EP0223737A1 - Träger für eine lithographische Druckplatte - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a support for a lithographic printing plate made of a rolled sheet consisting of an aluminum alloy with up to 2% iron.
- a method for producing such a carrier is within the scope of the invention.
- Lithographic printing plates generally consist of an aluminum sheet provided with a light-sensitive layer. This has to meet a number of requirements.
- the printing plates clamped in high-speed rotary cylinders must have high tensile strength and breaking strength and must not fail mechanically even after a long period of operation of several hundred thousand passes.
- the clamping conditions require high ductility. If the light-sensitive layer burns in, the aluminum sheet is exposed to temperatures of 220 to 270 ° C; Even after such a treatment, the sheet must have sufficient static and dynamic ability.
- the sheet surface is roughened mechanically, chemically or electrolytically.
- the sheet surface must therefore be free of large intermetallic particles that have been separated and also free of large accumulations of fine particles, since a removal of the same would leave correspondingly large pores when roughened.
- AA 1050 with 99.5% Al
- AA 1200 with 99.2% Al
- AA 3003 with at least 1% Mn. While the AA 1050 and AA 1200 alloys have a good surface, but have too low a static and dynamic strength for many printing plate applications, the AA 3003 alloy leads to high strengths, but due to coarse precipitations and precipitation nests, it offers problems with higher print quality requirements.
- Alloys with higher iron contents have also been proposed, for example in EP-A-67056 an aluminum alloy with at most 1.2% Fe, remainder aluminum and impurities in an amount of at most 0.15% each.
- This document does not recommend even higher iron contents, since these lead to annoying coarse excretions;
- it is recommended to use a composite as the printing plate carrier which uses the alloy mentioned only as a cover plate for a core material made of any aluminum alloy of higher strength.
- An aluminum alloy for lithographic printing plates is known from JP-A-52 029 301, which contains 0.6 to 2% Fe, at most 0.15% Si, optionally at least 0.5% Mg, the rest aluminum and traces of contamination.
- the invention is therefore based on the object of providing a support for lithographic printing plates made of a rolled sheet consisting of an aluminum alloy which meets the high demands made on the mechanical properties and the surface properties or etchability without requiring complex additional operations. Furthermore, a method is to be created which leads to such carriers.
- the object is achieved in that the sheet has the following alloy composition (% by weight): 0.8 to 2.0% iron, up to 0.8% silicon, up to 1.0% manganese, the sum of the Si and Mn contents being between 0.3 and 1.3, up to 0.5% copper, up to 0.8% magnesium, up to 2.0% zinc and each up to 0.3 %, total up to 1.0% other components, balance aluminum.
- the alloy composition in particular the Fe, Mn and Si contents, it is possible to achieve high static and dynamic strengths of the printing plate support, even after a thermal load of up to 270 ° C during the treatment of the printing plate.
- the selection according to the invention also leads to a uniformly fine surface structure necessary for chemical or electrolytic roughening.
- the Al6 (Fe, Mn) phase that precipitates during casting remains stable due to this alloy composition and is not, as with other Fe - rich aluminum alloys, converted into the undesirable Al3Fe phase in the following heat treatments.
- the ternary AlFeSi phase that also occurs is characterized by a fine structure. Without impairing the excellent behavior of the alloy, Cu, Mg or Zn can be added up to the specified maximum amount if the strength requirements are even higher.
- the object is advantageously achieved by casting the alloy into a strip of 5 to 12 mm in thickness and processing it into a rolled sheet of 0.03 to 0.6 mm in thickness.
- the conditions prevailing in strip casting allow the advantages of the alloy composition to be fully developed. Casting plants in which the melt is fed into the gap between two internally cooled rolls are particularly suitable for this purpose.
- Another expedient method for producing a carrier in the context of the invention consists in casting the alloy according to the invention in an electromagnetic mold of known design, in which the metal strand is cooled directly with a liquid without prior heat dissipation via a mold. The strand will then hot and cold rolled in the usual way to a final thickness of 0.03 to 0.6 mm.
- the cooling conditions associated with this casting method lead to an additional refinement of the precipitation structure on the strand surface and then on the sheet metal surface, which results in improved etching behavior in the sense of the task.
- the carrier plate (E) according to the invention has both higher tensile strength and higher yield strength, and also higher elongation than the comparison plates (V1) and (V2).
- the strength and yield strength of (E) are only exceeded by the comparative plate (V3), but this has a much lower elongation.
