Краска глубокой печати для термопереноса на пвх

Изобретение относится к составам для нанесения изображений на ПВХ с последующим нанесением покровного лака. Краска глубокой печати для термопереноса на ПВХ содержит виниловую смолу с температурой плавления 75-80 градусов Цельсия, органические или неорганические пигменты, устойчивые к дибутилфталату, эпоксидированное соевое масло, полиэтиленовый воск, силиконовую жидкость, толуол, метилэтилкетон, метилизобутилкетон, акриловую смолу с температурой стеклования 80-135 градусов Цельсия при определенных соотношениях. Улучшается межслойная адгезия красок с покровным лаком на ПВХ основе. 1 табл.

 

Изобретение относится к краскам глубокой печати для термопереноса на поливинилхлорид и может быть использовано при нанесении изображений на поливинилхлорид с последующим нанесением покровного лака.

Краски глубокой печати для поливинилхлорида и их составы, содержащие органические и/или неорганические красители, в общедоступных источниках информации не выявлены. Известна продажа красок аналогичного назначения фирмы Daihan Swiss Chemical Corporation (Дайхан, Корея).

Техническим результатом заявленного решения является обеспечение улучшения межслойной адгезии красок с покровным лаком на поливинилхлоридной основе.

Сущность технического решения характеризуется тем, что содержит виниловую смолу с температурой плавления 75-80 градусов Цельсия, органические или неорганические пигменты, устойчивые к дибутилфталату, эпоксидированное соевое масло, полиэтиленовый воск, силиконовую жидкость, толуол, метилэтилкетоны, метилизобутилкетон, акриловую смола с температурой стеклования 80-135 градусов Цельсия при следующем соотношении, мас.%:

органические или неорганические пигменты 5,0-50,0
виниловая смола с температурой плавления 75-80 градусов Цельсия 5,0-15,0
акриловая смола с температурой стеклования 80-135 градусов Цельсия 0,3-5,0
эпоксидированное соевое масло 0,01-2,0
полиэтиленовый воск 1,5-10,0
силиконовая жидкость 0,1-1,0
метилэтилкетон 10,0-20,0
метилизобутилкетон 0,01-5,0
толуол остальное

Неорганические пигменты содержатся в белой и черной красках на основе двуокиси титана и техуглеродов (сажи). Органические пигменты содержатся в остальных цветных красках. Все типы пигментов, применяемых в заявленной краске, должны быть устойчивыми к дибутилфталату, который присутствует в ПФХ-изделиях. В противном случае будет иметь место миграция или расплывание красок на печатной подложке из поливинилхлорида, что недопустимо, так как получится нечеткое изображение на оттиске в процессе формирования красочной пленки и эксплуатации окрашенного изделия. Органические пигменты изготавливаются в виде пигментных концентраторов в шаровых или бисерных мельницах с виниловой смолой ВХВД-40 с Тпл. - 75-80 градусов Цельсия. Виниловая смола с температурой плавления 75-8 - градусов Цельсия представляет собой сополимер винилхлорида с винилиденхлоридом (например, ТУ 6-01-1181-79). (Молекулярный вес составляет 8000-20000 г/моль). Пигменты перед печатью разбавляются связующим лаком (например, лаком «Медиум») до 50% и растворителями - метилэтилкетон, метилизобутилкетон и толуол. Модифицирующая виниловая смола вводится в состав связующего лака (например, лака «Медиум») в количестве от 5% до 15% в пересчете на сухое вещество. Таким образом, в составе подготовленной к печати краски ее количество не превышает 5%-15%. Состав лака «Медиум» следующий: виниловая смола (например, смола VYHH фирмы «DOW») - 17-19%, толуол - 60-65%, лак восковой 4-6%, метилэтилкетон - остальное. Лак «Медиум» имеет показатели: степень перетира мкм, н/б - 10, вязкость по воронке В3-246 с диаметром сопла 4 мм при 20 градусах Цельсия, сек - 30-50. Определение условной вязкости по вискозиметру В3-246 (ГОСТ 9070-75) согласно ГОСТ 8420-74 «Материалы лакокрасочные. Метод определения условной вязкости».

