视频一区国产在线第一页-视频一区国产精戏刘婷30-视频一区国产第一页-视频一区国产-囯产免费精品一品二区三区视频-囯产精品一区二区三区线

服務熱線

全國咨詢熱線:0755-28995058

產(chǎn)品默認廣告
當前位置:主頁 > 技術支持 > UV機知識

灰藍色的uv油墨怎么調(diào)

文章出處:未知責任編輯:三昆科技人氣:發(fā)表時間:2017-11-10 09:52

問題描述:一般最簡單的方法可以用酒精就可以清醒掉,二甲苯也可以,只是對皮膚有傷害,有腐蝕。

回答(1).這與油墨的顏料有關系的 看你們的產(chǎn)品是室內(nèi)用還是室外用 室內(nèi)的一般都什么問題 戶外的 特別是一些標識和廣告牌 要求還是比較高的 UV 的室外的話 2-3年 應該還可以 我這邊是專業(yè)生產(chǎn)UV 墨的 有這方面問題 大家相互溝通 手機是我用戶名

回答(2).目前市面上UV油墨95?上UV絲印油墨的不能夠像溶劑型油墨一樣可以做到絲印油墨和移印油墨通用。有個薩尼迪的油墨公司專門針對移印油墨印刷轉(zhuǎn)印(轉(zhuǎn)移)特性,專門開發(fā)有多款材質(zhì)UV移印專用油墨 如玻璃 、金屬、陶瓷、不銹鋼、塑料、塑膠、纖維材質(zhì)、紙張、等材質(zhì)的移印專用UV油墨 徹底解決UV固化后附著力、遮蓋力、轉(zhuǎn)移率、耐摩擦、耐酒精、耐化學品等疑難問題 你可以百度上搜索下薩尼迪油墨

回答(3).目前絲印油墨的顏色是標準的色彩,基本不需要調(diào)色。你說的調(diào)色,就是顏料助劑加起來生產(chǎn)成油墨的調(diào)色,這其實不需要,絲印油墨用顏料我推薦深圳華科兄弟顏料,它們的顏料就是根據(jù)絲印油墨色相生產(chǎn)的,比如中黃、濃黃、大紅、群青藍、桃紅等,標準的話,國內(nèi)絲印油墨廠大多就是根據(jù)知名廠家的標準生產(chǎn)的,這個一般沒錯,希望采納。

回答(4).普通油墨和uv油墨">uv油墨的區(qū)別普通油墨主要由松香樹脂、礦物油、植物油、顏料、填料、氧化干燥劑、助課劑等組成,其干燥過程依靠表面氧化結(jié)膜、墨層內(nèi)部連結(jié)料滲透和溶劑揮發(fā)相結(jié)合的方式進行,這一干燥過程對溫度的敏感性不高,適應的溫度范圍較寬。同時,日常照明光源對普通油墨的干燥過程也幾乎沒有影響,但在運輸、使用普通油墨的過程中要避免其與氧氣接觸時間過久。 UV油墨主要由不飽和樹脂、預聚物、光引發(fā)劑、稀釋劑、顏料、填料、助劑等組成,其固化過程是在紫外光的照射下,光引發(fā)劑吸收紫外光的輻射能后分裂成自由基,引發(fā)預聚物發(fā)生聚合、交聯(lián)接枝反應,在短時間內(nèi)固化成三維的網(wǎng)狀高分子聚合物,形成硬化膜。這一過程中,紫外光強度決定了UV油墨中化學成分的穩(wěn)定性也有很大影響,因此,UV油墨需要在避光、常溫或低溫環(huán)境下運輸。 簡而言之:普通油墨的干燥原理是氧化、滲透、油墨內(nèi)溶劑揮發(fā),這個幾個過程都需要較長的時間,用九成網(wǎng)版普通膠印油墨印刷,需要近20個小時才能干燥。而UV油墨是紫外線固化無溶劑油墨,其干燥的原理通UV光油一樣,光敏材料接受紫外光子后引發(fā)預聚物和稀釋劑發(fā)生聚合光化學反應。其反應時間很短,大約0.1-0.2S,反應后形成固化油墨膜層。反應過程中無揮發(fā)及滲透物質(zhì)。特點是干得快,膜層光澤度好,耐摩擦,但價格相對要高一些。

