PL225091B1 - Sposób pomiaru aplikacji lakieru zapachowego - Google Patents

Sposób pomiaru aplikacji lakieru zapachowego

Info

Publication number
PL225091B1
PL225091B1 PL400922A PL40092212A PL225091B1 PL 225091 B1 PL225091 B1 PL 225091B1 PL 400922 A PL400922 A PL 400922A PL 40092212 A PL40092212 A PL 40092212A PL 225091 B1 PL225091 B1 PL 225091B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
varnish
marker
amount
pigment
visible
Prior art date
Application number
PL400922A
Other languages
English (en)
Other versions
PL400922A1 (pl
Inventor
Marek Sajdak
Jarosław Płaszczyca
Original Assignee
Rr Donnelley Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
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 Rr Donnelley Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością filed Critical Rr Donnelley Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Priority to PL400922A priority Critical patent/PL225091B1/pl
Priority to CN201380050106.6A priority patent/CN104703804B/zh
Priority to DE112013004729.2T priority patent/DE112013004729B4/de
Priority to MX2015003835A priority patent/MX2015003835A/es
Priority to GB1505105.5A priority patent/GB2520882B/en
Priority to US14/430,006 priority patent/US9410896B2/en
Priority to BR112015006577A priority patent/BR112015006577A2/pt
Priority to PCT/PL2013/000117 priority patent/WO2014051444A1/en
Publication of PL400922A1 publication Critical patent/PL400922A1/pl
Priority to CL2015000755A priority patent/CL2015000755A1/es
Priority to HK15108955.9A priority patent/HK1208205A1/xx
Publication of PL225091B1 publication Critical patent/PL225091B1/pl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/8422Investigating thin films, e.g. matrix isolation method
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M3/00Printing processes to produce particular kinds of printed work, e.g. patterns
    • B41M3/006Patterns of chemical products used for a specific purpose, e.g. pesticides, perfumes, adhesive patterns; use of microencapsulated material; Printing on smoking articles
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/8422Investigating thin films, e.g. matrix isolation method
    • G01N2021/8427Coatings