- the sheets annealed for 3 hours at 270 ° C. show the different softening behavior of the variant (E) according to the invention on the one hand and the comparison variants (V1) and (V2) on the other hand; (E) has only a slightly lower elongation at break with higher strength and much higher yield strength.
- the comparative sheet (V3) also exceeds (E) when annealed in terms of strength and yield strength and is considerably inferior to this in terms of elongation at break.
- the carrier plate (E) corresponds to the comparison plate (V1).
- the lateral spacing of the roughness peaks in (E) is, however, about 25% less than in (V1), expression of a finer surface structure.
- the height difference between the highest peaks and the deepest valleys at (V1) is 25% larger than in (E) and therefore already poses an increased risk of uncontrolled deposits of hydraulic fluid.
- the comparative plate (V3) has an average roughness which is about 50% higher; the maximum height difference is 125% above the corresponding value at (E) or 80% above (V1).
- the carrier sheets according to the invention combine high static and dynamic strength and high ductility with excellent etching behavior.
- R a : arithm.
- Mean deviations from the center line R tm : height difference between the highest peaks and the deepest valleys.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft einen Träger für eine lithographische Druckplatte aus einem Walzblech, bestehend aus einer Aluminium-Legierung mit bis zu 2% Eisen. Zudem liegt im Rahmen der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Trägers.
- Lithographische Druckplatten bestehen in der Regel aus einem mit einer lichtempfindlichen Schicht versehenen Aluminiumblech. Dieses muss einer Reihe von Anforderungen genügen. Die in schnellaufenden Rotationszylindern eingespannten Druckplatten müssen hohe Streck- und Bruchfestigkeiten aufweisen und dürfen auch nach einer langen Betriebsdauer von mehreren hunderttausend Durchgängen mechanisch nicht versagen. Die Einspannbedingungen verlangen eine hohe Duktilität. Ein allfälliges Einbrennen der lichtempfindlichen Schicht setzt das Aluminiumblech Temperaturen von 220 bis 270 °C aus; auch nach einer solchen Behandlung muss das Blech genügend hohe statische und dynamische Fertigkeit aufweisen. Um die Wasserführung beim Druck zu gewährleisten, um eine reflexionsarme gleichförmige Oberfläche zu erreichen, sowie um einen geeigneten Haftgrund für die Fotoschicht zu erstellen, wird die Blechoberfläche mechanisch, chemisch oder elektrolytisch aufgerauht. Diese Aufrauhung darf keine zu grossen Poren entstehen lassen, welche undefinierte Aufnahme und Abgabe von Druckflüssigkeit zur Folge hätten. Die Blechoberfläche muss deshalb frei von grossen ausgeschiedenen intermetallischen Partikeln und auch frei von grösseren Ansammlungen feiner Partikel sein, da eine Herauslösung derselben beim Aufrauhen entsprechend grosse Poren hinterliesse.
- Gebräuchliche Werkstoffe für Druckplattenbleche sind die Aluminiumlegierungen AA 1050 (mit 99.5% Al), AA 1200 (mit 99.2% Al) und AA 3003 (mit mindestens 1% Mn). Während die Legierungen AA 1050 und AA 1200 zwar eine gute Oberfläche, jedoch für viele Druckplattenanwendungen eine zu tiefe statische und dynamische Festigkeit aufweisen, führt die Legierung AA 3003 zu hohen Festigkeiten, bietet aber infolge grober Ausscheidungen und Ausscheidungsnestern Probleme bei höheren Druckqualitätsanforderungen.
- Es wurden auch Legierungen mit höheren Eisengehalten vorgeschlagen, beispielsweise in der EP-A-67056 eine Aluminiumlegierung mit höchstens 1.2% Fe, Rest Aluminium und Verunreinigungen in einer Menge von jeweils höchstens 0.15%. Von noch höheren Eisengehalten wird in dieser Schrift abgeraten, da diese zu störenden groben Ausscheidungen führen; für eine weitere Festigkeitssteigerung wird jedoch empfohlen, als Druckplattenträger einen Verbund zu verwenden, welcher die genannte Legierung lediglich als Deckblech zu einem Kernmaterial aus einer beliebigen Aluminiumlegierung höherer Festigkeit einsetzt. Aus der JP-A-52 029 301 ist eine Aluminiumlegierung für lithographische Druckplatten bekannt, welche 0.6 bis 2% Fe, höchstens 0.15% Si, gegebenenfalls mindestens 0.5% Mg, Rest Aluminium und Verunreinigungsspuren enthält. Da aus einer Schmelze mit dieser Zusammensetzung gegossene Stranggussbarren an der Oberfläche Al₃Fe Partikel und im Barreninnern Al₆Fe - Partikel als Ausscheidungen aufweist, den Al₃Fe - Partikeln jedoch eine gröbere ungünstigere Form als den Al₆Fe - Partikeln zu eigen ist, müssen diese Barren stark überfräst werden.
- Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Träger für lithographische Druckplatten aus einem Walzblech, bestehend aus einer Aluminiumlegierung bereitzustellen, welcher den genannten hohen Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften und die Oberflächenbeschaffenheit bzw. Aetzbarkeit genügt, ohne hierzu aufwendige Zusatzoperationen zu erfordern. Weiter soll ein Verfahren geschaffen werden, welches zu solchen Trägern führt.
- Erfindungsgemäss wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass das Blech folgende Legierungszusammensetzung aufweist (Gewichts-%):
0.8 bis 2.0% Eisen, bis 0.8% Silizium, bis 1.0% Mangan, wobei die Summe der Si- und Mn-Gehalte zwischen 0.3 und 1.3 liegt, bis 0.5% Kupfer, bis 0.8% Magnesium, bis 2.0% Zink und je bis 0.3%, insgesamt bis 1.0% andere Bestandteile, Rest Aluminium. - Durch die Auswahl der Legierungszusammensetzung, insbesondere der Fe-, Mn- und Si-Gehalte, gelingt es, hohe statische und dynamische Festigkeiten des Druckplattenträgers, auch nach einer thermischen Belastung von bis zu 270 °C bei der Behandlung der Druckplatte, zu erreichen. Die erfindungsgemässe Auswahl führt zudem zu einer für die chemische oder elektrolytische Aufrauhung nötige, gleichmässig feine Oberflächenstruktur. Die beim Giessen sich ausscheidende Al₆(Fe,Mn) - Phase bleibt aufgrund dieser Legierungszusammensetzung stabil und wird nicht, wie bei anderen Fe - reichen Aluminiumlegierungen, bei folgenden Wärmebehandlungen in die unerwünschte Al₃Fe - Phase umgewandelt. Die zudem auftretende ternäre AlFeSi - Phase zeichnet sich durch eine feine Struktur aus. Ohne das vorzügliche Verhalten der Legierung zu beeinträchtigen, kann bei allfällig noch höher liegenden Festigkeitsanforderungen Cu, Mg oder Zn bis zur angegebenen Höchstmenge zulegiert werden.
- Als vorteilhaft hat sich erwiesen, einen Fe-Gehalt zwischen 1.1 und 1.8%, einen Mn-Gehalt zwischen 0.25 und 0.6%, einen Si-Gehalt zwischen 0.1 und 0.4% sowie einen Cu-Gehalt von höchstens 0.3% zu wählen. Besonders geeignet sind Träger, deren Gewichtsverhältnis Fe-Gehalt zu Mn-Gehalt zwischen 2.5 und 4.5 liegt.
- In bezug auf das Verfahren zur Herstellung eines Trägers mit erfindungsgemässer Legierungszusammensetzung wird die Aufgabe vorteilhaft gelöst, indem die Legierung zu einem Band von 5 bis 12 mm Dicke vergossen und zu einem Walzblech von 0.03 bis 0.6 mm Dicke verarbeitet wird. Die beim Bandgiessen herrschenden Bedingungen lassen die Vorzüge der Legierungszusammensetzung sich voll entwickeln. Hierzu eignen sich insbesondere Giessanlagen, bei welchen die Schmelze dem Spalt zwischen zwei innengekühlten Walzen zugeführt wird.
- Ein weiteres zweckmässiges Verfahren zur Herstellung eines Trägers im Rahmen der Erfindung besteht darin, die erfindungsgemässe Legierung in einer elektromagnetischen Kokille bekannter Bauart zu vergiessen, bei welcher der Metallstrang, ohne vorgängige Wärmeabführung über eine Kokille, direkt mit einer Flüssigkeit gekühlt wird. Der Strang wird sodann auf übliche Weise warm- und kaltgewalzt bis zu einer Enddicke von 0.03 bis 0.6 mm. Die mit dieser Giessmethode verbundenen Abkühlbedingungen führen bei der Strang- und sodann bei der Blechoberfläche zu einer zusätzlichen Verfeinerung der Ausscheidungsstruktur, was ein verbessertes Aetzverhalten im Sinne der Aufgabe zur Folge hat.
- Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels.
