Файл: Синяков Н.И. Технология изготовления фотомеханических печатных форм учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 332

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

воряются только в сильно полярных органических растворителях, отличающихся своей токсичностью.

На основе смешанных полиамидов «54» и «548» УПИ предложено несколько рецептов фотополимеризующихся композиций *. В один из них входят: 1000 мл 25%-ного спирто-водного раствора (спирт эти­ ловый гидролизный) полиамидной смолы «54» или «548»; в качестве мономеров вводят 140 мл акриловой кислоты и 70 мл диакрилового эфира диэтиленгликоля; в качестве инициатора фотополимеризации — 4 г бензола; в качестве стабилизатора — 1 г гидрохина.

Высокие печатно-технические показатели фотополимерных печат­ ных форм, получаемых на основе смешанных полиамидов, не исключи­ ли поиски других полиамидов, пригодных для их изготовления.

Водорастворимые полиамиды для фотополимерных печатных форм применяются в УПИ**. Для этого был синтезирован водорастворимый однородный полиамид путем поликонденсации двух мономеров — пиперазина и этилендигликолевой кислоты. Пиперазин — готовый продукт, вырабатываемый нашей химической промышленностью, а этилендигликолевую кислоту получают оригинальным способом — путем окисления триэтиленгликоля 45—53%-ным раствором азотной кислоты.

Чтобы водорастворимый полиамид пиперазина и этилендиглико­ левой кислоты обладал всеми необходимыми свойствами, его синте­ зируют с введением вторичных диаминов, дикарбоновых кислот, е-капролактама. Такой полиамид хорошо растворяется в холодной воде и спирто-водных растворах и хорошо совмещается с другими компонентами фотополимерных растворов. Растворы для получения фотополимерных слоев на основе водорастворимого сополимера гото­ вят с введением известных компонентов, используемых в других фотополимерных слоях УПИ: моно- и бифункциональных мономеров акрилового ряда (например, акриловой кислоты и диметакрилатэтиленгликоля), фотоинициаторов и фотосенсибилизаторов (бензоина и бензофенона), ингибиторов термической полимеризации (гидрохи­ нона) и ряда других. В результате разработки фотополимерных слоев на основе водорастворимых сополиамидов предложен следующий со­ став раствора: 1 0 0 мл 25%-ного спирто-водного раствора сополиами­ да, 25 г NN-метилен-бисакриламйда (мономера), 1,5 г бензоина и 1,5 г бензофенона (фотоинициатора).

Нанесение фотополимерного слоя на подложку, экспонирование и проявление мало отличаются от аналогичных процессов при изго­ товлении печатных форм с использованием смешанных полиамидов.

*Б. В. Коваленко, Е. Д. Николайчук. Гибкие фотополимерные печатные формы УПИ. В сб. «Полиграфия и издательское дело», вып. 1, Львов, 1964; Б. В. Кова­ ленко. Гибкие полноформатные тексто-иллюстрационные фотополимерные формы УПИ. В сб. «Новая полиграфическая техника». Львов, издательство Львовского университета, 1971; Печатные формы на основе полиамидных смол. Проспект «Инполиграфмаш-69»; В. А. Дудяк и др. Гибкие фотополимерные печатные фор­ мы. — «Полиграфия», 1966, № 6 .

**В. А, Кравчук и др. Фотополимерные формы на основе водорастворимых полиами­ дов.— «Полиграфия», 1970, № 9.

233


Полиакрилаты используются УНИИППом в качестве основы фотополимеризующихся композиций. Разработка фотополимерных слоев на основе полиакрилатов объясняется их хорошей растворимостью в слабых растворах щелочей, что по сравнению с другими слоями, например на основе полиамидов, упрощает проявление фотополимерной печатной формы. Для составления фотополимеризующихся ком­ позиций пригодны многие сополимеры акриловой или метакриловой кислот и их эфиров (метилакрилата, метилметакрилата, этилакрилата, бутилакрилата, бутилметакрилата, изоамилакрилата и др.), а также винилацетат и стирол. В качестве инициаторов полимеризации ис­ пользуют бензоин, метиловый эфир бензоина или бензоинформальде­ гидную смолу*.