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Inks, Pencil-Leads, Or Crayons (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru aplikacji lakieru zapachowego zwłaszcza lakierów bezbarwnych stosowanych do druku offsetowego i rotograwiurowego.
W ostatnich latach istotnym obszarem zastosowań druku, w tym druku offsetowego i rotograwiurowego jest aplikacja lakierów zapachowych. Są to materiały drukarskie, w postaci zwykle bezbarwnego lakieru, zawierające zawieszone mikrokapsułki o średnicy rzędu kilkudziesięciu mikrometrów. Mikrokapsułki te wypełnione są substancją zapachową. Po nałożeniu takiego materiału na podłoże drukowe uzyskuje się niemal niewidoczne pole, zawierające mikrokapsułki wypełnione substancją zapachową. Po mechanicznym uszkodzeniu kapsułek (np. przez potarcie dłonią) następuje uwolnienie substancji zapachowej, dając pożądany efekt estetyczny. Sam proces nakładania lakieru zapachow ego zwłaszcza w procesie druku polega na kolejnym pokryciu drukowanej powierzchni wymaganymi w procesie druku farbami lub lakierami, natomiast nałożenie bezbarwnego lakieru zapachowego stanowi końcowy etap procesu druku.
W procesie druku jednym z podstawowych problemów wykonania dobrego druku zapachowego po wyschnięciu nałożonej farby drukarskiej jest kontrola ilości nałożonego materiału drukarskiego na jednostkę powierzchni. Szczególne znaczenie ma to w przypadku druku techniką offsetową, gdzie ilość aplikowanej farby lub lakieru może być sterowana w szerokich granicach równocześnie będąc podatna na wpływ wielu zakłóceń o charakterze zewnętrznym w trakcie druku.
W stanie techniki znanych jest kilka sposobów kontroli lub pomiaru ilości nałożonego materiału drukarskiego. Sposoby te polegają na kontroli zużytych materiałów drukarskich w procesie druku lub na organoleptycznej ocenie - wizualnej, dotykowej lub zapachowej pola zapachowego. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów jest metoda kolorymetryczna polegająca na pomiarze pochłaniania światła przez zadrukowany materiał. Jednakże metoda ta jest nieprzydatna do oceny aplikacji drukarskich materiałów bezbarwnych, ze względu na ich znikomą zdolność do absorpcji światła.
Wadą tych znanych sposobów pomiaru jest możliwość stosowania tych metod tylko w procesie druku badając ilość zużytych materiałów drukarskich w stosunku do ilości zadrukowanej powierzchni, a sam wynik takiego badania jest możliwy do uzyskania dopiero po zadrukowaniu znacznych ilości powierzchni, co się najczęściej przekłada na dużą liczbę - rzędu około 10 000 egzemplarzy. Znane metody określają wyłącznie średnią wartość pokrycia farbą lub lakierem, co powoduje ich niewrażliwość na zmienność samego procesu drukarskiego jak i na błędy spowodowane niepożądanymi zjawiskami samego procesu druku takich jak na przykład emulsyfikacja, która powoduje, iż ilość lakieru aplikowanego na podłoże jest mniejsza od ilości lakieru zużytego. W znanych sposobach występuje brak możliwości oceny jakości naniesionego druku na podstawie gotowego produktu. Podstawowymi wadami metod organoleptycznych jest subiektywność oceny, co w warunkach przemysłowych jest metodą ryzykowną.
Znane są również sposoby pomiaru aplikacji lakierów poprzez wprowadzenie do lakierów zapachowych różnego rodzaju znaczników na przykład w postaci pigmentu UV. Jednakże ze względu na konieczność wprowadzenia do lakierów znacznej ilości tych znaczników, co powoduje istotne zmiany parametrów reologicznych lakieru, a zwłaszcza jego lepkości oraz mieszanie się zapachu lakieru z intensywnym zapachem samego znacznika stosowanie tej metody jest bardzo utrudnione.
