CN103402784B - 光学透明流体组合物 - Google Patents

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Abstract

光学透明流体组合物包括含有机溶剂的载剂、分散在所述载剂中的聚合物粘结剂和分散在所述载剂中的金属氧化物颗粒。所述金属氧化物颗粒具有在约20nm至约140nm范围内的有效直径,并选自光学透明且具有大于1.65的折射率的金属氧化物。

Description

光学透明流体组合物
技术领域
本公开主要涉及光学透明流体组合物。
背景技术
热喷墨印刷***可被用作在例如纸的印刷介质上产生图像的有效的方法。热喷墨印刷包括从喷嘴高速将油墨喷射到纸上,以在其上产生图像。产生的图像可包括相片、图形、文本或它们的组合。
有时,可在被喷射到纸上的油墨上印刷涂料组合物,以改善所印刷的图像的一种或多种特性。这些特性的实例可包括印刷质量、光泽、抗刮性等。然而,在一些情况下,所述涂料组合物不能如所需的那样与油墨相容,且在一些情况下,可能无法从热喷墨印刷头喷射。
附图说明
通过参照下面的详细说明和附图,本公开的特征和优点将变得显而易见。
图1为显示根据此处公开的实施例的涂料组合物的64块密度斜坡的光泽和雾度测量。
具体实施方式
此处公开的液体组合物的实例可被印刷到形成在印刷介质的图像上,其中可使用热喷墨印刷头实现印刷。试验结果已经显示印刷品(由形成在印刷介质上的图像和沉积在所述图像上的涂料组合物形成)呈现具有降低的雾度的改善的光泽,及至少在抗刮性和/或紫外光阻挡性质方面改善的耐久性。此外,所述液体组合物(此处还可被称为涂料组合物)可从热喷墨印刷头喷射,不会有害地影响所述印刷头的结构(例如喷嘴)。所述涂料组合物还有利地与中性或碱性的水性油墨分散剂(例如具有在约7至约10范围内的pH的水性油墨分散剂)相容。这样的水性油墨分散剂的一些实例包括惠普公司生产的碱性颜料基油墨(例如HP38与HP70系列的油墨)。
此外,认为所述涂料组合物光学透明(opticallyclear),从而不会有害地影响下部图像的可见度(例如,在清晰度、锐度、颜色等方面)。如此处使用,“光学透明”的组合物是指对可见光来说光学透明(opticallytransparent)的一种组合物。在一个实例中,当将所述光学透明组合物印刷在图像上时,产生了呈现出最小雾度,如果有的话,的印刷品。同样,可认为所述光学透明涂料组合物完全透明(即印刷品不呈现雾度),或与其稍有不同(即所述印刷品呈现大于0但小于约350Log雾度单位的雾度的自然对数)。
在实例中,所述光学透明流体组合物通常包括含有聚合物粘结剂的载剂和分散其中的金属氧化物纳米颗粒。如此处使用,术语“载剂”是指载液与一些情况下的一种或多种添加剂的组合,以形成其中分散有所述聚合物粘结剂和所述金属氧化物纳米颗粒的载体。此外,术语“载液”是指构成所述载剂的主体的液体类介质,该液体类介质用于在印刷时通过印刷机运输所述涂料组合物的固体类成分(例如所述聚合物粘结剂和所述金属氧化物纳米颗粒)。
