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胶印油墨在双胶纸上的湿干变化和颜色特性表现如何

胶印油墨在双胶纸上的湿干变化和颜色特性表现如何

发布日期:2019-11-16 作者: 点击:

胶版印刷在当前依然是主流的印刷方式,在这种印刷工艺中,油墨在纸张上需要一定的干燥时间,在这个过程中使用不同类型的纸张和油墨所印刷出的颜色是有差异的,印刷人往往希望能够准确预知印刷油墨干燥完成后的最终颜色效果。本文通过相关的试验和测试为大家提供了数据参考,读者可以从中获知胶印油墨在双胶纸上由湿到干的颜色数据变化趋势和颜色最终稳定所需要的时间。

  01

  测试目的

  胶版印刷过程中会受到很多因素的影响,从而造成不同的印刷效果。其中纸张和油墨对于印刷效果的影响尤为重要,所以印刷业内人士对于不同纸张和不同油墨的颜色特性非常关心。特别是传统油墨在固化过程中颜色的变化趋势和最终稳定时间,尚无完整参考试验数据,而这些信息对于部分印刷车间人员来讲是非常重要的,他们希望可以通过数据来预知当前印刷品稳定后的最终颜色效果。为此,我们进行了相关数据测试,获得了大量的数据,希望这些数据可以帮助印刷车间人员降低颜色调整时间,减少生产浪费,促进颜色调整的标准化。

  02

  测试材料、设备、仪器和流程

  测试材料:70g双胶纸,矿物油墨,大豆油墨,金阳橡皮布,OURPRESS免酒精工艺。纸白数据:L*为90.48;a*为1.00;b*为-5.76;C*为5.85;h°为279.82。测试图表:如图1所示。

  印刷设备KOMORI LITHRONE S29四色胶印机。

  印刷色序:KCMY。

      测试仪器和软件:MetaVue VS3200非接触成像分光光度仪,i1PRO2分光光度仪,i1iO2自动扫描阅读器,Color iQC颜色品质控制软件,i1PUBLISHPRO 2色彩管理系统。



  参数设定:色度数据为D50光源,2°视角,M0状态。密度为T状态,包含纸白。

  测试流程:印刷完成后,部分色表每间隔10分钟进行测量,连续测量约3小时;部分色表每3小时进行测量,连续测量约72小时。

  印刷环境温度和湿度:印刷环境温度为21℃,印刷环境湿度为45%。

      测量环境温度和湿度:测量环境温度为16℃~20℃,测量环境湿度为30%~48%。测量过程中环境温湿度变化如图2所示。

 03


  油墨在干燥过程中的密度和色度变化

  此部分采用MetaVue VS3200非接触成像分光光度仪配合Color iQC颜色品质控制软件进行测量,分别针对前3小时和前72小时的颜色变化进行测量。其中第一部分测量了8个实地色和实地叠印色,第二部分测量了16个色块。

      1.采用矿物油墨印刷,选择前8个实地色块(C100、M100、Y100、K100、M100Y100、C100Y100、C100M100、C100M100Y100),初次测量约在印刷完成3分钟内,后面约每10分钟测量一次,记录前3小时左右内的颜色和密度变化(以小时为单位)趋势如图3~图10所示。



  从图3可以看出,颜色在整个时间段内有稳定平滑的变化,其中前1小时内变化迅速。深浅变化微小,色相略微偏向红色,饱和度有显著降低。虽然数据变化较大,但这种变化对于人眼来说并不明显。