Z polskiego opisu patentowego nr PL 206460 znany jest środek do identyfikacji składników i kompozycji organicznych występujących w stanie ciekłym lub stałym. Środek ten zawiera pochodne stylberowe w postaci stałej i/lub ciekłej i opcjonalnie dwuamid kwasu węglowego, miedź w postaci metalicznej lub związków, jony metali ziem rzadkich wykazujące jednocześnie emisję stokesowską i antystokesowską, alkohole dwuwodorowe, środki powierzchniowo czynne jonowe i/lub niejonowe oraz wyższe alkohole jednowodorotlenowe i trójwodorotlenowe. Jednakże środek według patentu PL 206460 stosowany jako znacznik ma ograniczone zastosowanie jedynie do określania defektów strukturalnych polegających na braku ciągłości tworzywa, na który został ten środek naniesiony. Jest stosowany również do kontroli składu i struktury oraz na monitorowaniu tworzyw o różnych współczynnikach rozszerzalności liniowej i objętościowej w funkcji czasu i temperatury i po zadaniu strumieniami promieniowania ultrafioletowego. Stosowanie tego środka jako znacznika lakierów zapachowych nie jest możliwe.
Celem niniejszego wynalazku jest uzyskanie poprawnego efektu końcowego nałożonych materiałów drukarskich na podłożu poprzez nałożenie odpowiedniej ilości lakieru zapachowego na podłoże. W przypadku druku offsetowego przeciętna aplikacja zapachowa uznawana za poprawną wynosi około 1,5-2,0 g/m i jest znacząco większa niż typowa uznawana za poprawną w przypadku innych transparentnych materiałów drukarskich, co wiąże się z istotnymi trudnościami technologicznymi. Nadmiar
PL 225 091 B1 nałożonego lakieru zapachowego aczkolwiek nie powoduje istotnego pogorszenia parametrów produktu, skutkuje jednak nadmiernym zużyciem tego lakieru, natomiast jego mniejsza ilość nałożona na materiał drukarski sprawia, że intensywność zapachu jest zbyt mała.
Istota sposobu pomiaru aplikacji lakieru zapachowego, zwłaszcza bezbarwnych lakierów drukarskich stosowanych korzystnie w procesie druku offsetowego i druku rotograwiurowego według wynalazku, polega na zastosowaniu jako znacznika stosunkowo dużych cząstek zabarwionych substancji dyspergujących się w środowisku o podwyższonej lepkości, jakim są zapachowe lakiery drukarskie. Z uwagi na fakt, iż dodawany do lakieru drukarskiego znacznik ma być niewidoczny dla oka ludzkiego, niezbędne jest stosowanie niewielkiej ilości substancji jako znaczników w stosunku do objętości lakieru, które absorbują i/lub emitują promieniowanie poza widzialnym zakresem widma, lub są widzialne dopiero przy znacznym powiększeniu, korzystnie powyżej 100x. Zatem substancje stosowane jako znaczniki w sposobie według wynalazku korzystnie posiadają wysoką absorpcję w zakresie widzialnym widma. Są dodawane do lakieru drukarskiego w ilości około 0,5% do 10% wagowych w stosunku do bezbarwnego lakieru zapachowego. Substancje te są bezpieczne pod względem toksykologicznym i ekologicznym oraz posiadają odpowiednią dyspergowalność w lakierach przeznaczonych do znakowania. Jako znaczniki dla potrzeb pomiaru aplikacji lakieru zapachowego w sposobie według wynalazku stosowane są barwne substancje w postaci pigmentów organicznych i/lub nieorganicznych. Korzystnie barwną substancję stanowią cząstki sadzy lub grafitu, o wielkości ziaren w granicach 0,1 μm do 50 μm, korzystnie o wielkości ziaren od 5 μm do 10 μm widocznych w świetle widzialnym lub UV. Ilość tych cząstek wprowadzanych do lakieru, zwłaszcza do lakieru zapachowego wynosi około 40 000 do 500 000 na 1 mm , co odpowiada stężeniu o wielkości 0,5% do 10% wagowych w zależności od gęstości materiału cząstek oraz w zależności od kształtu cząstek. Ze względu na wielkość cząstek wprowadzanego do lakieru pigmentu i koncentracje tych cząstek, są one niewidoczne gołym okiem po aplikacji lakieru na wyrobie gotowym. Wprowadzony do lakieru zapachowego znacznik w postaci cząstek pigmentu jest równomiernie rozprowadzony w całej objętości tego lakieru poprzez proces zdyspergowania mieszaniny lakieru i znacznika. Cząstki pigmentu organicznego i/lub nieorganicznego są dodawane do lakieru w procesie jego wytwarzania lub w oddzielnej operacji poprzez dodanie do odpowiedniej objętości lakieru dokładnie odmierzonej ilości barwnego pigmentu, a następnie mieszaninę lakieru z pigmentem poddaje się procesowi dyspergowania, korzystnie