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油墨粘性仪的原理

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油墨粘性仪的原理相关的资讯

  • 爱色丽支持光学可变防伪油墨标准制定及油墨色彩测量仪器
    防伪油墨作为一种防伪产品的基材,已经广泛应用于国家有价证券、证件证书、普通印刷品和商品包装等领域,其应用范围非常广泛。为了进一步规范防伪油墨的生产、使用及检测,保障国门安全、社会金融安全和产品监督管理的稳定性,爱色丽全力支持将于2023年12月实施的【光学可变防伪油墨】国家标准。这一标准的实施对于保障生产厂商、使用厂商和消费大众的合法权益,维护国家的安全和稳定,具有重要意义。爱色丽的参与和支持,旨在提升产品质量的稳定性和可控性,使得防伪油墨在多领域的应用更加规范和安全。一、测量参数光学可变防伪油墨通过光学原理,使印样随观察角度不同而呈现不同颜色。这一特定材料制作的油墨需要通过以下几个参数来进行测量和评估:外观色:使用单角度色差仪测量颜色差异。同角最大反射波长:标准和样品在波峰位置的匹配度。同角色差:标准和样品分别在30°和90°观察角度的颜色差异值。异角色差:同一试样在30°和90°观察角度的颜色差异值。二、防伪油墨标准制定具体方案参数:外观色试验步骤:1. 均匀取标样墨和试样墨,各自调适均匀,以相同条件用250目丝网版在无荧光印样纸上分别制作印样,墨层厚度为10μm~20m,干燥后待用。2. 将上述印样裁切成50mmX60mm的长方形,分别取标样1份,试样3份。3. 按GB/T19437-2004中4.1的规定进行仪器校准,检测标样色值,包括亮度L、绿色到红色的分量a、蓝色到黄色的分量b,作为颜色标准。在试样中选取避免透印干扰的测量点进行测量,得到ΔE,测量3次取平均值。测量设备:eXact系列色差仪。eXact系列色差仪是印刷和包装应用中用于测量色彩数据的行业标杆。其作为45:0便携式分光测色仪具有简单的用户界面和直观的触摸屏显示,因此是繁忙印刷车间的理想印刷机工具。通过无线操作以及不受限制的校准、规格和数据捕获,操作人员可以在车间内的任意地方使用eXact来测量和存储数据,无需电源。由于存储位于设备上,因此可以快速访问作业预设置和色彩库。参数:技术指标和耐性指标指标要求:- 技术指标:达到油墨的基本要求。- 耐性指标:符合各种耐受测试性能。测量参数:光谱和DE*。试验步骤(以耐性试验为例):1. 均匀取标样墨和试样墨,各自调适均匀,以相同条件用250目丝网版在无荧光印样纸上分别制作印样,墨层厚度为10μm~20m,干燥后待用。2. 将上述印样裁切成50mmX60mm的长方形,抽取4份样品,其中1份作为标样,3份作为试样。3. 将试样和GB/T730-2008规定的1级蓝色羊毛标样用黑色板纸衬白色书写纸各遮盖一半,放入日晒仪中,根据所使用的日晒仪要求确定环境温度和环境相对湿度,进行暴晒。当1级蓝色羊毛标样的变化程度相当于GB/T250-2008中“评定变色用灰色样卡”的3级时停止暴晒,取出试样放入暗处30分钟后,使用多角度分光光度计,测量试样30°、90°观察角度下的色值L、a、b,与标样30°、90°观察角度下的色值进行对比,记录试样ΔE1、ΔE2及异角色差,计算3份试样平均值,记录试验结果。测量设备:MAT系列多角度色差仪。爱色丽MA-T系列多角度色差仪包含6、12个测量角度,而且该色差仪价格实惠,是一款适用于特殊效果涂料的汽车测色仪,兼具彩色成像和多角度测量,体现完整色彩、光亮和粗糙特性。EFX QC是爱色丽MA-T系列汽车测色仪中附带的一个软件包,基于云计算的软件简化了各个分布式供应链交流容差和测量的过程。新的可视化工具支持实时性能监控,并为故障排除提供可行性建议,从而减少浪费和返工。通过严格的检测和标准化流程,光学可变防伪油墨将更好地服务于各类防伪需求。爱色丽将继续在这一领域发挥重要作用,为维护国家和社会的安全与稳定贡献力量。三、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
  • 水分含量对油墨的危害?禾工不溶性固体水分仪助力油墨行业生产检测
    近日,上海禾工不溶性固体专用卡尔费休水分测定仪AKF-IS2015V正式在天津东洋油墨有限公司投入使用。 天津东洋油墨有限公司主要生产经营印刷用油墨、颜料、油墨用各种原材料、印刷用各种材料及助剂,凹版油墨、凸版油墨等材料。 水分含量的高低在油墨的生产过程中也是重要的指标之一,油墨中的水份含量能使油墨的流动性变差,这种假性粘度会造成印刷油墨的转移困难,还会造成油墨对印刷基材的润湿性差,同时还对油墨的干燥性产生影响,甚至还会在印刷过程出现印刷油墨粘度不断变稠或出现疲劳状态,使得印刷无法进行。 禾工AKF-IS2015V不溶性固体水分测定仪的引进不仅可以帮助实验室工作人员快速精确的检测样品中的水分含量,对使用安全也多了一份保障。 禾工专业技术人员现场对仪器进行了安装调试、培训工作,样品检测结果重复性、准确性较好得到了用户的认可,仪器验收成功。
  • 滚球法初粘性测试仪和环形初粘性测试仪在测试双面胶初粘性时有什么区别
    在双面胶的初粘性测试中,滚球法初粘性测试仪和环形初粘性测试仪是两种常用的测试工具。尽管它们的最终目标都是为了评估双面胶的初粘性,但在测试原理、方法以及结果解读上却存在显著的区别。滚球法初粘性测试仪测试原理:滚球法初粘性测试仪通过在一定角度的斜面上滚动标准尺寸的钢球,以测量钢球在胶粘剂表面滚动时的粘附能力。测试时,钢球从斜面顶部释放,滚过涂有胶粘剂的测试表面,根据钢球滚动的距离来评估初粘性。特点:操作简单,测试速度快。测试结果受环境因素(如温度、湿度)影响较小。适用于各种类型的胶粘剂,包括双面胶。适用场景:适用于需要快速评估初粘性的生产环境。适用于胶粘剂的初步筛选和质量控制。环形初粘性测试仪测试原理:环形初粘性测试仪通过将一定直径的环形试样放置在胶粘剂表面,然后以一定速度提起试样,测量胶粘剂粘附环形试样所需的力。测试时,环形试样与胶粘剂接触,然后以恒定速度提起,直至环形试样脱离胶粘剂表面。特点:测试结果更精确,可以量化粘附力。适用于测量特定类型的胶粘剂,尤其是双面胶。测试过程可能受环境因素影响较大。适用场景:适用于需要精确测量粘附力的实验室环境。适用于双面胶的详细性能评估和研究。区别总结测试原理:滚球法侧重于通过钢球滚动的距离来评估初粘性,而环形法则通过测量提起环形试样所需的力来评估。操作复杂度:滚球法操作简单,环形法则可能需要更精确的操作和设备设置。测试速度:滚球法测试速度快,环形法可能需要更多时间来准备和执行测试。环境影响:滚球法结果受环境影响较小,环形法则可能更敏感于温度和湿度变化。结果精确度:环形法可以提供更精确的粘附力数值,而滚球法则提供相对的粘附性评估。适用性:滚球法适用于快速筛选和质量控制,环形法则适用于详细的性能评估和研究。测试成本:滚球法设备通常成本较低,环形法则可能需要更高级的设备。在选择测试双面胶初粘性的设备时,需要根据具体的测试需求、预算和测试环境来决定使用哪种测试仪。每种测试仪都有其优势和局限性,理解这些区别有助于选择最适合的测试方法。
  • 印刷色差仪从商业印刷到油墨室的技术解决方案
    在印刷行业中,色彩管理是至关重要的环节,尤其是在商业印刷、包装服务和油墨室这些领域。便携式测色仪、色差仪和密度仪作为关键工具,它们在确保色彩精准和一致性方面发挥着不可替代的作用。一、商业印刷精确色彩的要求在商业印刷领域,准确和一致的色彩是客户最关心的问题之一。为此,便携式测色仪在整个印刷流程中发挥着至关重要的作用,确保从设计到成品的色彩保持一致。与此同时,色差仪用于检测并校正印刷过程中的任何色彩偏差,确保最终产品的色彩与客户预期完全匹配。此外,密度仪通过测量油墨在纸张上的均匀分布,防止了印刷过程中出现的色彩斑点或不均匀现象,从而保证了印刷品的整体质量。eXact 2 Plus便携式测色仪在商业印刷和包装行业中树立了色彩精确度和操作效率的新标准。这款色差仪能适应各种印刷和包装基材,包括纸张、塑料和其他复杂材料,提供精准的色彩测量。其灵活的偏振和非偏振测量模式,以及Mantis&trade 视频定位技术,保证了测量的精确性和一致性。加上WiFi连接功能,eXact 2 Plus提高了数据传输的速度和安全性,成为印刷行业中不可或缺的色彩管理工具,为用户带来了高效和准确的操作体验。二、包装服务商色彩的品牌影响在包装印刷领域,油墨的色彩精准度和一致性对于最终产品的质量至关重要。InkFormulation软件正是为了满足这一需求而设计,它为油墨制造商和需要自行配制油墨的包装印刷商提供了一个全面的解决方案。这款先进的印刷配色软件适用于多种印刷技术,包括平版、柔版、凹版和丝网印刷,涵盖了包装行业中最常见的印刷方法。该软件的核心优势在于其提供快速、准确和一致的油墨配方创建、存储、批准和检索功能。通过InkFormulation软件,用户可以轻松创建出与客户需求完全匹配的油墨配方。这不仅提高了工作效率,还确保了色彩的高度一致性,从而减少了物料浪费和提高了生产效率。此外,软件中的存储和检索系统使得重复订单的处理变得更加高效,确保了色彩的长期一致性,这对于维护品牌形象和客户忠诚度至关重要。InkFormulation软件是包装印刷行业中不可或缺的工具。它通过提供精准的油墨配方,不仅提高了印刷品质,同时也优化了生产流程。这款软件的应用能够帮助包装服务商在竞争激烈的市场中保持领先,提供高质量、色彩一致的包装印刷产品。三、油墨室的色彩管理创新油墨室在印刷行业中扮演着至关重要的角色,尤其是在色彩管理和质量控制方面。为了提高油墨配制的精度和效率,油墨室越来越多地采用了先进技术和软件解决方案。例如,油墨制造商和印刷服务提供商可以利用InkFormulation软件等先进工具,快速准确地配制出满足特定印刷需求的油墨。这种技术的应用大大减少了试错成本,提升了生产效率。此外,油墨室内的专业设备,如便携式测色仪和色差仪,使得油墨的色彩调配不仅准确,而且重复性高。这些设备能够精确测量油墨的色彩属性,确保每批油墨的一致性,这对于保持印刷品质至关重要。同时,这些工具也帮助油墨室更好地响应客户对特殊色彩的需求,增强了市场竞争力。从商业印刷到包装服务,再到油墨室的管理,色彩管理在整个印刷行业链中扮演着核心角色。无论是通过先进的测色设备,还是通过高效的配色软件,印刷行业正不断创新和进步,以满足市场对高质量、一致性和个性化色彩需求的不断增长。四、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
  • 中益油墨化学检测中心获得国家CNAS认可
    “2009年12月11日-12日,中益油墨化学检测中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)专家评审组关于“实验室质量文件符合性 实验室质量管理体系运行符合性 能力验证活动的情况”等现场评审,现场评审时所安排的2类检测产品的现场试验共12项(即检测能力范围),也取得满意的试验结果。      中益油墨化学实验室      中益油墨化学实验室   2010年2月10日,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)正式向中益油墨化学检测中心颁发了实验室认可证书。      中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(中文)      中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(英文)   CNAS实验室认可证书的获得表明中益油墨化学检测中心具备了按有关国际准则开展校准/检测的技术能力,CNAS实验室认可准则的依据是ISO/IEC17025,这是个国际通用的实验室质量管理和技术要求的标准。实验室获得了CNAS的认可,就标志着其已经依据国际标准建立了一套质量管理体系,只要严格依据该体系开展工作,则实验室的技术能力就有了保障,实验室为顾客所提供的检测/校准服务就可以声称是符合国际标准要求的。实验室的产品是检测报告或校准证书,检测报告或校准证书的质量对实验室的信誉和生存起着重要作用,决定着实验室的竞争能力。ISO/IEC17025为实验室在“产品”的生产和形成过程中,通过各项质量管理活动帮助实验室进行质量策划、质量控制、质量保证和质量改进,以确保实验室“产品”以及服务的质量。对于实验室顾客而言,选择技术能力得到认可的实验室可以减少提供不合格“产品”的风险。通过这些可赢得政府部门和社会各界的“信任”。   化学检测中心获得国家CNAS认可,使中益油墨质量体系标准化向前迈进了一大步,同时使该公司产品得到可“信任”的环保质量保证,实现公司的宗旨“专注专业,让客户用上放心的环保油墨!”   批准的实验室检测能力范围(中文)
