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通过改进的Hummers法制备氧化石墨,分别以水合肼、葡萄糖和维生素C作为还原剂,通过化学还原的方法还原制备得到石墨烯材料。采用红外光谱(FT-IR)、紫外可见吸收光谱(UV-vis)、X射线衍射仪(XRD)、拉曼光谱(RS)、扫描电子显微镜(SEM)、热重分析仪(TG)对不同还原剂所制备的石墨烯材料进行表征研究。结果表明:3种还原剂均可以还原制备得到石墨烯;维生素C还原得到的石墨烯结构缺陷少,片层薄,比表面积大,热稳定性好。 相似文献
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研究了银色颜料种类、颜基比、分散剂,成膜树脂种类等影响银色水性凹印油墨性能的因素,对分散性、光泽度、表面张力等油墨性能进行了研究和测试,获得性能良好的银色水性凹版油墨配方。实验表明:用铝粉颜料PHY20在颜基比为2∶3时制备出的粒径最小,满足凹版油墨的粒径要求;加入含量为2%的分散剂JL115A得到的油墨的分散效果最好;采用复合树脂813和S-2919的比例为16∶9时,油墨的综合性能最佳。 相似文献
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可食性喷墨油墨黏度对墨滴状态的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
墨滴控制技术是喷墨印刷的关键技术,黏度是影响墨滴状态的关键因素。为了探讨可食性喷墨油墨黏度对墨滴状态的影响,采用在油墨中添加不同含量树脂的方法,调节油墨的黏度,得到黏度各异的可食性喷墨油墨样品,并用墨滴观测仪观察各油墨样品的墨滴状态,测量墨滴在某一时刻的速度和尾部长度,以评价黏度对墨滴状态的影响。结果表明,黏度对墨滴状态影响较大,随着黏度的增加,墨滴的速度逐渐减小。高黏度油墨比低黏度油墨更容易形成圆形墨滴。当黏度高于13.2mPa·s时,随着黏度的增加,油墨出喷孔所用的时间增加,出喷孔时的尾部长度增加。黏度为10.3mPa·s的油墨墨滴在80μs时已经完全出喷孔,此后,在内聚力的作用下很快形成圆形墨滴,此黏度下油墨的墨滴状态比其他油墨样品的墨滴状态好。 相似文献
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为了探讨预聚物对UV喷墨油墨印刷质量的影响,采用Viajet100、6361-100、CN2302等3种超支化预聚物制备UV喷墨油墨,测试色浆及油墨样品的黏度、分散性、表面张力等性能参数,以及样张的实地密度、光泽度、耐划伤性、附着力等印刷质量参数,研究预聚物对这些性能的影响。结果表明:预聚物对UV喷墨油墨的固化性能具有显著影响,对油墨印刷固化后的成膜性能影响较大。 相似文献
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蓝色荧光喷墨油墨发光性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了获得发光性能优良的荧光喷墨油墨,采用不同溶剂,改变树脂及荧光粉用量制备荧光喷墨油墨样品,并用pH值调节剂调节体系的pH值,用荧光光谱仪测试了油墨样品的荧光发光强度。实验结果表明,溶剂种类及树脂、荧光粉、pH值调节剂的用量均影响油墨样品的荧光发光强度,使用丙二醇甲醚丙酸酯为溶剂,且树脂、荧光粉、pH值调节剂的用量分别为5%、0.75%,0.2%时,发光强度达到最大。 相似文献
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为了研究光引发剂对UV柔印油墨稳定性的影响,使用3种光引发剂制备UV柔印品红油墨样品,对光引发剂种类对油墨稳定性的影响进行了研究。通过改变光引发剂907的含量制备油墨样品,研究了光引发剂含量对油墨稳定性的影响。结果表明,光引发剂种类及含量对UV柔印油墨稳定性有很大影响,主要影响油墨的黏度和固化速度。光引发剂TPO所制备的油墨具有较好的储存稳定性;光引发剂907用量为8%时,油墨能保持较好的黏度稳定性,且具有最高的固化速度。 相似文献
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无水胶印因印刷中无需使用润版液,具有有水胶印无法实现的色彩饱和的优势。单体是UV无水胶印油墨的重要组成成分,对油墨的各项性能都有重要影响。使用不同单体分别制备油墨样品,测试了样品的流动曲线、触变性破解指数、表面张力、光泽度、固化速度等性能参数,分析了单体种类对油墨性能的影响。研究结果表明:单体黏度直接影响到油墨样品的黏度;所使用的六种单体都具有良好的固化速度;使用单官能度单体的油墨样品表面张力最低;六种油墨样品都具有较大的触变性。运用配方设计原理,对EOEOEA、TPGDA、TMPTA三种单体进行复合配方实验的结果为0:3:7。 相似文献
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目的 为了通过喷墨打印技术很好地实现量子点薄膜图案化,需要调节量子点薄膜制备工艺的各项参数以获得表面均匀、厚度适宜和无咖啡环结构的量子点薄膜。方法 基板和退火是影响量子点薄膜成膜性能的2个重要参数,分别研究基板的清洗、材料和温度以及退火的温度和时间对喷墨打印量子点薄膜成膜性能的影响。结果 选择3种不同类型的溶剂依次清洗可提高基板表面能,有利于墨水的铺展;PVK基板的量子点面薄膜形貌相较于Pedot:Pss更均匀;当基板温度为50 ℃、退火温度为80 ℃或90 ℃、退火时间为15 min时,咖啡环效应最弱,可获得表面均匀、厚度适宜和无咖啡环结构的量子点薄膜。结论 基板的清洗、自身材料以及温度都会影响墨水的铺展性能,从而影响量子点薄膜的成膜性能;控制退火温度与退火时间,以使马兰戈尼流起作用,咖啡环效应被明显抑制,可以获得表面均匀的量子点薄膜。 相似文献