一种射频识别天线用水性油墨及其制备方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010294968.1

申请日:

2010.09.28

公开号:

CN101967319A

公开日:

2011.02.09

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利权的转移IPC(主分类):C09D 11/10登记生效日:20151118变更事项:专利权人变更前权利人:武汉大学变更后权利人:湖北恒昊包装科技有限公司变更事项:地址变更前权利人:430072 湖北省武汉市武昌珞珈山变更后权利人:431699 湖北省孝感市汉川市仙女山街道办事处七里村|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C09D 11/10申请日:20100928|||公开

IPC分类号:

C09D11/10

主分类号:

C09D11/10

申请人:

武汉大学

发明人:

钱俊; 王君涵; 魏安娜; 陈小双; 谢翠萍; 李达; 马立胜

地址:

430072 湖北省武汉市武昌珞珈山

优先权:

专利代理机构:

武汉华旭知识产权事务所 42214

代理人:

刘荣;周宗贵

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内容摘要

本发明公开了一种射频识别天线用水性油墨及其制备方法,将水性高分子树脂、导电炭黑、水、乙醇、抗静电剂和炭黑分散剂按比例混合、分散均匀后,研磨使其细度符合要求,过滤后再与一定量三乙醇胺和消泡剂分散均匀,即制得射频识别天线用水性油墨。本发明的油墨墨层固化快,附着牢度好,在使用过程中可直接用水稀释,印刷完毕后印刷设备可直接用水清洗,适用于多种印刷方式,安全环保,且制备方法简单,材料来源广,生产成本低。

权利要求书

1: 一种射频识别天线用水性油墨, 其特征在于该油墨是以水性高分子树脂、 导电炭黑、 乙醇、 抗静电剂、 炭黑分散剂、 三乙醇胺、 消泡剂和水为原料, 各原料占原料总质量的百分比 分别为 : 水性高分子树脂 30%~ 50%、 导电炭黑 15%~ 25%、 乙醇 8%~ 12%、 抗静电剂 3%~ 8%、 炭黑分散剂 4%~ 9%、 三乙醇胺 2%~ 5%和消泡剂 1%~ 3%, 其余为水, 然后 将水性高分子树脂、 导电炭黑、 水、 乙醇、 抗静电剂和炭黑分散剂混合, 分散均匀, 充分研磨 至细度不超过 10μm, 过滤后再与三乙醇胺、 消泡剂分散均匀而制得。
2: 根据权利要求 1 所述的射频识别天线用水性油墨, 其特征在于 : 所述水性高分子树 脂为改性丙烯酸水溶性树脂。
3: 一种权利要求 1 所述的射频识别天线用水性油墨的制备方法, 其特征在于采用以下 步骤备 : (1) 按权利要求中 1 所述原料和配比, 将水性高分子树脂、 导电炭黑、 水、 乙醇、 抗静电 剂和炭黑分散剂混合, 充分搅拌分散均匀 ; (2) 将分散好的物料研磨至细度不超过 10μm, 否则再继续研磨, 直至细度符合要求 ; (3) 将研磨好的物料过滤, 再与三乙醇胺、 消泡剂分散均匀, 即制得射频识别天线用水 性油墨。
4: 根据权利要求 3 所述的射频识别天线用水性油墨的制备方法, 其特征在于 : 步骤 (1) 中所述水性高分子树脂为改性丙烯酸水溶性树脂。

