用于印刷PVC装饰膜的纯水型凹印品红油墨及其制备方法

    公开(公告)号:CN106479269B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201610955788.0

    申请日:2016-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种用于印刷PVC装饰膜的纯水型凹印品红油墨,主要由以下原料制得:以质量份数计,红颜料5‑20份,水性PVC胶50‑75份,水性聚氨酯树脂20‑30份,水性环氧树脂10‑30份,去离子水15‑35份,消泡剂1‑2份,分散剂1‑2份,表面活性剂1‑1.5份。制备方法包括:将所有原料混合搅拌均匀,研磨分散后,质检合格、过滤包装,即得。本发明实施例的纯水型凹印品红油墨通过采用水性PVC胶、水性聚氨酯树脂以及水性环氧树脂互配,配方中不含有任何有机溶剂,安全环保,并且增强了对红颜料的润湿效果,同时具有良好的耐磨性以及成膜性能。

    用于印刷PVC装饰膜的纯水型凹印青油墨及其制备方法

    公开(公告)号:CN106479267B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201610953418.3

    申请日:2016-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种用于印刷PVC装饰膜的纯水型凹印青油墨,主要由以下原料制得:以质量份数计,青颜料5‑20份,水性PVC胶50‑75份,水性聚氨酯树脂20‑30份,水性环氧树脂10‑30份,去离子水15‑35份,消泡剂1‑2份,分散剂1‑2份,表面活性剂1‑1.5份。制备方法包括:将所有原料混合搅拌均匀,研磨分散后,质检合格、过滤包装,即得。本发明实施例的纯水型凹印青油墨通过采用水性PVC胶、水性聚氨酯树脂以及水性环氧树脂互配,配方中不含有任何有机溶剂,安全环保,并且增强了对青颜料的润湿效果,同时具有良好的耐磨性以及成膜性能。

    用于印刷PVC装饰膜的纯水型凹印黄油墨及其制备方法

    公开(公告)号:CN106479264B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201610960618.1

    申请日:2016-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种用于印刷PVC装饰膜的纯水型凹印黄油墨,主要由以下原料制得:以质量份数计,黄颜料5‑20份,水性PVC胶50‑75份,水性聚氨酯树脂20‑30份,水性环氧树脂10‑30份,去离子水15‑35份,消泡剂1‑2份,分散剂1‑2份,表面活性剂1‑1.5份。制备方法包括:将所有原料混合搅拌均匀,研磨分散后,质检合格、过滤包装,即得。本发明实施例的纯水型凹印黄油墨通过采用水性PVC胶、水性聚氨酯树脂以及水性环氧树脂互配,配方中不含有任何有机溶剂,安全环保,并且增强了对黄颜料的润湿效果,同时具有良好的耐磨性以及成膜性能。

    UV无水胶印光盘黑油墨及其制备方法

    公开(公告)号:CN105567003B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201610124588.0

    申请日:2016-03-04

    Abstract: 本发明提供了一种UV无水胶印光盘黑油墨及其制备方法。所述无水胶印光盘黑油墨主要由以下重量份数的原料制备得到:黑色颜料12‑18份、酞青兰颜料1‑2份、预聚物35‑55份、单体8‑18份、光引发剂6‑10份、填料5‑16份、流平剂1.5‑2.5份、润湿剂1‑2份、表面活性剂0.01‑0.1份和附着力促进剂1‑3份。该UV无水胶印光盘黑油墨,采用黑色颜料、酞青兰颜料、预聚物、单体、光引发剂、填料与特定种类的助剂制备而成,具有抗起脏性好、流变学性能及油墨转移性能优异等优点,可用于光盘表面印刷,在印刷过程中无需使用润版液,生产效率高,印刷质量好且生产成本较低。

    一种UV无水胶印光盘品红油墨及其制备方法

    公开(公告)号:CN105567004B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610124644.0

    申请日:2016-03-04

    Abstract: 本发明提供了一种UV无水胶印光盘品红油墨及其制备方法。本发明UV无水胶印光盘品红油墨主要由品红颜料、预聚物、单体、光引发剂、填料、流平剂、润湿剂、表面活性剂和附着力促进剂制备得到。本发明UV无水胶印光盘品红油墨采用特定原料及用量制备得到,具有抗起脏性好、流变学性能及油墨转移性能优异等优点,可用于光盘表面印刷,并且在印刷过程中无需使用润版液,生产效率高,印刷质量好且生产成本较低。本发明方法UV无水胶印光盘品红油墨的制备方法采用直接混合预分散、研磨的方式,工艺简单,适于大规模生产。

