Udviklingsudvikling af blækhærdning og tørreteknologi
Vi er et stort trykkeri selskab i Shenzhen Kina. Vi tilbyder alle bogen publikationer, indbundet bogtrykning, bogtryk bogtrykning, notebook bogbøger, trykt bogtryk, saddle stiching bogtrykning, hæfte trykning, emballage kasse, kalendere, alle former for PVC, produkt brochurer, noter, børnebog, klistermærker, alle typer af særlige papir farve trykning produkter, game cardand så videre.
For mere information besøg venligst
http://www.joyful-printing.com. Kun ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
På Drupa sidste år har den maksimale hastighed for arkfed offsetpresser nået 20.000 ark i timen, og den maksimale hastighed for roterende avispresser har nået 100.000 eksemplarer i timen. De kunder, der foretrækker disse højhastigheds-maskiner, er Kina. Trykkeribranchen, især cigaretpakker, avisudskrivningsanlæg. Det kan siges, at øget trykhastighed har stort potentiale for selve trykkeriet, men blækens tørringshastighed er en flaskehals til udvikling. Derfor har forskning i UV-hærdning, termisk tørring og hurtigtørrende blækfarver været i de seneste år. Dette papir begynder ud fra tørringsprincippet for blæk og diskuterer den seneste udvikling af UV-hærdning og varmetørring af lyskilde og enhedsdesign.
Princippet om blæktørring og hærdning
Tørring af trykfarver omfatter primært tørring af oxideret conjunctiva, osmotisk tørring, flygtig tørring og strålingstørring.
1. Oxid conjunctiva tørring
Blækket indeholder en tør olie, og den umættede fedtsyre i den molekylære struktur af olien reagerer kemisk med ilt i luften og polymeriseres i en makromolekylær netværksstruktur ved en lineær struktur af et lille molekyle til dannelse af et fast stof. Denne kemiske reaktionsproces kaldes Den oxiderede conjunctiva er tør.
2. Osmose tørring
Blækbindemidlet indeholder mere mineralolie, såsom benzin, højtkogende petroleum osv. Når mineralolien i blækket trænger ind i den porøse papirfiber, fastgøres pigmentet på overfladen af papiret til dannelse af et fast filmlag, som kaldes osmotisk tørring.
3. Flygtig tørring
Blækket indeholder en stor mængde flygtige stoffer, såsom alifatiske carbonhydrid-kolofoniumestere, aromatiske carbonhydridopløsningsmidler, alkoholer, ketoner, esteropløsningsmidler og lignende. Efter at blækket er overført til overfladen af tryksubstratet, afdampes opløsningsmidlet, og pigmentet fastgøres til dannelse af et fast filmlag, der kaldes fordampningstørring.
4. Strålingshærdning
Strålingshærdning er en kemisk reaktion, hvor en kemisk monomer tværbindes til et polymernetværk for at danne et faststof, og hærdningshastigheden er hurtig, og det dannede filmlag er hårdt og lyst, men adhæsionen er dårlig. Der er i øjeblikket tre typer strålingshærdningsmetoder, der almindeligvis anvendes.
(1) Infrarød stråling tørring. Blækket indeholder et chelateringsmiddel og kan bestråles med mediumbølget infrarødt lys med en bølgelængde på 3 til 30 μm for at accelerere polymeriseringsreaktionen, og den frembragte varme fremmer opløsningsmiddelinddampning og fremskynder blæktørring. Kortbølge, langbølget infrarød er ikke befordrende for tørringen af blækket.
(2) UV (UV) strålingshærdning. Blækket indeholder en fotoinitiator, såsom benzophenon (absorptionsbølgelængde 240-340 nm), 2-thioxanthone (absorptionsbølgelængde 200-400 nm) og andre derivater, og fotoinitiatoren ligger i området 250-420 nm. Under bestrålingen af UV-lys kan den umættede dobbeltbindingsinitierende harpiks hurtigt åbnes på mindre end 0,1 sekund, og tværbindingen, såsom polyurethan eller epoxyacrylat, størknes og tørres. Den UV-hærdelige blæk er i det væsentlige fri for opløsningsmidler.
(3) Elektronstråle (EB) strålingshærdning. Det termiske katodestråle udsender en stråle-stråle med høj energi, og strålingens bølgelængde vælges ved at justere katodestråleudsenderen, således at der ikke er noget synligt lys og infrarød stråle, der ledsager stråling, og det er fuldstændig en kold lyskilde. Elektronstrålen har en høj effektiv strålingsintensitet og kan direkte forårsage, at harpiksen polymeriserer til et faststof. Derfor kan en fotoinitiator udelades i EB-blæk. Fotoinitiatoren i UV-blækket fjernes eller tilsættes i en lille mængde for at tjene som en elektronstrålehærdende blæk.