说明书


一种射频识别天线用水性油墨及其制备方法

    【技术领域】
     本发明涉及一种以水性高分子树脂作连接料、 导电碳墨作导电材料, 与水、 乙醇及 消泡剂加工而成的射频识别 (Radio Frequency Identification, 简写成 RFID) 天线用水性 油墨及其制备方法, 属于印刷技术领域。背景技术
     目前, 微电子技术正向各个领域渗透, 导电印刷技术作为一种高新技术应运而生。 本产品是专门为 RFID 元件的发射天线上的印刷油墨, 将印好的发射天线与 RFID 板等组合 而成 ; 具有结构简单、 外形美观、 耐性久等优点。油墨印刷电路工艺简单, 效率高, 而且还节 约金属铜, 是降低微电子产品成本的一条有效途径, 其他还有用在接触式传感面板, 印刷扁 平精细电缆, 低成本太阳能电池, 液晶显示器用电流以及红外线探测敏感元件等与可以调 试后应用, 在微电子领域的应用是多种多样的。此外 RFID 是将油墨印刷在商品的的承印物 后制成, 它是通过导电油墨将芯片发出的电波放大发送出去, 根据用户需要设计不同的频 率规格等。 传统的天线制造都是在金属范围内的加工, 如金属电镀 ; 金属蚀刻等形成线状天 线。用印刷法的探索会出现印刷的线条导电性不够或线体只能加厚等。 发明内容
     本发明的目的在于弥补上述现有技术的不足, 提供一种 RFID 天线用水性油墨及 其制备方法, 该油墨导电性好, 稳定性高, 附着力好, 固化温度低, 原料来源广泛, 而且其制 备方法简单易行。
     实现本发明目的所采用的技术方案是 :
     一种射频识别天线用水性油墨, 是以水性高分子树脂、 导电炭黑、 乙醇、 抗静电剂、 炭黑分散剂、 三乙醇胺、 消泡剂和水为原料, 各原料占原料总质量的百分比分别为 : 水性高 分子树脂 30%~ 50%、 导电炭黑 15%~ 25%、 乙醇 8%~ 12%、 抗静电剂 3%~ 8%、 炭黑 分散剂 4%~ 9%、 三乙醇胺 2%~ 5%和消泡剂 1%~ 3%, 其余为水, 然后将水性高分子 树脂、 导电炭黑、 水、 乙醇、 抗静电剂和炭黑分散剂混合, 分散均匀, 充分研磨至细度不超过 10μm, 过滤后再与三乙醇胺、 消泡剂分散均匀而制得。
     本发明还提供了上述射频识别天线用水性油墨的制备方法, 该方法是以水性高分 子树脂、 导电炭黑、 乙醇、 抗静电剂、 炭黑分散剂、 三乙醇胺、 消泡剂和水为原料, 各原料占 原料总质量的百分比分别为 : 水性高分子树脂 30 %~ 50 %、 导电炭黑 15 %~ 25 %、 乙醇 8%~ 12%、 抗静电剂 3%~ 8%、 炭黑分散剂 4%~ 9%、 三乙醇胺 2%~ 5%和消泡剂 1%~ 3%, 其余为水, 按照上述原料和配比, 采用以下步骤制备 :
     (1) 将水性高分子树脂、 导电炭黑、 水、 乙醇、 抗静电剂和炭黑分散剂混合, 充分搅 拌分散均匀 ;
     (2) 将分散好的物料研磨至细度不超过 10μm, 否则再继续研磨, 直至细度符合要 求;(3) 将研磨好的物料过滤, 再与三乙醇胺、 消泡剂分散均匀, 即制得射频识别天线 用水性油墨。
     本发明是以水性高分子树脂作连接料、 导电炭黑作导电材料, 与水、 乙醇、 三乙醇 胺、 消泡剂等加工制备 RFID 天线用水性油墨, 其主要特点如下 :
     一、 本发明所选用的水溶性高分子树脂能满足导电油墨连接料的特性要求。
     连接料是导电油墨中的成膜物质, 在油墨中连接料并不一定要求是导电性的聚合 物, 它仅要求只要在某一温度范围内固化时不产生电阻率, 这一点是导电油墨的特性。作 为连接料的树脂在油墨中既起到对导电材料的密封作用, 又起到使导电粒子连结成膜的作 用, 所以需要采用电阻变化小, 稳定性高的高分子聚合物作为连接料, 使导电粒子在连接料 中分散性好、 移动性小、 导电误差小, 能够赋与油墨膜的物理和化学稳定性。连接料在印刷 图形前使导电材料构成一定粘度的印料, 以完成印刷方式的图形转移, 印刷后经过固化过 程, 使导电材料的微粒与微粒之间, 微粒与基材之间形成稳定的结合。利用目前市场上现 有的水性树脂作为粘连剂, 制成 RFID 天线用水性油墨, 本发明人考虑选用韧性好、 成膜后 疏水性强、 表面张力小的由有机硅单体和丙烯酯类单体接枝共聚而制成的水溶性高分子树 脂, 以改善导电油墨的表面张力, 降低树脂的内聚力和提高树脂的柔韧性, 从而提高树脂对 PET 薄膜的附着力。而水性丙烯酸已是公认的环保型树脂, 也达到了导电油墨连接料的要 求。 二、 本发明以导电炭黑作导电材料, 价廉物美。
     导电材料就是导电粒子, 它要求导电性好、 稳定性高、 固化温度低、 材料来源广泛, 常用的有金粉、 银粉、 铜粉、 镍粉、 铝粉、 炭黑、 石墨及其他复合粉末。以炭黑作为导电材料, 其导电性虽然没有银粉高, 但价格便宜, 也能满足防静电要求, 如果用量得当, 对油墨的物 理性能影响不大。导电炭黑作为油墨的导电材料, 其平均粒径只有 4μm, DET 比表面积为 2 65(m /g), 吸油值为 250(g/100g) 如 HG-1F 型。因此, 兼顾导电油墨的导电性和较好的涂层 性能, 并考虑到要尽量降低生产成本, 导电炭黑的浓度选择在 15%~ 30%的稳定区域。
