UV光油相比普通光油的性能優勢
2011-06-13 09:24:09 來源: 評論:0 點擊:
轉自:中國包裝網
· 干燥(固化)原理和設備的區別
UV光油是依靠光油中的引發劑吸收紫外光,產生自由基,引發單體和低聚物反應并固化的。一臺國產實驗室固化設備2萬RMB即可,國產的生產設備約20-30萬RMB。
EB光油是在電子束的猛烈轟擊下,單體和低聚物上的雙鍵被強制打開,產生自由基并完成聚合。一臺進口的實驗室EB固化設備約需10-20萬美圓,而生產設備則在50-80萬美圓之間。
目前EB固化設備的核心技術掌握在少數幾個國外公司手中,由于該類設備批量生產小,所以價格偏高,相信該技術如果被普遍利用后,合理的價格應在30-50萬美圓之間,如果該設備的制造技術被臺灣或國內同行掌握,相信價格會更低。
·氣味的區別
UV油和EB油均不含溶劑,所以施工中的氣味問題不存在。所謂氣味主要是指印刷品表面殘留的氣味。UV油殘留的氣味來源有兩個,一是殘留的引發劑和活性單體,二是引發劑反應后生成的其它小分子物質。對UV油的引發劑進行改良,并提高反應程度,氣味會有改觀,但不能完全清除。
EB光油中沒有引發劑,反應程度超過98%,所以不會像UV油一樣會有殘留氣味的問題。
·耐黃變性的區別
我們知道,上過UV油的紙張長時間放置后,會逐漸變黃,主要原因是殘留的引發劑和引發劑生成物吸收紫外線導致,使用昂貴的引發劑或在UV油中添加紫外線吸收劑,會有幫助,但不能完全做到不黃變。EB光油不使用引發劑,所以不會有該問題存在。
·油墨變色的問題
UV燈在產生紫外線的同時,也會產生紅外線,使上過光油的紙張表面溫度較高,由于要保證生產效率,所以紙張來不及降溫便被堆放在一起,內層部分的紙張會在30
EB光油在固化過程中,固化設備在產生電子束的過程中不產生紅外線,溫度問題被很好的解決,所以電子束固化是真正的冷能源,對一些熱敏性的基材會更適合。
·固化程度的比較
為了理解UV油和UV油的固化程度,在此引入了凝膠率的概念,其測定方法為:將光油制成厚度為100μm的涂膜,記錄下固化后的涂膜質量W0,用丙酮萃取48小時,在
凝膠率=Wg/W0×
凝膠率越高,固化程度越高,下圖是典型EB光油和UV光油固化程度的比較。
可見,UV油無論如何提高能量,固化程度也只有75%左右,UV油正常的施工能量是50-100mJ/cm2,也就是說目前我們使用的UV油,在印刷品表面會有25%~30%的小分子物質殘留,這些小分子物質,一方面使產品的物理性能下降,一方面在安全性上存在嚴重隱患,如有可能導致人體皮膚過敏等。
EB光油的固化能量在達到40kGy(電子束能量的表示單位),固化程度便可達到98%以上,物理性能和安全性得到了很好解決。
·抗擦花性、耐磨性和防爆線的區別
抗擦花性:由于EB光油的固化程度遠高于UV光油,再加上UV固化過程中,氧氣阻聚的原因,UV油表面的固化程度比內部更低,所以,在相同涂膜硬度的條件下,UV光油的抗擦花性遠不如EB光油。當然,提高UV光油的硬度、添加耐磨填料和助劑等,可以提高UV油的抗擦花性,但這樣又會帶來UV油防爆線性的犧牲。
耐磨性:我們知道,耐磨性和涂膜的柔韌性有關,韌性越大,涂膜越耐磨,如汽車輪胎(SBS橡膠材質)和運動鞋底(PU聚胺脂材質)等,由于UV光油固化的不充分性,無法獲得柔韌性良好的涂膜,因此,UV光油的耐磨性是無法和EB光油相比的。
防爆線性:曾經測試過,將UV油配方中的引發劑去掉,改變成EB光油,發現EB光油的抗爆線性不如UV油,如以此為結論,便會大錯特錯。因為EB光油的固化程度高過UV油近30%,固化程度越高,產品的硬度越大,越容易被折斷,抗爆線性就會變差
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