回答(5).丙酮或者醋酸乙酯都可以擦掉,一般賣化學溶劑的地方都有。

回答(6).UV油墨固化的清洗是有專門的溶劑洗劑的,建議你在購買的時候了解清楚。

回答(7).uv油墨">uv油墨對人危害大。

回答(8).1、聚合性預聚物 聚合性預聚物是決定UV光油涂層性能的重要成分,是UV油墨中的最基本成分,是成膜物質(zhì),性能對固化過程和固化后墨膜的性質(zhì)起著重要作用。一般根據(jù)骨架結(jié)構來分類。骨架結(jié)構影響涂層硬度、耐摩擦性、附著性、耐光性、耐化學品性和耐水性等。 預聚物從結(jié)構上看,齊聚物都為含有“C=C”不飽和雙鍵的低分子樹脂,如含有丙烯酸酰基、甲基丙稀酰基、乙烯基、烯丙基等等。主要有環(huán)氧丙烯酸酯樹脂、聚氨酯丙烯酸酯樹脂、聚酯丙烯酸酯樹脂、聚醚丙烯酸樹脂、聚丙烯酸丙酯、不飽和聚酯樹脂等幾種樹脂類型。而在同樣的條件下,光固化速度丙烯酰基最快,故齊聚物大都為丙烯酸樹脂。 2、感光性單體(活性稀釋劑) UV油墨和UV光油在涂布時需要有適應涂布機的粘度,一般是通過添加20%~80%的單體來降低預聚物的粘度,同時單體自身發(fā)生聚合,成為固化膜的一部分。 活性稀釋劑也叫交聯(lián)單體,是一種功能性單體,其在油墨中的作用是調(diào)節(jié)油墨的粘度、固化速度和固化膜性能。活性稀釋劑結(jié)構上也含“C=C”不飽和雙鍵,可以是丙烯酰基、甲基丙稀酰基、乙烯基和烯丙基。鑒于丙烯酰基光固速度最快,因此目前使用的活性稀釋劑大多是丙烯酸酯類單體。由于含有丙烯酰基的數(shù)量不同,可分為單官能團、雙官能團三類,各類官能團活性稀釋劑的釋放效果和固化速度都不同。一般來說,官能度愈多,固化速度愈快,但稀釋效果愈差。 傳統(tǒng)的活性稀釋劑,如苯乙烯、第一代丙烯酸酯單體等,他們的毒性很強,有些丙烯酸酯類單體對皮膚有很強烈的刺激作用。為了減少活性稀釋劑對皮膚的刺激性,通常有兩種方法:一是采用環(huán)氧乙烷,環(huán)氧丙烷和已酯開環(huán)聚合增加單體分子量;二是改變單體酯基結(jié)構;還有一種就是改變以前使用醇酯化方法。在采用醇加成到丙烯酰基上,使多官能度單體皮膚刺激性大大降低,如新戊二醇二丙烯酸酯采用酯化合成時,PH值(皮膚刺激性指數(shù))為4.96,而采用加成法合成時,PH值降為0.3。最近,開發(fā)出了一些性能很好的單體,如:烷氧基丙烯酸酯、碳酸單丙烯酸酯、咪唑基單丙烯酸酯、環(huán)碳酸酯單丙烯酸酯、環(huán)氧硅酮單體、硅酮類丙烯酸酯以及乙烯基醚類單體等。 選擇單體時,要遵循以下原則: a、粘度低,稀釋效果好; b、固化快; c、在材料上有良好的附著性; d、對皮膚刺激性小,毒性小; e、在涂層中不留氣味。 3、光引發(fā)劑 光引發(fā)劑是能吸收輻射能,經(jīng)過化學變化產(chǎn)生具有引發(fā)劑聚合能力的活性中間體的物質(zhì),也是任何UV固化體系都需要的主要成分。光引發(fā)劑可分為奪氫型和裂解型;奪氫型是需要和一含活潑氫的化合物(一般稱助引發(fā)劑)相配合,通過奪氫反應,形成自由基,是雙分子光引發(fā)劑;裂解型是光引發(fā)劑受激光發(fā)后,分子內(nèi)分解為自由基,是單分子光引發(fā)劑。 (1)奪氫型:以二甲苯酮(BP)為例,單獨使用二苯甲酮時,不能使烯類單體進行光聚合,要其成為光引發(fā)劑需求是不同的。其反應機理是不同的烷基和芳基,從醇和醚中提取氫原子時,氧氣很容易淬滅激發(fā)態(tài)的二苯甲酮。而從胺中提取氫原子時,由于酮形成激發(fā)態(tài)后馬上與胺形成激發(fā)態(tài)的絡合物,避免了向氧分子的能量轉(zhuǎn)移,所以胺體系不易為氧氣淬滅,與醇醚體系相比,也減少了向單體發(fā)生能量轉(zhuǎn)移的可能型。因此,在實際應用中,一般采用胺體系。除二苯甲酮外,這類光引發(fā)劑還有蒽醌類合硫雜蒽酮類,如常用于UV油墨中的有2-異丙基硫雜蒽酮。 (2)裂解型:以安息香醚類為例,安息香醚曾是實際應用最廣的一種光引發(fā)劑,其特點是激發(fā)態(tài)克直接分解成兩會總自由基。生成的游離基都可以引發(fā)單體聚合。安息香醚的激發(fā)態(tài)壽命短,不易為氧氣淬滅,也不能為苯乙烯所淬滅,所以可用于苯乙烯的聚合。但安息香醚即使不見光也有不同程......