przy użyciu mieszadeł i/lub urządzeń dyspergujących, korzystnie składających się z trzech walców obracających się z różnymi prędkościami. Przed rozpoczęciem druku lakierem zapachowym posiadającym w swoim składzie cząstki znacznika według wynalazku, wykonuje się odbitki wzorcowe, w których warstwa pokrycia lakierem jest równa warstwie zakładanej w procesie druku. W wykonanej próbce wzorcowej dokonuje się pomiaru ilości widocznych cząstek pigmentu. Pomiar ten jest wykonywany przez mikroskop o powiększeniu wynoszącym 100x do 500x, korzystnie z zamontowanym urządzeniem zliczającym widzialne w świetle odbitym lub UV ziarna znacznika. Sam proces druku z użyciem lakieru zawierającego znacznik według wynalazku jest procesem standardowym. Sposób pomiaru i oceny ilości nałożonego lakieru zapachowego polega na pobraniu zadrukowanej lakierem próbki podczas procesu druku i jej obserwacji pod mikroskopem w świetle odbitym przy powiększeniu wynoszącym około 100x do 500x. Następnie porównuje się liczbę widocznych cząstek pigmentu w próbce pobranej do liczby widocznych pigmentów w odbitce wzorcowej. Porównanie jest prowadzone jako jakościowe lub jako ilościowe. Przy porównaniu ilościowym w stosunku do odbitki wzorcowej dokonuje się zliczenie cząstek pigmentu widocznych w polu widzenia mikroskopu lub w jego części. Korzystnie dla potrzeb prowadzonego procesu druku, zwłaszcza druku offsetowego wykorzystującego bezbarwne lakiery zapachowe, wprowadza się zautomatyzowany proces pomiaru aplikacji ilości lakieru zapachowego poprzez wprowadzenie do układu maszyn drukujących kamery połączonej z mikroskopem oraz z procesorem automatycznie zliczającym cząstki znacznika z jednoczesnym porównaniem tej ilości z cyfrową odbitką wzorcową w czasie rzeczywistym, który to procesor również w czasie rzeczywistym reguluje ilość dozowanego lakieru zapachowego w zależności od wyników pomiaru.
Zaletą sposobu pomiaru aplikacji lakieru zapachowego według wynalazku jest precyzyjne określenie ilości nałożonego lakieru na zadrukowaną powierzchnię. Zaletą jest również możliwość przyg otowania lakieru ze znacznikiem poza procesem jego wytwarzania.
Sposób pomiaru aplikacji lakieru zapachowego według wynalazku został uwidoczniony w przykładzie wykonania.
P r z y k ł a d
Dla potrzeb druku folderów reklamowych firmy kosmetycznej, na których różnej wielkości powierzchniach zostały w ostatniej fazie druku offsetowego naniesione warstwy lakieru zapachowego przygotowano bezbarwny lakier zapachowy w ilości 2 kg.
PL 225 091 B1
Do 2 kg lakieru zapachowego dodano 60 g znacznika, który stanowił cząstki sadzy o średnim uziarnieniu wynoszącym około 3 do 5 μm.
Następnie mieszaninę lakieru oraz cząstek sadzy poddano procesowi homogenizacji w mieszarce wyposażonej w wolnoobrotowe mieszadła przez okres 30 minut.
Uzyskano mieszaninę lakieru zapachowego ze znacznikiem zawierającą 300000 cząstek sadzy w 1 mm lakieru, z którego przy użyciu urządzenia firmy IGT typu orange proofer wykonane zostały odbitki wzorcowe o pokryciu 2 g lakieru/m . Na odbitkach wzorcowych dokonano pomiaru ilości znaczników mikroskopem o powiększeniu 500x. Pomiar ten wykazał, iż odbitki wzorcowe zostały po2 kryte lakierem zawierającym około 630 ziaren sadzy/1 mm zadrukowanej powierzchni.
Następnie mieszaninę lakieru ze znacznikiem przelano do urządzeń dozujących lakier do m aszyny offsetowej i rozpoczęty został proces druku folderów reklamowych. Pole pokryte lakierem zapa2 chowym miało powierzchnię 24 cm , a ilość odbitek wyniosła 400000 sztuk. Zużyto 2 kg lakieru.
W wyniku kontrolowanego procesu zużycia lakieru zapachowego uzyskano na wszystkich egzemplarzach drukowanych folderów reklamowych jednolitą warstwę druku zapachowego o grubości
2 g/m , która zawierała od 580 do 650 ziaren znacznika na 1 mm zadrukowanej powierzchni. Potarcie palcem po zadrukowanej lakierem zapachowym powierzchni druku dało pożądany efekt uwolnienia zakładanej ilości zapachu z lakieru.

