印后加工中 EB光油和UV光油的性能比較
印后加工中 EB光油和UV光油的性能比較
印刷品上光是印后加工過程中一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié),光油品質(zhì)的好壞直接影響印刷品的美觀和性能。
在經(jīng)歷了苯溶性光油、醇溶性光油、水性光油、UV光油后,EB(ElectronBeamCuring)光油能否取代UV光
油成為印后光油中的主流產(chǎn)品?EB光油和UV光油相比,到底有什么優(yōu)點(diǎn)?EB光油能為印刷行業(yè)帶來什么有
利之處?
本文就以上問題,和大家共同分享一下自己的觀點(diǎn)。
主要性能 |
測試方法 | 性能判別 |
氣味 | 光油殘留,嗅覺辨別或色譜 | 1最差→5最好 |
干燥速度 | 不同光油方法有別(表干/實(shí)干) | 1最慢→5最快 |
光澤 | GB/T9754-88;光澤儀,60度角 | 0最啞→100最亮 |
附著力 | GB/T1720-1989 ;劃格法 | 1最差→5最好 |
硬度 | GB/T6739-1996;鉛筆法 | 5B → HB → 5H |
耐磨性 | GB/T1768—1979(1989);摩擦儀 | 1最差→5最好 |
耐劃傷性 | ISO12137(GB/T 9279);劃針法 | 1最差→5最好 |
抗爆線性 | GB/T1731-1993;彎曲法 | 1最差→5最好 |
耐黃變性 | ASTMG23、IOS-MAT-0050;QUV | 1最差→5最好 |
抗粘花性 | 面對面(背),4kg/cm2壓力,50℃*48h | 1最差→5最好 |
施工性 | 施工方式和干燥方式不完全相同 | 1最難→5最易 |
經(jīng)濟(jì)性 | 相同光油厚度(干燥后)的施工成本 | 1最低→5最高 |
目前常用光油的性能探討
目前在印后加工過程中使用的光油主要有溶劑型光油、水性光油和UV光油三種,它們在性能上各有千
秋。
由圖1可以看出,溶劑型光油的主要缺點(diǎn)是:氣味大,干燥速度慢,不耐磨,容易擦花,不環(huán)保,屬
于被淘汰的產(chǎn)品。
水油不含溶劑,環(huán)保,性能上無明顯的缺點(diǎn),是一個(gè)綜合性能優(yōu)良的產(chǎn)品,存在的少許不足是耐磨性
和抗劃傷性無法令人滿意,同時(shí),光澤和抗粘花性的欠缺也很傷腦筋,光澤高的產(chǎn)品抗粘花性差,不適合
銅版紙上雙面印刷,抗粘花好的產(chǎn)品光澤又不理想。
UV油由于具備高光澤和良好耐磨性、抗擦花性,而被廣泛使用,但其存在的氣味問題、黃變問題始終
無法被很好解決。近年來,為節(jié)省成本,印刷廠普遍采用含填料高、脆性大的紙張,因此UV油的防爆線性
又被越來越多的關(guān)注。另絲印UV光油的柔韌性、附著力和抗粘花性的矛盾也比較突出。
水油價(jià)廉物美,綜合性能適中,是一個(gè)生命力很強(qiáng)的產(chǎn)品,基于其干燥原理的局限性,性能上再想有
很大提升已不可能。UV油優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)分明,如何揚(yáng)長避短或改良欠缺,值得進(jìn)一步探討。
UV光油性能分析
UV油主要由引發(fā)劑、活性單體、低聚物及助劑組成,低聚物通常有兩種以上配合使用,是決定UV油最
終物理性能的主要組份,活性單體主要提供使低聚物交聯(lián)和降低光油粘度的作用,助劑提供光油的流平性
、消泡性、表面滑爽性等性能,類似于飯菜中的鹽、味精等,引發(fā)劑接收紫外光,產(chǎn)生自由基,引發(fā)低聚
物和單體反應(yīng),并固化成膜,作用非常關(guān)鍵。
由于引發(fā)劑對紫外線敏感,所以施工后光油皮膜在日后的存放過程中,會繼續(xù)吸收紫外線,顏色變黃
。同時(shí),引發(fā)劑反應(yīng)不完全,殘留的部分會使UV油氣味偏大,再者由于引發(fā)效率有限,單體和低聚物反應(yīng)
也不完全,殘留的部分會導(dǎo)致粘花和使人體過敏,會導(dǎo)致光油的抗擦花性和抗爆線性略有欠缺。針對UV光
油存在的這些先天不足的性能,EB光油應(yīng)運(yùn)而生,EB光油中去處了引發(fā)劑,使光油的性能有了很大提升,
以下就二者的區(qū)別略做分析。
EB光油和UV光油的性能區(qū)別
·干燥(固化)原理和設(shè)備的區(qū)別
UV光油是依靠光油中的引發(fā)劑吸收紫外光,產(chǎn)生自由基,引發(fā)單體和低聚物反應(yīng)并固化的。一臺國產(chǎn)
