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QB/T 5489-2020

基本信息

标准号: QB/T 5489-2020

中文名称:喷墨墨水储存稳定性的检验方法

标准类别:轻工行业标准(QB)

标准状态:现行

出版语种:简体中文

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相关标签: 喷墨 墨水 储存 稳定性 检验 方法

标准分类号

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出版信息

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标准简介

QB/T 5489-2020.Storage stability test methods for inkjet ink.
1范围
QB/T 5489规定了喷墨墨水储存稳定性的术语和定义、原理、检测项目、检验方法和试验报告。
QB/T 5489适用于喷墨打印机用溶剂基、水基以及紫外光(UV) 固化颜料喷墨墨水。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 10247- 2008粘度测量方法
GB/T 22237表面活性剂表面张力的测定
GB/T 23769无机化工产品水溶液 中pH值测定通用方法
GB/T 29022粒度分析动态光散射法 (DLS)
GB/T 3328色漆和清漆 电导率 和电阻的测定
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1喷墨墨水inkjet ink用着色剂、连结料、助剂等成分组成分散体系,在喷墨打印过程中被转移到打印介质上的着色物质。[QB/T 2730.1-2013,定义3.1]
3.2储存稳定性storage stability在规定储存条件下,物品反映其性能稳定特征的- -些物理性指标。
4原理
喷墨墨水在储存过程中会经历高低温度的变化,通过冻融和高温储存前后喷墨墨水的黏度、粒径及分布指数、表面张力、电导率、pH变化率以及比吸光度来反映墨水储存过程中的稳定性。
5检测项目
喷墨墨水储存稳定性检测项目见表1.