Normalt er tørringen af trykfarven ikke en enkelt tørringsmetode, men flere tørringer forekommer samtidigt. For eksempel er tørringen af offsetblæk oxideret conjunctiva, infiltration, fordampning etc., der hovedsageligt skyldes oxideret conjunctivatørring; avis trykfarver er hovedsagelig osmotisk tørring; gravure blæk er hovedsageligt flygtige og tørre.
Almindelig blæktørring og hærdningsudstyr
Blæktørring er ofte sammensat tørring, så hvad tørringsudstyr anvendes, hvordan man indstiller parametrene, og den bedste tørringseffektivitet, mens man sparer energi, er det mest bekymrede problem for printere.
1. Infrarødtørringsudstyr
(1) lyskilde For blæktørring er effekten af mediumbølget infrarød det bedste, og der er tre slags infrarøde lyskilder.
Den første type er en strålingskilde til varmeledning, og en almindelig type er en ikke-lukket modstandstrådbelagt kvartslampe. Lampens varmestrålingsintensitet kan ikke styres med lysets bølgelængdefordeling, effektiviteten er lav, prisen er lav, og levetiden er ca. 2000 til 3000 timer.
Den anden slags lyskilde er at placere modstandskablet i det lukkede kvartsrør og kan oplade forskellige gasser i røret for at ændre strålelysets bølgelængdefordelingsegenskaber og samtidig isolere filamentet fra oxygenet i luft, og strålingseffektiviteten er høj. På nuværende tidspunkt er de fleste importerede trykkerier udstyret med en sådan lyskilde, og levetiden er 5.000 til 10.000 timer. En stor del af strålingsenergien fordeles imidlertid i det synlige lys og fjern infrarøde stråler, og mediumbølget infrarøde stråler er ikke meget rige.
Den tredje type er et elektrotermisk halvleder-lysemitterende rør. Formen er et rødt eller gråt matt halvledermateriale, der er belagt på ydersiden af keramikrøret, og rørets indre væg er viklet omkring modstandskablen. Den elektriske stråling bruges til at fremkalde stråling af halvledermaterialet, og lyset er mørkt rødt eller sort, når lampen tændes. Bølgelængdefordelingen af strålingsenergien kan ændres ved at vælge halvledermaterialet, og strålingseffektiviteten er ekstremt høj.
(2) Infrarød lampe reflektor. På nuværende tidspunkt er der to slags fælles, den ene er en forgyldt reflektor, som er belagt med en metalfilm omkring 180 °, afspejler metalfilmen infrarød effektivitet op til 90%; den anden er en elliptisk eller figurformet aluminium- eller aluminiumplade Reflektor, som vist i Figur 2, jo tættere lampen er til lampeskærmen, jo højere refleksionseffektivitet kan den højeste reflektivitet nå 85%.
(3) Varmeafgivelse af infrarøde lamper. Overfladen af den infrarøde lampe kan afkøles med blæsemetoden, og luftmængden påvirker ikke lampens infrarøde effekt. Da kun ca. 1% af den energi, der udstråles af den infrarøde lampe, absorberes af papiret og blækket, og resten af energien er fuldstændigt omdannet til varme, hvilket får temperaturen til at stige omkring maskinen, skal den være opbrugt til udenfor eller genbrugt.
(4) Anvendelsesområde. Infrarøde lamper bruges til infrarød blæktørring. Tørreffektiviteten af ikke-specielle infrarøde blæk er meget lav, og det virker ikke engang for nogle blæk. Infrarød har gennemtrængende kraft, kan samtidigt tørre de øvre og nedre lag af blækfilmen, accelerere indtrængningen af blæk og fremme oxidationen af bindehinden, især ved anvendelse af tykt tryklag og lakttørring. Tørreffekten af forskydning, prægning, trykfarve, trykfarve, flexografisk trykfarve og vandbaseret lak med lavt opløsningsmiddelindhold er meget god.
2. Varmlufttørringsudstyr
(1) Varmekilde. Der er tre slags varmekilder til frembringelse af varmluft: elektriske varmluftkanaler, såsom rustfrit stål, kvartsglas og varmluftskanaler af keramiske skaller; høj temperatur olie rør, høj temperatur olier varme luften gennem rør for at generere varm luft; høj temperatur damp rør generere høj temperatur damp gennem kedler for at generere varm luft. .
(2) Varmluftanordning. Luften omkring varmekilden opvarmes af en blæser, der blæser på overfladen af blækket, og vinklen mellem varmluftens retning og papirets løb er justeret for at forbedre effektiviteten af tørluftens tørring.
Jo højere hastigheden af varm luft i forhold til papiret er, desto bedre er det at reducere damptrykket på overfladen af papiret og forøge fordampningshastigheden af opløsningsmidlet. Justering af vindretningen gør vindretningen til at øge hastigheden på papiret, hvilket er mere egnet til tørring. Varmluftkanalens vindhastighed bør ikke være lavere end den krævede hastighed. Ellers vil varmeafgivelsen på overfladen af kanalen brænde ud i røret. Vindhastigheden skal ikke være for høj, fordi en del energi vil gå tabt i vindcyklussen, og den optimale tørreffekt kan opnås ved passende valg af ventilatortryk og luftvolumen.
