

虽然聚酰亚胺光固化油墨具有很多优点,但也存在一些问题。

比如,
由于其光固化过程需要受到紫外线的照射,因此印刷设备需要另行配
置紫外线灯;此外,聚酰亚胺光固化油墨的成本相对较高,不适合应
用于低价值产品的印刷。

总的来说,聚酰亚胺光固化油墨是一种非常有前途的印刷油墨,它具
有众多优点,但也需要在应用中考虑到它的缺点,以便更好地发挥其
优势。

丙烯酸树脂水性油墨配方设计及优化

丙烯酸树脂水性油墨配方设计及优化

丙烯酸树脂水性油墨配方设计及优化
首先,选择适当的丙烯酸树脂。

丙烯酸树脂具有重要的作用,能够提
供水性油墨的粘结力和耐水性。

根据不同的应用要求,可以选择不同牌号
的丙烯酸树脂。

例如,如果需要高附着力和耐磨性,可以选择耐磨型丙烯
酸树脂。

其次,选择合适的颜料。

颜料决定了水性油墨的颜色、遮盖力和耐光性。

一般来说,选择质量稳定的无机颜料或有机颜料,并根据需要进行配色。

此外,还可以添加一定量的白色或黑色颜料,以调整水性油墨的明度。

然后,选择合适的助剂。

助剂在丙烯酸树脂水性油墨中起到调节粘度、提高流平性、增加耐磨性等作用。

常用的助剂有流平剂、增稠剂、抗结皮
剂等。

根据水性油墨的具体要求,选择合适的助剂。

最后,进行配方优化。

在设计水性油墨配方时,需要综合考虑各种因素,如油墨的粘度、干燥时间、耐候性等。

通过试验和调整配方中的各个
组分的比例,可以得到性能稳定、适用于特定应用的丙烯酸树脂水性油墨。

总结起来,设计和优化丙烯酸树脂水性油墨配方需要综合考虑丙烯酸
树脂、颜料和助剂的选择,并进行配方的合理调整。

通过合理选择和优化,可以得到性能稳定、可靠的丙烯酸树脂水性油墨配方,满足不同应用领域
的需求。

热升华墨水成分

热升华墨水成分

热升华墨水成分
热升华墨水是指一种可以通过升华方式进行印刷的墨水,在打印机喷
头加热的作用下,墨水会直接从固态转化为气态进行印刷。

热升华墨
水的成分主要包括染料、树脂、助剂等。

染料是热升华墨水的重要组成部分,它们是颜色的来源。

不同颜色的
染料有不同的化合物结构,具有不同的化学和物理性质。

在选择染料
时需要考虑染料自身的颜色浓度、色相、光泽度等因素。

树脂是热升华墨水的另一个关键成分,它可以提高墨水的质量和性能。

树脂的选择需要根据墨水的使用情况和需求来确定。

常见的树脂有丙
烯酸、聚氨酯、环氧树脂等。

树脂在墨水中的作用包括增加墨水的附
着力、保护墨水的耐久性、调节墨水的干燥时间等。

助剂包括表面活性剂、抗氧化剂、稳定剂等,它们可以调节热升华墨
水的黏度、密度、流动性等性质,增加墨水的稳定性和耐久性。

在选
择助剂时需要考虑它们的安全性、环保性等因素。

除了上述成分外,热升华墨水中还可能含有一些添加剂,如抗菌剂、pH调节剂等,以增强墨水的稳定性和耐久性。

总的来说,热升华墨水的成分需要根据应用的情况来调整。

不同的墨水配方有不同的品质和性能,选择适合自己的墨水是关键。

油墨用聚氨酯树脂的

油墨用聚氨酯树脂的

详细描述
选取环保型的原料和助剂,采用连续化生产工艺,提高 生产效率和产品质量。同时,通过回收利用废弃物和采 用节能减排技术,降低生产成本和对环境的影响。将合 成的树脂用于制备油墨,研究其对环境友好性和经济性 的影响。
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建筑涂料
02
作为墙面涂料、防水涂料等,提供良好的装饰和防护性能,广
泛应用于建筑和装修领域。
木器涂料
03
作为木器面漆、底漆等,提供良好的装饰和保护性能,提高木
器的美观度和使用寿命。
其他行业应用
纺织品涂料
作为印花涂料、染色涂料等,提供良好 的粘附和耐久性能,广泛应用于纺织品 领域。
VS
电子行业应用
作为保护涂层、绝缘涂层等,提供良好的 防护和绝缘性能,广泛应用于电子领域。
一步法
总结词
一步法是一种制备油墨用聚氨酯树脂的简便方法,但分子量不易控制。
详细描述
一步法是通过二元醇、二元酸、二元胺等原料与过量的二异氰酸酯反应,直接生成聚氨酯树脂,再加入扩链剂、 催化剂等反应,得到最终产品。该方法的优点是操作简便,但缺点是分子量不易控制,需要严格控制反应条件。
二步法
总结词
二步法是结合了预聚体法和一步法的优点,既具有操作简便性又能够控制分子量 。
案例二
要油墨的应用领域。
要点二
详细描述
针对不同的应用领域和市场需求,设计具有特殊功能 的聚氨酯树脂,如导电、发光、变色等。将合成的树 脂用于制备油墨,研究其在不同领域的应用性能。
案例三
总结词
采用绿色环保的生产工艺,降低聚氨酯树脂的生产成本 和对环境的影响。
环保与可持续发展挑战
减少碳排放
开发低碳排放的合成工艺,减少聚氨酯树脂生产过程中的碳排放 。