  • 油墨颜色力度在印刷行业的关键作用与测量技术
    在印刷和油墨行业中,油墨的颜色力度指的是油墨在纸张或其他承印物上所展现的颜色饱和度及其深浅程度,这通常被理解为油墨的着色强度。这一特性对于印刷品的质量和视觉表现极为关键。油墨颜色力度的稳定性和一致性受到多种因素的共同影响,包括颜料的固有着色力、颜料在油墨中的配比、颜料在树脂油中的分散状态、分散技术以及印刷技术等。因此,在油墨的生产和应用过程中,必须全面考虑这些因素,以确保油墨颜色力度的稳定性和一致性。在印刷领域,精确控制油墨颜色力度对于保证印刷品的质量和视觉效果至关重要。优良的油墨颜色力度能够赋予印刷品鲜艳的色彩、清晰的图像和分明的层次感,从而增强产品的视觉吸引力和市场竞争力。对于印刷企业来说,评估不同油墨供应商提供的产品的颜色力度,并从中选择性价比高的油墨,是降低成本和提高效率的关键环节。举个例子,某印刷公司要采购某个专色油墨,现在获得了两家油墨公司提供的专色油墨刮制了样品(如图 1:左边为A油墨公司,右边为B油墨公司)。我们用爱色丽的最新款分光仪 eXact2 的相对色彩力度功能来评测一下: 首先,我们测量左边 A 油墨当做参比标准,相对力度功能里标准的相对力度默认是 100%(如图 2):接下来我们测量 B 油墨作为样品比较,测量结果如图 3,其中 DS 表示相对色彩力度为94.2%,这个数值低于 100%则表面该油墨力度比 A 油墨低,如果要达到 A 油墨的效果需要浓度提升到 106.2%,所以该印刷厂再做此对比以后大概率会选择 A 厂家的油墨除了相对色彩力度功能以外,eXact2 还有绝对色彩力度功能,其中绝对色彩力度功能有 2种计算方法:K/S 最大值法和 xyz 平均值法(如图 4)K/S 最大值法是单一波长法,是以油墨的光谱反射率曲线的最低点的 K,S 值计算而来,通常鲜艳的颜色有比较明显且单一的曲线最低点,所以此法比较适用于鲜艳的颜色力度测量,如图 5:此油墨的绝对力度是 2.4xyz平均值法则是通过计算xyz三刺激值的最低点平均值来确定颜色力度,这种方法适用于光谱反射率曲线上有多个最低点的情况,例如灰色等。对于同一颜色,如果改变力度计算方法,得到的颜色力度数据也会有所不同。例如,使用xyz平均值法测量的绝对力度为1.74。油墨颜色力度是印刷和油墨行业中一个至关重要的技术参数,它直接关系到油墨在纸张或其他承印物上的颜色表现。通过精确的测量和控制,可以确保油墨颜色力度的稳定性和一致性,进而提升印刷品的整体质量和视觉表现。这同样有助于印刷企业科学、高效地评估和选择油墨,以做出最佳的决策。“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
  • 数字化工作流程革新油墨室色彩管理
    在印刷与包装行业中,优化油墨配色流程显得尤为关键。众多企业在追求高品质输出和成本效益的同时,油墨管理常被忽略,这可能导致标准化努力白费。如油墨不达标,所有流程标准化的努力都可能落空。若您需要内部进行油墨配色但缺乏起点,爱色丽公司的油墨配色软件包能提供必要帮助。该软件能让您自行调配油墨,无需依赖供应商完成印刷。配备合适的工具后,油墨配色可以无缝整合进端到端的色彩管理流程,有效缩短生产周期,提升利润率。本白皮书详细介绍了一种理想的数字化工作流程,旨在优化油墨室的操作,减少浪费,促进更加可持续与经济高效的印刷流程。确保精确的油墨配色对于达到客户期望的色彩质量和一致性至关重要。油墨不合规将导致增加印前准备的损耗、拒收和返工。纠正这些错误不仅费时费力,而且成本高昂。通过为油墨室部署数字化工作流程,不仅可以降低错误率,还能简化整个印前流程。一、数字化色彩管理工作流程的优势部署数字化色彩管理工作流程在油墨室中带来了显著优势,能显著节约时间和成本,同时提升整体色彩质量。首先,通过建立明确统一的数字色彩标凈,可以避免使用各种不同的色卡、色样和样品而引发的混乱。这种标准化不仅加速了配方的检索,还减少了刮样的需求,极大提高了批次间的可重复性。此外,数字化工作流程还实现了油墨配色的自动化,包括完整的文档管理,使印刷机操作员无需深入了解复杂的油墨知识就能完成高质量的印刷工作。自动化的流程还有助于降低油墨库存和提升余墨的利用能力,从而减少印刷机的停机时间。这一系列改进不仅优化了生产效率,还增强了操作的简便性和成品的一致性。二、配色成功之道爱色丽推出了两款软件解决方案,旨在促进数字化油墨管理流程的发展,满足各种印刷技术(包括平版胶印、柔印、凹印和丝印)的油墨配方创制、保存、审批及检索需求。这两款方案不仅专注于油墨配方的制定,还着重于余墨的高效利用,推动更可持续的工作流程。①Autura CM Ink软件:这是一种云端油墨配色和质量控制解决方案,支持远程管理和实时监控,极大提高了配色精准度和操作效率。②Ink Formulation软件:作为一个基于油墨配色的应用程序,它专门设计以优化油墨的使用和配方的精确性,助力印刷作业的高效执行。这些工具的集成使用可以极大提升印刷作业的质量和经济效益,确保色彩的一致性与高标准输出。三、打造高效数字化油墨工作流程的关键步骤概述如下:1、确定规格:在印刷作业中,一般使用彩通色号作为色彩规范。建议采用数字标准进行墨配色,这不仅防止色彩标准的褪色或损坏,还便于记录油墨类型、印刷技术和基材信息。2、定义目标色彩:目标色彩可以通过三种方式定义:使用分光光度仪测量实物样品、从客户或Ink Formulation软件色库导入数字色彩文件(CxF),或直接从数字色库中选择。这些方法提供的光谱信息有助于计算出精确的Lab*值。3、测量印刷基材:测量基材色彩对油墨配色至关重要,因为基材颜色会影响最终的印刷结果。使用分光光度仪进行测量,确保在油墨配方计算时考虑到基材色彩。4、定义墨层厚度:在油墨房的打样机上定义和验证油墨配方,并调整至特定的印刷墨层厚度。5、制定配方:使用Autura和Ink Formulation软件计算出理想的油墨配方,软件会按色差、成分数量和光谱偏差等条件优化配方,并显示相关信息。6、制作刮样:根据配方严格混合油墨并制作刮样,以验证数字化工作流程的精确性,并满足客户对实物样品的需求。7、测量刮样:测量刮样的三个不同点位,计算平均光谱值,并通过Autura/Ink Formulation软件比对目标色彩,计算色差值,必要时调整配方。8、保存配方:一旦配色达到预设容差,保存配方以确保每次都能准确调配色彩和重量。9、评估结果:使用质量控制软件比对配色结果与数字色彩基准,及时给出合格/不合格的评估,并将色彩规范和报告功能整合入供应链工作流程。10、解决印中问题:如遇色彩问题,用户可通过Autura/Ink Formulation软件一键重新配色,油墨房可迅速调整并制备新配方。11、形成闭环:Ink Formulation软件与先进的管理信息系统(MIS)无缝对接,优化从估算到开票的整个生产流程,并可重复利用现有油墨配色方案。通过这些步骤,企业可以有效实现一个精准、高效的数字化油墨工作流程,提高生产效率和产品质量。四、数字油墨室的端到端解决方案在数字油墨室实施端到端解决方案旨在最大化工作流程中的色彩准确性。为实现这一目标,必须整合所有油墨和印刷车间的相关解决方案。Ink Formulation 软件与 eXact 分光光度仪联合使用,并兼容 PantoneLIVE,这允许使用最新的数字色彩规范。此外,来自 ColorCert 或 ColoriQC 的质量控制(QC)结果能够无缝且自动化地传输,形成一个闭环的生产解决方案。Ink Formulation 软件的用户界面支持作业分组功能,有效提高操作效率。软件还支持与管理信息系统(MIS)或企业资源规划(ERP)系统的数据交换,进一步优化生产管理。通过将所有必需的油墨配方与特定作业关联,可以显著提升加工商和油墨作业现场的工作效率,确保颜色匹配的高度精确性和一致性。这种综合性解决方案确保了从颜色匹配到生产的每一步都高效、准确地执行。五、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
  • 柔性版印刷油墨配色方案及实施方法
    柔性版印刷因其材料多样性而对专色配色提出了独特的挑战。印刷过程中,油墨的传递会受到诸多因素的影响,如印刷压力、速度、油墨适性、网纹辊的载墨量及印版的特性等。本文探讨了油墨配色系统的运用、印刷适性仪与印刷机的匹配等方面,旨在为提高颜色质量和生产效率提供有价值的参考。柔性版印刷使用的材料包括牛皮纸、塑料薄膜、镀铝材料等,这些材料的吸墨性能和颜色表现与普通纸张存在显著差异,从而给油墨的配色工作带来了一定的挑战。传统的配色方式过度依赖配色师的经验,并且难以同时兼顾油墨粘度、印刷条件及网纹辊的选择。这种情况下,即使在上机印刷前已经完成了配色,仍然需要进行进一步的颜色调整,这不仅浪费了原材料,还导致了时间的浪费。因此,借助电脑配色系统进行颜色配方的精准计算,并将印刷适性仪与印刷机匹配起来,可以显著减少停机调色的时间,提高印刷质量,减少资源浪费。一、电脑配色系统的应用电脑配色系统通过建立基色油墨数据库,根据色差、光谱拟合度和成本等因素,计算出目标颜色的油墨配方比例。以爱色丽InkFormulation配色软件为例,该系统能够快速、准确地计算配色方案,减轻配色人员的负担,提高颜色精度和经济效益。建立油墨数据库:油墨数据库的建立是配色系统的首要步骤,需要考虑基墨的选择、黏度的控制、基材的类型以及油墨层的厚度。基墨选择可参考Pantone配色指南,而黏度的调整则通过在基础油墨中添加溶剂进行控制。基材方面,不同材料应建立相应的数据库,如涂布纸、非涂布纸、塑料薄膜等。油墨层厚度:对于胶印,选取合适的油墨层厚度是创建数据库的重要部分,而在柔印和凹印中,则需要选用不同的网纹辊来建立油墨数据库,并根据网纹辊的载墨量调整配色方案。二、印刷适性仪的作用印刷适性仪,通常称为展色仪,是用于测试纸张和油墨印刷适性的工具。展色仪能够用少量油墨印刷出色样,以便建立数据库或在配色过程中进行颜色对比。相比在印刷机上进行调色,展色仪更为稳定且节省材料,因此在整个配色系统中起着重要作用。印版的选择:印版的硬度和厚度对油墨的转移有着重要影响。不同的基材需要选择不同的印版厚度,以确保良好的印刷效果。厚版适用于瓦楞纸箱等需要较大弹性变形的材料,而薄版则更适合薄膜、标签等应用。网纹辊的选择:网纹辊负责将油墨传递到印版上,不同的网纹辊具有不同的线数和载墨量,因此在选择展色仪时也应配备适应印刷要求的网纹辊。通过为展色仪配备多种网纹辊,可以增加配色的灵活性和适应性,但也需要根据印刷机实际使用的网纹辊载墨量来选择对应的网纹辊,以实现颜色匹配。。利用电脑配色系统和印刷适性仪的结合,可以显著提高柔性版印刷的配色效率和质量,减少资源浪费并提升生产效益。通过建立完善的油墨数据库、选择合适的印版和网纹辊,配色过程变得更加精确、快捷,为印刷行业带来了更大的灵活性和竞争力。三、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
  • 水活度在水性涂料(油墨)行业的应用