      从图4可以看出,颜色在整个时间段内有稳定平滑的变化,其中前1.5小时内变化迅速。明度升高,色相略偏向黄色,饱和度有显著降低。这种差异目视也会很明显。



  从图5可以看出,颜色在整个时间段内有稳定平滑的变化,其中前1.5小时内比较迅速。明度升高,色相略偏向紫色,饱和度有明显降低。这个变化目视不会明显。

      从图6可以看出,颜色在整个时间段内有稳定平滑的变化,其中前2小时内变化迅速。主要是明度变高,颜色变浅,这种变化目视会非常明显。



  从图7可以看出,颜色在整个时间段内有稳定平滑的变化,其中前2小时内变化较快。明度升高,色相偏向红色,饱和度有显著降低。

      从图8可以看出,颜色在整个时间段内有稳定平滑的变化,其中前1.5小时内变化迅速。明度升高,色相偏向蓝色,饱和度有显著降低。



  从图9可以看出,颜色在整个时间段内整体上有较为稳定平滑的变化。明度显著升高,色相变化微小,饱和度也有显著降低。

  从图10可以看出,颜色在整个时间段内有较为稳定平滑的变化,其中前2小时内变化迅速,主要是明度升高,饱和度略有降低。

  2.采用大豆油墨印刷,选择16个色块C100、M100、Y100、K100、M100Y100、C100Y100、C100M100、C100M100Y100、C50、M50、Y50、K50、M50Y50、C50Y50、C50M50、C50M50Y50),初次测量约在印刷完成30分钟内完成,后面每约3小时测量一次,74小时内的颜色和密度变化(时间以小时为单位)趋势图如图11~26所示。




  从图11可以看出,黄色在前2小时内有剧烈的颜色变化,在23小时后趋于稳定。

  从图12可以看出,品红在前5小时内有明显的颜色变化,在23小时后趋于稳定。

  从图13可以看出,青色在前2小时内有剧烈的颜色变化,后面变化缓慢,在29小时后趋于稳定。

      从图14可以看出,黑色在前5小时内有剧烈的颜色变化,后面变化缓慢,在47小时后趋于稳定。



  从图15可以看出,在前17小时变化明显,在56小时后趋于稳定。

  从图16可以看出,在前14小时变化明显,在20小时后趋于稳定。

  从图17可以看出,在前14小时变化明显,在56小时后趋于稳定。

      从图18可以看出,在前11小时变化明显,在44小时后趋于稳定。



  从图19可以看出,在前5小时变化明显,后面趋于稳定,数据受测量位置的影响很大。

      从图20可以看出,在前5小时变化明显,后面趋于稳定,数据受测量位置的影响很大。



  从图21可以看出,在前2小时变化明显,后面趋于稳定。

  从图22可以看出,在前3小时变化明显,后面趋于稳定。

  从图23可以看出,在前3小时变化明显,后面趋于稳定,数据受测量位置的影响很大。

      从图24可以看出,在前3小时变化明显,后面趋于稳定。



  从图25可以看出,在前3小时变化明显,后面趋于稳定。

  从图26可以看出,在前3小时变化明显,后面趋于稳定,数据受测量位置的影响很大。

 04


  油墨干燥过程中的色域变化

      此部分采用i1PRO2分光光度仪配合i1iO测量台和i1Profiler软件对大豆油墨P2P25X色表进行测量,每隔24小时测量一次,其L*值分别在75、50、25时的CIELab色域如图27~29所示。




  可见,干燥过程中在暗调区域色域在减小,饱和度在降低,但在亮调部分,有些区域色域反而增大了。

  05

  结论

  1.不同墨色的干燥时间和干燥前后颜色变化程度和趋势不同,其中黑色和品红的变化最为显著(矿物油墨3.8小时的变化DE2000分别为2.77和1.82)。

  2.实地色在最初的2小时变化迅速,之后变化趋缓,在24小时后达到基本稳定。

  3.颜色的变化主要是饱和度(C*)降低和明度(L*)升高

  4.由于光学结构有一定差异,MetaVue VS3200数据与eXact和i1PRO2之间有一定差异,这种差异在可控范围内,笔者认为不会影响颜色的变化趋势

  5.受实际条件限制,每个色块的初始测量时间有一定差异

  6.数据测量是在一个无窗、有空调的房间内进行,该环境与实际生产环境可能会有一定差异。由于色块充分暴露在空气中,并且进行连续测量,仪器光源持续会照射在色表上,这些因素都会对干燥时间有一定影响。

      7.有个别数据有明显误差,有可能是由于测量位置选择错误和测量手法差异造成的,为保持数据的完整性和真实性,笔者并未剔除或进行任何修改。


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