Claims (6)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób pomiaru aplikacji lakieru zapachowego zawierający środek do identyfikacji składników i kompozycji organicznych występujących w stanie ciekłym lub stałym, znamienny tym, że polega na dodaniu do lakieru zapachowego jako znacznika pigmentów organicznych i/lub nieorganicznych 3 widocznych w świetle widzialnym lub UV w ilości od 40 000 do 500 000 na 1 mm co odpowiada stężeniu o wielkości od 0,5% do 10% wagowych w stosunku do lakieru w zależności od gęstości dodawanego pigmentu oraz w zależności od kształtu ziaren, których wielkość wynosi od 0,1 μm do 50 μm, po czym mieszaninę lakieru zapachowego i znacznika poddaje się procesowi dyspergowania, a następnie z powstałej mieszaniny lakieru i znacznika wykonuje się odbitki wzorcowe, w których warstwa pokrycia lakierem zapachowym jest równa warstwie zakładanej w procesie druku, przy czym w odbi tkach wzorcowych korzystnie przy pomocy mikroskopu o powiększeniu wynoszącym 100x do 500x i korzystnie z zamontowanym urządzeniem zliczającym widzialne w świetle odbitym lub UV ziarna znacznika, dokonuje się pomiaru ilości ziaren pigmentu, po czym następuje właściwy proces druku, w trakcie którego pobiera się zadrukowane lakierem próbki podczas procesu druku i poddaje obserwacji pod mikroskopem w świetle odbitym przy powiększeniu wynoszącym około 100x do 500x, a następnie porównuje się liczbę widocznych cząstek pigmentu w próbce pobranej z procesu produkcyjnego do liczby widocznych pigmentów w odbitce wzorcowej.
  2. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że proces dyspergowania jest prowadzony przy użyciu mieszadeł i/lub urządzeń dyspergujących składających się z trzech walców obracających się z różnymi prędkościami.
  3. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wielkość ziaren pigmentu jako znacznika wynosi od 5 μm do 10 μm.
  4. 4. Sposób według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że znacznik stanowią ziarna sadzy lub grafitu.
  5. 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pomiar aplikacji ilości lakieru zapachowego jest prowadzony w sposób zautomatyzowany poprzez wprowadzenie do układu maszyn drukujących kamery połączonej z mikroskopem oraz z procesorem automatycznie zliczającym cząstki znacznika z jednoczesnym porównaniem tej ilości z cyfrową odbitką wzorcową w czasie rzeczywistym, który to procesor również w czasie rzeczywistym reguluje ilość dozowanego lakieru zapachowego w zależn ości od wyników pomiaru.
  6. 6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że ziarna pigmentu organicznego i/lub nieorganicznego są dodawane do lakieru w procesie jego wytwarzania lub w oddzielnej operacji poprzez dodanie do odpowiedniej objętości lakieru dokładnie odmierzonej ilości barwnego pigmentu, a następnie mieszaninę lakieru z pigmentem poddaje się procesowi dyspergowania.
PL400922A 2012-09-26 2012-09-26 Sposób pomiaru aplikacji lakieru zapachowego PL225091B1 (pl)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL400922A PL225091B1 (pl) 2012-09-26 2012-09-26 Sposób pomiaru aplikacji lakieru zapachowego
US14/430,006 US9410896B2 (en) 2012-09-26 2013-09-16 Method of measurement of aromatic varnish application
DE112013004729.2T DE112013004729B4 (de) 2012-09-26 2013-09-16 Verfahren zum Messen eines aromatischen Lackauftrags
MX2015003835A MX2015003835A (es) 2012-09-26 2013-09-16 Metodo para medir la aplicacion de un barniz aromatico.
GB1505105.5A GB2520882B (en) 2012-09-26 2013-09-16 Method of measurement of aromatic varnish application
CN201380050106.6A CN104703804B (zh) 2012-09-26 2013-09-16 芳香族清漆涂布的测定方法
BR112015006577A BR112015006577A2 (pt) 2012-09-26 2013-09-16 método de medição de aplicação de verniz aromático
PCT/PL2013/000117 WO2014051444A1 (en) 2012-09-26 2013-09-16 Method of measurement of aromatic varnish application
CL2015000755A CL2015000755A1 (es) 2012-09-26 2015-03-25 Método de medición de aplicacion de barniz aromatico
HK15108955.9A HK1208205A1 (en) 2012-09-26 2015-09-14 Method of measurement of aromatic varnish application

