[go: up one dir, main page]

RU2629681C1 - Способ получения пленочного изображения на основе композиции для проводящих чернил, многослойное поликарбонатное изделие с таким изображением и способ его получения - Google Patents

Способ получения пленочного изображения на основе композиции для проводящих чернил, многослойное поликарбонатное изделие с таким изображением и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2629681C1
RU2629681C1 RU2016135695A RU2016135695A RU2629681C1 RU 2629681 C1 RU2629681 C1 RU 2629681C1 RU 2016135695 A RU2016135695 A RU 2016135695A RU 2016135695 A RU2016135695 A RU 2016135695A RU 2629681 C1 RU2629681 C1 RU 2629681C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
film image
acetate
composition
solvent
metal
Prior art date
Application number
RU2016135695A
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадий Владимирович Трачук
Андрей Борисович Курятников
Сергей Нестерович Лазарюк
Георгий Валентинович Корнилов
Елена Михайловна Федорова
Сергей Никитович Гончаров
Елена Владимировна Лунина
Дмитрий Валентинович Колмаков
Константин Владимирович Харламов
Сергей Николаевич Мантров
Максим Львович Бурдейный
Original Assignee
Акционерное общество "Гознак" (АО "Гознак")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Гознак" (АО "Гознак") filed Critical Акционерное общество "Гознак" (АО "Гознак")
Priority to RU2016135695A priority Critical patent/RU2629681C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629681C1 publication Critical patent/RU2629681C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B3/00Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form
    • B32B3/02Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form characterised by features of form at particular places, e.g. in edge regions
    • B32B3/08Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form characterised by features of form at particular places, e.g. in edge regions characterised by added members at particular parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B37/00Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding
    • B32B37/14Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B3/00Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D11/00Inks

Landscapes

  • Inks, Pencil-Leads, Or Crayons (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к композиции для пленочного изображения и к способу получения пленочного изображения на основе композиции, включающей соединения метала. Описан способ получения пленочного изображения на основе композиции для проводящих чернил, включающий нанесение композиции и ее обработки УФ-излучением так, что воздействие УФ-излучения с одинаковым спектром излучения всех УФ-светодиодов соответствует области спектра, в которой фотоинициаторы обладают максимальной сенсибилизацией, при этом на УФ-светодиоды подают последовательность импульсов тока, частота которых находится в диапазоне от 1 кГц до 10 МГц, а композиция содержит наночастицы металлокомплексного соединения, полученного взаимодействием по меньшей мере одного металла или соединения металла, представленного формулой
Figure 00000005
где y=1, 2, 3…10; М - металл или соединение металла; Z - выбран из группы, состоящей из аммония, кислорода, серы, галогена, циано, карбоната, нитрата, сульфата, фосфата, ацетилацетоната, алкоксида, карбоксилата и их производных с по меньшей мере одним соединением на основе связующего, включающего поликарбонатный дериват на основе геминально дизамещенного дигидроксидифенил-циклоалкана, представленным формулой
Figure 00000006
где R1 и R2 - водород, галоген, хлор или бром, C1-C8-алкил, C56-циклоалкил, С610-арил, предпочтительно фенил, и С712-аралкил, предпочтительно, фенил-С14-алкил, прежде всего бензил, m - 4, 5…7; R3 и R4 являются C16-алкилами; n - целое число больше 20; Х - геминальный углерод, а также по меньшей мере одну добавку, выбранную из группы, состоящей из окислителя, фотоинициатора, стабилизатора, растворителя, диспергатора, поверхностно-активного вещества, смачивателя, тиксотропного агента и выравнивающего средства. Также описаны многослойное поликарбонатное изделие и способ получения многослойного поликарбонатного изделия. Технический результат: получено пленочное изображение на основе композиции, не образующее разделяющие слои при ламинировании. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 40 пр.

Description

Настоящее изобретение относится к композиции для пленочного изображения и к способу получения пленочного изображения на основе композиции, включающей соединения металла.
В настоящее время является актуальным вопросом создание пленочных изображений на основе поликарбоната, включающие соединения металлов. Данные композиции находят широкое применение в области создания композитных материалов, содержащих модификационные слои, а также для цветной персонализации композитных материалов.
Из US 5648414, опубл. 15.07.1997 известна композиция для печатных чернил, содержащая в своем составе в качестве связующего ароматического термопластического поликарбоната, состоящего из мономерных звеньев, включающих в свой состав бисфенол А и бисфенол ТМС. Использование чернил на указанной основе позволяет получить покрытия для субстратов с высокими механическими свойствами.
Из RU 2497858, опубл. 10.11.2013 известен способ изготовления композита с расположенным между двумя поликарбонатными слоями слоем для струйной печати, получаемому посредством такого способа композиту, использованию такого способа для изготовления ценного документа и/или защищенного от подделки документа, а также к изготавливаемому таким образом защищенному от подделки документу и/или ценному документу.