导电油墨的主要成分

导电油墨的主要成分

导电油墨的主要成分导电油墨是一种具有导电性能的油墨,主要用于印刷电路板、触摸屏等电子器件中的导电部分。

导电油墨的主要成分包括导电颗粒、树脂基料、溶剂和助剂等。

导电颗粒是导电油墨的核心组成部分,它们负责传递电流。

常见的导电颗粒有银粉、铜粉、碳黑等。

银粉是一种优良的导电材料,具有良好的导电性能和导电稳定性,被广泛应用于导电油墨中。

铜粉也具有较好的导电性能,但由于其氧化易,导致导电性能不稳定。

碳黑是一种黑色粉末,具有良好的导电性能和导电稳定性,广泛用于导电油墨中。

树脂基料是导电油墨的载体,起到固化和粘结导电颗粒的作用。

常见的树脂基料有丙烯酸树脂、环氧树脂等。

丙烯酸树脂具有良好的粘结性和耐候性,可有效固化导电颗粒,使导电油墨具有较高的导电性能。

环氧树脂具有良好的粘结性和耐化学性,被广泛应用于导电油墨中。

溶剂是导电油墨的稀释剂,用于调节油墨的粘度和流动性。

常见的溶剂有丙酮、甲苯等。

丙酮具有良好的挥发性和溶解性,被广泛用于导电油墨中。

甲苯是一种有机溶剂,具有良好的溶解性和挥发性,常用于导电油墨中。

助剂是导电油墨中的辅助成分,用于调节油墨的性能和加工工艺。

常见的助剂有流变剂、抗氧化剂等。

流变剂可以调节油墨的粘度和流变性,提高印刷性能。

抗氧化剂可以防止导电颗粒氧化,提高导电性能和稳定性。

导电油墨的制备过程包括颗粒的制备、树脂基料的配制、溶剂和助剂的添加以及混合和分散等步骤。

制备过程中需要控制颗粒的尺寸和分布、树脂基料和溶剂的配比以及助剂的添加量,以确保导电油墨具有良好的导电性能和加工性能。

总结起来,导电油墨的主要成分包括导电颗粒、树脂基料、溶剂和助剂等。

导电颗粒负责传递电流,树脂基料起到固化和粘结导电颗粒的作用,溶剂用于调节油墨的粘度和流动性,助剂用于调节油墨的性能和加工工艺。

导电油墨的制备过程需要控制各组分的配比和添加量,以确保油墨具有良好的导电性能和加工性能。

导电油墨在电子器件制造中起到重要的作用,为电子器件的正常工作提供了可靠的导电通路。

水性丙烯酸树脂用途与作用

水性丙烯酸树脂用途与作用

水性丙烯酸树脂用途与作用一、水性涂料中的应用1.装饰涂料:水性丙烯酸树脂被广泛应用于室内和室外的墙面涂料、木器涂料和金属涂料中。

它可以提供优良的耐候性、附着力、耐磨性和耐化学品性,同时还能提供丰富的颜色和光泽度选择。

2.工业涂料:水性丙烯酸树脂用于一些特殊要求的工业涂料,如汽车涂料、船舶涂料和金属涂层。

它不仅可以提供良好的保护性能,还可以满足对环保性能的要求。

3.特种涂料:水性丙烯酸树脂还可以用于一些特殊涂料,如防火涂料、电气绝缘涂料和耐高温涂料。

在这些应用中,它能够提供优异的耐火性能、绝缘性能和耐高温性能。

二、水性油墨中的应用1.出版印刷油墨:水性丙烯酸树脂在出版印刷油墨中具有重要的作用,可以用于制作书籍、杂志、报纸等。

它可以提供良好的印刷性能、干燥速度和附着力,同时还能使印刷品具有良好的耐水性和耐久性。

2.包装印刷油墨:水性丙烯酸树脂也广泛应用于包装印刷油墨中,可以用于食品包装、药品包装、日化品包装等。

它可以满足对包装印刷油墨的安全性和环保性能的要求。

3.专用油墨:水性丙烯酸树脂还可以用于一些专用油墨,如金属印刷油墨、电子印刷油墨和绘图油墨等。

在这些应用中,它可以提供良好的导电性能、耐腐蚀性能和耐磨性能。

三、水性胶黏剂中的应用1.木工胶黏剂:水性丙烯酸树脂广泛应用于家具制造、木地板制造、门窗制造等木工行业中的胶黏剂。

它可以提供优良的粘接强度、耐水性和耐候性。

2.汽车配件胶黏剂:水性丙烯酸树脂也被用作汽车配件的胶黏剂,如车身胶黏剂、车灯胶黏剂和密封胶黏剂。

在这些应用中,它可以提供良好的粘接性能、耐高温性能和耐化学品性能。

总之,水性丙烯酸树脂具有广泛的应用和作用,可以用于涂料、油墨和胶黏剂等多个领域。

它的主要作用是提供优异的性能,如耐候性、附着力、耐磨性、耐水性等,同时还能满足对环保性能和安全性能的要求。

这使得水性丙烯酸树脂成为一种受欢迎的功能性材料。

喷墨墨水专用低粘度树脂

喷墨墨水专用低粘度树脂

喷墨墨水专用低粘度树脂
喷墨墨水专用低粘度树脂是一种用于喷墨打印机墨水的特殊树脂。

喷墨打印机喷头需要能够将墨水均匀喷洒在打印介质上,而树脂的粘度直接影响墨水的流动性。

低粘度的树脂可以确保墨水能够顺畅地流经喷头,并在打印介质上形成清晰、准确的图案和文字。

喷墨墨水专用低粘度树脂一般具有以下特点:
1. 低粘度:喷墨墨水专用低粘度树脂具有较低的粘度,使得墨水能够流动性好,不易堵塞喷头。

2. 耐久性:这种低粘度树脂通常具有较好的耐久性,能够在喷墨打印机长时间运行中保持稳定的性能。

3. 色彩鲜艳:喷墨墨水专用低粘度树脂可以与颜料粒子较好地相容,能够更好地保持墨水的色彩鲜艳度。

4. 快速干燥:低粘度的树脂能够使墨水更快地干燥在打印介质上,从而减少图案模糊和污渍的产生。

总之,喷墨墨水专用低粘度树脂是一种专门用于喷墨打印机墨水的特殊树脂,具有低粘度、耐久性、鲜艳的颜色和快速干燥等特点,可以保证喷墨打印机在打印
过程中达到清晰、准确的效果。