在一个实例中,所述载液包括有机溶剂,所述有机溶剂可选自一种或多种水溶性有机溶剂和/或共溶剂,其中,每种有机溶剂和/或共溶剂各自有助于整个载剂的性能。合适的有机溶剂的一些实例包括二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、丙酮、四氢呋喃、二氧己环、聚乙二醇、聚丙二醇、乙二醇、丙二醇、丁二醇、1,2-己二醇、三乙二醇、1,2,6-己三醇、硫二甘醇、己二醇、二乙二醇、乙二醇甲醚、二乙二醇单甲醚、三乙二醇单甲醚、乙醇异丙醇、正丁醇、异丁醇、甘油、2-吡咯烷酮、n-甲基-2-吡咯烷酮、1,3-二甲基咪唑啉酮、三乙醇胺、环丁砜、二甲基亚砜和/或它们的组合。所述水溶性有机溶剂还可选自其它胺、酮、醚(例如,诸如甘油的聚乙氧基化醚(LEG-1)的甘油醚)、聚烷撑二醇、烷撑二醇、多羟基醇的低级烷基醚、单羟基醇和/或它们的组合。所述有机溶剂在所述涂料组合物的含量在,例如所述涂料组合物的约2wt%至约30wt%的范围内。
在另一个实例中,所述有机溶剂的含量在所述涂料组合物的约4wt%至约25wt%的范围内。在再一个实例中,所述有机溶剂的含量在所述涂料组合物的约6wt%至约20wt%的范围内。
如上述,所述载剂可进一步包括一种或多种添加剂。作为一个实例,所述添加剂可选自一种或多种保湿剂。所述保湿剂可包括在所述涂料组合物中,以便例如提高所述涂料组合物的寿命(例如通过防止所述涂料组合物干燥)。所述保湿剂还可用于提高所述组合物的溶解度特性,这可通过在所述载剂中留住水分来保持。可用在所述载剂中的保湿剂的一些实例包括含氮化合物(例如尿素、硫脲、乙烯脲、烷基脲、烷基硫脲、二烷基脲和二烷基硫脲)、糖(例如1-脱氧-D-半乳糖醇、甘露醇和肌醇)、多元醇(例如二醇和三醇)、杂环酮(例如2-吡咯烷酮和乙内酰脲二醇(例如(瑞士LonzaGroup有限公司))和它们的组合。在实例中,所述保湿剂在所述涂料组合物中的含量(如果有的话)在所述涂料组合物的约2wt%至约30wt%的范围内。在另一个实例中,所述保湿剂的含量在所述涂料组合物的约3wt%至约25wt%的范围内。在再一实例中,所述保湿剂的含量在所述涂料组合物的约5wt%至约22wt%的范围内。
在实施例中,所述载剂还或另外可包括其它添加剂,例如表面活性剂、生物杀灭剂、或它们的组合。所述表面活性剂可为单种表面活性剂,或两种或更多种表面活性剂的组合。可用作所述载剂中的添加剂的表面活性剂的一些实例包括伯胺盐、仲胺盐、和叔胺盐化合物(例如月桂胺、椰油胺、硬脂胺和松香胺的盐酸盐、乙酸盐)、季铵盐化合物(例如月桂基三甲基氯化铵、十六烷基三甲基氯化铵、苄基三丁基氯化铵和苯扎氯铵)、吡啶嗡盐化合物(例如十六烷基氯化吡啶嗡和十六烷基溴化吡啶嗡)、非离子表面活性剂(例如聚氧乙烯烷基醚、聚氧乙烯烷基酯、乙炔醇和乙炔二醇)、2-十七烯基-羟乙基咪唑啉、二羟乙基硬脂胺、硬脂基二甲基甜菜碱、月桂基二羟乙基甜菜碱、烷基苯基乙氧基化物(例如,宾夕法尼亚州Allentown的AirProductsandChemicals有限公司的CT-211)和它们的组合。
所述表面活性剂还或另外地可选自例如FSO(特拉华州威明顿市E.I.DuPontdeNemours&Co.有限公司)的含氟表面活性剂。如果使用,所述表面活性剂在所述涂料组合物中的含量例如在所述涂料组合物的约0.01wt%至约3wt%的范围内。在另一个实例中,如果使用,所述表面活性剂的含量在所述涂料组合物的约0.1wt%至约2.5wt%的范围内。在再一个实例中,如果使用,所述表面活性剂的含量在所述涂料组合物的约0.5wt%至约2wt%的范围内。