     三、 本发明以水、 乙醇等作为 RFID 天线用水性油墨的溶剂, 经济环保。
     溶剂在油墨中的主要作用是 : (1) 溶解树脂, 使导电微粒 ( 即导电材料 ) 在聚合物 中充分分散, 给予墨性 ; (2) 调节粘度, 给与印刷适应性 ; (3) 调节油墨的干燥速度。RFID 天 线用水性油墨的溶剂不但要求具有亲水性, 而且也应具有环保特性。 本发明选择水、 乙醇和 抗静电剂作为油墨的溶剂, 与高分子水性树脂、 导电材料完全相匹配, 从而保证了 RFID 天 线用水性油墨的环保性能。
     四、 选择助剂适当。
     消泡剂的加入会对导电油墨的导电性能产生不良影响, 在权衡利弊的情况下本发 明人有选择性的加入了一定量的炭黑分散剂、 消泡剂、 三乙醇胺等。 这些消泡剂的加入均能 导电油墨干燥后无空穴, 使 RFID 天线用水性油墨的印刷产品得到最密集导电线体, 质量得 到提高。
     综上所述, 本发明具有如下优点 :
     (1) 产品不带刺激性气味, 无有机溶剂 (VOC) 挥发, 有利于环保, 保障了印刷车间 操作工人的安全健康。
     (2) 产品在使用过程中可直接用水稀释, 印刷完毕后印刷设备可直接用水清洗, 对
     印刷车间环境无污染。
     (3) 产品不但适用于传统的丝网印刷, 而且更适用于当今先进的柔性版、 凹版印刷 方式 (60-80℃下 30-80m/min)。与丝网印刷 (80-110℃下 1-8m/min) 对比, 提高生产效率 20 倍以上, 并可连续性生产。本发明解决了其原因为印刷时产生的印刷空隙所致, 为此, 我 们采用了分散剂和消泡剂, 得到了最密集的印刷堆积线段, 获得了高导效果, 完成了水性的 高难度并提高了印刷速度, 满足了机器印刷的印刷条件 (60-80℃下 30-80m/min)
     (4) 产品低温固化, 墨层固化快, 附着牢度好, 固化温度在 60-80℃。
     (5) 满足电阻率低、 导电性能好, 稳定性高的使用要求, 且材料来源广, 生产成本 低, 为绿色产品。 具体实施方式
     下面通过具体实施例对本发明作进一步的说明, 但本发明的保护内容不局限于以 下实施例。
     本发明所用水性高分子树脂均为改性丙烯酸水溶性树脂, 该树脂在 60 ~ 80℃能 产生固化, 且不产生高阻率, 本发明实施例中采用水性高分子树脂 ViviPrint 540。
     实施例 1
     本实施例中所用各原料及其占原料总质量的百分比分别为 : 38 %水性高分子树 脂、 18%超导导电炭黑 : BP2000、 18%水、 10%乙醇、 5%抗静电剂、 6%炭黑分散剂、 3%三乙 醇胺和 2%消泡剂, 然后采用上述原料和配比按照以下步骤进行制备 :
     (1) 将水性高分子树脂、 导电炭黑、 水、 乙醇、 抗静电剂和炭黑分散剂混合, 充分搅 拌分散均匀 ;
     (2) 将分散好的物料研磨至细度不超过 10μm, 否则再继续研磨, 直至细度符合要 求;
     (3) 将研磨好的物料过滤, 再与三乙醇胺、 消泡剂分散均匀, 即制得 RFID 天线用水 性油墨。将该 RFID 天线用水性油墨产品用凹版印刷方式在 PET 薄膜上印刷, 制作成 RFID 电子产品质量达到了测试结果, 其技术指标见表 1 :
     表 1. 实施例 1 所得 RFID 天线用水性油墨的测试结果
     实施例 2
     本实施例中所用各原料及其占原料总质量的百分比分别为 : 42 %水性高分子树 脂、 20% HG-1F 型导电炭黑、 16%水、 9%乙醇、 4%抗静电剂、 5%炭黑分散剂、 2%三乙醇胺 和 2%消泡剂, 然后采用上述原料和配比按照以下步骤进行制备 :
     (1) 将水性高分子树脂、 导电炭黑、 水、 乙醇、 抗静电剂和炭黑分散剂混合, 充分搅 拌分散均匀 ;
     (2) 将分散好的物料研磨至细度不超过 10μm, 否则再继续研磨, 直至细度符合要 求;
     (3) 将研磨好的物料过滤, 再与三乙醇胺、 消泡剂分散均匀, 即制得 RFID 天线用水 性油墨。将本品采用纸张凹印的方式在上纸张上印刷, 制作成 RFID 电子产品的发射天线, 其技术指标见表 2 :
     表 2. 实施例 2 所得 RFID 天线用水性油墨的测试结果
     本发明中的抗静电剂、 炭黑分散剂和消泡剂均可以分别采用本领域常用的产品, 如可以采用 ATMER 129 型抗静电剂、 HP-714 炭黑分散剂和 0506 型消泡剂。
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1、10申请公布号CN101967319A43申请公布日20110209CN101967319ACN101967319A21申请号201010294968122申请日20100928C09D11/1020060171申请人武汉大学地址430072湖北省武汉市武昌珞珈山72发明人钱俊王君涵魏安娜陈小双谢翠萍李达马立胜74专利代理机构武汉华旭知识产权事务所42214代理人刘荣周宗贵54发明名称一种射频识别天线用水性油墨及其制备方法57摘要本发明公开了一种射频识别天线用水性油墨及其制备方法,将水性高分子树脂、导电炭黑、水、乙醇、抗静电剂和炭黑分散剂按比例混合、分散均匀后,研磨使其细度符合要求,过滤后再与。