    如今,环保是非常热门的话题,同时也是全社会努力的方向。资源枯竭,环境污染对我们每个社会的每个环节都造成的非常严重的影响。产品的开发与应用也将环保性作为一个最基本的要素,于是涌现出众多的环保产品。但是在这些应用的过程中就会不断地发现一些以前没有面对过的问题。例如:水性油墨或水性涂料所面临的问题。 水性涂料(油墨)是以水为主要溶剂,辅以树脂、粘结剂、防腐剂以及无机盐等添加剂所形成的环境友好的建筑或办公材料,在欧洲有大量应用。其优势在于环保性,防止大量有毒有机溶剂进入环境,同时保护接触者免受有机溶剂的危害。但是该类产品在应用的过程中发现由于水活度较高同时由于含有部分营养性物质,导致了微生物的大量繁殖,进而失去效能。 为避免微生物对水性涂料(油墨)带来的影响,于是防腐剂就成为一种必要的添加剂。这样就不能够完全实现环保的初衷,会带来环境污染。 影响微生物生长的外界条件有:温度、水分活度、酸度、营养以及防腐剂。巴西的研究者以及DECAGON公司的应用工程师通过控制水活度的方法,另辟蹊径,给水性涂料(油墨)防腐研究带来了新的方向。研究者通过在水性涂料中加入成本低廉的无机盐以实现降低水活度的目的。同时,也为水活度仪的应用打开了新的市场。 更多详情,请联系培安公司: 电话:北京:010-65528800 上海:021-51086600 成都:028-85127107 广州:020-89609288 Email: sales@pynnco.com 网站:www.pynnco.com
  • 油墨印刷藏隐忧 一次性纸杯呼唤新标准约束
    到底是采用成本低廉的油墨技术,还是采用更加环保的原材料,是鲍新春一直以来非常纠结的一件事情。   鲍新春是北京一家一次性纸杯生产企业的负责人。早在2005年,他所经营的北京合益包装容器有限公司(以下简称合益)就曾试图与京城的一些大型连锁超市合作,然而在鱼龙混杂的商品价格战中,合益最终选择了低端市场。   令鲍新春感到尴尬的是,他的企业试水低端市场之后却无奈退出,这并非是自己的产品质量不行,而是源于行业的混乱局面。在他看来,合益完全有能力生产各种高中低档的一次性纸杯,但多年来,公司生产的产品与同类低价产品相比价差高达3倍,在低端市场上完全没有价格优势。   为什么一个小小的纸杯会有这么大的价格差异,面对记者的提问,鲍新春表示,原材料的优劣是其中最主要的原因。由于现行标准中有关指标的缺失,使得整个行业倾向于采用成本更加低廉的油墨印刷,直接形成了市场上“劣币驱逐良币”的现象。   专家指出,现有行业标准中,对油墨没有要求,有些企业就钻空子,使用有毒劣质油墨印刷纸杯,导致一些劣质油墨纸杯得以堂而皇之地流入市场,我国的一次性纸杯产品急需新的、更加严格的标准来约束,从而提高整体的产品质量水平。   材料有猫腻 印刷藏隐忧   鲍新春告诉记者,一次性纸杯的原材料方面,目前业内盛行的是价格较低的混浆纸,但这种纸浆的最大缺点是,遇冷遇热都容易变形,接缝处容易开裂。而国内一些纸杯生产企业多数采用蔗浆,这种原材料相比木浆要便宜1/3左右,但蔗浆生产出的大容积纸杯不如木浆纸杯结实,在盛装一些温度较高的液体时,容易破裂造成安全隐患。同时,蔗浆颜色较深,一些不良生产商为了达到产品美观的效果,很可能通过使用漂白剂或荧光粉来进行“美化”。   据了解,我国纸杯生产行业目前执行的是2007年5月1日实施的轻工行业标准《纸杯》(QB 2294-2006),该标准要求,产品包装上需标明产品名称、商标、产品执行标准、生产日期、保质期或生产批号及限用日期 产品的类型、规格、等级和数量 产品合格标志 生产企业(或代理商)的名称和地址。同时,该标准还对纸杯产品的卫生指标(包括理化指标和微生物指标)提出了明确的要求,对纸杯产品在铅、砷、荧光性物质以及大肠杆菌和沙门氏菌等致病菌方面,规定了严格的检出含量。   “应当说该行业标准在制定的时候,充分考虑了当时行业的发展现状,但经过这几年的产业发展以后,油墨印刷渐渐成为我国一次性纸杯的主流技术,遗憾的是,对于油墨可能含有的苯、甲苯、二甲苯等有害物质,2006年的行标并未做出明确规定,因此希望国家有关部门尽快出台一次性纸杯的国家标准,以规范行业健康发展。”国家食品包装协会有关负责人说,随着越来越多纸制品企业的成立,行业之间的竞争也渐渐浮出水面,当各个企业之间的竞争演变到要在原材料上降低成本的时候,行业发展的正常秩序被逐渐打乱。   期待严“约束” 提高辨识力   今年3月,国内一家机构曾对京、津、冀地区部分超市及农贸批发市场售卖的一次性纸杯产品开展了调查。   调查发现,国家质检总局《关于开展食品用纸包装、容器等制品生产许可证无证查处工作的公告》发布一年半后,被调查的农贸批发市场销售的纸杯中获证纸杯比例明显提高,尤其是一些质量较好的纸杯在市场内受到消费者的欢迎。但是,在调查时仍发现少数经销商仍然在公然售卖未获得QS准入、质量较差的纸杯。通过相关测试显示,在这些纸杯中存在部分使用含苯油墨印刷,或含有荧光增白剂等情况,生产企业的不负责任给整个行业的健康发展造成严重干扰。   据悉,按照国家有关规定:凡加工塑料食具、容器、食品包装材料,不得使用回收塑料。但由于目前一次性纸杯还没有统一的国家标准,有的企业使用回收的废纸生产 有的企业为节约成本,甚至使用回收的废弃聚乙烯、医疗垃圾及装过农药、油漆等有害物质的包装物作为纸杯的再生加工原料。而且,目前国内食品包装主要还是使用溶剂油墨,这类油墨含有大量有害溶剂,如苯、甲苯、二甲苯等,苯超标会引起癌症,特别是血液系统疾病。此外,油墨中的重金属如汞、铅等含量也对人体存在极大的危害。   鲍新春表示,由于消费者缺乏辨别能力,这些低端产品利用低廉的价格优势在市场上大行其道,导致优质纸杯无法占领大众市场,这种现状也严重干扰了行业秩序。在鲍新春看来,他最希望的是国家尽快出台完善的标准,来引导行业的健康发展。   据国际包装协会相关负责人透露,早在行业标准实施之初,国家有关部门就已经启动了一次性纸杯国家标准的制定工作,其中一个重要的改变,就是对油墨印刷和有关有害指标进行了限定。但后来随着《食品安全法》的颁布实施和我国食品标准制定职能的调整,目前我国的一次性纸杯国标的出台,仍然需要时间。   专家建议,在选购一次性纸杯时,要注意以下几点:首先要看产品包装上标注的生产企业名称、QS标志及编号、生产企业地址、产品执行标准、生产日期、有效期等信息。包装太劣质、印刷太粗糙的最好不要买。其次应选择形状饱满、不起皱、有一定厚度、不易变形的产品,如果杯身太软或杯子撕一下就很容易破裂,则多数是不合格产品。第三要闻一闻是否有异味,如果打开纸杯包装味道很大,大多是由于生产企业使用了劣质有毒油墨的原因。第四是购买时别贪图颜色过白的纸杯,颜色过白的纸杯很可能加入了荧光性物质。它不容易被分解、排除,积蓄在体内会影响细胞的正常发育和成长,严重的会引起细胞变异,削弱免疫力,危害人体健康。因此纸杯还是选择颜色淡一点的好。最后,消费者在使用时,应注意纸杯是冷水杯还是热水杯。冷水杯表面有一层食品用蜡,在0~5摄氏度时是安全的,但只要水的温度超过62摄氏度,蜡就会熔化,被人体误食后,可能会导致腹泻等疾病,而且一次性纸杯尽量不要在微波炉中加热使用。
  • 一次性纸杯抽检八成不合格 小心油墨饮落肚
    广州市消委会近日最新公布的抽检结果显示,一次性纸杯的质量达标率仅为21.4%。质量不达标的纸杯主要存在杯身挺度不够从而令人容易烫伤、杯身有荧光性物质残留危害人体健康、杯身油墨容易脱色进入人体等严重问题,另外产品标识标注不符合标准的问题也普遍存在。   抽检:7.1%一次性纸杯达标   据了解,本次比较试验的28批次纸杯样品,均由广州市消费者委员会工作人员以消费者的身份在广州各商场、超市随机购买。测试结果显示,28批次纸杯样品达标率仅7.1%,内在质量达标率为21.4%。其中有9批次样品杯身挺度不达标 有19批次样品脱色试验不达标 有24批次样品标识标注不符合标准。   市消委会表示,比较试验结果显示,目前市场上销售的纸杯产品质量参差,尤其在杯身挺度、脱色试验、标签标识等方面,情况比较明显。由于纸杯质量情况与人们的身体健康有着比较密切的联系,建议有关部门加强对纸杯生产企业的教育和引导。   市民:一次性纸杯会“流血”   记者采访发现,其实市民对于一次性纸杯的质量状况也不太看好。在受访市民中,不少人直言对纸杯的质量不满意,曾经遇到过纸杯散发异味、油墨脱落的情况。   市民唐小姐告诉记者,在超市买回了一次性纸杯后,首次使用就闻到纸杯内有着一股强烈的塑胶味道,让人感觉想吐。   在摆放了一段时间后,唐小姐发现纸杯渐渐从白色褪变成黄色,杯身硬度也渐渐松软。“我都不敢再继续使用了,直接全部扔掉了。”   市民刘先生也告诉记者一段“恐怖”的经历——他在超市买回的一次性纸杯会“流血”。“那次我家来的客人端起纸杯,纸杯外表已经沾湿,这时客人才发现纸杯杯身的外表图案早已是一片模糊,红色的油墨正一滴一滴地顺着杯身往下流。”   销售:货架上遭遇二次污染   昨日,记者在市内多个超市对纸杯的销售状况进行了暗访。   记者发现,一次性纸杯不仅在价格上相差很大,质量上也明显存在高低之分。同时,有的一次性纸杯包装袋密封不好,很容易受到超市销售环境的二次污染。   记者昨日在西华路某超市看到,一次性纸杯从3元一袋到12.4元一袋都有。许多一次性纸杯包装袋都不能完全密封,让纸杯直接外露在空气中,不仅货架上的灰尘很容易进入纸杯,顾客也很容易直接碰触纸杯。   另外,销售人员对于一次性纸杯的认知度也明显不够,对于顾客的导购也没有起到正确的指引。   在宝岗大道某商场,记者接连问了3个销售人员,没有一人能告诉记者哪些纸杯不含有荧光性物质,哪些纸杯不会掉色,销售人员只是一味地劝导记者“想要质量好的,就买价格贵一点的”。   存在四大问题   挺度不够   本次抽检产品中,一次性纸杯杯身挺度不够的问题比较突出。挺度不好的纸杯,因杯身较软,倒入热水后,杯易变形,烫手,不易拿起。按照QB 2294-2006规定,杯身挺度最低要求为≥2.00N。而本次抽检的28批次样品中,9批次挺度在2.00N以下,最低的只有1.40N,达标率32%。   荧光性物质残留   国家允许纸杯中含有荧光性物质,但其含量不得超过5平方厘米。因为荧光性物质不同于一般化学物质,它不易被分解、排除,积在体内会影响细胞的正常成长发育,严重的会引起细胞变异。若接触过量,毒性累积会形成潜在致癌因素,破坏红细胞。本次抽检,个别样品的印刷油墨有荧光反应。   油墨脱色   这次广州市消委会采用脱色试验,测试纸杯身上的印刷图案所使用的油墨是否脱色。在乙醇浸泡液测试中有“事事顺”、“家一点”、“泽田”等19批次纸杯样品均有脱色现象。这主要是因为这些纸杯样品所采用的印刷油墨或印刷工艺不符合要求。   产品标识不清   13批次样品错误标注,1批次样品没有标注产品执行标准编号,3批次样品没有标注生产日期及保质期或生产批号及限用日期,23批次样品未完整标注产品类型、规格、等级或数量,4批次样品没有产品合格标志,5批次样品未完整标注生产企业(或代理商)的名称和地址。   消费提示:冷热饮杯要分清   1. 认准“QS”标志。根据国家质检总局要求,从9月1日起食品用纸包装容器等制品必须有QS(食品质量安全市场准入标识)标志才能出售。   2.产品标识需完整。纸杯产品完整的产品标识包括产品名称、商标,执行标准编号,生产日期及保质期或生产批号及限用日期,产品类型、规格、等级和数量,产品合格标志,生产企业(或代理商)的名称和地址。   3. 冷饮热饮杯要分清。由于我国暂时对纸杯是否适用于热饮或冷饮方面没有标准,也没有明确性的规定,为了指引消费者合理选购、使用纸杯,广州市消费者委员会建议生产企业在标签标识上加以注明,同时呼吁有关部门尽快就这方面通过修改标准或制定有关规范加以明确。   4.宁要健康不要华丽。如果纸杯花色使用的油墨质量差、印刷技术不过关,会导致油墨通过口部与纸杯接触进入身体造成危害,或手部接触时黏附在手上而存在卫生隐患。因此,建议广大消费者选购纸杯的时候尽量不要选择图案过多、颜色鲜艳丰富的纸杯。如果打开包装袋闻到有刺激性气味的,也不要选购和使用。   5. 杯身硬挺有保证。由于使用的纸材不同,市场上销售的纸杯产品其杯身硬度都不一样,建议广大消费者选购的时候可以捏一捏,尽量选购杯身硬挺的纸杯。   市消委会提醒:   购买时尽量不要选择图案过多、颜色鲜艳丰富的纸杯 如果打开包装袋闻到刺激性气味,也不要使用。
  • 50um的胶带可以使用泉科瑞达初粘性测试仪测试吗?测试要求有什么变化?