Из RU 2506167, опубл. 10.02.2014 известны способ, а также устройство для цветной персонализации защищенных документов, а также защищенные документы с цветной персонализацией в структуре документа. В структуре документа внутри содержатся исходные материалы, которые посредством локального целенаправленного воздействия энергии возбуждают превращения наночастиц различного вида; при этом цветовое визуельное восприятие излучения наночастиц зависит от их вида и/или локальной концентрации. В качестве исходных материалов используются наночастицы, на основе соединения элеменов II-VI групп имеющие, как правило, большой квантовый выход интенсивности излучения. К предпочтительным соединениям относятся, например, сульфид кадмия или сульфид ртути, селенид кадмия или селенид ртути, теллурид кадмия или теллурид ртути, а также тройные или четверные соединения указанных элементов. В качестве полимерной матрицы используется поликарбонат, прежде всего бисфенол-А.
Из RU 2507288 известна композиция в сенсорных и проводящих чернилах для струйной микропечати на основе органических суспензий наночастиц с размером 30 нм на основе гидроксидов олова и сурьмы, а также способ, включающий гидротермальную обработку гидроксидов олова и сурьмы при температуре 170°С в течение 48 часов.
Недостатком описанных выше чернил является недостаточная прочность закрепления пленочного изображения, содержащая композицию на основе поликарбоната с целью защиты ценных документов от подделки. Это связано с плохой совместимостью с поликарбонатом компонентов, входящих в состав чернил. В связи с чем возникают процессы, вызывающие частичное разрушения пленочного изображения, с образованием локального потемнения за счет оптических/термических взаимодействий.
Изобретение решает техническую проблему получения пленочного изображения на основе композиции, включающей поликарбонат, обеспечения нанесения изображений при помощи струйной печати, которые удовлетворяют всем оптическим требованиям, прежде всего цветных, при этом в результате ламинирования их оптические свойства не ухудшаются, и которые не образуют разделяющие слои при ламинировании, а скорее даже способствуют образованию монолитного композита из полимерных слоев.
Авторы настоящего изобретения последовательно работали над решением этих проблем и пришли к осуществлению настоящего изобретения. Настоящее изобретение предоставляет композицию для проводящих чернил, обладающую очень высокой стабильностью и позволяющую легко получать тонкие пленки, поддающиеся термическому воздействию при оптимальных температурах, давая тем самым возможность получить однородную пленку или рисунок с хорошей проводимостью, независимо от конкретно используемой подложки, и способа ее получения.
Сущность способа получения пленочного изображения на основе композиции для проводящих чернил состоит в том, что он включает нанесение композиции и ее обработку УФ-излучением так, что воздействие УФ-излучения с одинаковым спектром излучения всех УФ-светодиодов соответствует области спектра, в которой фотоинициаторы обладают максимальной сенсибилизацией; при этом на УФ-светодиоды подают последовательность импульсов тока, частота которых находится в диапазоне от 1 кГц до 10 МГц, а композиция содержит наночастицы металлокомплексного соединения, полученного взаимодействием, по меньшей мере, одного металла или соединения металла, представленного формулой
Figure 00000001
где у=1,2,3…10;
М - металл или соединение металла;
Z - выбран из группы, состоящей из аммония, кислорода, серы, галогена, циано, карбоната, нитрата, сульфата, фосфата, ацетилацетоната, алкоксида, карбоксилата и их производных с по меньшей мере одним соединением на основе связующего, включающего поликарбонатный дериват на основе геминально дизамещенного дигидроксидифенил-циклоалкана, представленным формулой
Figure 00000002
где R1 и R2 - водород, галоген, хлор или бром, C1-C8-алкил, С56-циклоалкил, С610-арил, предпочтительно фенил, и С712-аралкил, предпочтительно фенил-С14-алкил, прежде всего бензил,
m-4, 5…7,
R3 и R4 являются C16-алкилами,
n - целое число больше 20,
Х - геминальный углерод,
а также, по меньшей мере, одну добавку, выбранную из группы, состоящей из окислителя, фотоинициатора, сшиваемого мономера и/или олигомера, стабилизатора, растворителя, диспергатора, поверхностно-активного вещества, смачивателя, тиксотропного агента и выравнивающего средства.