2、一定量三乙醇胺和消泡剂分散均匀,即制得射频识别天线用水性油墨。本发明的油墨墨层固化快,附着牢度好,在使用过程中可直接用水稀释,印刷完毕后印刷设备可直接用水清洗,适用于多种印刷方式,安全环保,且制备方法简单,材料来源广,生产成本低。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书5页CN101967319A1/1页21一种射频识别天线用水性油墨,其特征在于该油墨是以水性高分子树脂、导电炭黑、乙醇、抗静电剂、炭黑分散剂、三乙醇胺、消泡剂和水为原料,各原料占原料总质量的百分比分别为水性高分子树脂3050、导电炭黑1525、乙醇812、抗静电剂38、炭黑分散剂49、三。

3、乙醇胺25和消泡剂13,其余为水,然后将水性高分子树脂、导电炭黑、水、乙醇、抗静电剂和炭黑分散剂混合,分散均匀,充分研磨至细度不超过10M,过滤后再与三乙醇胺、消泡剂分散均匀而制得。2根据权利要求1所述的射频识别天线用水性油墨,其特征在于所述水性高分子树脂为改性丙烯酸水溶性树脂。3一种权利要求1所述的射频识别天线用水性油墨的制备方法,其特征在于采用以下步骤备1按权利要求中1所述原料和配比,将水性高分子树脂、导电炭黑、水、乙醇、抗静电剂和炭黑分散剂混合,充分搅拌分散均匀;2将分散好的物料研磨至细度不超过10M,否则再继续研磨,直至细度符合要求;3将研磨好的物料过滤,再与三乙醇胺、消泡剂分散均匀,。

4、即制得射频识别天线用水性油墨。4根据权利要求3所述的射频识别天线用水性油墨的制备方法,其特征在于步骤1中所述水性高分子树脂为改性丙烯酸水溶性树脂。权利要求书CN101967319A1/5页3一种射频识别天线用水性油墨及其制备方法技术领域0001本发明涉及一种以水性高分子树脂作连接料、导电碳墨作导电材料,与水、乙醇及消泡剂加工而成的射频识别RADIOFREQUENCYIDENTIFICATION,简写成RFID天线用水性油墨及其制备方法,属于印刷技术领域。背景技术0002目前,微电子技术正向各个领域渗透,导电印刷技术作为一种高新技术应运而生。本产品是专门为RFID元件的发射天线上的印刷油墨,将印。

