四、感光膠的感光原理 早期制版用感光材料是把鉻酸鹽類做為感光劑,交把蛋折、明膠、鉻朊等水溶性天然高分子物質(zhì)作為成膜材料混合后使用。但自開發(fā)了水溶性合成高分子物質(zhì)聚乙烯醇后,就將它專門作為成膜材料使用了?! ?.重鉻酸鹽的感光原理。重鉻酸鹽中的6價鉻離子,吸收紫外線后還原成3價鉻離子,這是很早以前就為人們所熟知的。水溶性高分子物質(zhì)聚乙烯醇在制版用感樂材料中得到廣泛應(yīng)用后,在絲網(wǎng)制版中曾長期把重鉻酸氨作為感光劑加入PVA中,但目前由于涉及鉻公害問題而被停止使用?! £P(guān)于重鉻酸鹽的光化學(xué)反應(yīng),現(xiàn)在的一般理論是,在6價鉻離子進行光還原變成3價鉻離子時,如果與PVA共存的話,其羥基的一部分受到氧化,其PVA的水溶性也因此減小。同時由于生成的3價鉻離子的非共有電子,形成聚乙烯醇的羥基并配位結(jié)合,通過交聯(lián)反應(yīng),PVA的不溶水性更進一步深化,使膠體產(chǎn)生光固化,如圖2-56所示?! ?.重氮樹脂的感光原理。(圖2-57、2-58)。重鉻酸鹽因公害原因作為感光劑作用變得越來越困難了,現(xiàn)在開發(fā)了重氮樹脂。重氮樹脂作為膠印PS版的感光劑已大量使用;而用于絲網(wǎng)制版,由于混合了親水的聚乙烯醇,感光層的重氮根加水分解,因此用重氮樹脂制造絲網(wǎng)PS版較困難?! £P(guān)于重氮樹脂的聚乙烯醇乳劑的光致硬化不溶于水現(xiàn)象,一點即聚乙烯醇分子的交聯(lián)反應(yīng)是明確了的?! ≈氐獦渲姆肿幼钚。琻在2~3范圍內(nèi),n若為2的話,重氮二聚物樹脂由于聚乙烯醇光交聯(lián)時的縮合,失去的聚乙烯醇的羥基較少,這對于使其失去親水性,雖然沒有明顯的效果,但因交聯(lián)引起的鏈狀結(jié)構(gòu)的聚乙烯醇分子會變成立體的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),則對其光硬化后的不溶水性有很大的影響。 3.丙烯醇酯類的感光原理(圖2-59、2-60)。丙烯酸酯類的丙烯腈基,作為感光性樹脂的感光基非常重要,其感光度高,保存性好,可以作為絲網(wǎng)PS版感光材料用。丙烯酸酯單體或低聚合物是和各種聚丙烯酸酯縮合而成的感光性樹脂,作為絲網(wǎng)版的感光材料使用時,需要與可進行水顯影的聚乙烯醇結(jié)合。 具有高感光度的季戊四醇三丙烯酯有3個光官能團以雙鍵結(jié)合,顯示了極好的光硬化性,其硬化后是不溶于水的。因此,與水溶性的聚乙烯醇的混合就變得很困難。把長皂化值低的具有可溶性的有機溶劑聚乙烯與丙烯酸酯一起進行混合溶解,可以制成絲網(wǎng)PS版用的感光材料?! 「泄鈩┍┧狨ヮ惖谋┧針渲碾p鍵吸收紫外線,用具有游離基的引發(fā)劑引發(fā)自由基形成活性分子。如果這種活性分子與聚乙烯醇進行聚合的話,立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的數(shù)量域分子就會形成,使聚乙烯醇具有水不溶性。這時如果聚乙烯醇的羥基因活性分子而具有不溶水性。當(dāng)然,有關(guān)這部分的光硬化理論還有不十分明確的地方?! ∽鰹榻z網(wǎng)制版用的感光材料,現(xiàn)在使用最多的是在聚乙烯醇溶液中乳化醋酸乙烯,然后添加作為感光劑的重氮樹脂,其感光膜形成機理如圖261所示。感光膜因曝光而硬化,成為不溶水的版膜。聚醋酸乙烯的作用是強化絲網(wǎng)纖維的粘著力,顯影時沒有曝光的圖像部分與未硬化的聚乙烯醇一起被水沖走。五、感光膠的分類介紹 感光膠一般可分為耐溶劑型和耐水型兩種。耐溶劑型感光膠,可耐各種有機溶劑,適用于油性油墨的印刷;耐水型感光膠,適用于水性油墨(水溶性印刷涂料,如紡織品印花色漿)的印刷,前者網(wǎng)版可以脫膜回收;后者一般不能脫膜回收。專用耐水性感光膠有尼龍感光膠和重氮感光膠等。用戶必須根據(jù)承印對象,參照有關(guān)說明書選擇使用適當(dāng)?shù)母泄饽z?! 「泄饽z是用于直接法制版的絲印制版感光材料,還可分為單液型和雙液型。單液型感光膠在生產(chǎn)時已將感光劑加入乳膠中,使用時不需配制即可涂布;雙液型感光膠在使用前要先將感光劑按配方說明溶釋,然后再分散混合于乳膠中,消泡后方可涂布?! 「泄饽z的型號、品種繁多,生產(chǎn)廠家的配方也不盡一致,選用時可根據(jù)承印物要求,參照產(chǎn)品說明書適當(dāng)選擇?! ?.重鉻酸鹽感光膠。此類感光膠的感光劑為重鉻酸銨,成膜劑為水溶性高分子物質(zhì),如明膠、PVA及PVAC+PVA等。此類感光膠可以自行配制,典型配方如下: ?、倜髂z感光膠配方 明膠 16g 檸檬酸 0.5g 重鉻酸銨 4.5g 氨水 3ml 水 70ml 此膠的材料來源方便、價廉、水顯影容易。但膠液易凍、涂布不強、濕強度差、清晰性差,且日久會脆裂。因此逐步被合成高分子材料所替代。(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
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