Характеристики краски получены и приведены в таблице результатов сравнения для следующих примеров конкретных составов. Различие в примерах только в применяемых пигментах: в белой краске используется двуокись титана, в красной - литоль кальциевый, в желтой - азопигменты, в голубой - фталоцианитовый пигмент.

Пример 1 (краска белого цвета)

Состав краски глубокой печати для термопереноса на поливинилхлорид, мас.%:

неорганические пигменты 5,0
виниловая смола с температурой плавления 75-80 градусов Цельсия 5,0
акриловая смола с температурой стеклования 80-135 градусов Цельсия 0,3
эпоксидированное соевое масло 0,01
полиэтиленовый воск 1,5
силиконовая жидкость 0,1
метилэтилкетон 10,0
метилизобутилкетон 0,01
толуол остальное

Пример 2 (краска красная холодная)

Состав краски глубокой печати для термопереноса на поливинилхлорид, мас.%):

органические пигменты 50,0
виниловая смола с температурой плавления 75-80 градусов Цельсия 10,0
акриловая смола с температурой стеклования 80-135 градусов Цельсия 5,0
эпоксидированное соевое масло 1,0
полиэтиленовый воск 5,0
силиконовая жидкость 1,0
метилэтилкетон 15,0
метилизобутилкетон 5,0
толуол остальное

Пример 3 (краска желто-нейтральная)

Состав краски глубокой печати для термопереноса на поливинилхлорид, мас.%:

органические пигменты 15,0
виниловая смола с температурой плавления 75-80 градусов Цельсия 15,0
акриловая смола с температурой стеклования 80-135 градусов Цельсия 2,0
эпоксидированное соевое масло 1,0
полиэтиленовый воск 3,0
силиконовая жидкость 0,3
метилэтилкетон 13,0
метилизобутилкетон 0,5
толуол остальное

Пример 4 (краска голубая)

Состав краски глубокой печати для термопереноса на поливинилхлорид, мас.%):

органические пигменты 35,0
виниловая смола с температурой плавления 75-80 градусов Цельсия 13,0
акриловая смола с температурой стеклования 80-135 градусов Цельсия 4,0
эпоксидированное соевое масло 1,5
полиэтиленовый воск 7,0
силиконовая жидкость 0,8
метилэтилкетон 17,0
метилизобутилкетон 4,0
толуол остальное

Таблица результатов сравнения

Наименование показателя Краска фирмы Дайхан белая №1 Краска фирмы Дайхан красная холодная №2 Краска фирмы Дайхан желто-нейтральная №3 Краска фирмы Дайхан голубая №4
1 Вязкость по В3-4 при 20°С, сек 30 64 40 37 60 35 80 90
2 Адгезия к лавсановой пленке, балл (0-3) 2-3 1-2 2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
3 Адгезия к ПВХ, балл (0-3) 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Адгезия к лаку «Трансфер», балл (0-3) 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3
5 Адгезия к лаку клеевому, балл (0-3) 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3, 1-2 2-3

При изготовлении краски глубокой печати для термопереноса на поливинилхлорид соблюдается следующий порядок смешивания компонентов: толуол, полиэтиленовый воск, виниловая смола, акриловая смола, неорганические или органические пигменты, метилэтилкетон, метилизобутилкетон, эпоксидированное соевое масло, силиконовая жидкость. Используемое оборудование - погружная бисерная мельница со скоростью вращения вала порядка 1000 об/мин.

Из сравнения результатов испытаний следует, что обеспечено улучшение межслойной адгезии красок с покровным лаком на поливинилхлоридной основе. Из таблицы показателей следует, что заявленная краска глубокой печати для термопереноса на поливинилхлорид при снижении адгезии к лавсану одновременно лучше прилипает (адгезирует) к лаковым слоям (трансферу и клеевому лаку) между которыми она находится в термопереводном комплекте. Это позволяет обеспечить более сильное сцепление слоев лака и краски между собой и более легкое отделение лавсановой пленки от красочного оттиска.