c5石油树脂的用途及说明

c5石油树脂的用途及说明

C5石油树脂的用途及说明一、引言石油树脂是一种由石油提炼而来的化工产品,广泛应用于各个领域。

其中,C5石油树脂是一种常见的石油树脂品种之一。

本文将详细介绍C5石油树脂的用途及说明,以便更好地了解和应用这一重要材料。

二、C5石油树脂概述C5石油树脂是由C5裂解轻质馏分经过聚合反应得到的高分子化合物。

它具有较高的黏度和粘度,可溶于多种有机溶剂,是一种非常重要的工业原料。

三、C5石油树脂的主要用途1. 橡胶工业C5石油树脂在橡胶工业中被广泛应用。

它可以作为增塑剂和黏合剂使用,可以改善橡胶加工性能,并增加橡胶制品的柔韧性和抗老化性能。

此外,C5石油树脂还可以用于制造橡胶粘合剂、轮胎胶黏剂和橡胶填充剂等。

2. 油墨工业C5石油树脂在油墨工业中也有重要的应用。

它可以作为油墨的主要成分之一,用于调整油墨的黏度、流动性和干燥速度。

此外,C5石油树脂还可以提高油墨的抗老化性能和耐久性。

3. 胶粘剂工业C5石油树脂在胶粘剂工业中具有广泛的应用。

它可以作为胶粘剂的主要成分之一,用于制造各种类型的胶水、胶带和封口材料等。

C5石油树脂具有良好的黏附性能和耐候性,可以使胶粘剂具有较高的粘合强度和长期稳定性。

4. 印刷工业C5石油树脂在印刷工业中也扮演着重要角色。

它可以作为印刷油墨、润滑油和防腐剂等的添加剂使用,可以提高印刷品的光泽度、色彩饱和度和耐久性。

5. 包装材料C5石油树脂还可用于包装材料的制造。

它可以作为涂层材料、粘合剂和封口剂使用,可以提高包装材料的耐水性、抗刮擦性和耐久性。

6. 其他应用领域除了以上主要应用领域,C5石油树脂还可以在胶印工业、涂料工业、医药工业和化妆品工业等领域得到广泛应用。

它的多功能性使其成为众多行业中不可或缺的重要原料之一。

四、C5石油树脂的优势与特点1. 良好的溶解性能C5石油树脂具有良好的溶解性能,可以与多种有机溶剂相容,便于在不同工艺中使用和加工。

2. 优异的粘附力C5石油树脂具有优异的粘附力,能够牢固地粘结各种不同类型的物质,提高产品的粘合强度和稳定性。

pcb阻焊油墨成分

pcb阻焊油墨成分

PCB阻焊油墨成分1. 介绍PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是一种用于连接和支持电子元件的基板。