Способ может быть охарактеризован тем, что производное поликарбоната имеет средний молекулярный вес (среднее весовое значение), по меньшей мере, 10000, предпочтительно от 20000 до 300000, где атомы X в альфа-положении относительно дифенил-замещенного атома С (C1) не дизамещены алкилами, при этом атомы X в бета-положении относительно дифенил-замещенного атома С (С1) дизамещены алкилами. При этом поликарбонат образован на основе 4,4'-(3,3,5-триметилциклогексан-1,1-диол)-дифенола, 4,4'-(3,3-диметилциклогексан-1,1-диол)-дифенола или 4,4'-(2,4,4-триметилциклопентан-1,1-диол)-дифенола и может образовывать сополимеры, состоящие из мономерных единиц на основе геминально дизамещенного дигидроксидифенил-циклоалкана, предпочтительно 4,4'-(3,3,5-триметилциклогексан-1,1-диол)-дифенола и мономерных единиц на основе бисфенола А, при их молярном отношении больше 0,2-0,8 соответственно. Также, способ может быть охарактеризован тем, что фотоинициатор выбран из группы IRGACURE®, CHEMCURE® и LUCIRIN® ТРО, а стабилизатор является по меньшей мере одним, выбранным из аминового соединения, аммонийного соединения, фосфорного соединения, соединения серы и их смеси. Также, способ может быть охарактеризован тем, что растворитель является по меньшей мере одним, выбранным из группы, состоящей из ацетата, простого эфира, кетона, ароматического растворителя и галогенированного углеводорода, этиленгликоля, этилацетата, бутилацетата, метоксипропилацетата, диэтилового эфира, тетрагидрофурана, диоксана, метилэтилкетона, ацетона, диметилформамида, 1-метил-2-пирролидона, гексана, гептана, додекана, бензола, толуола, ксилола, хлороформа, метиленхлорида, тетрахлорида углерода, ацетонитрила и диметилсульфоксида.
В качестве сшиваемых мономеров можно использовать, например, изоборнил(мет)акрилат (IBO(M)A), 2-фенилэтил(мет)акрилат (РЕ(М)А), этоксилированные 2-фенил-этоксиакрилаты, метоксилированные полиэтиленгликольмоно(мет)акрилаты, алкоксилированный тетрагидро-фурфурил(мет)акрилат, алкоксилированный лаурилакрилат, алкоксилированный фенилакрилат, стеарил(мет)акрилат, лаурил(мет)акрилат, изодецил(мет)акрилат, изооктилакрилат, октилакрилат, тридецил(мет)-акрилат, капролактонакрилат, этоксилированный или алкоксилированный нонилфенол(мет)акрилат, циклический триметилолпропанформальакрилат, гицидилметакрилат, пропиленгликольмонометакрилат, 2-(2-этоксиэтокси)этилакрилат (ЕОЕОЕА), метилметакрилат (ММА), пропоксилированный аллилметакрилат, этоксилированные гидроксиэтилметакрилаты, этокситригликоль-метакрилат, 1,6-гександиолди(мет)акрилат (HDD(M)A), алкоксилированные гександиолдиакрилаты, алкоксилированные циклогександиметанолди(мет)акрилаты, 1,3-бутиленгликольди(мет)акрилат, 1,4 бутан-диолди(мет)акрилат, диэтиленгликольди(мет)акрилат, полиэтилен-гликоль(200)диакрилат, полиэтиленгликоль(400)ди(мет)акрилат, полиэтиленгликоль(600)ди(мет)акрилат, этоксилированные бисфенол-А-ди(мет)акрилаты, тетраэтиленгликольди(мет)акрилат, триэтиленгликольди(мет)акрилат, этиленгликольдиметакрилат, полиэтиленгликольдиметакрилат, дипропиленгликольдиакрилат (DPGDA), алкоксилированный неопентилгликольди(мет)акрилат, пропоксилированный триметилолпропантриакрилат, триметилолпропантри(мет)акрилат, пропоксилированный глицерилтриакрилат (GPTA), дипентаэритритгексаакрилат (DPHA), трипропиленгликольдиакрилат (TPGDA), дипентаэритритпентаакрилат (DiPEPA), пентаэритриттриакрилат (PETIA), (этоксилированный) пентаэритриттетраакрилат, дитриметилпропантетраакрилат, триметилпропантриакрилат (ТМРЕОТА), трициклодекандиметанолдиакрилат (TCDDMDA), дипентаэритритпентаакрилат, низкомолекулярные монофункциональные уретанакрилаты, низкомолекулярные эпоксиакрилаты или гидроксипропилметакрилат (НРМА), причем перечень возможно используемых сшиваемых мономеров не ограничивается приведенными выше соединениями.
Заявлено также многослойное поликарбонатное изделие, такое как пластиковая карта, документ, характеризующееся тем, что содержит пленочное изображение, полученное указанным способом, причем пленочное изображение сплавлено с другими слоями изделия в виде монолитного соединения.
Многослойное поликарбонатное изделие может быть охарактеризовано тем, что пленочное изображение сплавлено с другими слоями изделия путем нагревания, и/или обработки ультразвуком, и/или микроволновой обработки, и/или высокочастотной обработки, и/или плазменной обработки, и/или обработки инфракрасным излучением, и/или обработки ультрафиолетовым излучением.
Заявлен также способ получения многослойного поликарбонатного изделия, включающий этапы нанесения пленочного изображения и обработку УФ-излучением.