Эфиры целлюлозы обратили на себя внимание, так как оказались пригодными для использования в качестве основного полимера для получения растворимых в слабых водных растворах щелочей фотопо­ лимерных слоев. Из эфиров целлюлозы для приготовления фотопо­ лимеризующихся композиций рекомендуется применять сложные смешанные эфиры целлюлозы (ацетатофталаты и ацетосукцинаты цел­ люлозы**). В результате многочисленных разработок фотополимери­ зующихся композиций на основе эфиров целлюлозы в статьях и па­ тентах рекомендуются разные их составы с обоснованиями (иногда противоречивыми) применения тех или иных веществ.

Для получения сополимера — основного

компонента фотополиме­

ризующихся композиций, разработанных

УНИИППом, — служат:

ацетилцеллюлоза, метакриловая и акриловая кислоты и нейтральные мономеры — бутилакрилат, метилметакрилат, стирол и др. В качест­ ве инициаторов реакции вводят перекись бензоила, бисазоизобутирилнитрил и др. Растворимые в водных растворах щелочей сополимеры, пригодные для получения фотополимерных слоев были получены из ацетилцеллюлозы, метакриловой кислоты и бутилакрилата, взятых в следующих весовых соотношениях: 1,0 : 1,5 : 0,75 соответственно***. Согласно результатам других исследований ****, в фотополимеризующуюся систему на основе эфиров целлюлозы нужно вводить только один мономер. Введение в качестве второго мономера акриловой кис­ лоты ухудшает свойства фотополимерного слоя, а именно: при прояв­ лении водным раствором щелочи одновременно с вымыванием фото­ полимерного слоя наблюдается размягчение печатающих элементов. Однако применение акриловой кислоты в качестве мономера в фотопо­ лимеризующихся композициях отвергается не во всех случаях.

*В. М. Шиманский и др. Фотополимерные печатные формы УНИИППа. В сб. «Новая полиграфическая техника», Львов, издательство Львовского универси­ тета, 1971.

**С. И. Белицкая и др. Фотополимерные формы на основе смешанных эфиров цел­

люлозы,— «Полиграфия», 1970, № 11.

***Р. Д. Семчук, Б. Ю. Гординский. Фотополимеризующиеся композиции на основе эфиров целлюлозы. В сб. «Новая полиграфическая техника», Львов, издательство

Львовского университета, 1971.

****Б . В. Коваленко і іи. Про доцільність уведения двох зшиваючих реагентів у фотополімерну композицію на основи ефірів целюлози, «Поліграфія і видавнича справа», вип. 7, Львів, Ви-цтво Львівського університету, 1971.

234


Фотополимеризующиеся композиции на основе сложных смешан­ ных эфиров целлюлозы получают, используя известные вещества: мономеры акрилатного ряда (акриловая кислота, диметакриловый эфир этиленгликоля), инициаторы фотополимеризации (бензоин, бензофенон), ингибиторы термополимеризации (гидрохинон) и пластифи­ каторы (дибутилфталат и др.)*. Согласно опубликованным данным, фотополимерные печатные формы, изготовляемые с использованием сложных смешанных эфиров целлюлозы, по основным показателям ка­ чества не уступают печатным формам на основе смешанных полиамидов, а преимущество их перед последними состоит в применении для раст­ ворения неосвещенных участков слоя водных растворов щелочей.

Фотомономеры для изготовления печатных форм начали приме­ нять только с недавнего времени **. Основная отличительная особен­ ность технологии изготовления печатных форм на основе фотомоно­ меров состоит в том, что светочувствительный слой на их основе экспонируют в жидком состоянии. При экспонировании такой слой в местах действия света полимеризуется и твердеет, а неэкспо­ нированный жидкий слой сливается с пробельных элементов.