5、好的发射天线与RFID板等组合而成;具有结构简单、外形美观、耐性久等优点。油墨印刷电路工艺简单,效率高,而且还节约金属铜,是降低微电子产品成本的一条有效途径,其他还有用在接触式传感面板,印刷扁平精细电缆,低成本太阳能电池,液晶显示器用电流以及红外线探测敏感元件等与可以调试后应用,在微电子领域的应用是多种多样的。此外RFID是将油墨印刷在商品的的承印物后制成,它是通过导电油墨将芯片发出的电波放大发送出去,根据用户需要设计不同的频率规格等。传统的天线制造都是在金属范围内的加工,如金属电镀;金属蚀刻等形成线状天线。用印刷法的探索会出现印刷的线条导电性不够或线体只能加厚等。发明内容0003本发明的目的。

6、在于弥补上述现有技术的不足,提供一种RFID天线用水性油墨及其制备方法,该油墨导电性好,稳定性高,附着力好,固化温度低,原料来源广泛,而且其制备方法简单易行。0004实现本发明目的所采用的技术方案是0005一种射频识别天线用水性油墨,是以水性高分子树脂、导电炭黑、乙醇、抗静电剂、炭黑分散剂、三乙醇胺、消泡剂和水为原料,各原料占原料总质量的百分比分别为水性高分子树脂3050、导电炭黑1525、乙醇812、抗静电剂38、炭黑分散剂49、三乙醇胺25和消泡剂13,其余为水,然后将水性高分子树脂、导电炭黑、水、乙醇、抗静电剂和炭黑分散剂混合,分散均匀,充分研磨至细度不超过10M,过滤后再与三乙醇胺、消。

7、泡剂分散均匀而制得。0006本发明还提供了上述射频识别天线用水性油墨的制备方法,该方法是以水性高分子树脂、导电炭黑、乙醇、抗静电剂、炭黑分散剂、三乙醇胺、消泡剂和水为原料,各原料占原料总质量的百分比分别为水性高分子树脂3050、导电炭黑1525、乙醇812、抗静电剂38、炭黑分散剂49、三乙醇胺25和消泡剂13,其余为水,按照上述原料和配比,采用以下步骤制备00071将水性高分子树脂、导电炭黑、水、乙醇、抗静电剂和炭黑分散剂混合,充分搅拌分散均匀;00082将分散好的物料研磨至细度不超过10M,否则再继续研磨,直至细度符合要求;说明书CN101967319A2/5页400093将研磨好的物料过。

8、滤,再与三乙醇胺、消泡剂分散均匀,即制得射频识别天线用水性油墨。0010本发明是以水性高分子树脂作连接料、导电炭黑作导电材料,与水、乙醇、三乙醇胺、消泡剂等加工制备RFID天线用水性油墨,其主要特点如下0011一、本发明所选用的水溶性高分子树脂能满足导电油墨连接料的特性要求。0012连接料是导电油墨中的成膜物质,在油墨中连接料并不一定要求是导电性的聚合物,它仅要求只要在某一温度范围内固化时不产生电阻率,这一点是导电油墨的特性。作为连接料的树脂在油墨中既起到对导电材料的密封作用,又起到使导电粒子连结成膜的作用,所以需要采用电阻变化小,稳定性高的高分子聚合物作为连接料,使导电粒子在连接料中分散性好。

9、、移动性小、导电误差小,能够赋与油墨膜的物理和化学稳定性。连接料在印刷图形前使导电材料构成一定粘度的印料,以完成印刷方式的图形转移,印刷后经过固化过程,使导电材料的微粒与微粒之间,微粒与基材之间形成稳定的结合。利用目前市场上现有的水性树脂作为粘连剂,制成RFID天线用水性油墨,本发明人考虑选用韧性好、成膜后疏水性强、表面张力小的由有机硅单体和丙烯酯类单体接枝共聚而制成的水溶性高分子树脂,以改善导电油墨的表面张力,降低树脂的内聚力和提高树脂的柔韧性,从而提高树脂对PET薄膜的附着力。而水性丙烯酸已是公认的环保型树脂,也达到了导电油墨连接料的要求。0013二、本发明以导电炭黑作导电材料,价廉物美。。

10、0014导电材料就是导电粒子,它要求导电性好、稳定性高、固化温度低、材料来源广泛,常用的有金粉、银粉、铜粉、镍粉、铝粉、炭黑、石墨及其他复合粉末。以炭黑作为导电材料,其导电性虽然没有银粉高,但价格便宜,也能满足防静电要求,如果用量得当,对油墨的物理性能影响不大。导电炭黑作为油墨的导电材料,其平均粒径只有4M,DET比表面积为65M2/G,吸油值为250G/100G如HG1F型。因此,兼顾导电油墨的导电性和较好的涂层性能,并考虑到要尽量降低生产成本,导电炭黑的浓度选择在1530的稳定区域。0015三、本发明以水、乙醇等作为RFID天线用水性油墨的溶剂,经济环保。0016溶剂在油墨中的主要作用是1。