Краска глубокой печати для термопереноса на поливинилхлорид, содержащая виниловую смолу с температурой плавления 75-80°С, органические или неорганические пигменты, устойчивые к дибутилфталату, эпоксидированное соевое масло, полиэтиленовый воск, силиконовую жидкость, толуол, метилэтилкетон, метилизобутилкетон, акриловую смолу с температурой стеклования 80-135°С при следующем соотношении, %:

органические или неорганические
пигменты, устойчивые к дибутилфталату 5,0-50,0
виниловая смола с температурой плавления
75-80°С 5,0-15,0
акриловая смола с температурой стеклования
80-135°С 0,3-5,0
эпоксидированное соевое масло 0,01-2,0
полиэтиленовый воск 1,5-10,0
силиконовая жидкость 0,1-1,0
метилэтилкетон 10,0-20,0
метилизобутилкетон 0,01-5,0
толуол остальное


 

Похожие патенты:

Изобретение относится к грунтам-преобразователям ржавчины, предотвращающим коррозию металла и предназначенным для подготовки поверхности металла к нанесению лакокрасочных покрытий без предварительного удаления продуктов коррозии, и может быть использовано, например, для обработки крупногабаритных конструкций из низкоуглеродистых сталей: мостов, опор линий электропередач, наружных и внутренних поверхностей вагонов, предназначенных для транспортировки агрессивных веществ, в частности минеральных удобрений в условиях умеренно-холодного и влажного климата.

Изобретение относится к грунтам-преобразователям ржавчины, предотвращающим коррозию металла и предназначенным для подготовки поверхности металла к нанесению лакокрасочных покрытий без предварительного удаления продуктов коррозии, и может быть использовано, например, для обработки крупногабаритных конструкций из низкоуглеродистых сталей: мостов, опор линий электропередач, наружных и внутренних поверхностей вагонов, предназначенных для транспортировки агрессивных веществ, в частности минеральных удобрений в условиях умеренно-холодного и влажного климата.

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии лакокрасочными покрытиями. .

Изобретение относится к композициям для проводящих чернил, находящим широкое применение в электронной технике. .
Изобретение относится к полимерным композициям холодного отверждения на основе эпоксидных смол и может быть использовано в различных областях машиностроения при ремонте изношенных и сломанных деталей и узлов различных машин, агрегатов и оборудования.

Изобретение относится к области получения высокомолекулярных соединений, а именно к способу получения молекулярно импринтированного капрона. .

Изобретение относится к составам полимерных неотверждающихся холодных композиций и может быть использовано для производства антикоррозионных и гидроизоляционных материалов.

Изобретение относится к антифрикционной композиции, используемой для получения покрытий и смазок. .
Изобретение относится к защите и восстановлению прокорродировавших металлических поверхностей, работающих в условиях абразивного износа, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических зон, в атмосфере воздействия агрессивных сред, например, в энергетике, химической и добывающих промышленностях при ремонте проржавевшего оборудования.
Изобретение относится к композициям, предназначенным для получения отражающего неорганического покрытия, обладающего высокой устойчивостью к импульсному световому излучению, и может быть использовано в лазерной технике для применения в космонавтике, спектрофотометрических и гелиотехнических приборах, работающих в видимой и ИК областях спектра света

Изобретение относится к полимерным композициям, применяемым для антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей в различных условиях эксплуатации

Изобретение относится к области применения неионных поверхностно-активных веществ, а именно к способу уменьшения прилипания микроорганизмов к поверхностям
Изобретение относится к области получения полимерных покрытий, а именно к получению полимерного покрытия на основе эпоксидной композиции
Изобретение относится к средствам защиты от обрастания морскими организмами подводных частей судов и гидротехнических сооружений, и конкретно к необрастающим эмалям

Изобретение относится к светоотражающим покрытиям и может быть использовано в космической технике, в отраслях промышленности, а также для теплосбережения жилых и производственных зданий

Изобретение относится к неорганическим бактерицидным материалам и способам их получения и может быть использовано при производстве стекла, керамики, огнеупорных материалов, пигментов и красок, различных строительных материалов, экранов дисплеев, мониторов и телевизоров, различных приборов

Изобретение относится к составам для защитного покрытия
Наверх