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL400922A PL225091B1 (pl) 2012-09-26 2012-09-26 Sposób pomiaru aplikacji lakieru zapachowego

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL400922A1 PL400922A1 (pl) 2014-03-31
PL225091B1 true PL225091B1 (pl) 2017-02-28

Family

ID=49488636

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL400922A PL225091B1 (pl) 2012-09-26 2012-09-26 Sposób pomiaru aplikacji lakieru zapachowego

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9410896B2 (pl)
CN (1) CN104703804B (pl)
BR (1) BR112015006577A2 (pl)
CL (1) CL2015000755A1 (pl)
DE (1) DE112013004729B4 (pl)
GB (1) GB2520882B (pl)
HK (1) HK1208205A1 (pl)
MX (1) MX2015003835A (pl)
PL (1) PL225091B1 (pl)
WO (1) WO2014051444A1 (pl)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11828210B2 (en) 2020-08-20 2023-11-28 Denso International America, Inc. Diagnostic systems and methods of vehicles using olfaction
US11881093B2 (en) 2020-08-20 2024-01-23 Denso International America, Inc. Systems and methods for identifying smoking in vehicles
US12017506B2 (en) 2020-08-20 2024-06-25 Denso International America, Inc. Passenger cabin air control systems and methods
US11760170B2 (en) 2020-08-20 2023-09-19 Denso International America, Inc. Olfaction sensor preservation systems and methods
US11813926B2 (en) 2020-08-20 2023-11-14 Denso International America, Inc. Binding agent and olfaction sensor
US11636870B2 (en) 2020-08-20 2023-04-25 Denso International America, Inc. Smoking cessation systems and methods
US11932080B2 (en) 2020-08-20 2024-03-19 Denso International America, Inc. Diagnostic and recirculation control systems and methods
US11760169B2 (en) 2020-08-20 2023-09-19 Denso International America, Inc. Particulate control systems and methods for olfaction sensors

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL111613B1 (en) 1978-04-27 1980-09-30 Glowny Instytut Gornictwa Method for preparing the raw material for activated carbon manufacture
JPS61172002A (ja) * 1985-01-25 1986-08-02 Nippon Steel Corp 赤外線式塗装膜厚み測定装置
JPH11241912A (ja) * 1998-02-25 1999-09-07 Sumitomo Metal Ind Ltd 膜厚測定方法
JP4612788B2 (ja) * 2002-05-21 2011-01-12 キヤノン株式会社 水不溶性色材を含む粒子の分散体及びその製造方法
US20060009544A1 (en) * 2004-06-25 2006-01-12 Canon Kabushiki Kaisha Aqueous ink and ink set for ink jet recording
WO2006040832A1 (ja) * 2004-10-15 2006-04-20 Kenji Yoshida ドットパターンを印刷形成した媒体面の印刷構造、印刷方法、およびその読取方法
PL206460B1 (pl) 2005-12-20 2010-08-31 Termo Organika Spo & Lstrok Ka Środek do identyfikacji składników i kompozycji organicznych występujących w stanie ciekłym lub stałym
CN101405349A (zh) * 2006-03-20 2009-04-08 三菱化学株式会社 酞菁结晶、使用该酞菁结晶的电子照相感光体、电子照相感光体盒以及图像形成装置
US8361597B2 (en) * 2007-04-02 2013-01-29 Certainteed Corporation Solar heat-reflective roofing granules, solar heat-reflective shingles, and process for producing same
CN101903470A (zh) * 2007-12-21 2010-12-01 Dic株式会社 印刷油墨用颜料组合物、其制造方法以及印刷油墨的制造方法
JP4725691B2 (ja) * 2009-08-31 2011-07-13 凸版印刷株式会社 コーティング量測定方法及び装置、コーティング量判定方法及び装置、並びにコーティング装置、コーティング製品の製造方法
FR2953850B1 (fr) * 2009-12-15 2012-02-10 Total Raffinage Marketing Melange de solvants non-aromatiques, son procede de preparation et son utilisation pour des vernis et des encres d'impression

