導讀:如今納米材料已經逐漸滲透進絲網印刷業的油墨制造領域,在提高印刷質量方面有著*的優勢。雖然目前這一工藝還不成熟,但專家預測,納米材料的普及將會給印刷業帶來沖擊。
1994年,美國馬薩諸塞州的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。如今納米材料已經逐漸滲透進絲網印刷業的油墨制造領域,國內近來被*評為國家重點新產品的納米級透明氧化鐵系列顏料也已開發成功。
*,油墨細度與印刷品質量有密切關系。油墨細度愈好,著色力愈強,印刷品的網點也愈清晰和飽滿有力。因為納米材料已是目前晶粒細的材料,納米油墨在細度上無疑具有特別優勢。
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。實驗證明,有些納米微粒的光吸收邊有明顯的藍移,有些納米微粒的光吸收邊出現較大幅度的紅移。據此,如果把它們分別加到黃色和青色油墨中制成納米油墨,便可提高其純度。添加了特定納米微粒的納米油墨用于彩色印刷,色彩層次會更豐富,階調會更鮮明,就類似于等離子技術用于電視顯示屏,能在很大程度上提高圖像的表現力。
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,還可把納米金屬微粒添加到黑色油墨中,以提高其純度和密度。
另外,由于納米微粒具有很好的表面濕潤性,它們吸附于油墨中的顏料顆粒表面,能大大改善油墨的親油和可潤濕性,并能保證整個油墨分散系的穩定。所以,加有納米微粒的納米油墨,其印刷性能可以得到較大的改善。
油墨中各種成分(如樹脂、顏料、填料等)還可以制成納米級原材料,因為它們高度微細,而且具有很好的流動與潤滑性,可以達到更好的分散懸浮和穩定效果。把納米級原材料加入不同用途不同種類的油墨中,會收到不同的效果。若用于uv油墨中,可加快其固化速度,并消除墨膜的收縮起皺現象;納米級碳墨具有導電性,若加入油墨便可制成導電油墨;在玻璃陶瓷的印墨中,若無機原料構成是納米級的細度,將能節省大量原料。
還有一些特定的納米級材料,如果加入油墨中,可以達到一些特定的效果。如納米al2o3這類無機納米材料具有很好的流動性,若加入油墨中可大大提高耐磨性。有些物質在納米級時,粒度不同顏色也不同,這可以使我們的彩色油墨制造不再依賴于化學顏料,而是選擇適當體積的不同納米微粒來呈現不同的顏色。
納米油墨還可以用于夜光圖文印刷。有些納米微粒自身具有發光基團,可以自己發光。用加有這種微粒的油墨印出的印品不需外來光源的照射,靠自身發光就能被人眼識別。這種油墨如果用于戶外大型廣告噴繪或夜間閱讀的圖文印刷品,就不再需要外來光源,不但可節省能源,還大大方便了使用者。
不過,對納米油墨我們目前基本上還只是處于紙上談兵的階段,離廣泛應用于油墨制造和印刷工業之中還有一段距離,但有專家預測,納米油墨將為油墨制造業開辟一片廣闊的新天地,為世界油墨和印刷技術帶來一場新的變革。
1994年,美國馬薩諸塞州的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。如今納米材料已經逐漸滲透進絲網印刷業的油墨制造領域,國內近來被*評為國家重點新產品的納米級透明氧化鐵系列顏料也已開發成功。
*,油墨細度與印刷品質量有密切關系。油墨細度愈好,著色力愈強,印刷品的網點也愈清晰和飽滿有力。因為納米材料已是目前晶粒細的材料,納米油墨在細度上無疑具有特別優勢。
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。實驗證明,有些納米微粒的光吸收邊有明顯的藍移,有些納米微粒的光吸收邊出現較大幅度的紅移。據此,如果把它們分別加到黃色和青色油墨中制成納米油墨,便可提高其純度。添加了特定納米微粒的納米油墨用于彩色印刷,色彩層次會更豐富,階調會更鮮明,就類似于等離子技術用于電視顯示屏,能在很大程度上提高圖像的表現力。
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,還可把納米金屬微粒添加到黑色油墨中,以提高其純度和密度。
另外,由于納米微粒具有很好的表面濕潤性,它們吸附于油墨中的顏料顆粒表面,能大大改善油墨的親油和可潤濕性,并能保證整個油墨分散系的穩定。所以,加有納米微粒的納米油墨,其印刷性能可以得到較大的改善。
油墨中各種成分(如樹脂、顏料、填料等)還可以制成納米級原材料,因為它們高度微細,而且具有很好的流動與潤滑性,可以達到更好的分散懸浮和穩定效果。把納米級原材料加入不同用途不同種類的油墨中,會收到不同的效果。若用于uv油墨中,可加快其固化速度,并消除墨膜的收縮起皺現象;納米級碳墨具有導電性,若加入油墨便可制成導電油墨;在玻璃陶瓷的印墨中,若無機原料構成是納米級的細度,將能節省大量原料。
還有一些特定的納米級材料,如果加入油墨中,可以達到一些特定的效果。如納米al2o3這類無機納米材料具有很好的流動性,若加入油墨中可大大提高耐磨性。有些物質在納米級時,粒度不同顏色也不同,這可以使我們的彩色油墨制造不再依賴于化學顏料,而是選擇適當體積的不同納米微粒來呈現不同的顏色。
納米油墨還可以用于夜光圖文印刷。有些納米微粒自身具有發光基團,可以自己發光。用加有這種微粒的油墨印出的印品不需外來光源的照射,靠自身發光就能被人眼識別。這種油墨如果用于戶外大型廣告噴繪或夜間閱讀的圖文印刷品,就不再需要外來光源,不但可節省能源,還大大方便了使用者。
不過,對納米油墨我們目前基本上還只是處于紙上談兵的階段,離廣泛應用于油墨制造和印刷工業之中還有一段距離,但有專家預測,納米油墨將為油墨制造業開辟一片廣闊的新天地,為世界油墨和印刷技術帶來一場新的變革。
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