立體塑膠的單道式 UV LED 噴墨列印:油墨化學與聚合物表面
工業噴墨列印正對傳統上採用移印、網印與柔版/凹版等傳統類比製程的裝飾領域產生重大影響。噴墨技術已從連續式單色溶劑型油墨,進展到按需滴墨的全色域色彩;從二元到灰階;從汞蒸氣燈到 UV LED 固化;並從掃描式平台印表機發展到 360° 旋轉式。新的前沿是使用全新的、通過無毒與生物相容性認證的油墨,在立體塑膠產品上進行單道式 UV LED 彩色列印。單道式比掃描式更快、更具成本效益,但技術更為複雜,需要精確的工程設計。這些因素再加上油墨在低表面能聚合物上附著的固有挑戰。本文檢視動態接觸角,以判定油墨黏度與表面潤濕性。
重點摘要
- 單道式比掃描式更快、更具成本效益,但在工程設計上複雜許多。
- 掃描式會掩蓋錯誤。多次掃描可遮蓋遺漏或錯位的墨點,單道式則毫無容錯空間。
- 油墨選擇是最關鍵的單一決策。它決定噴頭類型、固化參數,以及是否需要前處理。
- 色彩滲染是單道式的風險,因為大量油墨在一道次內施加。
- 低黏度、低表面張力的油墨在聚烯烴、尼龍與 TPE/橡膠上表現不佳,這些材料為非極性,且天生不易潤濕。
掃描式與單道式列印
噴墨印表機以單道次或多道次方式施加油墨進行列印。可以是噴頭在物件上方移動,也可以是物件在固定噴頭或噴頭陣列下方移動。掃描式或稱多道式列印,是指印表機對基材進行多次往返掃描,以完整覆蓋並提供所需的細節。
掃描式的好處在於使列印中的任何錯誤(例如遺漏或錯位的墨點)較不明顯。掃描式的缺點則是速度慢,因為需要對同一區域進行多次掃描才能提供完整的油墨覆蓋。單道式列印中,噴頭直接在移動輸送系統上移動的基材(或捲料)上列印。單道式的顯著優勢在於速度更高、生產力更強。
常見問題
掃描式與單道式噴墨列印有何差異?
掃描式(多道式)中,印表機對基材進行多次往返,以達到完整覆蓋與細節。單道式則由噴頭一次直接在移動的物件上列印。掃描式較慢,但容錯性較高;單道式更快、生產力更高,但對錯誤的容忍度低得多。
為什麼單道式列印更難做好?
因為沒有第二道次可以掩蓋錯誤。任何遺漏或錯位的墨點都清晰可見,且由於完整墨量是一次性沉積,而非逐步累積,控制色彩滲染變得至關重要。
噴墨專案中最重要的決策是什麼?
是油墨。油墨的選擇決定系統元件,包括噴頭類型、固化參數,以及是否需要表面前處理。流體化學、黏度與剪切,以及噴射每一滴墨滴的物理特性,都必須在極端條件下精確運作,而這些要求在單道式列印中更被放大。
為什麼噴墨油墨難以附著於某些塑膠?
噴墨油墨為低黏度、低表面張力,而聚烯烴、尼龍與 TPE 或橡膠基材是非極性、化學惰性、疏水,且天生不易潤濕。若不提高表面能,油墨便無法達成附著所需的緊密接觸。
單道式噴墨已在哪些領域證明其價值?
主要在 2D 應用,如捲料式彩券、智慧卡、陶瓷磚、紙板箱與紙盒。較新的前沿則是使用通過無毒與生物相容性認證的油墨,在立體塑膠產品上進行單道式彩色列印。
UV 固化油墨
對所有應用而言,油墨選擇都是最關鍵的單一決策,決定了系統元件,包括噴頭類型、固化參數,以及是否可能需要表面前處理。流體化學(黏度與剪切)以及噴射每一滴墨滴的物理特性,都必須在極端條件下精確運作。相較於掃描式,這些因素在單道式列印中會被放大。
單道式噴墨已問世一段時間,重點放在捲料式彩券、智慧卡、陶瓷磚、紙板箱與紙盒等 2D 列印。早期的技術挑戰已被克服,加上近期在油墨化學與聚合物科學的進展,使低表面能聚合物的全彩單道式 UV LED 噴墨列印成為可能。市面上已有全自動量產系統,並可選配線上前處理與視覺系統。本文探討 UV 固化油墨、聚合物表面與潤濕性。
UV 油墨是在油墨中的光起始劑與高強度紫外光源交互作用後,固化成固體。由於實質上不含溶劑,UV 油墨被視為更環保。然而,這些油墨有毒性疑慮。未固化的 UV 油墨含有未反應的單體,對人體有害。即使是已完成、已固化的列印品,也可能殘留未反應的單體。強烈建議使用輻射計。
含顏料之 UV 固化油墨的各成分通常包括單體(低黏度液體)、寡聚物(附著與固化特性)、顏料(色彩)、光起始劑(UV 固化)及添加劑(潤濕與分散)。
每種成分在最佳化最終油墨配方的性能特性方面都扮演重要角色。與單道式噴墨列印的四色油墨相比,調配 UV 白色油墨頗具挑戰,因為其 TiO2 顏料顆粒大且重,容易沉降。
