网站服务热线:
当前位置:
首页 > 资讯 > 技术应用 > 正文

包装印刷作用器械耐损功效制约要见简析

来源:中国喷码机网发布日期:2013-06-15

  分的理论润湿润湿包括附着、浸透、展布及内聚。附着:即让表面以面对面方式接触,利用附着过程模型,以液体及固体表面相接触之前及之后,表面及界面存在的自由表面能之差表示附着功,即:$E=E1-E2=WA=ai<(YS-YI)i+YL>(1)式中a成功达成接触的面积;i粗糙度因子;YS粗糙固体的表面自由能;YL光滑液体表面自由能;YI液体与固体之间的界面张力。

  若$E>0,自发附着;$E<0,须从外界加入能量促进附着。(2)浸透:即液体浸入多孔固体(如颜料粒子床)的孔中或开口结构中。同附着类似,即浸透功。

  $E=WP=ai<(YS-YI)i-YL(i-a)a>(2)(3)展布:即液体以双层膜而不是单分子层流过表面。展布功$E=WS=ai<(YS-YI)i-YL(2i-a)a>(3)(4)内聚:是附着的特殊情况,即使相同液体的两上面互相接触。内聚功WC=2YL(4)颜料分散稳定化机理颜料分散稳定化应指从油墨制造开始直至干燥墨膜形成整个过程。总在作布朗运动的颗粒在碰撞过程中产生吸引和排斥两种相互作用,当排斥占势时,分散稳定。吸引势能主要是范德华引力,排斥势能可来自:(1)颗粒表面电荷引起的双电层的同性电荷相斥;(2)颗粒表面吸附的聚合物所形成的空间屏蔽;(3)以上两者的组合。

  双电层的稳定化颜料颗粒表面所带的电荷将介质中的电解质吸附在其表面上,这吸附层紧靠颜料颗粒表面的(内层)是与表面电荷相反的离子。外层是延伸入介质的离子扩散层,这种结构即双电层。这扩散层跨度间的电位势差称为H电位,是衡量分散稳定程度的尺度。

  当载有同性离子扩散层的颜料颗粒相互接近到两者的扩散层相互穿透时,产生同性电荷相斥,而使颜料分散稳定化,如所示。相互作用总势能VT是范德华引力VA和双电层同性电荷排斥力VR之和,VT是距离函数。VT峰越高,分散越稳定。如果颗粒较大,VT曲线出现二次*小。这谷的吸引力较小,可引起轻度絮凝。

  颜料表面存在可离解基团,尤其是金属氧化物颜料,介质pH值不同直接影响其电离作用。介质在某一pH值上,颜料表面无电荷,H电位为零,颜料分散体完双电层的颜料分散稳定化全失去稳定。据分析,大多数颜料等电点时pH值小于7,因此介质为碱性时对分散有利。

  空间屏蔽稳定化在低极性介质中,颜料/介质的界面电荷密度很低,不足以形成有足够H电位的双电层,所以不能用来使颜料分散稳定化。在低极性介质中主要用空间屏蔽的方法使颜料分散稳定化。

  当颜料颗粒表面吸附的聚合物具有可为所处溶剂溶剂化的长链,则这些颗粒接近时,溶剂化的长链就相互穿插,使穿插区中的聚合物浓度提高,则与邻近区域形成渗透压差,导致溶剂由邻近区域渗入此区,而迫使颗粒分开。在接近时,这些被吸附着的聚合物链受到压缩而引起回弹,也迫使颗粒分开。其VT曲线形状与双电层稳定化的相似。

  电荷相斥/空间屏蔽稳定化在同一体系中必定会存在着不同性电荷的颜料,即使有空间屏蔽的稳定,虽然电荷是相当弱,但*终也可能会相互吸引、接触而絮凝、聚集。因此,须仔细选取颜料分散剂,尤其是高分子量颜料分散剂可使颜料载有同性电荷。

  

(完)

更多资讯!欢迎扫描下方二维码关注喷码机产业网官方微博。

喷码机产业网