Материалы полиграфических процессов. Практикум
.pdfТаблица 1.14. Деформация различных видов печатной бумаги после увлажнения и высушивания
№ |
Вид печатной бумаги |
l0, |
lув, |
εув, |
lсух, |
εсух, % |
образца |
и направление отлива |
мм |
мм |
% |
мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! .
Светопроницаемость – это способность материала пропускать падающий на него свет. Светопроницаемость является недостатком печатной бумаги, так как делает видимым изображение, напечатанное на оборотной стороне листа. Это особенно важно для тонкой бумаги, которую труднее изготовить непрозрачной. Для бумаги характерна светопроницаемость с рассеянием света, что обусловлено многократным преломлением света на микронеоднородностях ее поверхности.
Количественно светопроницаемость оценивается по коэффициенту светопропускания, или пропускания (τ), под которым понимают отношение количества пропущенного материалом светового потока к падающему на него световому потоку в процентах. Значение коэффициента τ определяется с помощью спектрофотометров в проходящем свете. Светопроницаемость бумаги зависит от вида полуфабрикатов, использованных при ее изготовлении, степени размола бумажной массы, наличия в волокнистой композиции наполнителей и окрашивающих веществ, а также от характера поверхности бумаги.
На практике применяют показатель, обратный τ, так называемую оптическую плотность (D), физический смысл которой – ослабление интенсивности светового потока при прохождении через материал. Чем больше разница между значениями D запечатанной и чистой бумаги (чем больше разница между белизной бумаги и чернотой запечатанных участков), т.е. чем больше контраст между печатным
31
элементом и фоном, тем лучше воспринимается изображение, напечатанное на бумаге.
Цель работы: ознакомление с измерением коэффициента пропускания (τ) и оптической плотности (D) бумаги.
Прибор: спектрофотометр СФ-256 УВИ (рис. 1.4).
Объекты исследования: образцы различных видов печатной бумаги, с размерами 30×30 (мм).
Порядок выполнения работы:
1)измерение коэффициента τ в разных местах образца каждого типа бумаги в спектральном диапазоне λ = 400–750 нм и определение значений τср;
2)регистрация спектральных кривых поглощения бумажных образцов и определение значений D.
Результаты работы сводятся в табл. 1.15 и формулируются соответствующие выводы о сравнительной светопроницаемости различных видов печатной бумаги.
Таблица 1.15. Результаты измерения коэффициента пропускания и оптической плотности различных видов печатной бумаги
№ |
Вид |
λ, нм |
Δτср, % |
D, от. ед. |
|
образца |
печатной бумаги |
||||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% /
Белизна, прозрачность и непрозрачность – показатели оптических свойств бумаги. Белизна – важнейший показатель печатной бумаги, отвечающий за контраст печати и, следовательно, качество печатного издания.
Для повышения степени белизны в бумагу вводят оптические отбеливатели, которые при отражении преобразуют свет из УФ-
32
диапазона в видимый спектр. При этом значение белизны может составлять более 100 %. Как правило, для высококачественной иллюстративной печати применяется бумага с высокой белизной.
Белизна бумаги количественно определяется по коэффициенту отражения (k). В России для измерения белизны бумаги применяются лейкометры, в которых используется источник света с длиной волны λ = 457 нм. В этих приборах свет, отраженный от бумажного образца, попадает в шарообразную камеру, и по его интенсивности измеряется процент белизны. Величина коэффициента белизны (W) в процентах определяется как W = kс (где kс – коэффициент отражения стопы бумаги под синим светофильтром).
Под прозрачностью бумаги, как и любого материала, понимают его способность пропускать свет без рассеяния (без изменения направления света). Прозрачность бумаги оценивается степенью видимости в отраженном свете через бумагу знаков и рисунков, нанесенных на подложку.
Коэффициент прозрачности (θ) в процентах определяется на лейкометре и рассчитывается по формуле
где kБ и kч – коэффициент отражения стопы бумаги соответственно на белой и на черной пластине; и – коэффициент отражения соответственно белой и черной пластины (их значения приведены в техническом паспорте пластин).
Непрозрачность бумаги оценивается по коэффициенту отражения бумажного образца на черном бархате. Это особенно важный показатель при двусторонней печати. Для печатной бумаги значение непрозрачности должно составлять не менее 87–92 %, иначе изображение или текст будут просвечиваться на другую сторону листа. Если бумага тонкая, для повышения непрозрачности в состав бумажной массы вводят наполнители с высоким коэффициентом рассеивания света (диоксид титана).