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标准内容

ICS87.080
分类号:A17
中华人民共和国轻工行业标准
QB/T5489—2020
喷墨墨水储存稳定性的检验方法Storage stability test methods for inkjet ink2020-04-16发布
中华人民共和国工业和信息化部2020-10-01实施
本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。本标准由中国轻工业联合会提出。本标准由全国油墨标准化技术委员会(SAC/TC127)归口。QB/T5489-2020
本标准起草单位:上海英威喷墨科技有限公司、珠海汇津质量标准技术有限公司、中山大学、山西精华科工贸易有限公司、杭华油墨股份有限公司、上海DIC油墨有限公司。本标准主要起草人:李文彬、冀拓、王小妹、王重声、马志强、沈健本标准为首次发布。
1范围
喷黑黑水储存稳定性的检验方法QB/T54892020
本标准规定了喷墨墨水储存稳定性的术语和定义、原理、检测项目、检验方法和试验报告。本标准适用于喷墨打印机用溶剂基、水苯以及紫外光(UV)固化颜料喷墨墨水。2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T10247-2008粘度测直方法
GB/T22237表面活性剂表面张力的测定GB/T23769
GB/T29022
GB/T33328
3术语和定义
无机化工产品水溶液中pH值测定通用方法粒度分析动态光散射法(DLS)
色漆和清漆电导率和电阻的测定下列术语和定义适用于本文件。3.1
喷墨墨水inkjetink
用着色剂、连结料、助剂等成分组成分散体系,在喷墨打印过程中被转移到打印介质上的着色物质。[QB/T2730.1—2013,定义3.1]
储存稳定性
Estorage stability
在规定储存条件下,物品反映其性能稳定特征的一些物理性指标。4原理
喷墨显水在储存过程中会经历高低温度的变化,通过冻融和高温储存前后喷墨墨水的黏度、粒径及分布指数、表面张力、电导率、PHI变化率以及比吸光度来反映墨水储存过程中的稳定性。5检测项目
喷墨墨水储存稳定性检测项目见表1。表1喷墨墨水储存稳定性检测项目序号
黏度变化率
平均粒径变化率
粒径分布指数变化率
表面张力变化率
电导率变化率
pH变化率
QB/T5489-2020wwW.bzxz.Net
比吸光度
表1(续)
电导率变化率适用于水基颜料喷墨墨水和连续式(CIJ)喷墨墨水:PH变化率适用于水基颜料喷墨墨水。6
检验方法
6.1检验环境
检验应在(23士2)℃C,相对湿度(65土5)%下进行,对于紫外光(UV)固化墨水应避光。6.2黏度变化率
按附录A附录B规定的方法进行,黏度按GB/T10247一2008第4章规定的方法进行。6.3平均粒径变化率
按附录A、附录B规定的方法进行,平均粒径按GB/T29022规定的方法进行。6.4粒径分布指数变化率
按附录A,附录B规定的方法进行,粒径分布按GB/T29022规定的方法进行。6.5表面张力变化率
按附录A、附录B规定的方法进行,表面张力按GB/T22237规定的方法进行。6.6电导率变化率
按附录A,附录B规定的方法进行,电导率按GB/T33328规定的方法进行。6.7p变化率
按附录A、附录B规定的方法进行,pH按GB/T23769规定的方法进行。6.8比吸光度
按附录C规定的方法进行。
7试验报告
试验报告至少应包含以下内容:a)本标准编号;
试样完整性识别信息(试样名称、批号等):测试H期:
测试条件:
试样测试完整性识别信息(冻融前后,高温储存前后):检测项目中对应指标的单次测试值及其算术平均值:测试过程中观察到的任何异常。A1原理
附录A
(规范性附录)
冻融稳定性检验方法
QB/T5489-2020
将墨水试样放入高低温实验箱(-20士2)℃下储存至规定时间,取出,回升至室温,测试其黏度、粒径及分布、表面张力、电导率等技术指标,与冻施前进行比较,计算其变化率,即能反映墨水的冻融稳定性。
A2仪器及材料
A.2.1高低温实验箱:温度范围:-30℃100℃灵敏度土1℃A.2.2玻璃烧杯:50mL.
A.2.3玻璃瓶:50mL。
A.3试验条件
冷冻温度:
室温温度:
A.4试验步骤
(20±2)
(23±2)
C:冷冻时间:72h
C:放置时间:
A.4.1分别取30mL水试样装入玻璃烧杯和玻璃瓶中。A.4.2玻璃烧杯中的墨水试样,分别按6.2门规定的方法测试黏度、粒径及分布率以及pH各3次,取其算术平均值记为冷冻前的黏度值、粒径及分有指数值及pH.
表面张力、电导
表面张力值、电导率以
A.4.3将盛有墨水试样的玻璃瓶密封,按A.3.1规定的条件放入高低温试验箱内进行冷冻试验,储存至规定时间,取出,按A.3.2规定的条件回升至室温,按6.2~6.7规定的方法测试黏度、粒径及分布、表面张力、电导率以pH各3次,取其算术平均俏记为冷冻后的黏度值粒径及分布指数值、表面张
力值、电导率以及H。
A.4.4分别按式
(A1)A.6)计算冷冻前后墨水的黏度、粒径及分布、表面张力变化率。
-2-1×100%
式中:
n!黏度变化率,以百分数(%)表示n2冷冻后的黏度,单位为毫帕·秒(mPa·s):ni—冷冻前的黏度,单位为毫帕·秒(mPas)daz-dax100%
电导率以及pH
...(A.1)
QB/T5489-2020
式中:
一粒径变化率,以百分数(%)表da2
式中:
式中:
冷冻后的平均粒径,单位为纳米(m)冷冻前的平均粒径,单位为纳米Cam
Pal,-Pa
×100%
粒径分布指数变化率,以百分数(%)表示冷冻后粒径分有指数:
冷冻前粒径分布指版。
G—一表面张力交化率,以百分数(%)表示:.....
02一冷冻后的表面张力,单位为毫牛每米(mN/m)a冷冻前的表面张力,单位为毫牛每米(mN/m)Y=Y-100%.
式中:
一电导率变北率,以百分数(%)表示:Y2
单位为微西门子每厘米(us/em)冷冻后的电导率,
——冷漆前的电号率,单位为微西门子每厘米(us/cm)DH-PH,-pH
式中:
pH变化率,!
以百分数(%)表示)
冷冻后的PH:
冷冻前的pH。
1×100%
..........
......
. (AG)
B.1原理
附录B
(规范性附录)
高温储存稳定性检验方法
QB/T5489-2020
将墨水试样放入高低温试验箱(60士2)℃下储存至规定时间,取出,冷却至室温,测试其黏度粒径及分布、表面张力、电导率等技术指标,与高温储存前进行比较,计算其变化率,即能反映墨水的高温储存稳定性。
B.2仪器及材料
B.2.1高低温实验箱:温度范围:-20℃~100℃,灵敏度土1℃。B.2.2玻璃瓶:50mL。
B.2.3玻璃烧杯:50mL。
B.3试验条件
B.3.1高温储存温度:(60土2)℃:放置时间:168h。B.3.2室温温度:(23±2)C,放置时间:3h。B.4试验步骤
B.4.1分别取30mL墨水试样装入玻璃瓶和玻璃烧杯中。B.4.2玻璃烧杯中的墨水试样,分别按6.2~-6.7规定的方法测试黏度、粒径及分布,表面张力、电导率以及各3次,取其算术平均值记为高温储存前的黏度值、粒径及分布指数值、表面张力值、电导率以及pHI。
B.4.3将装有墨水试样的玻璃瓶密封,按B.3.1规定的条件放入高低温试验箱进行高温储存试验,储存至规定时间,取出,按B.3.2规定的条件冷却至室温,按6.26.7规定的方法测试黏度、粒径及分布、表面张力、电导率以及pH各3次,取其算术半均值记为冷冻后的黏度值、粒径及分布指数值、表面张力值、中导率以及pH。
B.4.4分别按公式(B.1)~(B.6)计算高温储存前后墨水的黏度、粒径及分布、表面张力、电导率以及pH变化率。
-= 74- zx100% .
式中,
n黏度变化率,以百分数(%表示n4高温储存后的黏度,单位为毫帕·秒(mPas):na高温储存前的黏度,单位为毫帕·秒(mPa's)。d-du-da
×100%
QB/T5489-2020
式中:
一粒径变化率,以百分数(%)表示;da4
式中:
高温储存后的平均粒径,单位为纳米(nm);高温储存前的平均粒径,单位为纳米(nm)ParPal-Pal
粒径分布指数变化率,以百分数(%)表示:Pdl——高温储存后粒径分布指数;PdIg
一高温储存前粒径分布指数。
式中:
一表面张力变化率,以百分数(%)表示:04高温储存后的表面张力,单位为毫牛每米(mN/m):a:一高温储存前的表面张力,单位为毫牛每米(mN/m)。=4-x100%
式中:
一电导率变化率,以百分数(%)表示:Y4——高温储存后的电号率,单位为微西门子每厘米(μS/cm):Y3——高温储存前的电导率,单位为微西门子每厘米(uS/cm)p-PH.-pH
式中:
pHI变化率,以百分数(%)表示:PH4高温储存后的pH:
pH,高温储存前的pH。
6.1原理
附录C
(规范性附录)
沉降稳定性检验方法
QR/T5489—2020
喷墨墨水在长期储存过程中,颜料颗粒会在重力场的作用下出现沉降,但速度很慢,为了加速沉降过程,采用离心沉降处理,即采用离心机设定一定的转速和时间,测试离心后上层墨水的吸光度,与离心前墨水的吸光度进行比较,计算其比吸光度,即能反映墨水储存过程中的沉降稳定性。C.2仪器及材料
C.2.1离心机:最大相对离心力5000g转速范围:0r/min5000r/min,精度士10r/min。C.2.2离心管或离心杯:50mL。
c.2.3分光光度计:波长范围:200nm~780nm。C.3试验条件
C.3.1离心机转速:3000r/min;时间:20min,10min(钛白粉为着色剂的白色墨水)。C.3.2室湿温度:(23±2)℃。C.4试验步骤
C.4.1取0.05mL待测墨水试样,稀释2000倍,测定其最大吸收波长处的吸光度3次,取其算术平均值记为离心前墨水试样的吸光度A。C.4.2取30mL墨水试样装入离心管或离心杯中,按C.3.1规定的条件放入离心机中进行离心沉降试验。
C.4.3取离心试验后的上层墨水0.05mL,稀释倍数同上,测定其最大吸收波长处的吸光度3次,取其算术平均值记为离心后墨水试样的吸光度4。C.4.4按公式(C.1)计算比吸光度:R=4x100%
式中:
比吸光度,以百分数(%)表示:4——离心后吸光度;
4。—离心前吸光度。
.(C.1)
QB/T5489-2020
参考文献
[1] QB/T 2730.1—2013
3喷墨打印机用墨水
中华人民共和国
轻工行业标准
喷墨墨水储存稳定性的检验方法QB/T5489-2020
中国轻工业出版社出版发行
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书号:155019·5524
印数:1-200册
定价:30.00元
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