在制造PCB时,阻焊油墨是必不可少的材料之一。

阻焊油墨主要用于保护电路板上的金属线路,并提供防止电气短路、腐蚀和其他损坏的功能。

本文将深入探讨PCB阻焊油墨的成分,包括主要原料、添加剂和相关特性。

2. 主要原料2.1 树脂PCB阻焊油墨的主要成分之一是树脂。

树脂通常由环氧树脂或丙烯酸树脂组成。

环氧树脂具有优异的粘附性能和耐热性,因此被广泛应用于PCB制造中。

丙烯酸树脂则具有良好的耐化学品性能和抗紫外线能力。

2.2 硬化剂硬化剂是PCB阻焊油墨中另一个重要的成分。

它与树脂发生反应,使阻焊油墨能够固化和形成坚硬的保护层。

硬化剂通常采用胺类化合物,如环氧胺或脲醛树脂。

2.3 填料填料是PCB阻焊油墨中的一种辅助材料,用于增加其粘度、改善流动性和调节阻焊油墨的颜色。

常见的填料包括二氧化硅、铝粉和钛白粉。

这些填料具有良好的耐热性和电绝缘性能。

3. 添加剂除了主要原料外,PCB阻焊油墨中还添加了一些辅助添加剂,以提供特定的性能和改善应用过程。

3.1 溶剂溶剂是阻焊油墨中常见的添加剂之一,用于调整阻焊油墨的黏度和流动性。

常见的溶剂有醋酸乙酯、丙酮和甲苯。

选择适当的溶剂可以确保阻焊油墨在涂覆过程中具有良好的均匀性。

3.2 硬化促进剂硬化促进剂是用于加快阻焊油墨固化过程的添加剂。

它可以提高固化速度并改善涂覆后的耐热性能。

常见的硬化促进剂包括有机过氧化物和金属盐。

3.3 抗氧化剂抗氧化剂可以防止阻焊油墨在长时间暴露于空气中时发生氧化反应。

这些添加剂有助于提高阻焊油墨的耐久性和稳定性。

常见的抗氧化剂包括苯酚类和磷酸酯类。

4. 相关特性PCB阻焊油墨具有以下几个重要特性:4.1 耐热性PCB阻焊油墨需要具备良好的耐高温性能,以保护电路板上的金属线路不受高温环境的影响。

通常,PCB阻焊油墨应具备耐高温300℃以上的特性。

油墨用聚氨酯树脂的研究和应用

油墨用聚氨酯树脂的研究和应用

油墨用聚氨酯树脂的研究和应用摘要:在我国快速发展的过程中,我国的科技发展十分迅速,研究用于印刷油墨的单组分溶剂型聚氨酯树脂,考查聚合物多元醇和异氰酸酯对树脂微观形态、机械性能以及印刷适应性和附着性等性能的影响。

结果表明:聚酯型树脂的附着性较好,4,4-二甲苯甲烷二异氰酸酯(MDI)基树脂的附着性较佳。

关键词:聚氨酯;油墨;印刷适应性;附着性引言用在油墨连接料中的树脂的性质决定着油墨的各种适印性能。

聚氨酯树脂以其极好的耐磨性、耐擦伤性、耐溶剂性、粘结性能以及良好的低温性能,高光泽、保光性,且应用性能具有较广泛的可调性,可以满足各种不同的要求而在油墨中的应用日趋广泛,成为最重要的树脂材料之一,在网版印刷、塑料包装和复合薄膜的印刷方面都占有举足轻重的地位。

聚氨酯(PU)是含有氨基甲酸酯(-NHCOO-)基团的聚合物,通常由异氰酸酯(含有-NCO基团)或其加成物与含活泼氢(主要是羟基中的活泼氢)的聚多元醇反应而成。

聚氨酯具有强度高、耐磨性、耐屈挠性、耐低温性和耐油、耐化学品性能优异等特点。

自本世纪30年代末问世以来,它的应用领域不断拓宽,产量逐年增加,发展非常迅速。

1性能特点1)对基材的广泛适用性:聚氨酯树脂分子链段中含有氨基甲酸酯、脲基甲酸酯、酯键、醚键等极性基团,与多种极性基材PET、PA等塑料表面的极性基团形成氢键,进而形成具有一定连接强度的接头。

该聚氨酯树脂制成油墨后,印刷在极性塑料基材表面具有优异的附着牢度。

2)对颜料的良好润湿性:油墨用聚氨酯树脂一般由聚酯或聚醚多元醇、脂环族二异氰酸酯及二元胺/二元醇扩链剂制备。

由于在PU树脂中引入了脲键,即形成聚氨酯/聚脲树脂(PUU),使之其对颜料有着良好的的分散润湿性能。

3)对溶剂的良好释放性:有机溶剂对树脂的溶解作用是通过溶剂分子的极性吸引溶质分子,也就是通常所说的"同类相溶";传统的聚氨酯树脂对有机溶剂具有广泛的相溶性,酮类、酯类、苯类等非醇类有机溶剂都是其优良溶剂。