Also Published As

Publication number Publication date
WO2014051444A1 (en) 2014-04-03
BR112015006577A2 (pt) 2017-07-04
US9410896B2 (en) 2016-08-09
HK1208205A1 (en) 2016-02-26
GB2520882A (en) 2015-06-03
PL400922A1 (pl) 2014-03-31
GB201505105D0 (en) 2015-05-06
CL2015000755A1 (es) 2015-09-25
CN104703804A (zh) 2015-06-10
DE112013004729T5 (de) 2015-06-03
CN104703804B (zh) 2017-03-22
GB2520882B (en) 2017-11-08
MX2015003835A (es) 2016-02-03
DE112013004729B4 (de) 2018-12-27
US20150268173A1 (en) 2015-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL225091B1 (pl) Sposób pomiaru aplikacji lakieru zapachowego
DE2719914C2 (de) Druckempfindliches Übertragungsblatt für kohlefreie Durchschreibesysteme und Beschichtungsmasse zu dessen Herstellung
JP6355898B2 (ja) 防護コーティングの改善された視覚的検出のためのシステムおよび方法
Manzano et al. A study of the interaction between rabbit glue binder and blue copper pigment under UV radiation: a spectroscopic and PCA approach
Sharma et al. Synthesis of waterborne acrylic copolymer resin as a binding agent for the development of water‐based inks in the printing application
CN104136898B (zh) 用于利用湿色测量预测涂料成分的色彩强度的方法
EP2896661A1 (de) Pulverlack in partikulärer und ausgehärteter Form mit Effektpigmenten sowie Verfahren zur Herstellung von Pulverlack mit Effektpigmenten
Farmakalidis et al. Accelerated thermal ageing of acrylic copolymers, cyclohexanone-based and urea-aldehyde resins used in paintings conservation
DE60311196T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Mischen von Farblack
CN106634959A (zh) 一种包覆荧光颜料和复合变色压敏荧光涂料
TW476672B (en) Coatings optimization method and device
EP1660594A1 (de) Russ, verfahren zur herstellung von russ oder anderen flammenaerosolen und vorrichtung zur durchf hrung des verfahrens
CN104040320A (zh) 用于利用湿色测量预测涂料成分中的色斑度的方法
Izdebska‐Podsiadły et al. Improvement of light fastness of water‐based printing inks with addition of glycerol derivative containing thiol groups
Afolabi et al. Sustainable locally sourced materials for small-scale paint production
JP2010106135A (ja) スクラッチ変色香料インキおよびスクラッチ変色芳香印刷物
Mårdalen et al. Time and cost effective methods for testing chemical resistance of aluminium metallic pigmented powder coatings
WO2010126981A1 (en) Reduction of misting in high speed offset printing
Dumitru et al. Improving hiding power obtained by variation of fillers for interior emulsion paints
CN109266102A (zh) 一种水性防伪油墨及其制备方法
Yenidogan Determination of the Colour Deviation in the Solid Colour Prints Applied to Newsprint Paper
JP2009155618A (ja) スクラッチ変色インキおよび可視情報スクラッチ変色印刷物
DE102011008900B4 (de) Aufnahmevorrichtung, insbesondere Teststreifen, zum Aufnehmen eines Duftstoffes
Stengl et al. Changes in visual appearance of red and green UV-visible fluorescent prints as a consequence of the accelerated ageing
KR20190081752A (ko) 마이크로캡슐 보안 요소