本发明涉及将颜料微颗粒化技术运用于制备纳米改性中性墨水方法之中。其要旨是运用颜料化工程中作为“合成后再处理”的具有锚定结构和溶剂化长链结构特征的表面处理剂,对颜料二次粒子进行表面改性,构筑多维障碍结构效应,可以有效地克服墨水在贮存过程中,因结晶絮凝返粗而导致的触变性增大,墨性变坏的常见缺陷,此种可以称为纳米改性的中性墨水具有长期稳定的可靠品质。
中性墨水在国外形象地名为睹喱墨水、Gelink(胶冻状墨水),因为它的表观是一经搅动后会变得稀薄流动一些,但放置一定时间后,油墨又会回复到较稠厚状态。这正是一种切力变稀的典型触变性,也有称为“剪切粘性”特征的表观,是与中性笔结构的匹配有极大关系。在静止状态下,较稠厚的墨水可以防止从贮墨管尾部倒流或者从笔头的球珠与球座的间隙中渗漏出来;但是一旦书写,球珠迅速转动施加一定的剪切力,墨水因剪切力粘度而变稀,就流畅地随球珠的转动而出墨成线。由此可知触变性对中性墨水是至关重要的品质,它的变化会影响稳定性能。触变指数过大或过小,会出现书写手感沉重、断线、甚至不能出墨成线,或者渗漏、斑渍等现象。
然而,在过去一段时间对中性墨水比较偏重于粘度控制等方面的研究,着重增稠剂的开发和运用技术。其原因是中性墨水的连结料中树脂较少,主要成份是以水为主体的溶剂。连结料的粘度低、既不能适应笔头的出墨系统,又会在贮墨管和笔头内下沉,破环介质的稳定。因此,在过去一些已经公开的专利中都报告了粘度控制方面的研究成果。提出了使用天然或合成的增稠剂来解决中性墨水具有触变性或假塑性的粘度,它们对于中性墨水的研制具有阶段性进步意义。然而随着时代的进步,人们对中性墨水的书性能,色光性能,以及与笔头类型的匹配性,特别是贮存稳定性的要求越来越高,并且发现墨水在调节粘度到合适的粘度比,与笔头匹配性很好,但在长期贮存以后却发生了欠流利、断
线、不出墨的通病。如果单从表象上分析,似乎纯粹是粘度发生变化所致,但是按流变曲线法检测以后,发现其主要原因是墨水的触变指数增大。油墨业界长期积累的经验和数据证明触变性除了与所用的树脂分子量大、正庚烷值小有关以外,最主要的是颜料的数量和品种、规格、形状有关。不同的品种中数联笨胺黄、BDN红、酞菁兰触变性较大,而同一种炭黑针状或片状比圆粒形的触变性大;未经氧化处理的又比处理过的触变性大。但这仍然是一种表象,其实质是颜料的特性决定的,颜料科学认为颜料颗粒状态可分为原生粒径;由原生粒子表面吸附而生成的叫凝聚体:由原生粒子与凝聚体疏松结合而成的混合体称团聚体。商品颜料可以说是凝聚体或团聚体,而决非一次性形成的原生粒子。颜料的一次性粒子的本来面目是极微小的例如二氯并吡咯二酮颜料中,在23X5.7X5.6nm的立方体的颗粒中,大约有2000个边长为0.1少的立方体,这当中可以说有28万个分子的凝聚体。这种现象说明了颜料有一种凝聚力,它的颗粒越细,表面能越大,互相凝聚力越强,导致它在介质中因凝聚返粗而触变指数增大,墨性变坏。因此控制颜料粒子的表面特性是解决中性墨水长期贮存中发生不稳定矛盾的切入点。
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