醇酸树脂在胶印油墨中的应用

醇酸树脂在胶印油墨中的应用

醇酸树脂在平版胶印油墨中的应用醇酸树脂(Alkyd Resin)是三十年代进入工业生产的,主要用于涂料工业。

它的亲水性使之在油墨中的应用受到很大限制,比起酚醛树脂来,它不是个受宠的产品,近来则由于引入了异(间)苯二甲酸等材料,故使之在油墨工业中地位又有所提高。

醇酸树脂应用在浆状油墨中时,可以考虑为一种树脂增塑剂,由于它的粘附性和柔韧性,故也可调节油墨的干性及固着时间。

在油型油墨中使用醇酸树脂时一般应考虑到它与颜料的反应性,与硬树脂的反应性以及它的成膜性能。

高羟值、低粘度的醇酸树脂,对颜料具有非常好的润湿性能。

间苯二甲酸醇酸树脂的润湿性则更为显著。

以醇酸树脂与硬树脂制造的连接料配制油墨时,对选用的颜料应加注意,如果颜料能过度的吸收低分子量的连接料时,就要注意到连接料中硬树脂与醇酸树脂的平衡情况。

一般浆状油墨中大多采用长油(65%)醇酸树脂。

油长长者一般溶解性也比较好,因此,它在丝网(网孔)版油墨中也广有应用。

这类树脂用在印铁油墨中时具有良好的颜色保留性,亮光好,粘附性优良。

短、中油度的醇酸树脂(用干性油或半干性油改性)则可用于空气干燥和烘烤干燥的体系中。

在相同的油长时,多元醇的官能度增加,则其干性也增加,油长长则成膜的柔韧性好。

高酸值(如大于12)高粘度的醇酸树脂则与碱性颜料有反应性,但润湿性好,溶剂释放性快,固着优良。

一般地说,邻位,间位、对位的苯二甲酸酐醇酸树脂,它们的干性是越来越快,而成膜的柔韧性则越来越差(即后者比前者差)。

醇酸树脂就是醇和酸的酯化反应产物,从官能度概念出发,只有当两种化合物都各有两个(或更多)官能度时,才能形成高分子化合物,如其中有一个是单官能的,则也不可能形成高分子化合物,所以,醇酸树脂是由多元酸和多元醇缩聚反应而成的。