    泉科瑞达初粘性测试仪是专门设计用于测量压敏胶带、不干胶标签、保护膜等相关产品的初粘性测试。这种测试仪通常采用国家标准如GB 4852(压敏胶胶带初粘性测试方法——斜面滚球法)等,通过斜面滚球法的原理来测试胶带的初粘性能。对于50um(微米)厚度的胶带,理论上可以使用泉科瑞达初粘性测试仪进行测试,但需要注意以下几点测试要求和可能的变化:测试要求胶带宽度:确保50um厚的胶带宽度符合测试仪的最小和最大宽度要求。大多数初粘性测试仪对胶带宽度有一定的限制,以确保测试的准确性。测试标准:遵循适用的国家标准或行业标准进行测试,例如GB/T 4852-2002《压敏胶粘带初粘性试验方法》。这些标准规定了测试的具体步骤和条件。环境条件:测试应在规定的环境条件下进行,包括温度、湿度等,以确保测试结果的准确性和可重复性。操作规程:按照测试仪的操作手册进行操作,确保测试过程的标准化和规范化。测试变化胶带厚度:虽然50um的胶带可以使用初粘性测试仪进行测试,但胶带的厚度可能会影响其粘附性能。因此,对于不同厚度的胶带,可能需要调整测试参数或条件以获得准确的测试结果。测试速度:胶带的厚度可能会影响测试速度的选择。较厚的胶带可能需要调整测试速度以更好地模拟实际应用中的粘附情况。测试角度:对于不同厚度的胶带,测试角度(即斜面滚球法中的倾斜角度)可能需要调整,以确保测试结果的准确性。测试重复性:由于胶带厚度的不同,可能需要增加测试次数以确保结果的稳定性和可靠性。样品准备:对于50um厚的胶带,可能需要特别注意样品的准备和处理,以避免厚度变化对测试结果的影响。总之,50um厚的胶带可以使用泉科瑞达初粘性测试仪进行测试,但需要注意上述测试要求和可能的变化。通过精确的测试和合理的参数调整,可以确保获得胶带初粘性的准确测量结果。
  • 滚球法初粘性测试仪和环形初粘力测试仪检测的是同一种性能吗
    在探讨滚球法初粘性测试仪与环形初粘力测试仪是否检测同一种性能之前,我们首先需要深入理解这两种测试仪器的工作原理、应用场景以及它们各自所侧重测量的物理属性。通过对比分析,我们可以更清晰地认识到两者之间的异同点。一、测试原理与机制滚球法初粘性测试仪工作原理:滚球法初粘性测试仪,顾名思义,是通过观察特定重量的钢球在倾斜的试样表面滚落的最远距离,来评估材料的初粘性。测试时,将试样水平固定在测试台上,上方放置一定质量的钢球,并逐渐调整测试台的倾斜角度,直至钢球开始滚动并记录下滚动的最远距离。这个距离反映了材料表面对钢球的初始粘附能力,即初粘性。机制解析:此方法的核心在于模拟了材料在实际应用中,与轻小物体接触时产生的瞬间粘附效果。它侧重于测量材料表面的动态粘附特性,即在一定条件下,材料表面能够短暂保持接触物体不立即脱落的能力。环形初粘力测试仪工作原理:环形初粘力测试仪则采用了不同的测试原理。它利用一个特定形状和尺寸的环形压头,以恒定的速度或压力压在试样上,随后将环形压头与试样分离,通过测量分离过程中所需的最大力或能量,来量化材料的初粘力。这个过程模拟了材料在受到外力作用时,抵抗分离所需的力学性能。机制解析:环形初粘力测试仪更多地关注于材料表面在静态或准静态条件下的粘附强度,即材料表面与另一物体接触并尝试分离时,所展现出的抵抗分离的能力。这种测试方法对于评估材料的密封性、粘接强度等方面具有重要意义。二、检测性能的差异动态与静态的区分从上述原理可以看出,滚球法初粘性测试仪侧重于测量材料表面的动态粘附特性,即材料在受到外力作用(如倾斜角度变化导致的重力作用)时,表面能够短暂保持接触物体不脱落的能力。而环形初粘力测试仪则更侧重于评估材料在静态或准静态条件下的粘附强度,即抵抗分离所需的最大力或能量。应用场景的不同这两种测试方法的应用场景也因此而有所差异。滚球法初粘性测试仪因其简单快捷、易于操作的特点,广泛应用于胶带、不干胶、保护膜等材料的初粘性评估。它能够有效反映材料在实际使用过程中的粘附表现,为产品质量的控制提供重要依据。而环形初粘力测试仪则更适用于需要精确测量材料粘附强度的场合,如密封材料、粘合剂等领域的研发与质量控制。三、综合分析与结论综上所述,滚球法初粘性测试仪与环形初粘力测试仪虽然都涉及对材料初粘性能的测试,但它们所检测的具体性能并不完全相同。滚球法侧重于材料表面的动态粘附特性,而环形初粘力测试仪则更关注于静态或准静态条件下的粘附强度。因此,在选择测试方法时,应根据具体的应用场景和测试需求来确定使用哪种仪器,以确保测试结果的准确性和可靠性。此外,值得注意的是,随着科技的进步和测试技术的发展,新的测试方法和仪器不断涌现。在实际应用中,我们还可以结合多种测试手段,对材料的粘附性能进行全面、深入的评估,以更好地满足产品研发、质量控制以及市场应用的需求。总之,滚球法初粘性测试仪与环形初粘力测试仪各有其独特的测试原理和应用场景,它们共同构成了材料粘附性能测试领域的重要工具。通过科学合理地选择和使用这些工具,我们可以更加准确地了解材料的粘附性能,为相关领域的研发和创新提供有力支持。
  • 爱色丽推出限时免费试用活动,体验新纪元Autura云端油墨配色软件
    为了让更多油墨供应商、印刷商和包装服务商体验最新的创新技术,爱色丽(X-Rite)宣布推出Autura&trade 云端油墨配色软件的免费试用版,活动有效期至2024年6月30日。通过这次限时优惠,用户可以免费获取Autura云端油墨配色软件的预览版,以亲身体验该平台在油墨开发速度和质量控制方面的卓越表现。一、Autura&trade 云端油墨配色软件简介Autura&trade 云端油墨配色软件是一种完整的油墨配制和质量控制解决方案,专为胶印、柔版、凹版和丝印油墨的配制、存储、审批、检索和质量控制需求而设计。作为一个安全的云端平台,Autura提供了一个中央数据库,帮助用户随时随地高效管理油墨配制过程。功能亮点1. 快速分享数据:Autura让用户能够快速分享油墨配制和质量控制数据,轻松识别色彩变化,避免印刷机停机和返工浪费。2. 集成BestMatch功能:通过BestMatch功能,操作人员可以从容地确定是否可以通过调整墨层厚度、粘度或印刷机设置来实现特定色彩,或需要调整油墨配方,从而减少印刷机停机时间。3. 快速修正功能:在印刷色彩不合格的情况下,Autura的快速修正功能能够方便地添加必要的油墨配方来调整色彩,快速恢复生产。4. 防错油墨配制模板:用户可以根据特定应用创建预设配制模板,简化新手培训,减少人为失误风险,提高生产效率,使整个团队能够高效处理多样化的配色需求。二、用户体验爱色丽坚信,只有亲身体验才能真正理解Autura云端油墨配色软件的强大潜力和实际价值。通过此次免费试用活动,用户不仅可以深入了解这一平台如何在优化油墨配制过程方面发挥重要作用,还能切身体会到其在提升工作效率和减少生产浪费方面的显著优势。具体来说,用户将能够体验到以下几点:①优化油墨配制:Autura云端油墨配色软件提供了高度精确和可重复的油墨配制解决方案,确保每一次配色都能达到预期效果,减少因色彩偏差带来的返工和材料浪费。②提升工作效率:通过集成的工作流程和自动化功能,Autura简化了油墨配制和质量控制的各个步骤,显著提高了团队的工作效率,使用户能够更快速地响应市场需求。③减少生产浪费:该平台帮助用户实时监控和调整油墨配制参数,避免因色彩不一致导致的印刷机停机和生产中断,从而大幅减少生产过程中的浪费和成本。通过免费试用Autura云端油墨配色软件,用户可以全面了解其在实际应用中的表现,确保在正式采购前充分评估其对自身业务的潜在价值和益处。三、限时优惠,立即行动此次免费试用活动仅限2024年6月30日前申请。用户只需填写表格即可申请专属的Autura 云端油墨配色软件预览版。请注意,预览版功能有限,额外服务如培训、定制化和安装支持可能产生额外费用。爱色丽保留随时终止试用的权利。关于Autura&trade 云端油墨配色软件的更多信息,请访问爱色丽官方网站或联系客户服务团队。四、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
  • 中国涂料油墨峰会LUM邓世宁总经理的采访报道
    在刚刚过去的由荣格举办的2022第二十一届中国涂料油墨峰会暨展览会上,来自德国的品牌LUM(罗姆仪器)带来了精彩的演讲 – 涂料油墨的稳定性综合表征。传统方法评价涂料油墨的稳定性,常常需要长时间的储存,经过一定的储存期限后去观察和比较产品的沉淀,返粗,增稠等变化。长期的储存实验不仅费事,往往也无法给出科学量化的数据。LUM快速稳定性分析仪使用STEP® 技术,可以对涂料油墨产品,以及上游的各种分散体,乳液等进行加速测试,不仅可以实时且快速的监测样品的变化,还可以在极短的时间内给出各项综合的数据来量化稳定性。这对于产品在原料筛选,配方改良和工艺优化等阶段来说不失为一个有效的分析利器。会场同时也展出了LUM的多功能分散体系分析仪LUMiSizer® ,LUM中国区总经理邓世宁博士 – Dr.Shining Deng现场接受了荣格工业媒体的采访,介绍了LUM公司以及LUM的分析仪器为全球自动化进程所提供的技术支持。
  • 人和科仪参加第三届绿色油墨与印刷技术研讨会
    2013年10月15-16日 第三届绿色油墨与印刷技术研讨会在上海淳大万丽大酒店举办。 此次论坛吸引了诸如上海数字印刷协会、巴斯夫(中国)有限公司、翁开尔(上海)国际贸易有限公司、3M中核钛白等众多行业知名企业的技术总监,研发总监等重量级嘉宾前来参加。人和科仪秉承&ldquo 为客户创造更多价值&rdquo 的承诺,带着在油墨行业运用广泛的先进实验室仪器前往展示,并得到了广泛关注。 人和科仪作为国内领先的实验室整体解决方案与实验室仪器提供商,一直致力于提升实验室的整体水平。因此,我们在展出仪器的同时还特别邀请了厂商代表来到现场为参会代表进行细致入微的讲解与演示,使参会代表们对仪器使用和性能能有更进一步的了解。此举赢得了参会代表们的一致好评。 此次我们展出的仪器有FRITSCH 微米激光粒度仪 Analysette 22MicroTec plus、FRITSCH可变速高速旋转粉碎机pulverisette14、BROOKFIELD粘度计DV2T、大龙 LCD数控顶置式电子搅拌器 OS40-Pro、ERLAB无管通风柜 等与行业息息相关的仪器。 FRITSCH 微米激光粒度仪 Analysette 22MicroTec plus 测量范围:0.08~2000 &mu m 样品回路超声强度和频率:80 W / 36 KHz 外观尺寸(W × D × H):80 × 65 × 120 cm 激光光源:波长655 nm 功率7 MW 干法测量需要的气流量:8m3/h 量结果的重现性:d50&le 1% 可处理的最大密度:8 g/cm3 样品回路的体积:500 ml 测量精度:d50 &le 3% 测量通道个数:108 个 测量时间:10 s FRITSCH可变速高速旋转粉碎机pulverisette14 最大进样尺寸:10 mm 流量:0.5 &ndash 5 L/h 最终精度:D50 &le 40 um 电学描述:200-240 V/1~,50-60Hz,1150W 轴承马达动力根据:VDE0530,EN60034 550W 转子速度:6,000 - 20,000 rpm BROOKFIELD粘度计DV2T 5英寸全彩色触屏显示 - 粘度(cP或mPa· S) - 温度(℃或℉) - 剪切率/剪切力 - %扭矩 - 转速/转子 - 程序状态阶段 加强型安全控制 自动量程显示 USB PC界面 便捷的气泡水准仪 下载用户自定义的测试程序 内置式RTD温度探针 大龙 LCD数控顶置式电子搅拌器 OS40-Pro 最大搅拌量(H2O) [L]:40 转速范围 [rpm]:50-2200 转速控制精确度 [rpm]:± 3 转速显示分辨率 [rpm]:± 1 最大扭矩 [N.cm]:60 ERLAB无管通风柜 1.Neutrodine® 专利过滤技术 经过45年的研发,Neutrodine® 是活性炭过滤技术历史上至关重要的改进之一。 Neutrodine® 的优点 1)可用于酸,碱,溶剂,单个的或混合的化学品。 2)随着吸附的增加,空气流速相应的加了25%,这样无需使用变风量系统,表面风速无论在前门板的任何高度测得的结果都是0.5m/s。 3)吸附能力增加50%,所以加倍了过滤器的寿命。 4)能够吸附过滤99.9%的实验室常用化学品,只有少量无毒或者极其罕见的化学品无法过滤。 更多产品详情欢迎来电咨询:400 820 0117 同时欢迎点击我司网站 www.renhe.net 查询更多产品优惠信息。 扫描以下二维码或是添加微信号&ldquo renhesci&rdquo ,加入人和科仪的微信平台,即刻成为人和大家庭中的一员。 现在加入更有好礼相送! 上海人和科学仪器有限公司 上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路39号怡虹科技园区B座四楼(200233) 电话:021-6485 0099 传真:021-6485 7990 公司网址: www.renhe.net E-mail:info@renhesci.com 【上海人和科学仪器有限公司十数年一直致力于提升中国实验室生产力水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现&ldquo 为客户创造更多价值&rdquo 的承诺。主要代理品牌:DRAGONLAB、BROOKFIELD、GRABNER、EXAKT、ATAGO、ILMVAC、IKA、MIELE、MEMMERT、KOEHLER、YAMATO等。】
  • 【标准解读】GB 4806.14-2023食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨
    2023年9月25日,国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局联合发布85项食品安全国家标准和3项修改单(2023年第6号公告),其中包括首次发布的《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨》(GB 4806.14-2023)。1 、背景介绍油墨为广泛使用的化工产品,其生产和印刷环节均存在不同的风险。油墨印刷中多配套使用光油,以增强印刷层的相关性能。配套光油的成分及印刷工艺与油墨相似,其迁移风险与油墨基本相同,且行业中多将此类光油与油墨共同管理。食品接触用材料及制品用油墨的生产和使用过程中添加颜料、助剂、连接树脂和溶剂等多种化学品,可能存在重金属迁移等问题,危害人体健康。油墨标准于2016年立项,内容涵盖了与油墨配套使用的光油,针对油墨生产及印刷过程中可能存在的问题,综合考虑了油墨使用时,其迁移或剥落至食品的风险,制定了本标准。本标准进一步填补了食品安全国家标准体系关于食品接触材料及制品用油墨的标准空白,并为油墨的生产和使用提供合规依据。2、范围适用于食品接触材料及制品用油墨及其形成的印刷油墨层。3、术语和定义预期印刷在食品接触材料及制品上,直接接触食品或间接接触食品但其成分可能转移到食品中的油墨。也包括与油墨配套使用的光油。4、产品分类根据是否与食品直接接触,可分为两类:直接接触食品用油墨和间接接触食品用油墨。5、基本要求作为食品接触材料及制品的一种,食品接触材料及制品用油墨应符合《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》(GB 4806.1-2016)的规定。为了控制油墨的生产过程,要求食品接触材料及制品用油墨生产企业应通过原料选择、生产过程控制、产品信息传递等措施控制油墨产品的安全风险。为了控制印刷环节的安全性,要求食品接触材料及制品印刷企业应通过包装设计、印刷过程控制等措施控制来源于油墨的安全风险,在达到预期印刷效果的情况下应尽可能减少油墨的使用量。食品接触材料及制品用油墨的生产及印刷过程应符合《食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范》(GB 31603-2015)的相关规定。6、 原料要求为了厘清油墨基础原料与添加剂的管理范畴,标准在原料要求部分按照基础原料和添加剂分别进行规定。对于直接接触食品用油墨,考虑到其直接接触食品,迁移或剥落至食品中的风险较高,因此其基础原料物质和添加剂都应使用可直接加入食品中的物质;间接接触食品用油墨与食品间有印刷基材阻隔,其迁移或剥落至食品中的风险相对较小,但为了保证油墨的安全性,要求基础原料应为我国批准用于食品接触材料及制品的基础原料,对使用的着色剂采用负面清单管理模式。具体要求见下表。产品分类原料分类要求直接接触食品用油墨基础原料应为《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)及相关公告中批准使用的物质,其质量规格应符合相关标准的要求。添加剂间接接触食品用油墨基础原料不应使用基于铅、汞、镉、铬(VI)、砷、锑、硒元素或其化合物的着色剂,所用着色剂应符合《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》(GB 9685-2016)中对于着色剂的纯度要求;其他基础原料应为我国批准用于食品接触材料及制品的基础原料。直接接触食品用油墨所使用的基础原料也可用于间接接触食品用油墨。添加剂应符合GB 9685及相关公告的要求。直接接触食品用油墨所使用的添加剂也可用于间接接触食品用油墨。7、技术要求油墨中的安全风险主要来源于可迁移物质,其来源包括原材料种类、非有意添加物、反应副产物等多个方面。标准中对于油墨中允许使用的基础原料、添加剂等均规定应为我国批准使用的物质,而并未规定具体的油墨允许使用的着色剂名单,且着色剂是重金属及芳香胺的重要来源,因此重点规定了食品接触材料及制品用油墨及印刷有油墨的食品接触材料及制品中重金属和芳香族伯胺的限量要求。具体要求见下表。技术要求项目限量要求相关说明感官要求感官油墨层无脱落、黏粘现象,无异臭、不洁物等/浸泡液迁移试验所得浸泡液不应有异常色、浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变仅适用于直接接触食品的印刷油层。理化指标印刷油墨层总迁移量/(mg/dm2)≤10仅适用于直接接触食品的印刷油墨层。高锰 酸钾消耗量/(mg/kg)水(60°C,2h)≤10重金属(以Pb计)/(mg/kg)4%乙酸(体积分数)(60 C,2 h)≤1芳香族伯胺迁移总量/(mg/kg)不得检出(检出限=0.01mg/kg)仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的印刷油墨层。相关食品安全国家标准及公告中规定了迁移限量的芳香族伯胺,其限量按照相关规定执行。食品接触材料及制品用油墨铅(Pb)/(mg/kg)≤10以油墨干重计。汞(Hg)/(mg/kg)≤10镉(Cd)/(mg/kg)≤5铬(Cr)/(mg/kg)≤25砷(As)/(mg/kg)≤58、其他要求 迁移试验标准规定迁移试验的基本原则应按照 GB 31604.1 和 GB 5009.156 的规定执行。标签标识标准规定了油墨产品及印刷有油墨的食品接触材料制品的标签标识首先应符合 GB 4806.1 标准的要求,即食品接触用油墨产品应在产品中明确可用于食品接触材料,并提供符合性声明、标识等内容。该标准中也特别对油墨产品的标识做出了具体要求,应在标签上标示产品类别(直接接触食品用油墨、间接接触食品用油墨);同时,应在标签或随附文件中标明宜使用的印刷基材、印刷工艺(如固化时间)及特殊使用要求等信息。这些信息也会直接影响到下游企业对油墨的使用。8、附录A:食品接触材料及制品用油墨铅、汞、镉、铬、砷的测定附录A中对食品接触材料制品用油墨铅、汞、镉、铬、砷的测定进行详细表述。油墨经过涂膜干燥后粉碎,通过酸消解的方法转变为溶液状态。将所得溶液稀释定容后,采用电感耦合等离子体发射光谱仪测定,以各元素的特征谱线波长定性,以外标法定量。———————————————————————————————————————————点击图片 免费报名近年来,食品安全问题屡见报端,引起社会各界的广泛关注,其中食品接触材料的安全性是重要因素之一。由食品包装及接触材料引起的污染物残留、有毒添加剂等食品安全问题层出不穷,对消费者的健康带来潜在危害。由此食品接触材料的安全性已成为社会各界关注的热点。为了促进食品接触材料行业分析检测技术交流,研讨国内外最新研究应用进展,仪器信息网将于4月9日举办第五届“食品接触材料检测技术”主题网络研讨会。届时,我们将特别邀请行业专家及相关厂商技术人员参与本次网络研讨会,把最新的科研成果和检测技术呈现给大家。
  • GB 4806.14-2023《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨》标准解读
    2023年9月25日,国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局联合发布85项食品安全国家标准和3项修改单(2023年第6号公告),其中包括首次发布的《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨》(GB 4806.14-2023)。GB 4806.14-2023食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨.pdf1.1 背景介绍油墨为广泛使用的化工产品,其生产和印刷环节均存在不同的风险。油墨印刷中多配套使用光油,以增强印刷层的相关性能。配套光油的成分及印刷工艺与油墨相似,其迁移风险与油墨基本相同,且行业中多将此类光油与油墨共同管理。食品接触用材料及制品用油墨的生产和使用过程中添加颜料、助剂、连接树脂和溶剂等多种化学品,可能存在重金属迁移等问题,危害人体健康。油墨标准于2016年立项,内容涵盖了与油墨配套使用的光油,针对油墨生产及印刷过程中可能存在的问题,综合考虑了油墨使用时,其迁移或剥落至食品的风险,制定了本标准。本标准进一步填补了食品安全国家标准体系关于食品接触材料及制品用油墨的标准空白,并为油墨的生产和使用提供合规依据。1.2 范围适用于食品接触材料及制品用油墨及其形成的印刷油墨层。1.3 术语和定义预期印刷在食品接触材料及制品上,直接接触食品或间接接触食品但其成分可能转移到食品中的油墨。也包括与油墨配套使用的光油。1.4 产品分类根据是否与食品直接接触,可分为两类:直接接触食品用油墨和间接接触食品用油墨。1.5 基本要求作为食品接触材料及制品的一种,食品接触材料及制品用油墨应符合《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》(GB 4806.1-2016)的规定。为了控制油墨的生产过程,要求食品接触材料及制品用油墨生产企业应通过原料选择、生产过程控制、产品信息传递等措施控制油墨产品的安全风险。为了控制印刷环节的安全性,要求食品接触材料及制品印刷企业应通过包装设计、印刷过程控制等措施控制来源于油墨的安全风险,在达到预期印刷效果的情况下应尽可能减少油墨的使用量。食品接触材料及制品用油墨的生产及印刷过程应符合《食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范》(GB 31603-2015)的相关规定。1.6 原料要求为了厘清油墨基础原料与添加剂的管理范畴,标准在原料要求部分按照基础原料和添加剂分别进行规定。对于直接接触食品用油墨,考虑到其直接接触食品,迁移或剥落至食品中的风险较高,因此其基础原料物质和添加剂都应使用可直接加入食品中的物质;间接接触食品用油墨与食品间有印刷基材阻隔,其迁移或剥落至食品中的风险相对较小,但为了保证油墨的安全性,要求基础原料应为我国批准用于食品接触材料及制品的基础原料,对使用的着色剂采用负面清单管理模式。具体要求见下表。产品分类原料分类要求直接接触食品用油墨基础原料应为《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)及相关公告中批准使用的物质,其质量规格应符合相关标准的要求。添加剂间接接触食品用油墨基础原料不应使用基于铅、汞、镉、铬(VI)、砷、锑、硒元素或其化合物的着色剂,所用着色剂应符合《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》(GB 9685-2016)中对于着色剂的纯度要求;其他基础原料应为我国批准用于食品接触材料及制品的基础原料。直接接触食品用油墨所使用的基础原料也可用于间接接触食品用油墨。添加剂应符合GB 9685及相关公告的要求。直接接触食品用油墨所使用的添加剂也可用于间接接触食品用油墨。1.7 技术要求油墨中的安全风险主要来源于可迁移物质,其来源包括原材料种类、非有意添加物、反应副产物等多个方面。标准中对于油墨中允许使用的基础原料、添加剂等均规定应为我国批准使用的物质,而并未规定具体的油墨允许使用的着色剂名单,且着色剂是重金属及芳香胺的重要来源,因此重点规定了食品接触材料及制品用油墨及印刷有油墨的食品接触材料及制品中重金属和芳香族伯胺的限量要求。具体要求见下表。技术要求项目限量要求相关说明感官要求感官油墨层无脱落、黏粘现象,无异臭、不洁物等浸泡液迁移试验所得浸泡液不应有异常色、浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变仅适用于直接接触食品的印刷油层。理化指标印刷油墨层总迁移量/(mg/dm2)≤10仅适用于直接接触食品的印刷油墨层。高锰 酸钾消耗量/(mg/kg)水(60°C,2h)≤10重金属(以Pb计)/(mg/kg)4%乙酸(体积分数)(60 C,2 h)≤1芳香族伯胺迁移总量/(mg/kg)不得检出(检出限=0.01mg/kg)仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的印刷油墨层。相关食品安全国家标准及公告中规定了迁移限量的芳香族伯胺,其限量按照相关规定执行。食品接触材料及制品用油墨铅(Pb)/(mg/kg)≤10以油墨干重计。汞(Hg)/(mg/kg)≤10镉(Cd)/(mg/kg)≤5铬(Cr)/(mg/kg)≤25砷(As)/(mg/kg)≤5附录A中对食品接触材料制品用油墨铅、汞、镉、铬、砷的测定进行详细表述。油墨经过涂膜干燥后粉碎,通过酸消解的方法转变为溶液状态。将所得溶液稀释定容后,采用电感耦合等离子体发射光谱仪测定,以各元素的特征谱线波长定性,以外标法定量。近年来,食品安全问题屡见报端,引起社会各界的广泛关注,其中食品接触材料的安全性是重要因素之一。由食品包装及接触材料引起的污染物残留、有毒添加剂等食品安全问题层出不穷,对消费者的健康带来潜在危害。由此食品接触材料的安全性已成为社会各界关注的热点。为了促进食品接触材料行业分析检测技术交流,研讨国内外最新研究应用进展,仪器信息网在6月19-21日举办的第四届“食品及农产品质量安全及检测新技术”主题网络研讨会中设立食品接触材料检测技术专场。特别邀请到行业专家及相关厂商技术人员参与本次网络研讨会,把最新的科研成果和检测技术呈现给大家。点击图片 免费报名点击链接,报名会议:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/agrfood2024/扫描二维码报名
  • LUM邀请您参加2022第二十一届中国涂料油墨峰会暨展览会
    LUM邀请您参加2022第二十一届中国涂料油墨峰会暨展览会全球历经2年多的新冠疫情,目前国内疫情已经在可控的范围内,总体经济活动恢复正常,政府经济刺激措施效果明显,市场活跃度较高,因此涂料行业2021全年总产量增速5%左右,总产量已经突破 2580万吨。未来中国涂料产量将稳定地以2.6%的复合增长率增长,到2025年,全国涂 料产量将接近2700万吨。 在此之际,2022中国涂料油墨峰会将以“科技创新. 节能环保. 共同发展”为主题于11月 15-16日在上海举办,分设工业防腐涂料,建筑装饰涂料,木器涂料,轨道交通及汽车 涂料,电子、电器涂层以及油墨与印刷六大主题会场,话题涉及行业技术创新、成功 案例分享、解决方案发布、工艺革新等以促进涂料行业上下游企业健康、稳定、可持 续地发展。 来自德国的品牌LUM(罗姆仪器)将为您带来精彩的演讲 – 涂料油墨的稳定性综合表征。传统方法评价涂料油墨的稳定性,常常需要长时间的储存,经过一定的储存期限后去观察和比较产品的沉淀,返粗,增稠等变化。长期的储存实验不仅费事,往往也无法给出科学量化的数据。LUM快速稳定性分析仪利用STEP® 技术,可以对涂料油墨产品,以及上游的各种分散体,乳液等进行加速测试,不仅可以实时且快速的监测样品的变化,还可以在极短的时间内给出各项综合的数据来量化稳定性。这对于产品在原料筛选,配方改良和工艺优化等阶段来说不失为一个有效的分析利器。展位号:63时间:2022年11月15-16日地址:上海龙之梦酒店 (长宁区延安西路1116号)
  • 石化和涂料油墨制造行业VOCs排放量计算方法(2017版)来了!
