UV打印墨水固化的原理
uv打印机使用uv专用墨水,与一般的墨水不同,uv墨水通常在打印之后很短的时间内固化,呈现固体状态。uv墨水由液态到固态转化分为几个阶段,本文将对此进行简要说明。
1、uv固化的反应原理是什么?
uv固化是指在紫外光的照射下,光引发剂吸收紫外光的辐射能量后分裂成自由基,引发预聚物发生聚合、交联、接枝反应,在很短的时间内固化成网状高分子聚合物。由此使得uv涂料、油墨、黏合剂等在数秒内由液态转化为固态,形成硬化膜。
uv固化过程一般可分为以下五个阶段。
(1)光引发剂吸收紫外光,成为激发态的光引发剂。
(2)激发态的光引发剂不稳定,易分解形成自由基。
(3)自由基与预聚物中的不饱和基团相互作用引发加成、交联或聚合反应,形成自由基中间体。
(4)自由基中间体通过链增长反应,得到长链或网状的高分子聚合物自由基中间体。
(5)长链或网状的高分子聚合物自由基中间体产生链终止反应,原来的液态组分转变为固体聚合物。
2、uv固化的影响因素有哪些?
影响uv固化反应的主要因素有:uv固化设备中uv灯管的发射光谱和辐射强度,以及uv油墨、涂料或黏合剂中光引发剂的吸收光谱及其配方组成。
在uv固化反应中,最重要的是确定uv固化设备中uv灯管的发射光谱是否与uv油墨、涂料或黏合剂中光引发剂的吸收光谱相匹配。若二者不匹配,那么光引发剂就不能被激发,uv固化反应也就无法顺利完成;若二者不匹配,则易导致uv固化反应不;若二者匹配,那么固化效果与uv光源的辐射强度直接相关。除了光谱的匹配问题之外,在固化反应中uv固化设备、uv油墨、涂料和黏合剂的选择也要兼顾表面固化和深层固化的效果,以达到不同的应用要求。