理论上讲,用二元酸和二元醇是最理想的材料。

但由于来源及价格等问题,涂料及油墨工业一般还是采用苯二甲酸酐及甘油或季戊四醇作原料。

典型的反应是苯二甲酸酐和甘油。

碳九石油树脂的用途

碳九石油树脂的用途

碳九石油树脂的用途
碳九石油树脂是一种高分子化合物,具有多种用途。

以下是碳九石油树脂的一些主要用途:
1.制造油墨:碳九石油树脂可以作为油墨的稠化剂,能够赋予油墨良好的流动性和附着性,提高油墨的印刷品质。

2.涂料工业:碳九石油树脂可用于制造各种涂料,如汽车漆、家具漆、工业涂料等。

它可以提高涂料的附着力和耐磨性,并且能有效地保护被涂物表面。

3.制造塑料:碳九石油树脂可以作为塑料的添加剂,可以使塑料更加柔软、韧性更强、更具有耐热性、耐候性等特性。

4.制造橡胶:碳九石油树脂可以作为橡胶的添加剂,可以提高橡胶的硬度、弹性和耐久性。

5.制造粘合剂:碳九石油树脂可以作为粘合剂的原料,能够在各种材料表面形成牢固的粘合力。

总之,碳九石油树脂具有广泛的应用领域,在化工、印刷、涂料、塑料、橡胶等行业都有重要的作用。

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树脂塞孔油墨树脂含量

树脂塞孔油墨树脂含量

树脂塞孔油墨树脂含量
“树脂塞孔油墨”是指一种用于印刷的油墨,其特点是可在印刷
机印刷过程中防止孔洞的产生,从而保证印刷品的质量和外观。

其中,树脂是一种重要的成分,它可以填充印刷品上的小孔,从而避免油墨
的漏印和印刷品的瑕疵。

根据不同的需求和用途,树脂塞孔油墨的树脂含量可以有所不同。

一般来说,树脂含量越高,油墨的光泽度和附着力越好,但干燥时间
较长;树脂含量越低,干燥时间越短,但光泽度和附着力可能会有所
下降。

因此,在生产树脂塞孔油墨时,需要根据具体的印刷条件和要求,选择适合的树脂含量。

uv油墨在瓷砖上的化学反应

uv油墨在瓷砖上的化学反应

uv油墨在瓷砖上的化学反应UV油墨在瓷砖上的化学反应瓷砖是一种常见的建筑材料,广泛应用于家居装饰和建筑工程中。

为了增加瓷砖的美观性和耐久性,人们常常使用UV油墨对其进行印刷和涂覆。

UV油墨是一种特殊的油墨,其固化需要紫外线辐射的作用。

它在瓷砖表面的应用不仅能够增加瓷砖的装饰性,还能提高瓷砖的耐磨性和抗污性。

UV油墨的主要成分是树脂、溶剂、颜料和助剂等。

树脂是UV油墨的重要组成部分,其起到粘结和固化的作用。

常见的树脂有丙烯酸树脂、环氧树脂等。

溶剂是将树脂、颜料等成分溶解并调整油墨粘度的介质,常见的溶剂有丙酮、甲醇等。

颜料是UV油墨的着色剂,可以使油墨呈现出各种丰富的颜色。

助剂则是为了改善油墨性能和加工工艺而添加的辅助成分,如光引发剂、抗氧化剂等。

当UV油墨被印刷到瓷砖表面后,需要进行固化处理。

固化过程是通过紫外线辐射作用下的化学反应完成的。

UV油墨中的光引发剂能吸收紫外线能量并转化为化学能量,激发树脂分子中的双键发生聚合反应,从而使油墨快速固化。