    p   通过一年多的试行,上海市环保局组织修订并发布了《上海市石化行业VOCs排放量计算方法(2017年修订版)》和《上海市涂料油墨制造业VOCs排放量计算方法(2017年修订)》。新版的内容有哪些变化? /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 1.新增储罐修正周转量《修订方法》在储罐公式法中增设了修正周转量,其根据实测“液位高度变化”与“最高液位高度”比值对储罐周转量进行了修正。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 2.& nbsp 新增储罐和装卸平衡管效率系数《修订方法》中在储罐和装卸公式法增设了平衡管效率系数,充分考虑了油气平衡管控制效率和减排效果,更接近实际排放情况。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 3.& nbsp 加入废水WATER9《修订方法》中废水公式法加入WATER9了模型法,丰富了在废水中VOCs全组份种类及浓度已确定的情况下VOCs排放量计算方法。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 4.& nbsp 加入冷却塔汽提实测法《修订方法》中冷却塔加入汽提实测法,更加精准测算冷却塔、循环水中VOCs排放量。 /p
  • 邀请函:KRÜSS诚邀您参加2024中国涂料油墨峰会暨展览会
    展会信息2024中国涂料油墨峰会暨展览会将以“绿涂创新,双碳环保”为主题,分设工业防腐涂料,建筑装饰涂料,轨道交通及汽车涂料,生物基涂料,粉末涂料以及油墨与印刷六大主题会场,话题将涉及涂料行业创新产品、涂装案例分享、各类功能性添加剂应用案例展示、涂料研发工艺革新等,促进涂料行业上下游企业沟通交流、经验共享,促使涂料行业健康、稳定、可持续发展。KRÜ SS诚邀您参加2024中国涂料油墨峰会会议时间:5.30 - 31展位号:50会议地址:上海闵行区星河湾大酒店(上海市闵行区都会路3799号)典型应用测定涂覆表面自由能评估涂层的性能优化涂料表面张力寻找涂料最佳配方评估分散稳定性量化发泡性能展示仪器便携式液滴形状分析仪MSAMSA是一台功能强大的仪器,用于预处理,涂覆或清洁的表面的质量控制:MSA便携式液滴形状分析仪通过表面自由能的自动且快速的方式测量润湿性。只需单击一下,MSA即可同步滴加两种液体,然后直接分析推导接触角和表面自由的结果。所有步骤都是自动化的,并且在一秒钟之内即可完成。这一结果为水或有机溶液的润湿性以及粘附性提供最理想的技术支持。借助可靠的预设测量程序,减少人为因素影响,测量精度也得以提高。3D接触角测量仪AyríísAyríís摆脱了因人为干预造成测量结果不同的问题,采用了开创性的技术对润湿性进行可靠的QC检测。只需单击一次,几秒钟内即可测量水的3D接触角,根据预设的质量标准,仪器会在自动验证后显示验证通过/失败的信息。Ayríís采用了先进的3D水滴投影技术可实现自动自检,且保证每个测量结果的一致性和合理性。Ayríís是一款便携的、独立的仪器,配有易于更换的充电电池和预填充液体盒,以供生产线全天候工作。动态泡沫分析仪DFA100使用DFA100动态泡沫分析仪,可形成高重复性的泡沫并进行高精度的测量,测定泡沫的发泡性及其衰变,进而了解泡沫的稳定性。通过运行不同的模块,还可以测量液体含量,和分析泡沫结构的气泡大小及分布。DFA100还能帮您优化起泡条件,如果您的研究方向是消泡,我们的测量数据也可以帮您避免泡沫的产生。气泡压力张力仪BP100BP100气泡压力张力仪基于动态表面张力(SFT)分析表面活性剂的迁移特性。这使您可以了解表面活性物质,如洗涤剂或润湿剂,达到所需的SFT降低的速度。借助这些信息,您可以优化动态过程的配方,例如喷涂,镀膜,印刷或清洁工艺。
  • 中国食品工业协会关于《食品接触材料及制品用油墨符合性声明要求》团体标准立项计划征求意见的通知
    近期我会拟组织制定《食品接触材料及制品用油墨符合性声明要求》团体标准,现将立项说明如下:目的:帮助供应链上下游更好的理解食品接触用油墨的符合性申明的通用及特定要求并将之有效传递,以指导行业做好食品接触用油墨的合规和安全评估工作,保障食品安全和消费者健康。意义及必要性:食品接触用材料及制品用油墨的生产和使用过程中添加颜料、助剂、连接树脂和溶剂等多种化学品,由多级供应商生产,是食品包装安全的重要关注点。保证食品接触用油墨的合规性需要实现从上游化学品原料供应商、向中间油墨生产企业和下游食品包装成型品企业甚至食品企业,有效的传递符合性声明,需要有明确的、针对性的文件予以规范。而现阶段,我国食品接触材料及制品用油墨标准缺失,因此行业亟待相应团体标准用来指导和规范符合性声明的撰写和传递。本标准的制定意在作为食品接触用油墨的符合性声明的框架性、通用指引,标准中将明确食品接触用油墨的符合性声明要求,也可为后期其他材质指南的制定提供一定的参考。我会现就以上立项计划征求意见,如有不同意见,请于2023年3月17日前将意见及理由返回至我会邮箱:cnfia@vip.163.com到期无回复视为同意。中国食品工业协会标准化工作委员会2023年3月2日
  • 纳米粒度分析仪的原理及应用
    纳米粒度仪是应用很广泛的一种科学仪器,使用多角度动态光散射技术测量颗粒粒度分布 。动态光散射(DLS)法原理 :当激光照射到分散于液体介质中的微小颗粒时,由于颗粒的布朗 运动引起散射光的频率偏移,导致散射光信号随时间发生动态变化,该变化的大小与颗粒的布朗运动速度有关,而颗粒的布朗运动速度又取决于颗粒粒径的大小,颗粒大布朗运动速度低,反之颗粒小布朗运动速度高,因此动态光散射技术是分析样品颗粒的散射光强随时间的涨落规律,使用光子探测器在固定的角度采集散射光,通过相关器进行自相关运算得到相关函数,再经过数学反演获得颗粒粒径信息。纳米粒度仪的应用领域: 纳米材料:用于研究纳米金属氧化物、纳米金属粉、纳米陶瓷材料的粒度对材料性能的影响。 生物医药:分析蛋白质、DNA、RNA、病毒,以及各种抗原抗体的粒度。 精细化工: 用于寻找纳米催化剂的最佳粒度分布,以降低化学反应温度,提高反应速度。 油漆涂料:用于测量油漆、涂料、硅胶、聚合物胶乳、颜料、 油墨、水/油乳液、调色剂、化妆品等材料中纳米颗粒物的粒径。 食品药品:药物表面包覆纳米微粒可使其高效缓释,并可以制成靶向药物,可用来测量包覆物粒度的大小,以便更好地发挥药物的疗效。 航空航天 纳米金属粉添加到火箭固体推进剂中,可以显著改进推进剂的燃烧性能,可用于研究金属粉的最佳粒度分布。 国防科技:纳米材料增加电磁能转化为热能的效率,从而提高对电磁波的吸收性能,可以制成电磁波吸波材料。不同粒径纳米材料具有不同的光学特性,可用于研究吸波材料的性能。
  • “旋转流变仪--原理,应用和新进展”学术研讨会邀请函
    尊敬的客户: 想巩固流变学的知识? 实验中遇到了问题? 实验数据如何处理? 流变测量学有何新技术和新进展?...针对快速发展的流变测量技术, 全球领先的旋转流变仪供应商 - 安东帕公司(Anton Paar GmbH)邀请您参加我们的学术研讨会! 主要内容包括: 1.旋转流变仪的测量原理和方法 2.流变测量技术在涂料/油墨, 食品和药品, 聚合物溶液和熔体,油品等领域的应用 3.旋转流变仪的新进展: 流变光学, 界面流变学, 磁流变, 拉伸流变, 摩擦学等 主讲: Mr. Klaus Wollny (安东帕德国), 陈飞跃 先生(安东帕中国) 时间: 2007年5月18日 上午9:30到下午16:30 地点: 好望角大饭店(上海市肇嘉浜路500号5楼鸣龙厅); 若您对该学术交流会感兴趣, 请填写以下回执, 传真或Email给徐甲菲小姐(传真: 021-6288 6810 Email: selina.xu@anton-paar.com,电话:021-6288 7878) 谢谢! 奥地利安东帕(中国)有限公司 回执 我参加” 旋转流变仪--原理,应用和新进展” 的学术报告,请预留位置: 姓名: 单位名称和邮编: 电话: 传真: EMAIL:
  • 湿巾不干胶标签应测试初粘力、持粘性、剥离强度以提高反复使用性能一致
    湿巾不干胶标签的粘接性能是影响湿巾使用体验和包装完整性的重要因素。为了提高湿巾在反复使用过程中的性能一致性,对不干胶标签的初粘力、持粘性和剥离强度进行测试是非常必要的。以下是对这些测试的详细介绍:1. 初粘力测试初粘力是指不干胶标签在初期接触时的粘接能力,它反映了标签与湿巾包装或其他表面接触时的即时粘附性。这项测试对于确保标签能够在第一次使用时迅速粘附,并在后续使用中保持其粘性至关重要。2. 持粘性测试持粘性测试用于评估不干胶标签在一定时间内抵抗分离的能力。这项测试模拟了湿巾在使用过程中可能遇到的各种条件,如温度变化、湿度变化等,以确保标签在这些条件下仍能保持良好的粘接性能。3. 剥离强度测试剥离强度测试测量的是不干胶标签从湿巾包装或其他表面分离时所需的力。高剥离强度意味着标签更难被意外剥离,这对于保证湿巾包装的完整性和防止内容物泄漏非常重要。测试的必要性:提高用户体验:通过确保标签的粘接性能,可以提高用户在反复使用湿巾时的便利性和满意度。增强包装完整性:良好的粘接性能有助于保持湿巾包装的密封性,防止湿巾干燥和污染。质量控制:定期进行粘接性能测试可以监控和保证不干胶标签的质量,及时发现和解决潜在的质量问题。符合标准:满足相关的国家和国际标准,如ISO、ASTM等,确保产品的市场竞争力和消费者信任。测试方法:初粘力测试:通常使用初粘力测试仪,通过一定重量的钢球在一定高度自由落体,落在不干胶表面,评估标签的初粘性能。持粘性测试:持粘性测试仪将标签粘贴在测试板上,然后在一定的温度和湿度条件下保持一定时间,评估标签的粘附持久性。剥离强度测试:使用剥离强度测试仪,将标签粘贴在标准的测试材料上,然后以一定的速度和角度剥离,测量所需的力。结论对湿巾不干胶标签进行初粘力、持粘性和剥离强度的测试,对于提高湿巾产品的整体性能和用户满意度具有重要意义。通过这些测试,制造商可以优化不干胶标签的设计和材料选择,确保湿巾包装在各种使用条件下都能保持良好的粘接性能,从而提升产品的市场竞争力。
  • 食品/涂料/油墨/粘合剂等行业的触变(摇变)检测
    p   触变的检测在食品、涂料、油墨、粘合剂等行业常常涉及。 /p p strong   什么是触变性? /strong /p p   触变一词由希腊语单词“触摸”和“改变”组成。它是指由于机械负荷引起的变化或转变。 /p p   在流变学中,触变行为被定义为时间依赖性行为。它意味着施加恒定剪切荷载伴随的结构强度的降低,以及在随后的静止阶段发生或多或少迅速但完全的结构恢复。这种结构变形与恢复的循环是一个完全可逆的过程。 /p p   即使在无限长的静止后,一种不能再生其结构的物质也不是触变性的。法式酸奶是一种非触变性物质的例子。搅拌后,酸奶与初始状态相比仍然相当稀薄,因此你可以观察到结构的永久性变化。 /p p   与触变相反的表现:施加恒定的剪切荷载时,一个样品的结构强度可能会增加,而在静置阶段减少。这种表现称为流变,也是一个完全可逆的过程。 /p p   触变性一词通常不正确地用于描述流动过程。例如,当观察到非再生的结构分解或随时间变化的流动行为 (例如,在涂料和油墨的“自由流动试验”中,当在抬起板之前, 测量不同时间下倾斜板上样品的流动路径)。 /p p   与触变性相反,剪切稀化是一种粘度随着剪切载荷的增加而降低的行为。 /p p    strong 什么时候需要测定触变性? /strong /p p   无论何时调研样品的行为或模拟一个过程,触变行为都很重要,例如涂层或填充过程后的行为。在生产和加工过程中,不同水平的剪切载荷(如泵送、喷涂)之间经常会发生突变。 /p p   触变性通常是终端用户在对产品进行正面或负面评价时的一个决定性标准。 /p p   油漆和涂层的重要质量因素是随着时间的推移的结构再生,这会影响表面平整和下凹行为。如果结构再生发生得太快,则会导致表面平整度差。如果再生太慢,涂层或油漆会下凹,导致层厚不足。 /p p   对于由多种成分组成的食品,如沙拉酱,快速的结构再生对于防止灌装后的分离非常重要。对于番茄酱爱好者来说,触变性对于确保足够的酱汁留在薯条上而不会流出非常重要。 /p p   在填充过程完成后,快速的结构再生也确保了从填充喷嘴滴出的材料更少,滴落也更少。 /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101011/" target=" _self" strong 关于安东帕 /strong /a /p p   安东帕成立于1922年,如今,全世界已经有超过3200名员工从事开发、生产和销售高精度的实验室仪器和过程测量系统,并提供定制的自动化和机器人解决方案。 /p p   安东帕提供从原子到宏观范围内测试各种材料的材料特性的全套仪器。除光谱、X射线等结构分析外,还提供了仪器压痕、摩擦学、划痕试验、涂层厚度测定和原子力显微镜等。此外,安东帕还提供采用化学和电化学方法用于表面电荷测定、流变学研究、粘度测定、颗粒表征等仪器。 /p p span    a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/84.html" target=" _self" strong 关于流变仪 /strong /a /span /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" style=" border-collapse:collapse border:none" align=" center" tbody tr style=" height:18px" class=" firstRow" td width=" 72" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px word-break: break-all " height=" 18" align=" center" p span style=" font-size:16px font-family:宋体" 仪器专场 /span /p /td td width=" 161" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px " height=" 18" align=" center" p span style=" font-size:16px font-family:宋体" 安东帕流变仪 /span /p /td td width=" 133" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px " height=" 18" align=" center" p span style=" font-size:16px font-family:宋体" 型号 /span /p /td /tr tr style=" height:18px" td width=" 72" rowspan=" 7" valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px " height=" 18" align=" center" p a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/84.html" target=" _self" span style=" font-size:16px font-family:宋体" 流变仪 /span /a /p /td td width=" 161" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px word-break: break-all " height=" 18" align=" left" p style=" text-align:left" span style=" text-decoration: underline font-family: 宋体 font-size: 16px " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C251664.htm" target=" _self" textvalue=" 安东帕旋转流变仪MCR72/92" style=" text-decoration: underline font-family: 宋体 font-size: 16px " 安东帕旋转流变仪MCR72/92 /a /span /p /td td width=" 133" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px word-break: break-all " height=" 18" align=" center" p a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C251664.htm" target=" _self" textvalue=" 安东帕旋转流变仪MCR72/92" span style=" font-size:16px font-family:宋体" MCR 72/92 /span /a /p /td /tr tr style=" height:18px" td width=" 243" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px word-break: break-all " height=" 18" align=" left" p style=" text-align:left" span style=" text-decoration: underline font-family: 宋体 font-size: 16px " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C17473.htm" target=" _self" style=" text-decoration: underline font-family: 宋体 font-size: 16px " 模块化智能型高级流变仪MCR /a /span /p /td td width=" 51" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px " height=" 18" align=" center" p a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C17473.htm" target=" _self" span style=" font-size:16px font-family:宋体" MCR302/MCR102 /span /a /p /td /tr tr style=" height:18px" td width=" 243" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px word-break: break-all " height=" 18" align=" left" p style=" text-align:left" span style=" text-decoration: underline font-family: 宋体 font-size: 16px " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C83887.htm" target=" _self" style=" text-decoration: underline font-family: 宋体 font-size: 16px " 安东帕磁流变/电流变仪MCR /a /span /p /td td width=" 51" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px " height=" 18" align=" center" p a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C83887.htm" target=" _self" span style=" font-size:16px font-family:宋体" MCR102/302 /span /a /p /td /tr tr style=" height:18px" td width=" 243" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px word-break: break-all " height=" 18" align=" left" p style=" text-align:left" span style=" text-decoration: underline font-family: 宋体 font-size: 16px " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C180502.htm" target=" _self" style=" text-decoration: underline font-family: 宋体 font-size: 16px " 流变仪MCR702 MultiDrive /a /span /p /td td width=" 51" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px " height=" 18" align=" center" p a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C180502.htm" target=" _self" span style=" font-size:16px font-family:宋体" MCR702 /span /a /p /td /tr tr style=" height:18px" td width=" 243" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px word-break: break-all " height=" 18" align=" left" p style=" text-align:left" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C17469.htm" target=" _self" 安东帕高温高压流变仪MCR /a /span /p /td td width=" 51" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px " height=" 18" align=" center" p a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C17469.htm" target=" _self" span style=" font-size:16px font-family:宋体" MCR系列 /span /a /p /td /tr tr td nowrap=" " valign=" top" align=" left" colspan=" 1" rowspan=" 1" style=" border-color: windowtext border-width: 1px border-style: solid word-break: break-all " p a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C83888.htm" target=" _self" span style=" text-decoration: underline font-family: 宋体 font-size: 16px " 显微可视流变仪MCR /span /a /p /td td nowrap=" " valign=" middle" align=" center" colspan=" 1" rowspan=" 1" style=" border-color: windowtext border-width: 1px border-style: solid word-break: break-all " p a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C83888.htm" target=" _self" span style=" font-size:16px font-family:宋体" MCR高级流变仪 /span /a /p /td /tr tr style=" height:18px" td width=" 243" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px word-break: break-all " height=" 18" align=" left" p style=" text-align:left" span style=" text-decoration: underline font-family: 宋体 font-size: 16px " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C83886.htm" target=" _self" style=" text-decoration: underline font-family: 宋体 font-size: 16px " 安东帕界面流变仪MCR /a /span /p /td td width=" 51" nowrap=" " valign=" middle" style=" border: 1px solid windowtext padding: 5px " height=" 18" align=" center" p a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C83886.htm" target=" _self" span style=" font-size:16px font-family:宋体" MCR302 /span /a /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 电子剥离试验机在高粘性材料测试中的特殊配置与操作要求
    在材料科学与工程领域,高粘性材料的性能测试一直是研究与应用的重要环节。特别是在胶粘剂、胶带、不干胶等产品的开发中,剥离强度作为衡量其质量的关键指标,受到了广泛关注。电子剥离试验机作为这一领域的关键测试设备,针对高粘性材料的测试,不仅需要具备高精度和高稳定性,还需一系列特殊配置和严格的操作要求。本文将从设备配置、操作流程、安全保护及数据分析等方面,深入探讨电子剥离试验机在高粘性材料测试中的特殊性与要求。一、电子剥离试验机特殊配置1.1 精密夹持系统高粘性材料在剥离过程中易发生滑移或断裂,因此电子剥离试验机需配备高精度的夹持系统。该系统通常采用特殊设计的夹具,能够牢固夹持试样,确保剥离过程中试样与夹具之间的相对位置不变,从而准确测量剥离力。此外,夹具表面还需进行特殊处理,如增加防滑纹理或采用高摩擦材料,以提高夹持力,减少试样滑移现象的发生。1.2 高精度传感器为了准确测量高粘性材料在剥离过程中的微小力值变化,电子剥离试验机需配备高精度传感器。这些传感器应具备高灵敏度和高分辨率,能够实时采集剥离过程中的力值和位移数据,确保测试结果的准确性和可靠性。同时,传感器还需经过严格校准,以消除系统误差,提高测试精度。1.3 多样化试验模式针对高粘性材料的不同测试需求,电子剥离试验机应提供多样化的试验模式。例如,支持180°剥离、T剥离等多种剥离角度的测试模式,以及不同剥离速率的设置,以满足不同标准和应用场景的要求。此外,试验机还应具备自动清零、过载保护等功能,确保测试过程的安全性和稳定性。二、电子剥离试验机操作流程规范2.1 样品准备在进行高粘性材料的剥离测试前,需严格按照相关标准准备试样。试样的尺寸、形状和表面状态均需符合测试要求。对于高粘性材料,还需特别注意试样的粘贴方式和粘贴强度,以确保测试结果的准确性。同时,需对试样进行必要的预处理,如去除表面污垢或杂质,以减少对测试结果的影响。2.2 仪器校准与设置在启动测试前,必须确保电子剥离试验机已经过全面校准,特别是传感器和测量系统的准确性验证。操作员需根据测试标准,设置合适的剥离角度、剥离速率及数据采样频率等参数。此外,还需检查夹具的紧固状态,确保试样在测试过程中不会发生意外脱落或滑移。2.3 测试执行测试开始时,操作员需平稳启动试验机,避免产生突然的冲击力影响测试结果。在剥离过程中,应密切监控试验机的运行状态和剥离力值的变化,确保数据记录的完整性和准确性。若发现异常现象,如试样断裂位置不符合预期或力值波动异常,应及时停止测试并检查原因。2.4 数据处理与分析测试完成后,需要对采集到的数据进行处理和分析。首先,需剔除异常值或无效数据,确保数据集的准确性和可靠性。随后,利用专业的数据处理软件,对剥离力-位移曲线进行分析,提取关键参数如最大剥离力、剥离能等,并与标准值或预期值进行比较,评估高粘性材料的性能。三、电子剥离试验机安全保护与维护3.1 安全防护电子剥离试验机在工作过程中,需采取必要的安全防护措施,如安装防护罩、设置紧急停止按钮等,以防止操作员受伤或设备损坏。此外,操作员应穿戴适当的个人防护装备,如防护眼镜和手套。3.2 定期维护为确保电子剥离试验机的长期稳定运行和测试精度,需定期进行设备维护。包括清洁设备表面和夹具、检查传感器和传动部件的磨损情况、更换老化的部件等。同时,还需对设备进行定期的校准和验证,以保证测试结果的准确性和可靠性。综上所述,电子剥离试验机在高粘性材料测试中的应用,不仅需要精密的设备配置和严格的操作流程,还需注重安全保护和维护保养。只有这样,才能确保测试结果的准确性和可靠性,为材料科学与工程领域的研究与应用提供有力支持。
  • 实验室笑料百出,高压均质机“压力山大”先生的幽默科研日常
    在遥远的科学小镇上,隐藏着一座充满奇趣与奥秘的实验室,它不像《哈利波特》里的霍格沃茨那样有飞天扫帚和会说话的画像,但这里的每一件设备都能讲出一段段让人捧腹又引人深思的故事。而今天,我们要聊的主角,就是那台在实验室里自封为“压力山大先生”的高压均质机。高压均质机:实验室里的“压力山大”先生走进这座实验室,首先映入眼帘的便是一排排精密的仪器,它们或沉默寡言,或闪烁着智慧的光芒。但在这一片高科技的海洋中,高压均质机无疑是最具“个性”的一位。它身披不锈钢战甲,体型魁梧,仿佛一位随时准备上战场的勇士。不过,你可别被它硬朗的外表欺骗了,这位“压力山大”先生其实有一颗柔软而幽默的心。高压均质机 JXNANO-15 实验室实拍图初次见面,请多关照“你好,我是高压均质机,你也可以叫我‘压力山大’先生。别看我名字听起来沉甸甸的,其实我的工作就是帮那些调皮的分子们排排坐,吃果果,让它们变得团结又听话。”每当有新来的研究员踏入这片领地,压力山大先生总会用它那特有的低沉嗓音,以一种近乎于自我介绍的方式,开始它的“脱口秀”。工作日常:一场关于压力的喜剧在实验室的日常里,压力山大先生的工作可谓是既严肃又搞笑。它的任务是将各种液体或半固体的材料,通过高压和剪切力的作用,变成细腻均匀的乳液或悬浮液。这过程听起来简单,实则暗藏玄机,堪比一场微观世界的“变形记”。看看它们的变形效果吧:中药粉混合液取硫糖铝混悬液塑料乳液藻类DNA大豆沉淀液“你知道吗?每次我启动的时候,都能听到那些分子们在尖叫:‘哎呀妈呀,这是要上天啊!’但实际上,我只是在帮它们完成一场华丽的变身。从杂乱无章到井然有序,这背后的艰辛,只有我和那些勇敢的分子们知道。”压力山大先生边说边得意地摇了摇它那粗壮的“手臂”(其实是高压泵)。实验室的“段子手”除了本职工作,压力山大先生还是实验室里公认的“段子手”。每当实验进入瓶颈,或是大家因长时间工作而感到疲惫时,它总能适时地抛出几个冷笑话,让气氛瞬间活跃起来。“有一次,我问一个细胞:‘你最喜欢实验室的哪个角落?’它回答说:‘当然是你的怀抱了,因为那里能让我感受到前所未有的‘均’质(均质化)体验!’哈哈,连细胞都被我的魅力征服了。”压力山大先生讲到这里,自己先忍不住笑了起来,实验室里也随之响起了一片轻松的笑声。背后的故事:压力也是动力当然,幽默只是压力山大先生的一面,它更深的含义在于面对压力时的坚韧与不屈。在科研的道路上,每一个实验都充满了未知与挑战,正如压力山大先生所承受的极高压力。但正是这样的压力,促使着它不断前行,为科研的进步贡献着自己的力量。“别看我平时嘻嘻哈哈的,其实我也是个有追求的设备。我希望通过我的努力,能让更多的科研成果从这里诞生,让科学的世界因我而更加精彩。”在这个充满奇幻与挑战的实验室里,这位自称为“压力山大”先生的存在,不仅是一台高效的科研设备,更是大家心中不可或缺的“开心果”。它用自己的方式,诠释着科研的乐趣与艰辛。