Коэффициент непрозрачности (Q) определяется на лейкометре и рассчитывается по формуле
33
где kч1 – коэффициент отражения одного листа бумаги на черной пластине; k∞ – коэффициент отражения за синим фильтром при бесконечной толщине слоя.
Цель работы: ознакомиться с измерением коэффициента белизны, прозрачности и непрозрачности бумаги на лейкометре.
Прибор: лейкометр для определения коэффициента отражения белых (почти белых) материалов (рис. 1.9).
Рис. 1.9. Внешний вид лейкометра
Объекты исследования: не имеющие дефектов (трещин, царапин и т.д.) образцы различных видов печатной бумаги с размерами 50×50 (мм) по 4–5 образца каждого вида.
Порядок выполнения работы:
1)изучение устройства и методики измерения на лейкометре;
2)подготовка прибора – установка наибольшей резкости изображения прибора и синего светофильтра (λ = 457 нм);
3)установка на держатель измерительного стандарта и измерение его коэффициента отражения;
4)подготовка стоп из 4–5 образцов каждого вида бумаги и установка их на держатель;
5)измерение коэффициента kс;
6)измерение коэффициента kБ;
34
7)измерение коэффициента kч;
8)измерение коэффициента kч1.
Результаты измерений представляются в виде табл. 1.16 и формулируются выводы по сопоставлению оптических показателей различных видов печатной бумаги.
Таблица 1.16. Результаты определения оптических показателей различных видов печатной бумаги
№ |
Вид |
ρс, |
, |
|
|
W, |
θ, % |
Q, % |
образца |
печатной |
% |
% |
|
|
% |
|
|
|
бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
& .$
Глянец (лоск, блеск) – это проявления частично зеркального отражения, когда на фоне рассеянного отражения наблюдается его максимум в направлении угла отражения, равного углу падения. Глянец – очень важная характеристика в практике полиграфии, привлекающая внимание к полиграфической продукции в тех случаях, когда речь идёт о рекламе или об упаковке. Блики же на печатной продукции затрудняют чтение текстов. Поэтому для воспроизведения текста применяется бумага с минимальным глянцем.
Глянец достигается обработкой бумаги в суперкаландре, особенно если на ее поверхности нанесен покровный пигментный слой (проведено мелование). Глянец бумаги измеряют по интенсивность света, отраженного от ее поверхности в разных направлениях. Степень глянца выражается разностью (в процентах) между количеством света, отраженного зеркально и рассеянно.
Цель работы: ознакомиться с измерением степени глянца печатной бумаги.
Прибор: блескомер ФБ-2 для измерения фотоэлектрическим методом поверхностного блеска различных материалов (рис. 1.10).
35
Объекты исследования: не имеющие дефектов (трещин, царапин и т.д.) образцы различных видов печатной бумаги с размерами не менее 40×60 (мм) по 4–5 образца каждого вида.
Порядок выполнения работы:
1)ознакомление с устройством и работой блескометра;
2)настройка блескометра по поверочной пластинке;
3)измерение степени глянца (блеска) образцов па различных участках их поверхности.
Рис. 1.10. Блескомер ФБ-2
За результат испытания принимается среднее арифметическое значение трех определений, расхождения между которыми не должны превышать 2 %.
Результаты работы сводятся в табл. 1.17 и формулируются соответствующие выводы по сопоставлению степени глянца различных видов печатной бумаги.
36
Таблица 1.17. Результаты измерения степени глянца различных видов печатной бумаги
№ образца |
Вид печатной бумаги |
Степень глянца, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
1.Что представляет собой основа бумаги?
2.Какие свойства должны иметь волокна для изготовления бу-
маги?
3.Какими свойствами обладают целлюлозные волокна?
4.Какова структура целлюлозных волокон?
5.Какие волокнистые материалы применяются для изготовления бумаги?
6.Что является сырьем для изготовления бумаги в России?
7.Какие компоненты входят в состав древесины?
8.В чем состоит принципиальное отличие древесной целлюлозы
идревесной массы?
9.Какими приборами можно определить структуру бумаги и волокнистых материалов для ее изготовления?
10.Какими особенностями обладает бумага?
11.Как проявляется и чем обусловлена анизотропия бумаги?
12.Как отличается прочность бумаги в машинном и поперечном направлении?