这种固化方式具有速度快、固化度高、环境友好等优点。

UV油墨在瓷砖上的化学反应过程中,树脂分子发生聚合反应形成交联结构,从而使油墨牢固地附着在瓷砖表面。

这种化学反应能够提高油墨的耐久性和抗污性,使得印刷图案更加持久和清晰。

与传统的油墨相比,UV油墨在固化后不会产生挥发性有机物,对环境更加友好。

除了固化过程中的化学反应,UV油墨在瓷砖上的应用还需要考虑其他因素。

例如,瓷砖表面的处理和预处理对油墨的印刷质量和附着力有重要影响。

瓷砖表面的污垢和油脂残留物需要事先清洁,以保证油墨能够均匀地附着在瓷砖上。

另外,瓷砖的表面光洁度和粗糙度也会影响油墨的印刷效果和固化度。

UV油墨在瓷砖上的化学反应是通过紫外线辐射作用下的聚合反应完成的。

这种化学反应使得油墨能够牢固地附着在瓷砖表面,从而提高瓷砖的美观性和耐久性。

UV油墨具有固化速度快、固化度高、环境友好等优点,因此在瓷砖行业得到广泛应用。

防焊油墨化学成分

防焊油墨化学成分

防焊油墨化学成分1. 引言防焊油墨是一种应用于电子行业的特殊涂料,用于保护电路板上的焊点免受环境气体和湿度的侵蚀。

防焊油墨在电子制造过程中起到重要的作用,它能够提供保护性涂层,增加电路板的可靠性和耐久性。

本文将详细介绍防焊油墨的化学成分及其功能。

2. 防焊油墨的化学成分防焊油墨主要由以下几种化学成分组成:2.1 树脂基料树脂基料是防焊油墨的主要组分之一,它负责形成涂层并提供良好的粘附力。

常用的树脂基料包括环氧树脂、聚酰亚胺树脂和丙烯酸树脂等。

这些树脂具有良好的耐热性、耐化学品性和电气绝缘性能,能够有效保护电路板上的焊点。

2.2 填充剂填充剂是防焊油墨中的重要组成部分,它能够增加涂层的硬度和抗磨损性。

常见的填充剂包括二氧化硅、氧化铝和硼酸盐等。

这些填充剂具有优异的耐热性和绝缘性能,能够提高涂层的机械强度和耐久性。

2.3 溶剂溶剂是防焊油墨中用于调整粘度和稀释树脂基料的成分。

常用的溶剂包括丙酮、甲苯和乙醇等。

这些溶剂具有良好的挥发性和可溶性,能够使防焊油墨易于涂覆在电路板上,并在干燥后形成均匀平滑的涂层。

2.4 功能添加剂功能添加剂是为了提高防焊油墨特定性能而添加的成分。

常见的功能添加剂包括抗氧化剂、紫外吸收剂和颜料等。

抗氧化剂能够延长防焊油墨的使用寿命,紫外吸收剂可以提高涂层的耐光性,颜料则用于调整涂层的颜色。

3. 防焊油墨的功能防焊油墨具有以下几个主要功能:3.1 保护焊点防焊油墨能够在电路板上形成一层保护性涂层,阻隔空气和湿度对焊点的侵蚀。

这种涂层能够有效防止金属氧化和腐蚀,提高电路板的可靠性和耐久性。

3.2 提高绝缘性能防焊油墨具有良好的绝缘性能,可以有效隔离电路板上的导线和焊点,避免电流短路和漏电现象发生。

这种绝缘性能对于电子设备的正常运行至关重要。

3.3 增加机械强度填充剂在防焊油墨中起到增加机械强度的作用,使涂层更加坚固耐用。

这种机械强度可以抵抗外界振动、冲击和摩擦等力量对电路板的影响,保持电子设备的稳定性。

