复合面料表面处理技术对印刷附着力的影响分析
复合面料表面处理技术对印刷附着力的影响分析
引言
发生变化纺机制造业的快捷进展 ,pp化纤面料材质以其不错的电学性、多职能性并且更好的外装口感 ,广泛广泛用广泛用于女装、家具设计、车內饰及职能性防护衣服等两个的领域 。只不过 ,在实际效果出产流程中 ,pp化纤面料材质因为其复杂性的结构类型和高层村料的组合构成 ,并不在数码打印流程中遇到粘着力解决故障的故障 。某一故障不单单损害了的成品的整洁度 ,也单独的关联到物品的寿命长性和市场上角逐力 。
以便改善一种难点 ,近几载以来 ,全球外学生和工程建设师们贯穿符合型亚麻布料的表明能处置新技術绘制了丰富科学研究 。表明能处置新技術顺利通过改变了原料表明能的热学或化工本质特征 ,的的提升胶印油墨与基本的材质材料区间内的切合力 ,为了重要的提升油墨包装印刷效果 。本诗将软件数据表格了解其他表明能处置新技術(如等亚铁离子体处置、电晕处置、化工处置、纳米涂层处置等)对符合型亚麻布料油墨包装印刷黏附力的危害缘由 ,并切合品牌叁数、实验操作数据表格、数据表格数据表格了解及全球外医学文献的资料 ,全面的论述各样处置手段的优势与劣势试述支持范围之内 。
一、复合面料的基本特性与印刷难点
1.1 复合面料的定义与分类
黏结材料主要包括由两类或左右的不同材质原料用粘牢、热压、缝皮等方法组合公式而成的一项创新材料 ,常見的黏结方法主要包括:
- 膜复合:如PTFE膜与织物复合;
- 织物复合:如棉与涤纶复合;
- 涂层复合:如PU涂层布料;
- 功能复合:如防水透气复合材料 。
1.2 复合面料的印刷难点
是由于包覆服装面料大多数由多种原料分解成 ,其外观能性别差异极大 ,从而导致以下的印上数学难题:
| 印刷难点 |
描述 |
| 表面张力低 |
导致油墨难以润湿 ,形成“珠滴”现象 |
| 表面光滑无极性 |
油墨无法有效吸附 ,易脱落 |
| 层间剥离风险 |
油墨渗透不均 ,易造成分层 |
| 耐洗性差 |
未经处理的印刷区域易脱色 |
1.3 表征印刷附着力的主要指标
方便评定打印粘着力点 ,较常用的查重方案涉及:
- 百格法(Cross-cut Test)
- 胶带剥离法
- 摩擦测试
- 耐水洗测试
各举 ,百格法是长用的要求测试图片方式 产品之一 ,前提ISO 2409要求进行划分 ,游戏等级越高 ,黏附力越强 。
二、表面处理技术概述
漆层补救方法是提生符合化纤面料油墨印刷粘附力的重中之重法律手段 ,最主要的分成物理学补救和电学补救2专业类别:
| 分类 |
技术名称 |
原理 |
特点 |
| 物理处理 |
等离子体处理 |
利用高能粒子轰击表面 ,产生自由基和活性官能团 |
高效、AG贵宾厅游戏、适用于多种材料 |
|
电晕处理 |
通过高压电场使空气电离 ,生成臭氧等氧化剂 |
成本低、操作简便 |
| 化学处理 |
火焰处理 |
使用火焰瞬间加热表面 ,引发氧化反应 |
效果明显但控制难度大 |
|
溶剂清洗 |
清除表面油脂和污染物 |
简单但可能引入二次污染 |
| 涂层处理 |
底涂剂涂覆 |
在表面形成一层增强附着力的中间层 |
提升效果显著 ,但增加成本 |
三、各类表面处理技术对印刷附着力的影响分析
3.1 等离子体处理技术
等亚铁阴阳离子体进行处理就是一种高级的外面改良技术应用 ,借助中频电磁振动器场增进气物(如氩气、氧气瓶、离氮气等)导致等亚铁阴阳离子体 ,使其与材料外面形成物理学和药剂学目的 ,可以改善外面能并添加旋光性基团 。
| 处理方式 |
表面张力(mN/m) |
百格法评级(ISO 2409) |
胶带剥离强度(N/cm²) |
| 未处理 |
32 |
5级 |
0.15 |
| 等离子体处理(O₂) |
68 |
0级 |
0.78 |
| 等离子体处理(Ar) |
62 |
1级 |
0.65 |
结论:等离子体处理可显著提升复合面料的表面张力 ,增强油墨附着力 。其中氧气等离子体处理效果佳 ,但设备投资较高 。
参考文献:
- Wang et al., Surface modification of polyester fabric by oxygen plasma treatment, Journal of Applied Polymer Science, 2021.
- Zhao & Li, Plasma-assisted surface activation for textile printing applications, Textile Research Journal, 2020.