實(shí)驗(yàn)室固化設(shè)備2萬RMB即可,國產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)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(qiáng)制打開,產(chǎn)生自由基并完成聚合。一臺
進(jìn)口的實(shí)驗(yàn)室EB固化設(shè)備約需10-20萬美圓,而生產(chǎn)設(shè)備則在50-80萬美圓之間。
目前EB固化設(shè)備的核心技術(shù)掌握在少數(shù)幾個(gè)國外公司手中,由于該類設(shè)備批量生產(chǎn)小,所以價(jià)格偏高
,相信該技術(shù)如果被普遍利用后,合理的價(jià)格應(yīng)在30-50萬美圓之間,如果該設(shè)備的制造技術(shù)被臺灣或國
內(nèi)同行掌握,相信價(jià)格會更低。
·氣味的區(qū)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(gè),一是殘留的引發(fā)劑和活性單體,二是引發(fā)劑反應(yīng)后生成的其它小分子物質(zhì)。
對UV油的引發(fā)劑進(jìn)行改良,并提高反應(yīng)程度,氣味會有改觀,但不能完全清除。
EB光油中沒有引發(fā)劑,反應(yīng)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(qū)別
我們知道,上過UV油的紙張長時(shí)間放置后,會逐漸變黃,主要原因是殘留的引發(fā)劑和引發(fā)劑生成物吸
收紫外線導(dǎo)致,使用昂貴的引發(fā)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(fā)劑,所以不會有該問題存在。
·油墨變色的問題
UV燈在產(chǎn)生紫外線的同時(shí),也會產(chǎn)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(chǎn)效率
,所以紙張來不及降溫便被堆放在一起,內(nèi)層部分的紙張會在30-60℃的溫度下保持一段時(shí)間,這時(shí)候一
些耐熱性差的油墨便會變色。除溫度的影響外,UV油中的引發(fā)劑在相對較高的溫度下,依然會保持一定的
活性,可能會和油墨中的一些活性物質(zhì)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),這也是UV油導(dǎo)致油墨變色的原因之一。對UV燈、反
光罩、冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改良,油墨變色問題會有一定程度的解決,但也是治標(biāo)不治本的辦法。
EB光油在固化過程中,固化設(shè)備在產(chǎn)生電子束的過程中不產(chǎn)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100
μm的涂膜,記錄下固化后的涂膜質(zhì)量W0,用丙酮萃取48小時(shí),在50℃下真空干燥8小時(shí),記下萃取后的質(zhì)
量Wg。然后按下式計(jì)算:
凝膠率=Wg/W0×100%
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(zhì)殘留,這些小分子物質(zhì),一方面使產(chǎn)
品的物理性能下降,一方面在安全性上存在嚴(yán)重隱患,如有可能導(dǎo)致人體皮膚過敏等。
EB光油的固化能量在達(dá)到40kGy(電子束能量的表示單位),固化程度便可達(dá)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(qū)別
抗擦花性:由于EB光油的固化程度遠(yuǎn)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(nèi)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(yuǎn)不如EB光油。當(dāng)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(guān),韌性越大,涂膜越耐磨,如汽車輪胎(SBS橡膠材
質(zhì))和運(yùn)動(dòng)鞋底(PU聚胺脂材質(zhì))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(jīng)測試過,將UV油配方中的引發(fā)劑去掉,改變成EB光油,發(fā)現(xiàn)EB光油的抗爆線性不如UV