Способ получения многослойного поликарбонатного изделия может быть охарактеризован тем, что пленочное изображение образуется путем нанесения покрытия на подложку, где подложка является, по меньшей мере, одним компонентом, выбранным из группы, состоящей из металла, стекла, кремниевой пластины, керамики, полиэфира, полиимида, клеенки, волокна, дерева и бумаги. Также нанесение пленочного изображения проводят поливом с дозированием, струйной печатью, офсетной печатью, трафаретной печатью, тампопечатью, глубокой печатью, флексографией, ротаторной печатью, тиснением, ксерографией или литографией, в котором нанесение пленочного изображения проводят растворением композиции для проводящих чернил по меньшей мере в одном растворителе, выбранном из группы, состоящей из гликоля, простого эфира, сложного эфира, кетона, алифатического углеводорода, ароматического углеводорода и галогенированного углеводорода.
Кроме того, растворитель является, по меньшей мере, одним растворителем, выбранным из группы, состоящей из этилгексилового спирта, терпинеола, этиленгликоля, этилацетата, бутилацетата, метоксипропилацетата, карбитолацетата, этилкарбитолацетата, метилцеллозольва, бутилцеллозольва, диэтилового эфира, тетрагидрофурана, диоксана, метилэтилкетона, ацетона, диметилформамида, 1-метил-2-пирролидона, гексана, гептана, додекана, парафинового масла, уайт-спирита, бензола, толуола, ксилола, хлороформа, метиленхлорида, тетрахлорида углерода, ацетонитрила и диметилсульфоксида.
В изобретении для получения поликарбона используются бисфенолы, представляющие собой 4,4'-дифенол, 1,1-бис(4-гидрокси-фенил)этан, 2,2-бис(4-гидроксифенил)пропан (обычно называемый бисфенолом А), 2,2-бис-(4-гидрокси-3-метилфенил)пропан, 2,2-бис-(4-гидроксифенил)бутан, 1,1-бис-(4-гидроксифенил)-1-фенилэтан, 1,1-бис-(4-гидроксифенил)циклогексан, 1,1-бис-(4-гидроксифенил)-3,3,5-триметил-циклогексан, 2,2-бис-(4-гидроксифенил)пентан, 4,4'-(п-фенилендиизопропи-лиден)дифенол, 4,4'-(м-фенилендиизопропилиден)дифенол, 1,1-бис-(4-гидроксифенил)-4-изопропилциклогексан.
ПРИМЕР 1.
Получение пленочного изображения на основе композиции для проводящих чернил
Композицию получали при перемешивании при комнатной температуре раствора 5 г одного из вариантов поликарбоната, описанного в формуле (2), в 20 мл хлороформа, в который затем добавляли 1,00 г (15,74 ммоль) порошка алюминия и 5 г мономера, сшиваемого под воздействием УФ-излучения. Перемешивание проводили при комнатной температуре в течение 30 минут. После чего растворитель удаляли из реакционного раствора в вакууме, получая 11 г комплексного соединения алюминия. Полученное комплексное соединение пропускали 7 раз через трехвалковую дробилку, добавляли стабилизатор, инициатор отверждения и 5 мл N-метилпирролидона в качестве растворителя, получая, таким образом, чернильную композицию. Чернильную композицию наносили на основу (подложку) с получением однородной и аккуратной пленки, которую обрабатывали УФ-излучением. Обработку УФ-излучением осуществляли с одинаковым спектром излучения всех УФ-светодиодов, что соответствует области спектра, в которой фотоинициаторы обладают максимальной сенсибилизацией. На УФ-светодиоды подавали последовательность импульсов тока, при частоте 1 кГц.
ПРИМЕР 2.
Аналогичен Примеру 1, где в качестве растворителя используют диэтиловый эфир, а в качестве соединения металла используют карбонат меди, в указанных в Примере 1 количественных соотношениях. Облучение ведут при частоте 5 кГц.
ПРИМЕР 3.
Аналогичен Примеру 1, где в качестве растворителя используют диэтиленгликоль, а в качестве соединения металла используют оксида ванадия, в указанных в Примере 1 количественных соотношениях. Облучение ведут при частоте 25 кГц.
ПРИМЕР 4.
Аналогичен Примеру 1, где в качестве соединения металла используют оксалата марганца, в указанных в Примере 1 количественных соотношениях. Облучение ведут при частоте 50 кГц.
ПРИМЕР 5.
Аналогичен Примеру 2, где в качестве растворителя используют 1-метоксипропанол, а в качестве соединения металла используют порошок цинка, в указанных в Примере 2 количественных соотношениях. Облучение ведут при частоте 75 кГц.
ПРИМЕР 6.
Аналогичен Примеру 4, где в качестве соединения металла используют хлорид палладия, в указанных в Примере 4 количественных соотношениях. Облучение ведут при частоте 100 кГц.
ПРИМЕР 7.
Аналогичен Примеру 6, где в качестве растворителя используют этилацетат, а в качестве соединения металла используют стеарат железа, в указанных в Примере 6 количественных соотношениях. Облучение ведут при частоте 5 МГц.