Жидкие фотополимеризующиеся композиции, получившие назва­ ние «фотомономеры», представляют собой смеси веществ с одной, дву­ мя и более ненасыщенными связями (мономеры и олигомеры) с фото­ инициаторами, фотосенсибилизаторами, ингибиторами, красителями и наполнителями***. Основой фотомономеров могут служить следую­ щие мономеры: акриламид, акриловая кислота, стирол, метилметак­ рилат, диметилакрилат этиленгликоля идр., а олигомерами—олигомер­ ные эфиры с концевыми акриловыми группами, например олигоэфиракрилаты. Фотосенсибилизаторами служат: бензофенон, антрахинон, бензоин, метиловый эфир бензоина. Наполнителями могут быть неорганические вещества (аэросил, стеклоткань, металлические пудры) или полимеры (поливинилбутираль, полиамидные смолы). Фотомо­ номер для изготовления фотополимерной печатной формы имеет, на­ пример, такой состав: 1000 г олигоэфиракрилата МДФ-2 (продукт поликонденсации диэтиленгликоля, фталевого ангидрида и метакри­ ловой кислоты, выпускаемый в Советском Союзе по СТУ 12-10181—65), 300 г метилметакрилата, 1 0 г бензоина, 2 0 г аэросила.

Печатные формы с использованием жидких фотополимеризующихся композиций (фотомономеров) изготовляют по технологии УПИ в спе­ циальной формирующей копировальной раме, схема которой в раз­ резе показана на рис. 6 8 . В центре рисунка дан увеличенный фрагментразреза. Рама состоит из двух стекол 1, между которыми заливается жидкий фотомономер 2. На внутренней поверхности одного из стекол

помещается негатив,

обращенный эмульсионным слоем к фотополи­

* Б . В .

К о в а л е н к о

и д р .

Фотополимерные формы на основе щелочерастворимых

 

эфиров целлюлозы.— «Полиграфия», 1972, № 1.

* *

В . В .

Б е р н а ц е к ,

Э. Т .

Л а з а р е н к о . Фотомономеры — новый синтетический мате­

 

риал для изготовления печатных форм.— «Полиграфия», 1971, № 4.

* * *

В . В .

Б е р н а ц е к и

д р . Печатные формы из фотомономеров УПИ.— «Полиграфия»,

 

1972,

№ 2.

 

 

235


 

меру 3. Во избежание повреждения

 

изображения на негативе от со­

 

прикосновения с фотополимером его

 

эмульсионный

 

слой

защищается

 

слоем,

полученным

нанесением

 

спирто-водного раствора поливини­

 

лового

спирта,

или

водно-спирто­

 

глицеринового раствора,

или

раст­

 

вора парафина в скипидаре. С двух

 

сторон

рамы

расположены источ­

 

ники света 4,

в качестве

которых

 

можно использовать лампы ПРК-7

 

и люминесцентные лампы ЛЭР-30.

 

Как

видно,

экспонирование

про­

 

изводится с двух сторон, причем за­

 

светка с оборотной стороны образует

 

как бы

подложку печатной формы

 

из того

же материала, на которой

 

закрепляются

печатающие элемен­

 

ты.

Засветка

производится

через

 

решетку 5, благодаря чему оборот­

 

ная сторона печатной формы полу­

 

чается ребристой. На

увеличенном

 

фрагменте

разреза (рис.

6 8 )

по­

 

казаны

полученные

в результате

Рис. 6 8

экспонирования

печатающие

6

и

Схема формирующей копировальной

пробельные

7 элементы.

 

 

 

рамы

После слива жидкого фотополи­

 

мера с пробельных участков печат­

ную форму вынимают из рамы, для чего последнюю разбирают.

 

 

Фотополимерные печатные формы из жидких фотополимеров обла­ дают в основном теми же показателями качества, что и формы, получае­ мые из других фотополимеризующихся композиций. Отмечается более простая технология их изготовления. Печатные формы на основе фо­ тополимеров успешно используются в производстве *.