- Zum Vergleich mit konventionellen Druckplattenträger wurde ein Stranggussbarren der erfindungsgemässen Zusammensetzung (E) und 3 konventioneller Zusammensetzungen (V1, V2 und V3) an 4.2 mm warmgewalzt und anschliessend über 1.1 mm an 0.25 mm kaltgewalzt (Tab. 1). Alle 4 Muster wurden elektrolytisch aufgerauht, gebeizt und anodisch oxidiert. Die Rauhigkeit dieser Trägerbleche wurde ausgemessen (Tab. 4).
- Zudem wurde ein Teil der 0.25 mm dicken Bleche einer Glühung von 270 °C während 3 Stunden ausgesetzt. Sowohl an den walzharten als auch an den geglühten Proben wurden Zugversuche durchgeführt (Tab. 2). Zur Bestimmung der Biegefesstigkeit wurden bei einer Zwischendicke von 1.1 mm Blechproben entnommen, welche einer Wechselbelastung von 100 MPa bis zum Bruch ausgesetzt wurden (Tab. 3).
- Das Resultat der Zugproben zeigt, dass im walzharten Zustand das erfindungsgemässe Trägerblech (E) sowohl höhere Zugfestigkeit und höhere Streckgrenze, als auch höhere Dehnung als die Vergleichsbleche (V1) und (V2) aufweist. Festigkeit und Streckgrenze von (E) wird nur durch das Vergleichsblech (V3) übertroffen, dieses weist jedoch eine wesentlich tiefere Dehnung auf. Die während 3 Stunden bei 270 °C geglühten Bleche zeigen das unterschiedliche Entfestigungsverhalten der erfindungsgemässen Variante (E) einerseits und der Vergleichsvarianten (V1) und (V2) andererseits; (E) weist bei höherer Festigkeit und wesentlich höherer Streckgrenze eine nur geringfügig kleinere Bruchdehnung auf. Das Vergleichsblech (V3) übertrifft (E) auch im geglühten Zustand bzgl. Festigkeit und Streckgrenze und steht diesem bzgl. Bruchdehnung erheblich nach.
- Das angesichts der Einsatzbedingungen lithographischer Druckplatten bedeutungsvolle dynamische Verhalten der Trägerbleche wird durch das Resultat der Biegewechselfestigkeitsversuche demonstriert. Die Anzahl Lastspiele bis zum Bruch liegen bei der Variante (E) um 25% höher als bei der Vergleichsvariante (V1).
- Die aufgabengemässe Aetzbarkeit wurde durch eine Rauhigkeitsmessung der behandelten Trägerbleche quantifiziert. Bezüglich der mittleren Rauhigkeit entspricht das erfindungsgemässe Trägerblech (E) dem Vergleichsblech (V1). Der laterale Abstand der Rauhigkeitsspitzen ist bei (E) jedoch um etwa 25% geringer als bei (V1), Ausdruck einer feineren Oberflächenstruktur. Die Höhendifferenz zwischen den höchsten Spitzen und den tiefsten Tälern ist bei (V1) um 25% grösser als bei (E) und birgt somit bereits eine erhöhte Gefahr unkontrollierter Ablagerungen von Druckflüssigkeit. Das Vergleichsblech (V3) schliesslich, weist eine etwa 50% höhere mittlere Rauhigkeit auf; die maximale Höhendifferenz liegt gar um 125% oberhalb des entsprechenden Wertes bei (E) bzw. 80% oberhalb (V1). Diese Messungen bestätigen die aus Druckversuchen bekannte schlechtere Druckqualität mit der für (V3) eingesetzten Legierung AA 3003 im Vergleich mit der für (V1) eingesetzten Legierung AA 1200, sodass bei hohen Druckqualitäts-Anforderungen die Legierung AA 3003 trotz ihrer hohen Festigkeit gemieden wird.
-
-
- Ra: = arithm. Mittel der Abweichungen von der Mittellinie
Rtm: = Höhendifferenz zwischen den höchsten Spitzen und den tiefsten Tälern.
Claims (5)
gekennzeichnet
durch folgende Legierungszusammensetzung:
0.8 bis 2.0 Gew.-% Eisen, bis 0.8% Silizium, bis 1.0% Mangan, wobei die Summe der Silizium- und Mangangehalte zwischen 0.3 und 1.3% liegt, bis 0.5% Kupfer, bis 0.8% Magnesium, bis 2.0% Zink und je bis 0.3%, insgesamt bis 1.0% andere Bestandteile, Rest Aluminium.
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