13.Какие существуют способы для определения направления отлива бумаги?
14.Для чего необходимо знать направления отлива бумаги?
15.Какой размерный параметр является основным для бумаги?
16.Каков диапазон толщины печатной бумаги?
17.Почему необходимо оценивать среднюю толщину бумаги?
18.Чем обусловлен разброс бумаги по толщине?
19.Что понимают полиграфисты под граммажем?
20.Каков диапазон значений массы одного квадратного метра печатной бумаги?
37
21.Как отличается значение граммажа бумаги и переплетного
картона?
22.Корректно ли массу одного квадратного метра печатной бумаги называть ее плотностью?
23.Как наиболее легко определить плотность бумаги?
24.Как отличается плотность различных видов печатной бумаги?
25.Какие виды неоднородности характерны для бумаги?
26.Чем обусловлена неоднородность бумаги?
27.Как можно визуально оценить мезонеоднородность бумаги?
28.Каким методом и как можно количественно оценить мезонеоднородность бумаги?
29.Каково назначение компонентов, входящих в состав бумаги?
30.Что понимают под влажностью бумаги?
31.На что влияет влажность печатной бумаги?
32.Какая влажность является оптимальной для печатной бумаги?
33.Как определяется влажность печатной бумаги?
34.Каково назначение наполнителей бумаги и что они собой представляют?
35.Как можно определить количество в бумаге наполнителей?
36.Что понимают под зольностью бумаги и как она определяется?
37.Как бумага классифицируется в зависимости от зольности?
38.Каково назначение проклеивающих веществ в составе бумаги?
38.Какие существуют виды проклеивающих веществ?
39.Что понимают под степенью проклейки?
40.Как печатная бумага классифицируется в зависимости от степени проклейки?
41.Каким методом определяется степень проклейки бумаги?
42.Как называется инструмент для определения степени проклейки бумаги?
43.Как отличается степень проклейки разных видов печатной
бумаги?
44.Что понимают под пористостью бумаги?
45.Как можно количественно определить пористость бумаги?
46.Как рассчитывается пористость бумаги?
47.Как отличается пористость бумаги для разных способов пе-
чати?
48.Как определяется впитывающая способность бумаги?
49.Как определяется средний размер пор бумаги по впитыва-
нию?
38
50.Какая жидкость применяется для изучения кинетики впитывания бумаги?
51.Как получают кинетические кривые впитывания бумаги?
52.Как рассчитывается радиус пор бумаги?
53.Как отличаются значения радиуса пор различных видов печатной бумаги?
54.По каким показателям оцениваются механические свойства
бумаги?
55.Как определяется прочность бумаги на разрыв?
56.Что представляет собой диаграмма растяжения бумаги?
57.Как выглядят образцы для определения прочности бумаги на
разрыв?
58.Каким показателем оценивается прочность бумаги на разрыв?
59.Что понимают под деформационными свойствами бумаги?
60.По какому показателю можно оценить растяжимость бумаги?
61.Как отличаются прочностные и деформационные характеристики бумаги в машинном и поперечном направлении?
62.Как изменяются линейные размеры бумаги при увлажнении?
62.Как отличается деформация бумаги при увлажнении в ма-
шинном и поперечном направлении?
63.По каким показателям определяются оптические свойства
бумаги?
64.Что понимают под светопроницаемостью материала?
65.Каким показателем оценивается светопроницаемость мате-
риала?
66.Какие значения коэффициента светопропускания характерны для печатной бумаги?
67.Какой прибор применяется для оценки светопроницаемости
бумаги?
68.Какие характеристики бумаги были получены с помощью спектрофотометра?
69.Как называется зависимость коэффициента проницаемости от длины волны?
70.Как по светопроницаемости отличаются различные виды печатной бумаги?
71.В чем отличие между светопроницаемостью и прозрачностью материала?
72.Какова степень непрозрачности печатной бумаги?
39
73.По какому показателю на практике оценивается непрозрачность бумаги?
74.Что понимают под белизной бумаги?
75.Как количественно оценивается белизна бумаги?
76.На каком приборе в России определяются показатели белизны, прозрачности и непрозрачности бумаги?
77.Что понимают под глянцем бумаги?
78.Как достигается высокая степень глянца печатной бумаги?
79.На каком приборе определяется степень глянца печатной
бумаги?
80.Как отличаются виды печатной бумаги по степени глянца?
40