所述生物杀灭剂可作为在所述载剂中的添加剂被加到所述涂料组合物中,以抑制潜在有害的微生物在所述组合物中的生长。因此,术语“生物杀灭剂”可用于描述抗微生物剂和抗真菌剂两者。生物杀灭剂的一些实例包括系列(新泽西Wayne,InternationalSpecialtyProducts)、UCARCIDETM(MidSouthChemical,Ringgold,LA)、(R.T.VanderbiltCompany,Inc.,Norwalk,CT)、PROXELTM(ArchChemicals,Norwalk,CT)和它们的组合的生物杀灭剂。如果使用,所述生物杀灭剂在所述涂料组合物中的含量例如在所述涂料组合物的约0.01wt%至约2wt%的范围内。在另一个实例中,如果使用,所述生物杀灭剂的含量在所述涂料组合物的约0.05wt%至约1.5wt%的范围内。在再一个实例中,如果使用,所述生物杀灭剂的含量在所述涂料组合物的约0.1wt%至约1.25wt%的范围内。
所述聚合物粘结剂可被加在所述涂料组合物中,以为所述涂料组合物提供对其上沉积有所述涂料组合物的基板的至少一些附着力。在一些情况下,所述粘结剂还可为所述涂料组合物赋予至少一些机械和光学性质,例如抗刮性和/或耐磨性,并改善光泽。在实例中,所述聚合物粘结剂可选自聚氨酯、丙烯酸粘结剂或它们的组合中的任一种。聚合物粘结剂的一些具体的实例包括水性丙烯酸粘结剂(即可被水运输或水溶的那些)、苯乙烯丙烯酸、苯乙烯马来酸酐、聚氨酯丙烯酸和聚氨酯。所述聚合物粘结剂的一些具体实例可包括选自新泽西FlorhamPark,BASFCorp.制造的系列(例如683)、俄亥俄州Wickliffe,LubrizolCorp.制造的系列和系列及密歇根州Midland,DowChemicalCo.制造的系列的那些。所述聚合物粘结剂在所述涂料组合物的含量在例如所述涂料组合物的约0.5wt%至约20wt%的范围内。在另一个实例中,所述粘结剂的含量在所述涂料组合物的约1wt%至约10wt%的范围内。在再一个实例中,所述粘结剂的含量在所述涂料组合物的约1.5wt%至约5wt%的范围内。
应理解,所述聚合物粘结剂还选自作用为粘度调节剂和pH缓冲剂的那些,因而所述涂料组合物中不需要另外的粘度调节剂和/或pH缓冲剂。然而,应进一步理解,在另一个实例中,如果期望,可在所述涂料组合物中包括单独的粘度调节剂和/或pH缓冲剂。
包括在所述涂料组合物中的金属氧化物颗粒为纳米颗粒。如此处使用,“纳米颗粒”是指具有落入纳米范围内的有效直径或尺寸的颗粒。在一个实例中,所述金属氧化物纳米颗粒具有在约20nm至约140nm范围内的有效直径。在另一实例中,所述金属氧化物纳米颗粒具有大于约20nm并小于约100nm的有效直径。
不结合任何理论,认为使用具有落入纳米范围内,例如在约20nm至约140nm范围内的有效直径或尺寸的金属氧化物颗粒使所述涂料组合物能够从热喷墨印刷头喷射,而不会有害地影响任何印刷头部件(例如喷嘴)。在另一个实例中,所述金属氧化物颗粒具有在约60nm至约140nm范围内的有效直径或尺寸。这与包括具有约0.2微米或更大的有效直径或尺寸的金属氧化物颗粒的其它已知涂料组合物不同,这些组合物可结垢,并且在一些情况下,破坏所述热喷墨印刷头的喷嘴。
此外,所述涂料组合物的金属氧化物颗粒的有效直径或尺寸主要落入与沉积到所述介质上的油墨颜料颗粒的有效直径或尺寸相同的范围内。在所述金属氧化物颗粒大于油墨颜料颗粒的尺寸的情况下,认为当被沉积到所述介质上时,所述涂料组合物产生的膜的表面粗糙,并可倾向于光的高散射。在实例中,具有大于350Log雾度的雾度的自然对数测量值的膜表面粗糙度通常是不可接受的。在(具有粗糙的表面的)涂料膜或层相对薄(例如小于约0.5微米)的情况下,会增加光的高散射。如此处使用,光的“高”散射随较低的光泽测量值(例如在20°的入射角度小于50光泽单位)、颜色间更高的光泽测量值变化(例如在20°的入射角度大于15光泽单位的颜色间变化)或两种的结合而发生。例如,可通过将更大量的所述涂料组合物沉积到所述介质上而产生更厚的涂料层(例如比约1微米更厚),而减小光的高散射。然而,在一些情况下,更厚的涂料层至少在印刷成本和时间方面有害地影响涂布工艺(例如,更厚的涂层可减慢物料的通过)。