Фотополимерные печатные формы достаточно широко разрабаты­ ваются и применяются за рубежом. Для изготовления таких форм ряд фирм выпускает фотополимерные пластины на гибкой стальной или алюминиевой подложке. Наибольшую известность получили фотопо­ лимерные пластины Nyloprint фирмы BASF (Badische Anilin und Sodafabrik) и Dycril фирмы Du Pont.

Кроме фотополимерных пластин на металлической подложке раз­ ной толщины и размеров, за рубежом выпускаются фотополимеризующиеся .составы, применяемые для изготовления печатных форм в жид­ ком виде. К последним относятся фотополимеризующий состав APR фирмы Asahi Kasei Kogyo AG (Япония) и Letterflex фирмы W. R. Grace

Р. Марвинский. Печатные формы из фотомономеров. — «Полиграфия», 1971, № 5.

236


США) *. Большинство зарубежных фотополимерных слоев изготов­ ляется на основе полимеров, относящихся к одному из перечисленных выше пяти видов.

§72

И з г о т о в л е н и е к л и ш е ф о т о э л е к т р о г р а в и р о в а н и е м

На основе использования электроники и фотоэлементов удалось создать автоматизированный процесс изготовления растровых и штриховых клише. Такой процесс получил название ф о т о э л е к т- р о г р а в и р о в а н и я , э л е к т р о г р а в и р о в а н и я и э л е к т ­

р о н н о г о

г р а в и р о в а н и я .

Соответственно называют и

автоматы для этого способа.

 

Фотоэлектрогравирование сводит

многооперационный фотохими­

ческий процесс изготовления клише по сути к одной автоматизирован­ ной операции — гравированию изображения на металле или пласт­ массе. Такая автоматизация процесса изготовления клише дает большой технико-экономический эффект, и прежде всего высокую произ­ водительность. По данным ВНИИОПИТа, себестоимость клише по сравнению с обычным травлением снижается примерно в 2,5 раза; время изготовления клише уменьшается в 4—5 раз; кроме того, в 6 8 раз сокращаются производственные площади. Наряду с этими высо­ кими технико-экономическими показателями эффективности электрон­ ное гравирование имеет и некоторые недостатки.

Изготовление ш т р и х о в ы х к л и ш е фотоэлектрогравирова­ нием связано с некоторым разрушением штриховых печатающих эле­ ментов. Четкие края имеют только те штрихи, которые расположены вдоль движения резца. Все же остальные штрихи, расположенные пер­ пендикулярно или под углом к направлению движения резца, полу­ чаются с зазубренными краями, а тонкие штрихи прорезаются на­ сквозь и поэтому состоят из отдельных поперечных заостренных штри­ хов (рис. 69). На рис. 69, а показан фрагмент штрихового оригинала, увеличенный примерно в 13 раз. На рис. 69, б с тем же увеличением показан тот же фрагмент оттиска с клише, изготовленного с этого штрихового оригинала на ЭГА с линейной структурой резания, при линиатуре гравирования 96 лин/см. Слева стрелкой показано направ­ ление движения резца при гравировании клише. Чем мельче линиатура гравирования, тем менее заметна неровность — зазубренность кра­ ев штриховых элементов. Поэтому на всех электрогравировальных машинах, которые предназначены для изготовления как растровых, так и штриховых клише, наряду с обычной для растровых клише линиатурой гравирования имеется еще и мелкая линиатура, предназна­ ченная для гравирования штриховых клише (на отечественных ЭГА она равна 96 лин/см). Однако применение мелких линиатур гравирова­ ния для изготовления штриховых клише на тех же машинах, которые

*Б. Коваленко, Э. Лазаренко. Печатно-технические свойства фотополимерных пе­ чатных форм.— «Полиграфия», 1970, № 1; В. И. Глембоцкий и др. Фотополимерные печатные формы.— «Полиграфия», 1969, № 6 ; Е. П. Горелик и др. Фото­ мономеры в газетном производстве.— «Полиграфия», 1972, № 8 .

237