ПРИМЕРЫ 8-16.
При повторении основных параметров, приведенных в Примере 1, использовали поочередно R1 и R2 - водород, галоген, хлор или бром,
С18-алкил,
С56-циклоалкил,
С610-арил, предпочтительно фенил,
С712-аралкил (в примере 11 фенил-С14-алкил, а в Примере 12-бензил),
Число m варьировали в каждом примере от 4, 5 до 7, что не повлияло на результат.
В Примере 10 R3 и R4 являются C16-алкилами,
В примерах 8-12 варьировали n - 20, 22, 26.
ПРИМЕР 13.
Х - геминальный углерод и использовали ПАВ (любого известного из уровня техники).
ПРИМЕР 14.
Дополнительно добавляли окислитель и фотоинициатор.
ПРИМЕР 15-20.
В примерах варьировали добавки стабилизатора, растворителя, диспергатора, поверхностно-активного вещества, смачивателя, тиксотропного агента и выравнивающего средства (известные специалисту в данной области). Результаты оставались стабильными.
ПРИМЕР 21-35.
Использовали поочередно в экспериментах наночастицы металла (Примеры 25-29 соединение металла), представленное формулой 1, поочередно добавляя Ag, Au, Сu, Zn, Ni, Со, Pd, Pt, Ti, V, Mn, Fe, Cr, Zr, Nb, Mo, W, Ru, Cd, Та, Re, Os, Ir, Al, Ga, Ge, In, Sn, Sb, Pb, Bi, Sm, Eu, Ac, Th.
В Примерах 25-29 соединения: оксида меди, оксида цинка, оксида ванадия, сульфида никеля, хлорида палладия, карбоната меди.
В Примерах 31-48 использовали соединения хлорида железа, хлорида золота, хлорида никеля, хлорида кобальта, нитрата висмута, ацетилацетоната ванадия, ацетата кобальта, лактата олова, оксалата марганца, ацетата золота, оксалата палладия, 2-этилгексаноата меди, стеарата железа, формиата никеля, молибдата аммония, цитрата цинка, ацетата висмута, карбоната кобальта, хлорида платины, хлораурата водорода, тетрабутоксититана, дихлорида диметоксициркония, изопропоксида алюминия, метоксида тантала и ацетилацетоната индия.
В Примерах 1, 3, 15 использовали дериват поликарбоната, который имеет средний молекулярный вес (среднее весовое значение) 10000, 20000, 300000 соответственно.
В Примерах 10, 13, 25 использовали атомы X в альфа-положении относительно дифенил-замещенного атома С (C1) недизамещенные алкилами.
В Примерах 23, 31, 35 атомы X в бета-положении относительно дифенил-замещенного атома С (C1) дизамещеные алкилами.
В Примерах 1, 3, 15 использовали поликарбонатный дериват образован на основе 4,4'-(3,3,5-триметилциклогексан-1,1-диол)-дифенола, 4,4'-(3,3-диметилциклогексан-1,1-диол)-дифенола или 4,4'-(2,4,триметилциклопентан-1,1-диол)-дифенола.
В Примерах 2, 16, 19, 23, 30 поликарбонатный дериват содержит сополимеры, состоящие из мономерных единиц на основе геминально дизамещенного дигидроксидифенил-циклоалкана, 4,4'-(3,3,5-триметилциклогексан-1,1-диол)-дифенола и мономерных единиц на основе бисфенола А, при их молярном 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 соответственно
В примерах с фотооинициатором применяли каждый из фотоинициаторов -IRGACURE®, CHEMCURE® и LUCIRIN® ТРО.
В Примерах с добавками стабилизатора применяли поочередно каждое из аминового соединения, аммонийного соединения, фосфорного соединения, соединения серы и их смеси. Результаты положительные.
ПРИМЕР 31-40.
Пробовали в качестве растворителя также использовали производные этилацетата, бутилацетата, метоксипропилацетата, диэтилового эфира, тетрагидрофурана, диоксана, метилэтилкетона, ацетона, диметилформамида, 1-метил-2-пирролидона, гексана, гептана, до декана, бензола, толуола, ксилола, хлороформа, метиленхлорида, тетрахлорида углерода, ацетонитрила и диметилсульфоксида.
Была изготовлена многослойная пластиковая карта, содержащая такое пленочное изображение, которое получено вышеописанным способом.
Такое пленочное изображение было сплавлено с другими слоями изделия в виде монолитного соединения.
Дополнительно применяли в других примерах обработку ультразвуком, и/или микроволновую обработку, и/или высокочастотную обработку, и/или плазменную обработку, и/или обработку инфракрасным излучением, и/или обработку ультрафиолетовым излучением.
В одном из примеров нанесли пленочное изображение в виде покрытия на подложку.
Применяли подложку из металла (в других примерах - из стекла, кремниевой пластины, керамики, полиэфира, полиимида, клеенки, волокна, дерева и бумаги).