此外,所述涂料组合物应与其上将沉积所述涂料组合物的介质上的油墨化学相容。例如,所述涂料组合物的pH影响不溶于所述油墨载剂***中的所述金属氧化物的颗粒大小。对于水性油墨分散体,通常使用电荷稳定方法以使水不溶性颗粒(例如颜料或金属氧化物)带电。在本公开的实施例中,彩色颜料分散体(油墨)和金属氧化物分散体(涂料组合物)都具有约8至约10的碱性pH。例如在10的pH下,认为所述颗粒表面几乎完全带电(例如,约95%至约100%带电)。当pH由10减小时,表面电荷减少,并且所述颗粒开始聚集。所述颗粒的聚集增加颗粒的尺寸。在一个实例中,涂料组合物的pH应匹配油墨的pH(例如在0.5pH单位内)。
所述金属氧化物颗粒选自光学透明(例如对可见光透明)并具有大于1.65的折射率的那些。所述金属氧化物颗粒同样选自当被加入所述涂料组合物时,使所述组合物与高pH的水性油墨分散体(如上述)相容的那些。在实例中,包括单独的金属氧化物或包括与另一种金属氧化物组合的金属氧化物的分散体具有大于约7的pH。在另一个实例中,包括单独的金属氧化物或包括与另一种金属氧化物组合的金属氧化物的分散体具有落入约7至约10的范围内的pH。
在实例中,所述金属氧化物颗粒选自氧化锌(具有约1.9的折射率)和/或氧化铝(具有约1.79的折射率)。应理解,可使用其它金属氧化物(例如二氧化硅)形成具有与高pH水性油墨相容的pH的涂料组合物。然而,这些金属氧化物的颗粒不足以光学透明到足以使加入所述氧化物的所述涂料组合物如上面说明的那样光学透明。此外,二氧化硅具有约1.45的折射率,低于被选为用于此处公开的油墨分散体的金属氧化物的折射率。这样,将二氧化硅加入所述油墨分散体将致使所述分散体相对混浊。
在一个实例中,所述用于此处公开的油墨分散体的金属氧化物可选自NanophaseTechnologies,Romeoville,IL制造氧化铝,该产品为100%结晶的非凝聚的氧化铝纳米粉末。在另一个实例中,所述金属氧化物可选自德国BYK-Gardner制造的系列氧化锌纳米颗粒,或可选自AirProductsandChemicals,Inc.,Allentown,PA制造的氧化锌纳米颗粒或氧化铝纳米颗粒(例如S44Z纳米-ZnO颗粒)。在实例中,所述金属氧化物颗粒在所述涂料组合物中的含量在所述涂料组合物的约0.05wt%至约10wt%的范围内。在另一个实例中,所述金属氧化物颗粒的含量在所述涂料组合物的约0.05wt%至约8wt%的范围内。在另一个实例中,所述金属氧化物颗粒的含量在约0.5wt%至约5wt%的范围内。
可通过热喷墨(TIJ)印刷头印刷,并且当沉积在图像上时会产生呈现改善的光泽和抗刮性的印刷品的涂料组合物的一个实例具有下面的配方:
选自聚氨酯和/或丙烯酸粘结剂的聚合物粘结剂;
选自1,2-己二醇、2-吡咯烷酮和LEG-1的有机溶剂;
选自CT-211和FSO的表面活性剂;
金属氧化物纳米颗粒;和
选自GXL的生物杀灭剂
所述涂料组合物可通过形成所述载剂,然后无特定顺序地在所述载剂中分散所述聚合物粘结剂和的所述金属氧化物纳米颗粒来制备。在实例中,所述载剂可通过在水中混合有机溶剂和,如果有的话,添加剂而形成。然后,通过将所述聚合物粘结剂和所述金属氧化物纳米颗粒加入所述载剂中而在所述载剂中分散所述聚合物粘结剂和所述金属氧化物纳米颗粒,或反之亦然,然后同时将所述组分混合到一起。
