
- •Министерство образования и науки Российской Федерации Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова
- •Дипломный проект
- •Министерство образования и науки Российской Федерации Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова
- •Задание по дипломному проекту
- •Реферат
- •1.1. Принцип системы увлажнения в офсетной печати
- •1.2. Требования к качеству нанесения увлажняющего раствора и конструкции систем увлажнения
- •1.3. Увлажняющий раствор, его показатели и состав
- •1.3.1. Жесткость воды (dH), используемой для приготовления увлажняющего раствора
- •1.3.2. Электропроводность увлажняющего раствора
- •1.3.3. Кислотность (или рН) увлажняющего раствора
- •1.3.4. Поверхностное натяжение
- •1.3.5. Добавки в увлажняющий раствор
- •1.3.5.1. Буферные добавки
- •1.3.5.2. Поверхностно-активные вещества
- •1.3.5.3. Антикоррозионные добавки
- •1.3.5.4. Антигрибковые добавки
- •1.4. Влияние увлажняющих растворов
- •1.4.1. Увлажняющий раствор и печатная форма
- •1.4.2. Увлажняющий раствор и печатная краска
- •1.4.3. Эмульгирование краски в процессе печати
- •1.4.4. Увлажняющий раствор и запечатываемый материал
- •1.4.5. Микроорганизмы в увлажняющем растворе
- •2.1 Факторы, влияющие на баланс «краска-вода».
- •2.2 Проблемы, возникающие при нарушении баланса «краска-вода»
- •2.3. Описание приборов, применяющихся для контроля качества увлажняющих растворов
- •2.3.1. Измерение рН увлажняющего раствора
- •2.3.2. Измерение электропроводности
- •2.3.3. Измерение жесткости воды
- •2.3.4. Набор для экспресс-анализа fount control
- •2.4. Описание объектов исследования
- •2.4.1 Изопропиловый спирт
- •2.4.2. Заменитель изопропилового спирта ipAfix
- •2.4.3. Концентрированный заменитель изопропилового спирта par
- •3.1. Определение общей и карбонатной жесткости воды, измерение температуры, рН и электропроводности двух образцов воды
- •3.2. Исследование зависимости величины рН и электропроводности от концентрации увлажняющего раствора для воды разной жесткости
- •4. Устройства для обеспечения стабильной работы увлажняющего раствора.
1.3.5.3. Антикоррозионные добавки
Антикоррозионные вещества (ингибиторы коррозии) уменьшают коррозию печатной формы и составных элементов печатного аппарата, взаимодействующих с увлажняющим раствором. Добавленные в небольшом количестве в коррозионно-активный раствор, эти вещества замедляют скорость разрушения поверхности металлов, с которой раствор соприкасается.
Рисунок 21- Бак увлажняющего аппарата, который долго не подвергался чистке
Величина рН является важной составляющей, определяющей антикоррозионные свойства увлажняющего раствора. Оптимальное значение рН увлажняющего раствора выбирают с учетом физико-химической характеристики поверхности металла, на котором создаются пробельные элементы (алюминий, никель, хром). Например, для алюминия вредны находящиеся в воде двууглекислые соли магния и кальция, их действие локализуется введением фосфорной кислоты, которая действует как антикоррозионная добавка.
1.3.5.4. Антигрибковые добавки
Содержание коллоидов в увлажняющем растворе и кислая среда способствует появлению в системе увлажнения микроорганизмов, что крайне нежелательно.
Некоторые химические вещества оказывают противомикробное действие, препятствуя развитию бактерий, водорослей и грибков, которые засоряют систему циркуляции увлажняющего раствора при длительном использовании системы увлажнения без регулярной очистки и промывки.
Специальные антисептические компоненты - биоциды входят в состав добавок в увлажнение. Они предотвращают образование слизи и рост бактерий и водорослей в увлажняющем аппарате и трубопроводе увлажняющей системы, обеспечивая значительное увеличение интервала между смывками увлажняющей системы и сменой воды.
Безопасность биоцидов, вводимых в добавки, проверяется по более чем 500 тестам на вредность.
1.4. Влияние увлажняющих растворов
Рассмотрим взаимодействие и влияние увлажняющих растворов, элементов печатной машины и запечатываемого материала, и влияние различного состава увлажняющих растворов на процесс и качество печатания.
1.4.1. Увлажняющий раствор и печатная форма
Пленка увлажняющего раствора, наносимая в процессе печатания на поверхность печатной формы, должна быть определенной толщины, которая зависит от свойств формы. Для монометаллических печатных форм эта величина может быть до 2 мкм. Температуру увлажняющего раствора в корыте увлажняющего аппарата необходимо поддерживать в пределах 12—14 °С.
По данным исследовательского центра фирмы Heidelberg, на листовых печатных машинах время жизни поверхностей увлажнения лежит в пределах от 375 до 25 миллисекунд (мс), что соответствует скоростям печатания от 1000 до 16 000 отт./час.
При контакте увлажняющего раствора с печатной формой происходит постепенное изменение его рН, и на отдельных участках формы возникают очаги коррозии с нарушением целостности металла, в результате чего эти участки приобретают гидрофобные свойства. Таким образом, увлажняющий раствор может являться коррозионной средой, вызывающей разрушение печатающих элементов.
Уменьшению коррозии печатной формы способствует применение буферных увлажняющих растворов, состоящих из водного раствора гидрофильного коллоида, кислоты (фосфорной, лимонной, щавелевой) или ее соли и ингибитора коррозии.
Печатнику следует обратить внимание и на некоторые визуальные эффекты, связанные с подачей увлажняющего раствора:
при обычной подаче увлажняющего раствора поверхность печатной формы приобретает бархатистый глянец;
при спиртовом увлажнении поверхность формы матовая.