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Titre : |
Influence of dwell time and temperature on the measured gloss of printed UV-inks containing aluminum pigments |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Carl Fridolin Weber, Auteur ; Ilayda Polat, Auteur ; Hans Martin Sauer, Auteur ; Edgar Dörsam, Auteur ; Martin Schmitt-Lewen, Auteur |
Année de publication : |
2024 |
Article en page(s) : |
p. 281-291 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Américain (ame) |
Catégories : |
Aluminium L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un métal pauvre, malléable, de couleur argent, qui est remarquable pour sa résistance à l’oxydation13 et sa faible densité. C'est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre et le troisième élément le plus abondant après l'oxygène et le silicium ; il représente en moyenne 8 % de la masse des matériaux de la surface solide de notre planète. L'aluminium est trop réactif pour exister à l'état natif dans le milieu naturel : on le trouve au contraire sous forme combinée dans plus de 270 minéraux différents, son minerai principal étant la bauxite, où il est présent sous forme d’oxyde hydraté dont on extrait l’alumine. Il peut aussi être extrait de la néphéline, de la leucite, de la sillimanite, de l'andalousite et de la muscovite.
L'aluminium métallique est très oxydable, mais est immédiatement passivé par une fine couche d'alumine Al2O3 imperméable de quelques micromètres d'épaisseur qui protège la masse métallique de la corrosion. On parle de protection cinétique, par opposition à une protection thermodynamique, car l’aluminium reste en tout état de cause très sensible à l'oxydation. Cette résistance à la corrosion et sa remarquable légèreté en ont fait un matériau très utilisé industriellement.
L'aluminium est un produit industriel important, sous forme pure ou alliée, notamment dans l'aéronautique, les transports et la construction. Sa nature réactive en fait également un catalyseur et un additif dans l'industrie chimique ; il est ainsi utilisé pour accroître la puissance explosive du nitrate d'ammonium. Brillance (optique) -- Mesure Encre -- Séchage sous rayonnement ultraviolet Microscopie confocale Ondulation Pigments inorganiques Rugosité
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Index. décimale : |
667.9 Revêtements et enduits |
Résumé : |
This study investigates the relationship between measured gloss and the microstructure of printed UV-inks containing aluminum pigments. Using a laboratory flexo printing machine, UV-inks containing leafing-type vacuum metallized pigments were printed onto Chromolux paper and primed MultiArt Gloss paper. The time between printing and curing of the ink (dwell time) was varied between the experimental runs. For some samples, hot air was applied onto the uncured UV-ink during the dwell time. The influence of heat (hot air) and dwell time on gloss and the topography of the pigment layer as well as the influence of the substrate was investigated. Roughness and waviness data were obtained using a confocal microscope (Sensofar PLu Neox), gloss measurements were obtained using an IQ-S gloss meter. It was shown that a longer dwell time as well as hot air has a positive influence on the specular gloss measured on the metallic ink printed on Chromolux paper. Also, good correlations could be found between specular gloss, roughness, and waviness, respectively. For primed Multi Art Gloss paper, however, a longer dwell time and hot air can have a negative influence on specular gloss. Also, correlations between roughness, waviness and specular gloss are not as strong as for Chromolux paper. |
Note de contenu : |
- Table 1 : Print setting of the laboratory flexo printing machine IGT F1
- Table 2 : Pearson correlation coefficients between measured specular gloss values and measured Sq roughness and Sq waviness values on Chromolux paper imprinted with metallic ink
- Table 3 : Pearson correlation coefficients between measured specular gloss values and measured Sq roughness and Sq waviness values on primed MultiArt Gloss paper imprinted with metallic ink |
DOI : |
https://doi.org/10.1007/s11998-023-00820-4 |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1c_szx8wVd9xRpVwqZCTQZ5Gh_E_Tdk3m/view?usp=drive [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40447 |
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 21, N° 1 (01/2024) . - p. 281-291
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