本文章由三昆廠家整理原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處:http://m.mibg.com.cn/UVj/4212.html

此文TAG標簽:

推薦文章

最新資訊文章

在線客服

主營:UV機,LEDUV機,UV固化機,UVLED光固化機,UV烤箱,UV燈管,IR隧道爐,UV配件

李炳基 李炳基:13823369867 黃朝陽 黃朝陽:13510246266 黃永貴 黃永貴:13913507139
座機:0755-28995058
傳真:0755-89648039
在線客服
主站蜘蛛池模板: 国产在线一区观看 | 日本高清免费观看 | 前后灌满白浆护士 | 神马电影我不卡4k手机在线观看 | 欧美亚洲色帝国 | 一二三四韩国免费观看 | 久久成人免费观看全部免费 | 久久99视频免费 | 伦理片秋霞免费影院 | 亚洲精品国偷拍电影自产在线 | 日本高清二区 | 久久亚洲伊人中字综合精品 | 芭乐视频免费资源在线观看 | 久久精品一区二区影院 | 亚洲伊人网站 | 亚洲性夜夜夜色综合网 | 91精品国产高清久久久久久 | 久久AV喷吹AV高潮欧美 | 99国产在线视频有精品视频 | 肉多荤文高h羞耻校园 | 国产亚洲精品久久久久久国模美 | 伊人久久电影网 | 精品日韩欧美一区二区三区 | 亚洲精品资源网在线观看 | 色婷婷五月综合中文字幕 | 久久频这里精品99香蕉久网址 | 免费毛片播放 | 老司机无码精品A | 国产日韩欧美另类 | 日本高清天码一区在线播放 | 久久内在线视频精品mp4 | 免费视频国产在线观看网站 | 99久久夜色精品国产亚洲AV卜 | 一个人视频日本在线观看 | 啪啪漫画无遮挡全彩h同人 啪啪激情婷婷久久婷婷色五月 | 欧美午夜精品久久久久久浪潮 | jizz69女士第一次 | 久久久久琪琪精品色 | JAPANBABES11学生老师 | 飘雪韩国在线观看免费高清完整版 | 把她带到密室调教性奴 |