由于納米金屬微粒對光波的吸收不同于普通的材料,納米金屬微粒可以對光波全部吸收而使自身呈現黑色,同時,除對光線的全部吸收作用外,納米金屬微粒對光尚有散射作用。因此,利用納米金屬微粒的這些特性,可以把納米金屬微粒添加到黑色油墨中,制造出納米黑油墨,從而可以極大地提高黑色油墨的純度和密度。此外,半導體納米粒子由于存在顯著的量子尺寸效應和表面效應,從而使它的光吸收表現出一定的特性。研究表明,納米半導體粒子表面經化學修飾后,粒子周圍的介質可以強烈地影響其光學性質,表現為吸收光譜發(fā)生紅移或藍移,實驗證明,Cds納米微粒的光吸收邊有明顯的藍移,TiO2納米微粒吸收邊出現較大幅度的紅移。據此,如果把它們分別加入到黃色油墨和青色油墨中制成納米油墨,就可以在很大程度上增加黃油墨和青油墨的純度。用添加了特定的納米微粒的納米油墨來復制印刷彩色印刷品,能使印刷品層次更加豐富,階調更加明顯,極大地增強表現圖像細節(jié)的能力,從而可得到高質量的印刷品。
如今,借助高新技術可以將油墨中的各種成分(如樹脂、顏料、填料等)制成納米級的原材料,這樣,由于它們的高度微細而具有很好的流動與潤滑性,可以達到更好的分散懸浮和穩(wěn)定,顏料用量少反而遮蓋力高,光澤好,樹脂粒度細膩,成膜連續(xù),均勻光浩,膜層薄,使印刷的圖像清晰,若用在UV油墨中,可能導致更快地固化速度,同時由于填料的細微均勻分散而消除墨膜的收縮起皺現象。在玻璃陶瓷的印墨中,若無機原料構成為納米級的細度,那將會節(jié)省大量的原料并印出更精美的圖像。在顏料上給油墨制造業(yè)帶來一個巨大的變革,它不再依賴于化學顏料,而是選擇適當體積的納米微粒來呈現不同的顏色。因為有些物質處在納米級時,粒度不同顏色也不同,或不同物質不同顏色,如TiO2、SiO2在納米粒子是白色,Cr203是綠色,Fe203是褐色。還有如納米Al203這類無機納米材料具有很好的流動性,若加入油墨中可以大大提高墨膜的耐磨性。納米級碳黑具有導電性,對靜電具有很好的屏蔽作用,防止電信號受到外部靜電的干擾,若把它加入油墨就可以制成導電油墨,如大容量集成電路,現代接觸式面板開關等。另外,在導電油墨中如將Ag制成納米級而代替微米級Ag,可以節(jié)省50%的Ag粉,這種導電油墨可以直接印在陶瓷和金屬上,墨膜層薄且均勻光滑,性能很好。若將Cu、Ni材料制成0.1~1μm的超微顆粒,它可以代替鈀與銀等貴重金屬導電。
此外,有些納米粉微粒自身具有發(fā)光基團,可以自己發(fā)光,比如,“-N=N-”納米微粒等。這些新型納米發(fā)光材料,經幾分鐘的光照就能在黑暗重自行發(fā)光 12~24小時以上,其發(fā)光強度和維持時間是傳統(tǒng)熒光材料的30倍以上,且材料本身無毒、無害、不含任何放射性元素,其穩(wěn)定性和耐候性優(yōu)良。并可無限次循環(huán)使用。用添加有這種納米微粒的油墨印出的印品不需要外來光源的照射,僅靠自身發(fā)光就能被人眼識別,用于防偽印刷也可以達到很好的一線防偽效果。用于戶外大型廣告噴繪或夜間怨毒圖文印刷品,就不再需要外來光源,不但可以節(jié)省能源,而且大大方便了使用者。還有,由于納米微粒具有很好的表面濕潤性,它們吸附于油墨中的顏料顆粒表面,能大大改善油墨的親油和可潤濕性,并能保證整個油墨分散系的穩(wěn)定,所以添加有納米微粒的納米油墨的印刷適性能得到較大的改善。相信隨著納米材料技術的進一步發(fā)展,會有更多的具有不同特性的納米材料會被人們所認識和利用,把這些納米材料應用到油墨制造中,可以獲得具有不同用途的特種油墨,用于機密文件印刷、多種防偽印刷及各種工藝品的印刷,都能獲得非同一般的良好效果。
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