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印花工藝中糊料的流動性能
集萃印花網  2011-02-15

  2.流變性

  印花原糊的流變性能是決定印花印制效果的重要因素。熟知印花原糊的流變性能,對解釋各種印花現象、指導印花實踐,提高印花質量有重要意義。

  印花原糊實際上是一種流體,它在剪切應力作用下,流體發(fā)生變形的性能稱為流變性,通常流體變形有下列幾種類型:

 �。�1)牛頓型流體。在溫度和壓力保持不變的情況下,流體受剪切應力作用,流體的黏度為一常數,而且當剪切應力大于零時,流體就發(fā)生流動,剪切速率與剪切應力成正比。

 �。�2)塑性型流體。它的特性是在切向應力很小時,流體不發(fā)生流動,只有當剪切應力到達某一定值以后才開始流動,流動時剪切速率與剪切應力成正比。產生剪切速率的最小剪切應力稱為極限屈服值,又稱降伏值。

  (3)假塑性流體。它在受到剪切應力作用時流體就開始流動,但流變曲線的斜率不是常數,而隨剪切應力的增加而增加,其黏度反而隨著剪切應力的增加而降低。濃度低的親液高分子溶液及乳化糊都屬于這種流體,大多數印花原糊也屬于此類型。

 �。�4)膨脹性流體。膨脹性流體又稱脹流性流體,它與假塑性流體相反,當剪切應力增加時,其黏度并不降低,反而增加。而當剪切應力較小時,產生較大的剪切速率,而后隨著剪切應力的增加,其剪切速率遞增緩慢。

  (5)黏塑性流體。它的流體特性是,欲使該流體發(fā)生流動,必須施加一個最低的剪切應力。隨著剪切應力的增加,流體呈假塑性的流變曲線,至剪切應力達到最大屈服值時,該流體的流變曲線開始呈牛頓型流體的直線型。

  3.觸變性

  當人們在用旋轉式黏度計測定流體的流變性時,常發(fā)現有的流體隨著剪切應力的作用遞減時,其流變下行曲線的軌跡與上行曲線不一致。剪切應力降低時,流體的剪切速率出現與原來的軌跡相比,有超前或滯后的現象,這種現象稱為流體的觸變性。觸變性可以用上行曲線和下行曲線之間的面積表示,面積越大,觸變性越大。圖5—14、圖5—15分別是觸變性流體的超前觸變曲線和抗觸變性流體的滯后曲線。

  觸變滯后現象主要是由于原糊結構黏度所造成的。在篩網印花時,觸變性是非常重要的指標。印制效果優(yōu)良的原糊料應該是結構黏度大,在剪切應力作用下黏度即降低,但在刮刀(或磁棒)刮印后,又能迅速恢復其結構黏度,滯后現象要�。ḿ从|變性�。@樣有利于印制輪廓清晰的花型。

  4.曳絲性

  曳絲性,有人稱其為可紡性。是指糊料或色漿垂直流動時成絲的性能,它反映了糊料的黏彈性能。當糊料的濃度太高或太低時,不表現出曳絲性,而當濃度達到溶液中分子鏈稍有纏結時(一般在印花色漿應用范圍內)才顯示出來。

  測定色漿或糊料的曳絲性,工廠中可采用經驗估計法。將一根玻璃棒或攪漿棒插入色漿或糊料中,然后迅速提起,估計流線在斷裂前的長度,流線越長,色漿或糊料的曳絲性越好。當然,這種測定的結果比較粗糙。正確的測定應該使用黏著性測定儀或流變曲線測定儀。

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