如今, 大多数用于印刷机的UVLED灯在UVA的范围内的发射波长为nm。 拥有nm和nm发射谱带的UVLED灯均可应用, 同时拥有nm发射谱带的灯也是可用的, 但具有较低的强度(图)。 自该技术推出以来, UVLED灯的峰值辐照度也稳定增加, 即从.瓦cm增加到瓦cm。UVLED光学性能的改善也导致了向基材表面的辐照度增加。|氧阻聚和缓和|通常, 涂层粘度的降低会使氧气扩散至涂层中, 进而降低
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如今, 大多数用于印刷机的UVLED灯在UVA的范围内的发射波长为nm。 拥有nm和nm发射谱带的UVLED灯均可应用, 同时拥有nm发射谱带的灯也是可用的, 但具有较低的强度(图)。 自该技术推出以来, UVLED灯的峰值辐照度也稳定增加, 即从.瓦cm增加到瓦cm。UVLED光学性能的改善也导致了向基材表面的辐照度增加。|氧阻聚和缓和|通常, 涂层粘度的降低会使氧气扩散至涂层中, 进而降低由于氧气阻聚而导致的表面固化。
酮类光致发光剂不会进行光漂白。|测试条件|通过低速混合器将所有成分混合在一起配制OPVs。然后,借助一个白色线绕杆将OPVs应用于白色Leneta图表上,制成一个μm厚的薄膜。 使用来自Phoseon的空气冷却的瓦 cm的nm UV LED灯, 固化距离为cm。通过EITW辐射计测量固化能量。通过一个木制压舌板确定固化速度为快的线速度, 以形成一个无瑕表面。用用BYK光谱仪测量的黄变指数被报告为b值。
在固化结束后的或 小时立即进行黄变测量。通过添加PEA和研磨颜料分散剂, 在三辐轧机中制备柔印油墨色膏。 当He测量仪的读数为时,将颜料进行研磨, 使得粒径为mils或 μm。通过混合低聚物、 单体、 氨基酯和光引发剂来稀释色膏。使用低速混合器制备稀释混合物直至均匀。 然后, 通过柔版检验台将柔印油墨添加到白色Leneta图表或薄膜基材上以测昼各种光学密度。 在空气冷却的情况下,使用瓦 cm, nm UV LED灯或者瓦 cm,nm UV LED灯进行固化, 上述两种灯具均来自 Phoseon,固化距离为cm。
AA也是一种可用于低迁移(如食品包装)的酯胺。|UV LED可固化柔印油墨制剂|借助nm、 wattcmUV LED灯固化的青色和红色柔印油墨配方如表所示。 颜料基料包括了颜料、 PEA和.分散剂。 这些实验中, PI共混物(TPO-LDETX )含量保待恒定在., 并且每种颜色油墨也拥有相同的光学密度。 当AA含量为. 时, 对于青色或红色油墨, 在fpm速度下进行三次固化, 但终未能实现固化。 两种颜色油墨的AA含量增加至, 固化速度均为fpm。 增加AA含量有助于减轻氧阻聚并提高固化速度。
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