可通过超声混合或机械混合中的任一种进行混合。超声混合的一个实例包括超声搅拌。机械混合的实例包括高剪切机械混合、高压混合、振动、抽吸等和/或它们的组合。可进行任意次数的混合,以足以完全/大体完全地将所述聚合物粘结剂和所述金属氧化物分散到所述载剂中。
此处同样公开了印刷方法,包括将油墨沉积到介质上以形成印刷图像。所述印刷图像可包括,例如字母数字标记、图形标记或它们的组合。然后,将所述涂料组合物沉积在所述印刷的图像上以在所述介质上形成涂层。在实例中,只有所述介质的喷墨部分涂布有所述涂料组合物。在另一个实例中,所述介质的全部表面都涂布有所述组合物,包括介质的喷墨部分和非喷墨部分。此外,以足以产生具有允许所述印刷品呈现改善的光泽和抗刮性的厚度的涂料层或膜的量在所述印刷图像(或介质的整个表面)上沉积涂料。在实例中,所述涂料层或膜具有在约0.3微米至约6微米范围内的厚度。在另一个实例中,所述涂料层具有在约0.5微米至约5微米范围内的厚度。在再一个实例中,所述涂料层具有在约0.6微米至约3微米范围内的厚度。
可通过热喷墨印刷完成所述油墨和所述涂料组合物的沉积。如此处使用,术语“喷墨印刷”是指响应于适当的命令,例如数字信号,以逐像素的方式将油墨液滴沉积到图像记录介质上而产生图像的非冲击式方法。使用热喷墨印刷方法的印刷机为被配置为,当电流脉冲经过加热元件而使得室中所述油墨和/或所述涂料快速蒸发以形成气泡时,从所述印刷机的各个室中喷射所述油墨和所述涂料的液滴的那些印刷机。这是因为大的压力增加了将油墨或所述涂料组合物的液滴推进到所述介质上的推力。
为进一步说明本公开,此处提供了实施例。应理解,提供这些实施例仅为了说明的目的,而不应解释为限制本公开的范围。
实施例
对于下面说明的实施例1至实施例4,制备本公开的两种涂料组合物和对照样品。第一种涂料组合物(标识为组合物A)包括氧化锌纳米颗粒,第二种组合物包括氧化铝纳米颗粒,并且对照样品不包括金属氧化物颗粒。下表1说明了组合物A和组合物B及对照样品的配方:
表1:涂料组合物A和B及对照样品的配方
实施例1
对于这个实施例,配制每种组合物A和B及对照样品以具有聚氨酯粘结剂。这些组合物分别在HPVividGlossyPhotoPaper(惠普公司)上印刷以各自形成印刷品。使用德国BYK-GarnerGmbH制造的便携式雾度测量仪Micro-HazePlus确定组合物A和B及对照样品中的每种印刷品的在20°的入射角的光泽以及雾度的自然对数值。这些数值被示于下表2中。表2还提供了没有涂布到所述介质上的涂料组合物的另一种印刷品样品的20°光泽和雾度的自然对数值。
表2:组合物A和B及对照样品的20°光泽和雾度的自然对数的测量结果
20°光泽 雾度的自然对数
组合物A 50.3+/-1.1 113.8+/-12.0
组合物B 58.7+/-1.2 105.1+/-8.7
对照样品 55.2+/-0.9 92.6+/-13.3
无涂层 29.9+/-3.8 54.3+/-10.6
如表2所示,与对照样品相比,具有沉积到其上的组合物A的印刷品呈现至少约8个光泽单位的改善的光泽,而具有沉积到其上的组合物B的印刷品呈现至少约5个光泽单位的改善的光泽。表2同样显示了与没有涂层的样品相比,具有涂布到其上的涂料组合物的样品全部具有显著改善的光泽。