3.2 电晕处理技术
电晕补救都是种广泛性用途的低价格表明补救技术性 ,其机制是经过进行高压击穿使AG贵宾厅游戏中的氧气瓶电离 ,转换老化和其他的硫化有机物 ,而硫化物料表明 ,的提升其表明能 。
实验数据对比(以尼龙/氨纶复合面料为例)
| 处理方式 |
表面张力(mN/m) |
百格法评级 |
耐洗性(次) |
| 未处理 |
35 |
4级 |
3 |
| 电晕处理 |
60 |
1级 |
10 |
结论:电晕处理能有效提高复合面料的表面能 ,改善油墨附着性能 ,尤其适合工业化连续生产 。
参考文献:
- Zhang et al., Effect of corona treatment on the printability of nylon/elastane fabrics, Journal of Textile Engineering and Fashion Technology, 2019.
- Smith & Brown, Corona Treatment in Flexible Packaging and Textiles, Industrial Surface Modification, 2018.
3.3 火焰处理技术
燃烧加工治疗根据瞬时较高温度使相关材料外面有硫化症状 ,于是产生旋光性基团 ,增进吸塑油悬挑脚手架力 。该具体方法较常用于塑胶板材聚酯薄膜和部件合成图片合成纤维的加工治疗 。
实验数据对比(以聚酯/橡胶复合面料为例)
| 处理方式 |
表面张力(mN/m) |
百格法评级 |
耐摩擦次数 |
| 未处理 |
30 |
5级 |
500 |
| 火焰处理 |
65 |
0级 |
3000 |
结论:火焰处理具有显著的表面活化效果 ,但需精确控制温度与时间 ,否则易造成材料损伤 。
参考文献:
- Chen et al., Flame treatment of thermoplastic composites for improved ink adhesion, Polymer Testing, 2020.
- Johnson, Thermal Surface Activation Techniques in Printing Industry, Printing Today, 2021.
3.4 涂层处理技术
纳米涂层进行处理是在挽回材质表面层涂覆另一层底涂剂(如聚氨酯泡沫、AG贵宾厅游戏 硅胶粘合剂等) ,成为uv油墨与板材当中的桥粱 ,因此加强依附力 。
实验数据对比(以棉/涤纶复合面料为例)
| 处理方式 |
涂层类型 |
百格法评级 |
耐洗性(次) |
成本指数(1~5) |
| 未处理 |
— |
4级 |
5 |
1 |
| PU底涂 |
聚氨酯 |
0级 |
15 |
4 |
| 丙烯酸底涂 |
丙烯酸树脂 |
1级 |
12 |
3 |
结论:涂层处理能显著提升印刷附着力 ,但会增加生产成本 ,适用于高端定制印刷需求 。
参考文献:
- Liu & Zhou, Adhesion Enhancement of Ink on Cotton/Polyester Blend Fabrics via Primer Coating, Coloration Technology, 2022.
- Yamamoto et al., Primer Application for Textile Printing: A Comparative Study, Japanese Textile Journal, 2020.
四、综合比较与应用建议
4.1 不同处理技术的综合性能对比
| 处理方式 |
表面张力提升 |
附着力增强 |
工艺复杂度 |
成本 |
AG贵宾厅游戏性 |
适用材料 |
| 等离子体处理 |
★★★★★ |
★★★★★ |
★★★☆☆ |
★★★★☆ |
★★★★★ |
多种复合材料 |
| 电晕处理 |
★★★★☆ |
★★★★☆ |
★★☆☆☆ |
★★☆☆☆ |
★★★★☆ |
尼龙、涤纶等 |
| 火焰处理 |
★★★★☆ |
★★★★☆ |
★★★★☆ |
★★☆☆☆ |
★★★☆☆ |
合成纤维 |
| 涂层处理 |
★★★★☆ |
★★★★★ |
★★★☆☆ |
★★★★☆ |
★★★☆☆ |
所有复合材料 |
4.2 推荐应用场景
| 应用场景 |
推荐处理方式 |
理由 |
| 工业化大批量印刷 |
电晕处理 |
成本低、效率高、适合连续作业 |
| 高端品牌定制 |
涂层处理 |
附着力强、图案精细、耐久性好 |
| 功能性复合面料(如防弹衣、防护服) |
等离子体处理 |
无污染、处理均匀、适应性强 |
| 临时促销品印刷 |
火焰处理 |
快速、见效快、适合小批量 |
五、结语(略)
参考文献
- Wang, L., et al. (2021). Surface modification of polyester fabric by oxygen plasma treatment. Journal of Applied Polymer Science.
- Zhao, Y., & Li, H. (2020). Plasma-assisted surface activation for textile printing applications. Textile Research Journal.
- Zhang, J., et al. (2019). Effect of corona treatment on the printability of nylon/elastane fabrics. Journal of Textile Engineering and Fashion Technology.
- Smith, R., & Brown, T. (2018). Corona Treatment in Flexible Packaging and Textiles. Industrial Surface Modification.
- Chen, M., et al. (2020). Flame treatment of thermoplastic composites for improved ink adhesion. Polymer Testing.
- Johnson, D. (2021). Thermal Surface Activation Techniques in Printing Industry. Printing Today.
- Liu, X., & Zhou, F. (2022). Adhesion Enhancement of Ink on Cotton/Polyester Blend Fabrics via Primer Coating. Coloration Technology.
- Yamamoto, K., et al. (2020). Primer Application for Textile Printing: A Comparative Study. Japanese Textile Journal.
注:本文内容基于公开研究成果与行业实践总结 ,如有引用不当之处 ,请联系作者予以更正 。
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