黏度(嚴格而言為剪切黏度)是一項關鍵參數,影響流經噴頭噴嘴的流動與驅動脈衝。壓電式按需滴墨噴頭中,驅動脈衝是一種電壓,使壓電元件產生位移,進而引發壓力差(圖 1)。
墨滴一經噴出,交替振盪的壓力會隨時間減弱(阻尼效應)。由於高流速與小噴嘴直徑,流體在高剪切速率的狀態下運作。此外,黏度也會影響油墨填充噴頭墨室的情況。黏度通常隨剪切速率增加而降低,這稱為「剪切稀化」流體(黏度隨剪切速率增加而上升的相反現象,則稱為「搖變性」流體)。
當油墨變稠或變稀時,剪切變化可能對噴射性能造成不良影響。在噴嘴中,油墨同時受到剪切與拉伸,了解拉伸黏度非常重要,因為它會影響墨絲的形成與斷裂,以及隨後的墨滴形成。
例如,Apollo FTX 系列油墨的配方與認證,依 ASTM D 4236(LHAMA – 16 CFR 1500.14)對成人與兒童(接觸人體皮膚)皆屬安全,並通過生物相容性測試†。其化學組成與特定的 UV LED 固化特性及外觀精確匹配,不會固化不足(發黏)或過度固化(脆化)。
此油墨具有高度穩定的流動性(穩定的流變行為),以及油墨離開噴嘴時的出口接觸角(均勻的噴射斷裂)。此油墨具有卓越的潤濕性、附著力,以及白色油墨(底層)與 CMYK++ 色彩之間的層間附著。許多低表面能基材,包括丁腈橡膠與乳膠,無需表面前處理。
最終固化特性展現無與倫比的耐刮/耐磨損與耐化學性,包括洗碗機測試。此油墨相容於特定的 Ricoh、Mimaki、Xaar、Toshiba、Konica Minolta 噴頭型號。
聚合物表面與潤濕性
相較於掃描式印表機,單道式列印中準確的油墨黏度對控制色彩滲染(因單道次施加大量油墨)至關重要。噴墨油墨為低黏度、低表面張力,這在許多聚合物上會造成附著問題,例如聚烯烴、尼龍、TPE/橡膠等。這類基材是非極性、化學惰性的塑膠,具疏水性且天生不易潤濕。
考慮一滴單一液滴靜止(平衡)於平坦固體表面上。固體表面與液滴上表面在端點處切線之間所形成的角度,稱為接觸角。它是接觸點處切線與固體表面水平線之間的夾角。
然而,油墨流體與接觸角是動態的,而非靜態。當液滴附著於固體表面,且固體表面傾斜時,液滴會向前衝並向下滑動。所形成的角度分別稱為前進角(θa)與後退角(θr)(圖 2)。
液滴形狀源自分子作用力,所有液體都會透過表面收縮,傾向將所含體積形成表面積最小的形狀。使表面收縮的分子間作用力稱為「表面張力」。噴墨油墨的表面張力控制著噴頭的正常噴射。
表面張力是表面能的量測,以 dynes/cm 表示。固體基材的表面能相對於液體(油墨)表面張力越高,潤濕性越好,接觸角也越小。通常,當基材的表面能比液體的表面張力高約 8 至 10 dynes/cm 時,即可達到可接受的接合附著力。
接觸角通常受表面化學變化與表面形貌變化的影響。前進接觸角對基材表面的低能量(未改質)成分最為敏感,而後退角則對前處理所引入的高能量氧化基團更為敏感。
後退角是最能代表前處理後表面改質成分的量測值。量測動態接觸角,對於了解表面交互作用、最佳噴射,以及墨滴落下到開始固化之間所需的時間至關重要。若無此資訊,將出現嚴重的噴墨列印品質問題,例如衛星墨滴、過噴、霧化等。建議使用採用彈道沉積的接觸角量測儀器,而非達因液。
結論
硬質與軟性/可拉伸產品的單道式 UV LED 彩色列印,是改變工業噴墨技術的最新進展之一。要成功量產,必須在任何專案開始時就了解許多製程因素及其相互關係。
參考文獻
- Sabreen, S., Taylor D., Inkjet Printing for Flexible and Wearable Plastic, Plastics Decorating, January/February 2020
†Apollo FTX Ink 系列可供購買。請來電聯絡 The Sabreen Group:972.820.6777,或寄信至 [email protected]。
Scott R. Sabreen 為 The Sabreen Group, Inc. 創辦人暨總裁,該公司為專精於塑膠二次加工製程的工程顧問公司,涵蓋表面前處理、附著接合、噴墨列印、雷射打標、裝飾與表面加工,以及產品安全。Sabreen 三十多年來持續開發開創性技術,並解決製造難題。歡迎來電 972.820.6777,或造訪 www.sabreen.com 與他聯絡。
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