此外,与对照样品相比,表2中说明的结果显示具有沉积到其上的组合物A的印刷品的雾度的自然对数减少了至少8个单位,并且具有沉积到其上的组合物B的印刷品的雾度的自然对数减少了至少21个单位。表2还显示雾度的自然对数显著小于包括涂布到介质上的涂料组合物的样品中的任一个。这至少部分是因为所述涂料组合物的存在至少为所述印刷品赋予了一些雾度。然而,如表2所示,与对照样品相比,本公开的涂料组合物(例如组合物A和B)呈现减少的雾度。
实施例2
对于这个实施例,配制具有苯乙烯丙烯酸粘结剂的组合物B和对照样品。这些组合物分别在HPVividGlossyPhotoPaper(惠普公司)上印刷以各自形成印刷品。通过与上述用于实施例1相同的方法测量组合物A和B及对照样品中的每个印刷品在20°的入射角的光泽和雾度的自然对数值,并且这些数值显示于下表3中。表3同样提供了没有涂布到介质上的涂料组合物的另一个印刷样品的20°光泽和雾度的自然对数数值。
表3:测量的组合物A和B及对照样品的20°光泽和雾度的自然对数结果
20°光泽 雾度的自然对数
对照样品 82.8+/-4.1 158+/-12.0
组合物B 84.3+/-4.9 132.6+/-8.4
无涂层 29.9+/-3.8 54.3+/-10.6
如表3所示,与对照样品相比,具有沉积到其上的组合物B的印刷品呈现至少约2个光泽单位的改善的光泽。表3同样显示了与没有涂层的样品相比,具有涂布到其上的涂料组合物的样品全部具有显著提高的光泽。
此外,表3中说明的结果显示与对照样品相比,具有沉积到其上的组合物B的印刷品的雾度的自然对数减少了至少26个单位。表3还显示雾度的自然对数显著小于包括涂布到介质上的涂料组合物的样品中的任一个。
实施例3
用卤化银(AgX)印刷品与每种包括聚氨酯粘结剂的组合物A和B及对照样品比较抗刮性,并同样用卤化银印刷品与每种包括丙烯酸粘结剂的组合物A和B及对照样品比较抗刮性。使用ASTMD7187标准检测指南用1.5kg负荷的尖笔在印刷品样品上划动,从而进行抗刮性测试。下表4说明了这个检测结果。
表4:与卤化银印刷品相比组合物A和B及对照样品的抗刮性
聚氨酯粘结剂 丙烯酸粘结剂
组合物A 更好 无数据
组合物B 更好 同样
对照样品 同样 稍差于同样
上表4中,分类为“更好”的抗刮性是指涂层未被被擦去,而人眼几乎不能看到被尖笔划的永久的擦痕线。此外,分类为“同样”的抗刮性是指涂层未被擦去,而人眼可容易地看到永久的擦痕线。因此,“同样”抗刮性是与卤化银(AgX)照片印刷品大体相同。另外,分类为“稍差于同样”的抗刮性是指涂层可被擦去,并且人眼可见这样的擦痕线。
如表4中显示,与包括丙烯酸粘结剂的组合物相比,包括聚氨酯粘结剂的组合物呈现更好的抗刮性。表4还显示了包括聚氨酯粘结剂或丙烯酸粘结剂的组合物的组合物A和B(即包括本公开的金属氧化物纳米颗粒的那些)呈现出比对照样品(不包括所述金属氧化物纳米颗粒)更好的抗刮性。
实施例4
图1提供了64块密度渐变(densityramp)的光泽和雾度测量,其中,块1为没有任何涂层的介质自身,并且涂料的量从块2至块64增加。涂布到介质上的涂料具有包括氧化铝纳米颗粒的组合物B的配方。如图1所示,涂料密度的提高导致光泽的提高(由图1中的实线确定),例如从30光泽单位至50光泽单位。涂料密度的提高还导致雾度的提高(由图1中的虚线确定)。然而,雾度的自然对数提高的量级与着色油墨图像相比很小,其中,雾度的自然对数可提高超过数百。例如,对于黑色(即具有高光学密度的那些,例如黄色、品红、青色、黑色或它们的组合)测量的雾度的自然对数可为约400或更大。高的雾度的自然对数可至少部分由于使用大数量的颜料颗粒以获得期望的高光密度颜色的事实。因此,当在介质上沉积所述油墨时,所述颜料颗粒趋于聚集,产生具有较高的雾度的自然对数的更粗糙的表面。