Нанесение пленочного изображения проводили поливом с дозированием.
В других экспериментах, которые показали эффективность предложенной методики, нанесение пленочного изображения проводили струйной печатью, офсетной печатью, трафаретной печатью, тампопечатью, глубокой печатью, флексографией, ротаторной печатью, тиснением, ксерографией или литографией.
В примерах применяли способ получения многослойного поликарбонатного изделия, где нанесение пленочного изображения проводили растворением композиции для проводящих чернил по меньшей мере в одном растворителе, выбранном из группы, состоящей из гликоля, простого эфира, сложного эфира, кетона, алифатического углеводорода, ароматического углеводорода и галогенированного углеводорода.
Кроме того, растворитель являлся, по меньшей мере, одним растворителем, выбранным из группы, состоящей из этилгексилового спирта, терпинеола, этиленгликоля, этилацетата, бутилацетата, метоксипропилацетата, карбитолацетата, этилкарбитолацетата, метилцеллозольва, бутилцеллозольва, диэтилового эфира, тетрагидрофурана, диоксана, метилэтилкетона, ацетона, диметилформамида, 1-метил-2-пирролидона, гексана, гептана, додекана, парафинового масла, уайт-спирита, бензола, толуола, ксилола, хлороформа, метиленхлорида, тетрахлорида углерода, ацетонитрила и диметилсульфоксида.

Claims (31)

1. Способ получения пленочного изображения на основе композиции для проводящих чернил, включающий нанесение композиции и ее обработку УФ-излучением так, что воздействие УФ-излучения с одинаковым спектром излучения всех УФ-светодиодов соответствует области спектра, в которой фотоинициаторы обладают максимальной сенсибилизацией, при этом на УФ-светодиоды подают последовательность импульсов тока, частота которых находится в диапазоне от 1 кГц до 10 МГц, а композиция содержит наночастицы металлокомплексного соединения, полученного взаимодействием по меньшей мере одного металла или соединения металла, представленного формулой
Figure 00000003
где y=1, 2, 3…10;
М - металл или соединение металла;
Z - выбран из группы, состоящей из аммония, кислорода, серы, галогена, циано, карбоната, нитрата, сульфата, фосфата, ацетилацетоната, алкоксида, карбоксилата и их производных с по меньшей мере одним соединением на основе связующего, включающего поликарбонатный дериват на основе геминально дизамещенного дигидроксидифенил-циклоалкана, представленным формулой
Figure 00000004
где R1 и R2 - водород, галоген, хлор или бром, C1-C8-алкил, C56-циклоалкил, С610-арил, предпочтительно фенил, и С712-аралкил, предпочтительно фенил-С14-алкил, прежде всего бензил,
m - 4, 5…7,
R3 и R4 являются C16-алкилами,
n - целое число больше 20,
Х - геминальный углерод,
а также по меньшей мере одну добавку, выбранную из группы, состоящей из окислителя, фотоинициатора, стабилизатора, растворителя, диспергатора, поверхностно-активного вещества, смачивателя, тиксотропного агента и выравнивающего средства.
2. Способ по п. 1, где наночастицы металла или соединение металла, представленное формулой (1), является по меньшей мере одним выбранным из группы, состоящей из Ag, Au, Cu, Zn, Ni, Со, Pd, Pt, Ti, V, Mn, Fe, Cr, Zr, Nb, Mo, W, Ru, Cd, Та, Re, Os, Ir, Al, Ga, Ge, In, Sn, Sb, Pb, Bi, Sm, Eu, Ac, Th, оксида меди, оксида цинка, оксида ванадия, сульфида никеля, хлорида палладия, карбоната меди, хлорида железа, хлорида золота, хлорида никеля, хлорида кобальта, нитрата висмута, ацетилацетоната ванадия, ацетата кобальта, лактата олова, оксалата марганца, ацетата золота, оксалата палладия, 2-этилгексаноата меди, стеарата железа, формиата никеля, молибдата аммония, цитрата цинка, ацетата висмута, карбоната кобальта, хлорида платины, тетрабутоксититана, дихлорида диметоксициркония, изопропоксида алюминия, метоксида тантала и ацетилацетоната индия.
3. Способ по п. 1, где дериват поликарбоната имеет средний молекулярный вес (среднее весовое значение) по меньшей мере 10000, предпочтительно от 20000 до 300000.
4. Способ по п. 1, где атомы X в альфа-положении относительно дифенил-замещенного атома С (С1) не дизамещены алкилами.
5. Способ по п. 1, при этом атомы X в бета-положении относительно дифенил-замещенного атома С (С1) дизамещены алкилами.
6. Способ по п. 1, где поликарбонатный дериват образован на основе 4,4'-(3,3,5-триметилциклогексан-1,1-диол)-дифенола, 4,4'-(3,3-диметилциклогексан-1,1-диол)-дифенола или 4,4'-(2,4,4-триметилциклопентан-1,1-диол)-дифенола.