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油墨用树脂的作用
想得到高品质的油墨,就必须使用高品质的环保型油墨树脂。

一、概述
油墨用树脂作为油墨中颜料的载体,是油墨的核心材料,其品质的好坏,将直接影响到油墨的性能,因为连接料在很大程度上决定了油墨的粘度、干燥性、流动性等性质。

因此想得到高品质的油墨,就必须使用高品质的环保型油墨树脂。

二、环保型树脂对油墨性能的影响主要体现在以下五个方面
1、油墨的附着力
油墨与承印物之间产生一些不同的附着力。

而这些不同的作用力就是由油墨用环保型树脂连接料与基材之间的作用力产生的。

针对不同基材,关键在于选用合适的树脂连接料。

一般来讲,对于表面非极性基材,应该采用树脂结构为非极性的树脂连接料;而对于表面极性基材,则应该采用聚氨酯类树脂连接料。

现在聚氨酯油墨连接料体系通过一些手段,已经能够做到一种环保型树脂连接料通用性的问题,在提倡绿色环保的今天,这点突破显得尤为重要。

2、油墨的着色力
有机颜料是给油墨提供颜色的最基本的料,附着在基材表面上展现给消费者的色彩,往往和颜料本身颜色有或多或少的偏差。

原因归根结底在于油墨用树脂。

色彩的展现是光线通过树脂连接料膜层入射到被包裹的颜料表面在通过反射传达到消费者眼中。

因此树脂透明度的好坏、色号的大小等都会直接影响到不同色料对颜色的表达。

3、油墨的抗反粘性
抗反粘性是印刷油墨的一项重要指标。

凹版印刷是一种供墨量高、印刷速度快的印刷方式,其使用的油墨多为溶剂型挥发油墨。

如果油墨本身的抗反粘性不好,就会导致严重的收卷粘连的质量事故,给油墨客户造成无法挽回的经济损失。

油墨的抗反粘性好坏,除了与印刷过程中溶剂挥发后的彻底性有关外,还直接与所用树脂连接料的成膜及树脂分子性质有关。

成膜性好的树脂连接料能赋予油墨好的干爽性,在溶剂挥发并干燥后,成膜彻底,收卷后抗反粘性优异。

4、油墨的复溶性
在凹版印刷中,油墨复溶性也是检测油墨性能好坏的一项关键指
标。

在色墨印刷中,根据色调的要求不同,印版的墨孔网穴的深浅不同,转印至承印物表面的墨量也不同,着墨孔容积大,印刷过程中填入的油墨量多,转移到基材的膜层厚;相反,着墨孔容积小,填入的墨量少,转移到基材的膜层就薄。

于是,在基材上形成浓淡有秩,色彩鲜艳的画面。

复溶性差的油墨,残留的油墨不易被墨槽中的油墨重新溶解,最终会造成堵版事故。

而对于复溶性过好的油墨,在套印过程中,印好的油墨容易被印版中油墨溶剂溶下,导致油墨串色问题。

5、油墨的存储稳定性
油墨存放一段时间以后,在容器中出现上部稀,粘度小,颜色与浓度也比较差;下部稠,粘度大,颜色与浓度也比较好的现象。

凹版印刷类油墨是稀而粘度小的流体,在长期存放的过程中容易出现沉淀的问题。

而这些问题的出现都会影响油墨的使用性能。

即使在充分摇匀后的情况下,油墨的这种状态也会给客户造成不良的印象,同时增加工人负担。

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