    UV无水胶印光盘黄油墨及其制备方法

    公开(公告)号:CN105542558B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610123961.0

    申请日:2016-03-04

    Abstract: 本发明提供了一种UV无水胶印光盘黄油墨及其制备方法。所述无水胶印光盘黄油墨主要由以下重量份数的原料制备得到:黄色颜料12‑17份、预聚物30‑55份、单体8‑20份、光引发剂5‑8份、填料5‑18份、流平剂1.5‑2.5份、润湿剂1‑2份、表面活性剂0.01‑0.1份和附着力促进剂1‑3份。该UV无水胶印光盘黄油墨采用黄色颜料、预聚物、单体、光引发剂、填料与特定种类的助剂制备而成,具有抗起脏性好、流变学性能及油墨转移性能优异等优点,可用于光盘表面印刷,在印刷过程中无需使用润版液,生产效率高,印刷质量好且生产成本较低。

    一种高固化性能的青色UV-LED高速喷墨印刷油墨及其制备方法

    公开(公告)号:CN109535840A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811578818.6

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明属于数字印刷复制技术领域,涉及光固化领域,本发明还涉及青色UV-LED高速喷墨印刷油墨和上述油墨的制备方法。油墨的组成和重量配比为:色浆10~20份,单体55~75份,预聚物5~9份,光引发剂11~14份,流平剂0~5份,其中色浆中青色颜料10~20份,单体60~85份,分散剂5~15份。本发明的油墨通过搅拌和高速研磨的方法制备。本发明青色UV-LED喷墨油墨符合高速喷墨印刷的要求,粒径小于0.5μm,粘度为20~35cP(25℃),表面张力为25~35mN/m(25℃);可选择UV-LED光源365nm、375nm、385nm、390nm、395nm和405nm中的一种或多种,功率为2W/cm2及以上,油墨固化速度的范围为150~200m/min,满足高速喷墨印刷的要求;同时也具有较好的附着力、光泽度、流平性及耐性;油墨配方中大幅降低预聚物的比例,降低成本。

    三维打印材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109517440A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811435377.4

    申请日:2018-11-28

    CPC classification number: C09D11/30 B33Y70/00

    Abstract: 本发明提供了一种三维打印材料及其制备方法和应用。三维打印材料包括色浆15-25份,自由基单体40-75份,自由基预聚物2-4份,自由基光引发剂8-12份,阳离子单体4-8份,阳离子预聚物0.2-3份,阳离子引发剂0.5-2份,活性胺1-4份,流平剂0.2-2份。制备方法:单体和分散剂混合均匀后加入颜料,搅拌预分散然后研磨得到色浆;将各原料混合搅拌均匀过滤得到三维打印材料。三维打印材料的应用,用于UV-LED喷墨打印技术进行三维打印。使用本申请提供的三维打印材料,表面张力和粘度适中、体积收缩率小、固化速度快、色密度高、分散性好。

    体素并列聚集式的3D打印颜色呈现方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN108407290A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810237677.5

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 本发明提供了一种体素并列聚集式的3D打印颜色呈现方法、装置及系统;该方法包括:对待打印的3D模型进行体素化处理,得到模型体素的位置信息和第一颜色信息;根据扫描设备的颜色特性,对第一颜色信息进行颜色空间转换,得到独立于设备的第二颜色信息;根据3D打印设备的打印基色数量和第二颜色信息的映射关系,对模型体素进行CMY三基色分色处理;采用体素并列聚集的颜色呈现方法对CMY三基色分色版进行处理,获得模型体素的八基色打印体素色板;根据该色板,采用不透明材料对3D模型进行逐层打印;该方式采用了体素并列聚集的呈色方式,提高了颜色再现能力,使过渡色和大色域范围真彩色得到了较好地呈现,有利于精确的颜色管理。

    一种芘的衍生物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104876825B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510219480.5

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明涉及有机电致发光材料领域,具体而言,涉及一种芘的衍生物及其制备方法和应用。本发明提供的芘的衍生物,是在芘的1-,3-和6-,8-位引入具有不同电子性质、刚性结构的大取代基单元,分子共平面性的破坏将抑制其分子间的π-π堆积,使其不易形成激基复合物,并抑制其结晶过程,改善其成膜性;进而达到改善器件性能的目的;通过在特定的位置引入电子给体和电子受体,实现不对称功能化芘环,构筑推拉型分子,诱导发生分子内电荷转移,提高材料的电荷传输能力,制备具有蓝光性质和高的荧光量子产率的有机发光材料。相比于现有的发光材料,该材料的发光效率、色纯度和稳定性均有较大的提升。

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