11、溶解树脂,使导电微粒即导电材料在聚合物中充分分散,给予墨性;2调节粘度,给与印刷适应性;3调节油墨的干燥速度。RFID天线用水性油墨的溶剂不但要求具有亲水性,而且也应具有环保特性。本发明选择水、乙醇和抗静电剂作为油墨的溶剂,与高分子水性树脂、导电材料完全相匹配,从而保证了RFID天线用水性油墨的环保性能。0017四、选择助剂适当。0018消泡剂的加入会对导电油墨的导电性能产生不良影响,在权衡利弊的情况下本发明人有选择性的加入了一定量的炭黑分散剂、消泡剂、三乙醇胺等。这些消泡剂的加入均能导电油墨干燥后无空穴,使RFID天线用水性油墨的印刷产品得到最密集导电线体,质量得到提高。0019综上所述,本。

12、发明具有如下优点00201产品不带刺激性气味,无有机溶剂VOC挥发,有利于环保,保障了印刷车间操作工人的安全健康。00212产品在使用过程中可直接用水稀释,印刷完毕后印刷设备可直接用水清洗,对说明书CN101967319A3/5页5印刷车间环境无污染。00223产品不但适用于传统的丝网印刷,而且更适用于当今先进的柔性版、凹版印刷方式6080下3080M/MIN。与丝网印刷80110下18M/MIN对比,提高生产效率20倍以上,并可连续性生产。本发明解决了其原因为印刷时产生的印刷空隙所致,为此,我们采用了分散剂和消泡剂,得到了最密集的印刷堆积线段,获得了高导效果,完成了水性的高难度并提高了印刷速。

13、度,满足了机器印刷的印刷条件6080下3080M/MIN00234产品低温固化,墨层固化快,附着牢度好,固化温度在6080。00245满足电阻率低、导电性能好,稳定性高的使用要求,且材料来源广,生产成本低,为绿色产品。具体实施方式0025下面通过具体实施例对本发明作进一步的说明,但本发明的保护内容不局限于以下实施例。0026本发明所用水性高分子树脂均为改性丙烯酸水溶性树脂,该树脂在6080能产生固化,且不产生高阻率,本发明实施例中采用水性高分子树脂VIVIPRINT540。0027实施例10028本实施例中所用各原料及其占原料总质量的百分比分别为38水性高分子树脂、18超导导电炭黑BP2000。

14、、18水、10乙醇、5抗静电剂、6炭黑分散剂、3三乙醇胺和2消泡剂,然后采用上述原料和配比按照以下步骤进行制备00291将水性高分子树脂、导电炭黑、水、乙醇、抗静电剂和炭黑分散剂混合,充分搅拌分散均匀;00302将分散好的物料研磨至细度不超过10M,否则再继续研磨,直至细度符合要求;00313将研磨好的物料过滤,再与三乙醇胺、消泡剂分散均匀,即制得RFID天线用水性油墨。将该RFID天线用水性油墨产品用凹版印刷方式在PET薄膜上印刷,制作成RFID电子产品质量达到了测试结果,其技术指标见表10032表1实施例1所得RFID天线用水性油墨的测试结果0033说明书CN101967319A4/5页6。

15、0034实施例20035本实施例中所用各原料及其占原料总质量的百分比分别为42水性高分子树脂、20HG1F型导电炭黑、16水、9乙醇、4抗静电剂、5炭黑分散剂、2三乙醇胺和2消泡剂,然后采用上述原料和配比按照以下步骤进行制备00361将水性高分子树脂、导电炭黑、水、乙醇、抗静电剂和炭黑分散剂混合,充分搅拌分散均匀;00372将分散好的物料研磨至细度不超过10M,否则再继续研磨,直至细度符合要求;00383将研磨好的物料过滤,再与三乙醇胺、消泡剂分散均匀,即制得RFID天线用水性油墨。将本品采用纸张凹印的方式在上纸张上印刷,制作成RFID电子产品的发射天线,其技术指标见表20039表2实施例2所得RFID天线用水性油墨的测试结果0040说明书CN101967319A5/5页70041本发明中的抗静电剂、炭黑分散剂和消泡剂均可以分别采用本领域常用的产品,如可以采用ATMER129型抗静电剂、HP714炭黑分散剂和0506型消泡剂。说明书。

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