摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 前言 | 第9-21页 |
1.1 微纤化纤维素 | 第9-13页 |
1.1.1 微纤化纤维素的特性 | 第9-10页 |
1.1.2 微纤化纤维素的应用及研究现状 | 第10-13页 |
1.2 静电数字印刷 | 第13-15页 |
1.2.1 静电数字印刷原理及应用 | 第13-14页 |
1.2.2 静电数字印刷碳粉转移粘附机理 | 第14页 |
1.2.3 静电数字印刷纸电学性能对碳粉转移的影响机理 | 第14-15页 |
1.2.4 静电数字印刷纸概述 | 第15页 |
1.3 喷墨数字印刷 | 第15-18页 |
1.3.1 喷墨印刷原理、应用和发展 | 第16-17页 |
1.3.2 喷墨印刷吸墨机制 | 第17页 |
1.3.3 喷墨数字印刷纸概述 | 第17-18页 |
1.4 表面施胶 | 第18-20页 |
1.4.1 表面施胶作用及机理 | 第18-19页 |
1.4.2 表面施胶分类及特点 | 第19页 |
1.4.3 MFC作为表面施胶剂的应用和发展 | 第19-20页 |
1.5 研究内容及意义 | 第20-21页 |
1.5.1 研究内容 | 第20页 |
1.5.2 研究意义 | 第20-21页 |
2 材料与方法 | 第21-31页 |
2.1 实验仪器与设备 | 第21页 |
2.2 实验材料 | 第21-22页 |
2.3 实验方法 | 第22-31页 |
2.3.1 施胶液配方的设计 | 第22-24页 |
2.3.2 施胶液的配制 | 第24页 |
2.3.3 施胶液粘度及固含量的测定 | 第24页 |
2.3.4 表面施胶过程 | 第24-25页 |
2.3.5 表面施胶后的处理过程 | 第25页 |
2.3.6 纸张施胶量的测定 | 第25页 |
2.3.7 纸张吸水性能检测 | 第25-26页 |
2.3.8 纸张动态渗透性能检测 | 第26页 |
2.3.9 纸张静态接触角与表面能检测 | 第26-27页 |
2.3.10 纸张物理性能的检测 | 第27页 |
2.3.11 纸张电学性能的检测 | 第27-28页 |
2.3.12 纸张印刷性能的检测 | 第28-31页 |
3 结果与讨论 | 第31-67页 |
3.1 MFC施胶液配方对纸张吸水性能的影响分析 | 第31-32页 |
3.2 MFC施胶液配方对纸张动态渗透性能的影响分析 | 第32-37页 |
3.3 MFC施胶液配方对纸张静态接触角与表面张力的影响分析 | 第37-38页 |
3.4 MFC施胶液配方对纸张物理性能的影响分析 | 第38-41页 |
3.4.1 MFC施胶液配方对纸张平滑度的影响分析 | 第38-39页 |
3.4.2 MFC施胶液配方对纸张光泽度的影响分析 | 第39-40页 |
3.4.3 MFC施胶液配方对纸张白度的影响分析 | 第40-41页 |
3.5 静电印刷性能分析 | 第41-50页 |
3.5.1 表面电阻率与实地色密度的关系分析 | 第41-44页 |
3.5.2 体积电阻率与实地色密度的关系分析 | 第44-47页 |
3.5.3 静电印刷墨点圆度评价分析 | 第47-49页 |
3.5.4 静电印刷线条质量评价分析 | 第49-50页 |
3.6 喷墨印刷性能分析 | 第50-67页 |
3.6.1 喷墨印刷色密度分析 | 第50-56页 |
3.6.2 喷墨印刷文本质量主观评价分析 | 第56-59页 |
3.6.3 喷墨印刷墨点圆度评价分析 | 第59-61页 |
3.6.4 喷墨印刷线条质量评价分析 | 第61-63页 |
3.6.5 喷墨印刷渗色程度评价分析 | 第63-67页 |
4 结论 | 第67-69页 |
4.1 结论 | 第67-68页 |
4.2 论文创新点 | 第68页 |
4.3 论文不足之处 | 第68-69页 |
5 展望 | 第69-70页 |
6 参考文献 | 第70-76页 |
7 攻读硕士研究生发表论文情况 | 第76-77页 |
8 致谢 | 第77页 |