可理解,此处提供的范围包括所述的范围及在所述范围内的任何值或子范围。例如,约20nm至约140nm的范围的量应解释为不仅包括约20nm至约140nm的明确列举的量的界限,还包括各个量,例如25nm、72nm、100nm等,及子范围,例如30nm至50nm等。此外,当使用“约”说明数值时,意味着包括所述数值的较小的变化(达到+/-8%)。
虽然已经详细说明了几个实施例,但是对本领域普通技术人员显而易见的是公开的实施例可被修改。因此,不认为上述说明是限制性的。

Claims (14)

1.一种光学透明流体组合物,包括:
包括有机溶剂的载剂;
分散在所述载剂中的聚合物粘结剂;和
分散在所述载剂中的金属氧化物颗粒,所述金属氧化物颗粒具有在20nm至140nm范围内的有效直径,所述金属氧化物颗粒选自光学透明且具有大于1.65的折射率的金属氧化物颗粒,其中光学透明的金属氧化物颗粒选自氧化锌或氧化铝。
2.根据权利要求1所述的流体组合物,其中,所述聚合物粘结剂选自聚氨酯或丙烯酸粘结剂中的任一种。
3.根据权利要求1所述的流体组合物,其中,所述氧化锌或所述氧化铝具有大于7的pH。
4.根据权利要求1所述的流体组合物,其中:所述有机溶剂的含量在所述流体组合物的2wt%至30wt%的范围内;所述聚合物粘结剂含量在所述流体组合物的0.5wt%至20wt%的范围内;并且所述金属氧化物颗粒的含量在所述流体组合物的0.05wt%至10wt%的范围内。
5.根据权利要求1所述的流体组合物,进一步包括含量在所述流体组合物的0.01wt%至3wt%范围内的表面活性剂。
6.根据权利要求1所述的流体组合物,进一步包括选自生物杀灭剂、保湿剂或它们的组合的添加剂。
7.根据权利要求1所述的流体组合物,其中,所述流体组合物能够从热喷墨印刷头喷射。
8.一种透明、喷墨涂料组合物,包括:
含量在所述涂料组合物的6wt%至20wt%的范围内的有机溶剂;
含量在所述涂料组合物的1.5wt%至10wt%的范围内的聚合物粘结剂;
含量在0.5wt%至2wt%的范围内的表面活性剂;和
选自氧化锌或氧化铝的金属氧化物纳米颗粒,其中,所述氧化锌或所述氧化铝具有大于7的pH;
其中,所述涂料组合物能够从热喷墨印刷头喷射。
9.根据权利要求8所述的涂料组合物,其中,所述有机溶剂为1,2-己二醇、2-吡咯烷酮和甘油的聚乙氧基化醚的混合物。
10.根据权利要求8所述的涂料组合物,其中,所述聚合物粘结剂选自聚氨酯或丙烯酸粘结剂中的任一种。
11.根据权利要求8所述的涂料组合物,其中,所述金属氧化物纳米颗粒具有大于20nm且小于100nm的有效直径。
12.一种印刷方法,包括:
将油墨沉积到介质上以形成印刷图像;和
在所述印刷图像上沉积涂料组合物,所述涂料组合物包括:
包括有机溶剂的流体载剂;
分散在所述流体载剂中的聚合物粘结剂;和
分散在所述流体载剂中的金属氧化物颗粒,所述金属氧化物颗粒具有在20nm至140nm范围内的有效直径,所述金属氧化物颗粒选自氧化锌或氧化铝。
13.根据权利要求12所述的印刷方法,其中,所述氧化锌或所述氧化铝具有大于7的pH。
14.根据权利要求12所述的印刷方法,其中,用热喷墨印刷头实现所述油墨和所述涂料组合物的沉积。
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