7. Способ по п. 1, где поликарбонатный дериват содержит сополимеры, состоящие из мономерных единиц на основе геминально дизамещенного дигидроксидифенил-циклоалкана, предпочтительно 4,4'-(3,3,5-триметилциклогексан-1,1-диол)-дифенола и мономерных единиц на основе бисфенола А, при их молярном отношении больше 0,2-0,8 соответственно
8. Способ по п. 1, где фотоинициатор выбран из группы IRGACURE®, CHEMCURE® и LUCIRIN® ТРО.
9. Способ по п. 1, где стабилизатор является по меньшей мере одним, выбранным из аминового соединения, аммонийного соединения, фосфорного соединения, соединения серы и их смеси.
10. Способ по п. 1, где растворитель является по меньшей мере одним, выбранным из группы, состоящей из воды, спирта, гликоля, ацетата, простого эфира, кетона, ароматического растворителя и галогенированного углеводорода.
11. Способ по п. 1, где растворитель является по меньшей мере одним растворителем, выбранным из группы, состоящей из воды, метанола, этанола, изопропанола, 1-метоксипропанола, бутанола, этиленгликоля, глицерина, этилацетата, бутилацетата, метоксипропилацетата, диэтилового эфира, тетрагидрофурана, диоксана, метилэтилкетона, ацетона, диметилформамида, 1-метил-2-пирролидона, гексана, гептана, до декана, бензола, толуола, ксилола, хлороформа, метиленхлорида, тетрахлорида углерода, ацетонитрила и диметилсульфоксида.
12. Многослойное поликарбонатное изделие, такое как пластиковая карта, документ, характеризующееся тем, что содержит пленочное изображение, полученное способом по п. 1, причем пленочное изображение сплавлено с другими слоями изделия в виде монолитного соединения.
13. Многослойное поликарбонатное изделие по п. 12, в котором пленочное изображение сплавлено с другими слоями изделия путем нагревания, и/или охлаждения, и/или электролиза, и/или обработки ультразвуком, и/или микроволновой обработки, и/или высокочастотной обработки, и/или плазменной обработки, и/или обработки инфракрасным излучением, и/или обработки ультрафиолетовым излучением.
14. Способ получения многослойного поликарбонатного изделия по п. 12, включающий нанесение пленочного изображения и обработку УФ-излучением.
15. Способ получения многослойного поликарбонатного изделия по п. 12, в котором пленочное изображение образуется путем нанесения покрытия на подложку.
16. Способ получения многослойного поликарбонатного изделия по п. 12, в котором подложка является по меньшей мере одним компонентом, выбранным из группы, состоящей из металла, стекла, кремниевой пластины, керамики, полиэфира, полиимида, клеенки, волокна, дерева и бумаги.
17. Способ получения многослойного поликарбонатного изделия по п. 12, в котором нанесение пленочного изображения проводят поливом с дозированием, струйной печатью, офсетной печатью, трафаретной печатью, тампопечатью, глубокой печатью, флексографией, ротаторной печатью, тиснением, ксерографией или литографией.
18. Способ получения многослойного поликарбонатного изделия по п. 12, в котором нанесение пленочного изображения проводят растворением композиции для проводящих чернил по меньшей мере в одном растворителе трафаретной печатью, тампопечатью, глубокой печатью, флексографией, ротаторной печатью, тиснением, ксерографией или литографией.
19. Способ получения многослойного поликарбонатного изделия по п. 12, в котором нанесение пленочного изображения проводят растворением композиции для проводящих чернил по меньшей мере в одном растворителе, выбранном из группы, состоящей из воды, спирта, гликоля, ацетата, простого эфира, кетона, алифатического углеводорода, ароматического углеводорода и галогенированного углеводорода.
20. Способ по п. 19, где растворитель является по меньшей мере одним растворителем, выбранным из группы, состоящей из воды, метанола, этанола, изопропанола, 1-метоксипропанола, бутанола, этилгексилового спирта, терпинеола, этиленгликоля, глицерина, этилацетата, бутилацетата, метоксипропилацетата, карбитолацетата, этилкарбитолацетата, метилцеллозольва, бутилцеллозольва, диэтилового эфира, тетрагидрофурана, диоксана, метилэтилкетона, ацетона, диметилформамида, 1-метил-2-пирролидона, гексана, гептана, додекана, парафинового масла, уайт-спирита, бензола, толуола, ксилола, хлороформа, метиленхлорида, тетрахлорида углерода, ацетонитрила и диметилсульфоксида.