  • 《热塑性塑料及其复合材料热封面热粘性能测定》国家标准通过专家审查
    5月10日,《热塑性塑料及其复合材料热封面热粘性能测定》国家标准正式通过专家审查,向全面实施迈出了重要的一步。   该标准详细规定了热塑性材料及其复合材料的热封面,在热封刚结束尚未冷却时的热粘力(即热粘强度)的测试方法,填补了国内相关国家标准和行业标准的空白。审查会中,来自全国塑料制品标准化技术委员会、国家包装产品质量监督检验中心、山东省医疗器械产品质量检验中心等国家检验、学术机构的专家对标准文本、试验验证报告等文件资料进行了认真的讨论并提出修改意见,认定该标准草案已具有与国际标准等同的技术水平。   热粘力,是材料热封部分在热封后未冷却测得的剥离力。在实际生产中,包装材料的热粘力的合适与否直接影响到生产线的灌装效率和破袋率。目前,国际上已经拥有了成熟的热粘性能检测的测试标准—ASTM F1921,但国内标准仍处于空白,标准需求极为迫切。   ——由北京市海淀区产品质量监督检验所、济南兰光机电技术有限公司等多家机构企业的技术人员共同组建了标准起草小组,经过大量的行业调研和国外标准研读,同时辅以兰光热粘拉力机的试验验证,历时3年最终形成了本版标准草案。接下来,本草案将会进一步完善,正式实施后必将对包装材料合理选择和使用提供强有力的量化支持。附:设备介绍HTT-L1热粘拉力试验仪专业适用于塑料薄膜、复合膜等包装材料的热粘、热封性能的测试。同时也适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、胶黏复合品、复合膜、塑料薄膜、纸张等软质材料进行剥离、拉断等项目的试验。
  • 动态热机械分析仪原理简介
    p   动态热机械分析(或称动态力学分析)是在程序控温和交变应力作用下,测量试样的动态模量和力学损耗与温度或频率关系的技术,使用这种技术测量的仪器就是动态热机械分析仪(Dynamic mechanical analyzer-DMA)。 br/ /p p   DMA仪器的结构及重要部件如图所示: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/26b5a0aa-c61a-4937-9512-91ce4103c5fd.jpg" title=" DMA结构.jpg" width=" 400" height=" 238" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 238px " / /p p style=" text-align: center " strong DMA的结构示意图(左:一般DMA的结构 右:改进型DMA的结构) /strong /p p style=" text-align: center " 1.基座 2.高度调节装置 3.驱动马达 4驱动轴 5.(剪切)试样 6.(剪切)试样夹具 7.炉体 8.位移传感器(线性差动变压器LVDT) 9.力传感器 /p p   DMA核心的部件有驱动马达、试样夹具、炉体、位移传感器、力传感器。 /p p strong 驱动马达 /strong —以设定的频率、力或位移驱动驱动轴 /p p strong 试样夹具 /strong —DMA依据所选用夹具的不同,可采用如图所示的不同测量模式: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/18bffd85-0be9-4361-927f-8be409b209c8.jpg" title=" DMA测量模式.jpg" width=" 400" height=" 152" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 152px " / /p p style=" text-align: center " strong DMA测量模式 /strong /p p style=" text-align: center " 1.剪切 2.三点弯曲 3.双悬臂 4.单悬臂 5.拉伸或压缩 /p p strong 炉体 /strong —控制试样服从设定的温度程序 /p p strong 位移传感器 /strong —测量正弦变化的位移的振幅和相位 /p p strong 力传感器 /strong —测量正弦变化的力的振幅和相位。一般DMA没有力传感器,由传输至驱动马达的交流电来确定力和相位 /p p strong 刚度、应力、应变、模量、几何因子的概念: /strong /p p   力与位移之比称为刚度。刚度与试样的几何形状有关。 /p p   归一化到作用面面积A的力称为机械应力或应力σ(单位面积上的力),归一化到原始长度L sub 0 /sub 的位移称为相对形变或应变ε。应力与应变之比称为模量,模量具有物理上的重要性,与试样的几何形状无关。 /p p   在拉伸、压缩和弯曲测试中测得的是杨氏模量或称弹性模量,在剪切测试中得到的是剪切模量。 /p p   在动态力学分析中,用力的振幅FA和位移的振幅LA来计算复合模量。出于实用的考虑,用所谓的几何因子g将刚度和模量两个量的计算标准化。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/feb82561-d2c4-43db-a8c4-44864e46f3b1.jpg" title=" DMA-1.jpg" / /p p 可得到 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/c69705fc-1d40-430b-ab24-80b16e80df41.jpg" title=" DMA-2.jpg" / /p p F sub A /sub /L sub A /sub 为刚度。所以测定弹性模量的最终方程为 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/08ff85ae-0c32-4333-a18d-1aef926a698d.jpg" title=" DMA-3.jpg" / /p p 模量由刚度乘以几何因子得到。 /p p   各种动态热机械测量模式及几何因子的计算公式见下表: /p p style=" text-align: center " 表1 DMA测量模式及其试样几何因子的计算公式 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/1a1ebfe9-d3d3-4205-b263-c6348668361f.jpg" title=" DMA测量模式及其试样几何因子的计算公式.jpg" width=" 400" height=" 276" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 276px " / /p p   注:表中b为厚度,w为宽度,l为长度。 /p p strong DMA测试的基本原理: /strong /p p   试样受周期性(正弦)变化的机械振动应力的作用,发生相应的振动应变。测得的应变往往滞后于所施加的应力,除非试样是完全弹性的。这种滞后称为相位差即相角δ差。DMA仪器测量试样应力的振幅、应变的振幅和应力与应变间的相位差。 /p p   测试中施加在试样上的应力必须在胡克定律定义的线性范围内,即应力-应变曲线起始的线性范围。 /p p   DMA测试可在预先设定的力振幅下或可在预先设定的位移振幅下进行。前者称为力控制的实验,后者称为位移控制的实验。一般DMA只能进行一种控制方式的实验。改进型DMA能在实验过程中自动切换力控制和位移控制方式,保证试样的力和位移变化不超出程序设定的范围。 /p p strong 复合模量、储能模量、损耗模量和损耗角的关系: /strong /p p   DMA分析的结果为试样的复合模量M sup * /sup 。复合模量由同相分量M& #39 (或以G& #39 表示,称为储能模量)和异相(相位差π/2)分量M& #39 & #39 (或以G& #39 & #39 表示,称为损耗模量)组成。损耗模量与储能模量之比M& #39 & #39 /M& #39 =tanδ,称为损耗因子(或阻尼因子)。 /p p   高聚物受到交变力作用时会产生滞后现象,上一次受到外力后发生形变在外力去除后还来不及恢复,下一次应力又施加了,以致总有部分弹性储能没有释放出来。这样不断循环,那些未释放的弹性储能都被消耗在体系的自摩擦上,并转化成热量放出。 /p p   复合模量M sup * /sup 、储能模量M& #39 、损耗模量M& #39 & #39 和损耗角δ之间的关系可用下图三角形表示: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/51080aa0-2961-4541-81f5-b04011690e46.jpg" title=" 复合模量三角形关系.jpg" width=" 400" height=" 191" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 191px " / /p p   储能模量M& #39 与应力作用过程中储存于试样中的机械能量成正比。相反,损耗模量表示应力作用过程中试样所消散的能量(损耗为热)。损耗模量大表明粘性大,因而阻尼强。损耗因子tanδ等于黏性与弹性之比,所以值高表示能量消散程度高,黏性形变程度高。它是每个形变周期耗散为热的能量的量度。损耗因子与几何因子无关,因此即使试样几何状态不好也能精确测定。 /p p   模量的倒数成为柔量,与模量相对应,有复合柔量、储能柔量和损耗柔量。对于材料力学性能的描述,复合模量与复合柔量是等效的。 /p p & nbsp & nbsp 通常可区分3种不同类型的试样行为: /p p 纯弹性—应力与应变同相,即相角δ为0。纯弹性试样振动时没有能量损失。 /p p 纯粘性—应力与应变异相,即相角δ为π/2。纯粘性试样的形变能量完全转变成热。 /p p 粘弹性—形变对应力响应有一定的滞后,即相角δ在0至π/2之间。相角越大,则振动阻尼越强。 /p p & nbsp & nbsp DMA分析的各个物理量列于下表: /p p style=" text-align: center " 表2 DMA物理量汇总 /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 284" style=" border-right: none border-bottom: none border-left: none border-top: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 应力 /span /p /td td width=" 284" style=" border-right: none border-bottom: none border-left: none border-top: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " σ(t)=σ sub A /sub sinωt=F sub A /sub /Asinωt /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 应变 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " ε(t)=ε sub A /sub sin(ωt+δ)=L sub A /sub /L sub 0 /sub sin(ωt+δ) /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 模量 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " M*(ω)=σ(t)/ε(t)=M’sinωt+M’’cosωt /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 模量值 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " |M*|=σ sub A /sub /ε sub A /sub /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 储能模量 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " M’(ω)=σ sub A /sub /ε sub A /sub cosδ /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 损耗模量 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " M’’(ω)=σ sub A /sub /ε sub A /sub sinδ /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-top: none border-right: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 损耗因子 /span /p /td td width=" 284" style=" border-top: none border-right: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " tanδ=M’’(ω)/M’(ω) /span /p /td /tr /tbody /table p strong 温度-频率等效原理 /strong /p p   如果在恒定负载下,分子发生缓慢重排使应力降至最低,材料因此而随时间进程发生形变 如果施加振动应力,因为可用于重排的时间减少,所以应变随频率增大而下降。因此,材料在高频下比在低频下更坚硬,即模量随频率增大而增大 随着温度升高,分子能够更快重排,因此位移振幅增大,等同于模量下降 在一定频率下在室温测得的模量与在较高温度、较高频率下测得的模量相等。这就是说,频率和温度以互补的方式影响材料的性能,这就是温度-频率等效原理。因为频率低就是时间长(反之亦然),所以温度-频率等效又称为时间-温度叠加(time-temperature superposition-TTS)。 /p p   运用温度-频率等效原理,可获得实验无法直接达到的频率的模量信息。例如,在室温,几千赫兹下橡胶共混物的阻尼行为是无法由实验直接测试得到的,因为DMA的最高频率不够。这时,就可借助温度-频率等效原理,用低温和可测频率范围进行的测试,可将室温下的损耗因子外推至几千赫兹。 /p p strong 典型的DMA测量曲线: /strong /p p   DMA测量曲线主要有两大类,动态温度程序测量曲线和等温频率扫描测量曲线。 /p p   动态温度程序测量曲线,是在固定频率的交变应力条件下,以一定的升温速率(由于试样较大,通常速率较低,以1~3K/min为佳),进行测试。得到的是以温度为横坐标、模量为纵坐标的图线,图中可观察储能模量G& #39 ,损耗模量G& #39 & #39 ,和损耗因子tanδ随温度的变化曲线,反应了试样的次级松弛、玻璃化转变、冷结晶、熔融等过程。 /p p   等温频率扫描测量曲线,是在等温条件下,进行不同振动频率应力作用时的扫描测试。得到的是以频率为横坐标、模量为纵坐标的图线,图中可观察储能模量G& #39 ,损耗模量G& #39 & #39 ,和损耗因子tanδ随频率的变化曲线。等温测试的力学松弛行为与频率的关系又称为力学松弛谱,依据温度-频率等效原理,可将不同温度条件下的力学松弛谱沿频率窗横向移动,来得到对应于不同温度时的模量值。 /p
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