油,如以此為結(jié)論,便會大錯(cuò)特錯(cuò)。因?yàn)镋B光油的固化程度高過UV油近30%,固化程度越高,產(chǎn)品的硬度
越大,越容易被折斷,抗爆線性就會變差。
若要真實(shí)比較二者的防爆線性,則要調(diào)整二者的配方,使它們的硬度或抗擦花性相同,這時(shí)候會發(fā)現(xiàn)
,EB光油的防爆線性會更好。
·抗粘花性的區(qū)別
在一般人的印象中,UV油不存在粘花的情況,但在一些特殊的情況下,如,要求UV油有很好的防爆線
性,這時(shí)會盡量減少UV油的交聯(lián)密度,使UV油具有更好的柔軟性,在紙張彎曲的情況下不至于斷裂。但由
于UV油固化的不完全性,可能會帶來UV油粘花的風(fēng)險(xiǎn)。
另,在絲網(wǎng)UV油中,為獲得良好的柔軟性和對薄膜的附著力,會在光油中填加熱塑性樹脂,如聚丙烯
酸異丁酯等,這些樹脂不僅自己不參與固化,反而會阻隔其它單體和樹脂的固化,這類UV油固化更不充分
,粘花的可能性更大。
在EB光油中,由于電子束的猛烈轟擊,能夠反應(yīng)的單體和樹脂會充分反應(yīng)掉,粘花的可能性很小。
·耐溶劑性的區(qū)別
個(gè)別情況,光油會有耐溶劑性的要求,如在彩盒上面開天窗貼PVC或PET膠片,由于彩盒膠中含有少量
溶劑,如果UV油的耐溶劑性很差,就有可能導(dǎo)致UV油和膠片粘在一起。另外,貼膜家私表面涂層,對耐溶
劑性也有要求。
耐溶劑性的測定方法為:以棉布蘸MEK(甲乙酮),往返為一次,擦破涂膜為止。下圖3是EB光油和UV
光油耐溶劑性的區(qū)別,涂層厚度為4微米。
在相同厚度條件下,EB光油的耐溶劑性是UV光油的4倍以上,隨著涂層的加厚,EB光油的耐溶劑性會
更明顯。
·EB光油是否和UV油一樣需要打底
首先,我們需了解為什么UV油需要打底,在UV油中,活性單體的分子量很?。?00左右),低聚物的
分子量也非常有限(約在500-1000之內(nèi)),和溶劑型光油中的樹脂(2萬)及水油中的樹脂(5000-10萬)
相比,分子量相差巨大,在UV油涂布到卡紙上時(shí),單體和低聚物會滲透到紙張纖維中,失去表面上光的作
用。為保證UV油不向紙張內(nèi)部滲透,全部停留在紙張表面,需要用高分子量的產(chǎn)品,如水油打底,同時(shí)為
保證底油和UV油有良好的附著力,底油也需要特別設(shè)計(jì)和配套。
EB光油和UV光油在配方選材上非常相近,因此EB光油也是需要打底油,但由于EB光油固化的充分性,
在EB光油中可以使用更高分子量的樹脂,對設(shè)計(jì)不需要打底的EB光油提供了更大的可能性和靈活性。
·成本上的區(qū)別
相信每個(gè)人都會問及這個(gè)問題,對于氣味要求不敏感的外包裝材料上使用的UV油,由于沒有使用昂貴
的紫外光引發(fā)劑,此類UV油和EB油相比,光油價(jià)格相當(dāng)。但對于一些要求較高的禮品包裝、醫(yī)藥、煙酒食
品等外包裝上使用的UV油,UV光油價(jià)格會高于EB光油,但由于EB光油施工過程中需要氮?dú)饣蚨趸細(xì)怏w
保護(hù),總體成本二者可能相當(dāng),由于沒有工業(yè)生產(chǎn)資料,目前還不能給出準(zhǔn)確答案。
EB光油的優(yōu)點(diǎn)總結(jié)
高效:單組簾式EB固化設(shè)備的固化速度已可達(dá)到900米/每分鐘(計(jì)算值),高過3只UV燈管串聯(lián)的UV
固化設(shè)備(約200米/分鐘),同時(shí)也高于目前最快的印刷速度(726米/分鐘,計(jì)算值,德國曼羅蘭75型印
刷機(jī),7.5萬張對開),因此EB光油是目前干燥速度最快的光油,不會成為提升印刷效率的障礙;提升產(chǎn)
品的附加值:EB光油的固化程度遠(yuǎn)高于UV光油,可以使產(chǎn)品具有更好的耐磨性、耐擦花性、耐溶劑性、耐
黃變性和良好的氣味,這些性能是UV油、水油等光油所無法達(dá)到的。
安全性和環(huán)保性:用EB光油施工后的印刷品表面,沒有殘留的小分子化學(xué)物質(zhì),其安全性和環(huán)保性同
樣是UV油所無法達(dá)到的,可以安全地使用在食品包裝、煙酒包裝、藥物包裝或和人體接觸的物品包裝上。
結(jié)論
EB光油較UV涂料在性能上存在明顯優(yōu)勢,在加工高文件產(chǎn)品或某些特殊要求產(chǎn)品時(shí),如食品包裝/煙
酒包裝/和人體接觸的物品包裝等,EB光油是一個(gè)較好的選擇。
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