RU2016135695A 2016-09-02 2016-09-02 Способ получения пленочного изображения на основе композиции для проводящих чернил, многослойное поликарбонатное изделие с таким изображением и способ его получения RU2629681C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135695A RU2629681C1 (ru) 2016-09-02 2016-09-02 Способ получения пленочного изображения на основе композиции для проводящих чернил, многослойное поликарбонатное изделие с таким изображением и способ его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135695A RU2629681C1 (ru) 2016-09-02 2016-09-02 Способ получения пленочного изображения на основе композиции для проводящих чернил, многослойное поликарбонатное изделие с таким изображением и способ его получения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2629681C1 true RU2629681C1 (ru) 2017-08-31

Family

ID=59797640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016135695A RU2629681C1 (ru) 2016-09-02 2016-09-02 Способ получения пленочного изображения на основе композиции для проводящих чернил, многослойное поликарбонатное изделие с таким изображением и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2629681C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2301117C2 (ru) * 2002-01-29 2007-06-20 Циба Спешиалти Кемикэлз Холдинг Инк. Способ получения покрытий с сильной адгезией
RU2364598C2 (ru) * 2004-07-02 2009-08-20 Кэнон Кабусики Кайся Чернила для струйной печати
RU2481957C2 (ru) * 2007-10-31 2013-05-20 Бундесдруккерай Гмбх Способ получения поликарбонатной многослойной структуры
US8580878B2 (en) * 2008-05-14 2013-11-12 Marabu Gmbh & Co. Kg Radiation-curable printing ink or printing varnish

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2301117C2 (ru) * 2002-01-29 2007-06-20 Циба Спешиалти Кемикэлз Холдинг Инк. Способ получения покрытий с сильной адгезией
RU2364598C2 (ru) * 2004-07-02 2009-08-20 Кэнон Кабусики Кайся Чернила для струйной печати
RU2481957C2 (ru) * 2007-10-31 2013-05-20 Бундесдруккерай Гмбх Способ получения поликарбонатной многослойной структуры
US8580878B2 (en) * 2008-05-14 2013-11-12 Marabu Gmbh & Co. Kg Radiation-curable printing ink or printing varnish

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101511952B (zh) 银纳米颗粒的制备方法和含有银纳米颗粒的银墨组合物
RU2494838C2 (ru) Выделяемые и передиспергируемые наночастицы переходных металлов, их получение и применение в качестве ик-излучателей
DE3546801C2 (ru)
EP2643416B1 (en) The use of aryl or heteroaryl substituted dithiolene metal complexes as ir absorbers
DE112012005043B4 (de) Elektrooptisches Sicherheitselement und druckfähige Zubereitung sowie Sicherheits- und/oder Wertdokument, Verfahren zu dessen Herstellung und Verfahren zu dessen Verifizierung
CN1980761B (zh) 金属微粒子的制造方法、通过该方法制得的金属微粒子以及含有该金属微粒子而成的组合物、光吸收材料、应用品
US9567487B2 (en) Coating compositions comprising polyorgano-silsesquioxane and a wavelength converting agent, and a wavelength converting sheet using the same
TW202043014A (zh) 功能性產品及其製造方法
DE112015000622B4 (de) Zusammensetzungen zum Hochgeschwindigkeitsdrucken leitfähiger Materialien für elektrische Schaltungsanwendungen und diese betreffende Verfahren
EP3393816B1 (de) Datenträger mit laserinduzierter aufhellungsmarkierung und verfahren zu dessen herstellung
RU2629681C1 (ru) Способ получения пленочного изображения на основе композиции для проводящих чернил, многослойное поликарбонатное изделие с таким изображением и способ его получения
EP4182395A1 (en) Dithiolene metal complexes
Smirnov et al. LED induced green luminescence in visually transparent PMMA films with CdS precursor
Li et al. Synergy of Block Copolymers and Perovskites: Template Growth through Self-Assembly
Branzi et al. Multishell silver indium selenide-based quantum dots and their poly (methyl methacrylate) composites for application in red-light-emitting diodes
KR102046831B1 (ko) 감광성 조성물, 이의 제조방법 및 이를 이용한 감광성 3차원 구조체 제조방법
DE102008001526B4 (de) Lumineszente nanoskalige Partikel mit hydrophober Oberflächenausstattung, Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung
RU2388774C2 (ru) Проводящие чернила и способ их получения
JP2021006493A (ja) 半導体ナノ粒子、インク組成物及び印刷物
JP7691201B2 (ja) 非極性溶剤に分散可能な金属酸化物ナノ粒子、これを含むインクジェットプリンティング用の電子輸送層インク組成物及びその製造方法、並びにこれを含む発光素子及びディスプレイ
WO2015135867A1 (de) Terminal substituierte oligothiophene und ihre verwendung in optischen signalübertragungssystemen und/oder als farbpigmente
WO2011092028A1 (de) Nanopartikel und nanotinte
Bolor-Erdene¹ et al. Using Aqueous Solution Method
DE102008039562A1 (de) Siliciumdioxid-Perylen-Fluoreszenzpigmente und fluoreszierende Siliciumdioxid Nanopartikel
Dong et al. Optical study of poly (3‐decylthiophene)/CdS nanocomposites