(3) Anvendelsesområde. Det er velegnet til tørring af plastiktryk og flexografiske trykfarver og opløsningsmiddelbaserede lakker og kan også fremskynde tørringen af vandbaserede trykfarver og lakker.
3.UV hærdningsudstyr
(1) lyskilde Almindeligt anvendte højtryks kviksølvlamper og metalhalogenidlampe. Højtryks kviksølvlamper ophidses af kviksølvatomer til dannelse af et kontinuerligt spektrum, der regulerer kviksølvindholdet i lampeslangen, således at strålingsbølgelængden er 254-420 nm i hærdningsdelen, og ultraviolette stråler er rige. Metalhalogenidlampen er et metalhalogenid, såsom gallium eller jern, tilsat til kviksølvlampen, og strålingen er ophidset under kviksølvets excitationsbetingelse. De forskellige metaller kan tilsættes i overensstemmelse med forskellen i blækets absorptionsspektrum, så UV-lampen absorberer mere blæk og absorberer den. Lysbølger forbedrer hærdningseffektiviteten.
Metalhalogenlampe har ekstremt lavt urenhedsindhold og høj renhed af elektrodematerialer. Derfor er fremstillingsprocessen kompliceret, vanskelig og dyr. I øjeblikket kan højkvalitetsmetallhalogenlamper af høj kvalitet ikke fremstilles i Kina. De eksisterende på markedet er American Fusion, Tyskland IST, Produkter af virksomheder som Yanqi, Japan. Lampen med en strømtæthed på 160 W / cm har en levetid på op til 2000 timer, og lampens hoved er ikke sort. Det kan stadig nå 50% udstråling efter 4000 timer.
(2) Kold UV lyskilde. Når UV-lampen tændes, skal dens indre temperatur nå 600 ~ 1000 ° C. Hvis temperaturen inde i lampen er for lav eller vindhastigheden er for høj, går lampen ud, så den "kolde lyskilde" eksisterer ikke, men lampens kølesystem kan bruges.
(3) Mikrobølge UV-lamper. Dette er et nyt produkt fra Fusion Company. Lampen er 6 tommer lang og har ingen metalelektroder i begge ender. Mikrobølgeovnen stimulerer højhastighedshastigheden af molekylerne, der absorberer mikrobølger i lampen for at generere varme og spænder derefter kviksølv, metalhalogenider og andre stoffer, der udsender lys. Aluminium er et godt materiale til afspejling af mikrobølger. Mikrobølgen udsender mikrobølger på en elliptisk aluminium lampeskærm med fokus på induktion af kviksølv eller metalhalogenid luminescens i en elektrodeløs lampe.
Mikrobølgelampens egenskaber er:
1 Justerbar strålingsintensitet med bølgelængdefordelingsegenskaber, vælg den optimale strålingsbølgelængde, så blækket opnår den ønskede hærdningsvirkning.
2 Da lampen ikke har nogen elektrode, kan levetiden nå op på 5000 timer, når strømtætheden er 300W / cm, og kontakten påvirker ikke lampens levetid.
3 Da mikrobølgeovnskilden er nem at styre, kan mikrobølgelampen startes ofte og ofte, men mikrobølgeovnen har også standbytilstand (vedligeholdelse af arbejdsstatus), og kun i denne tilstand kan hurtigstarten starte. Denne funktion er velegnet til brug med optiske diske og selvklæbende trykpresser, fordi skærmudskrifter og selvklæbende udskrivning hovedsagelig er intermitterende udskrivning.
4 mikrobølgelampe UV-hærdningssektionen er rig på spektrum, mindre infrarød bånd, så mikrobølgestrålingstemperaturen er lavere.
5 Da mikrobølgelampen ikke har elektroder, er det praktisk at skifte lampeslangen, og der kræves ingen ledninger.
6 Da der ikke er nogen elektrodefrigivelse, bliver lampens ender aldrig svarte.
7 På grund af begrænsningen af mikrobølgeoverføringsmodus er den maksimale længde af mikrobølgeovnen 6 tommer. Forbindelsen af røret kan øge hærdningsbredden. Da rørets spalte er lille, vil dockingspunktet ikke påvirke hærdningsvirkningen.
8 mikrobølge lamper er dyrere, et sæt 6-tommer hærdningsudstyr er omkring 50.000 renminbi. På nuværende tidspunkt er hjemmemarkedet hovedsagelig brugt til hærdning af UV-blæk, der matches med inkjetudskrivning, kabel, rør, fleksibel emballage og andre inkjetprintere.
9 Mikrolyslampe belysningsmateriale er det samme som almindelig UV-lampe, og strålingens bølgelængdefordeling er også den samme, så der er ikke brug for særlig blæk.
(4) UV lampe reflektor design. Videnskabeligt at vælge reflekterende materialer og rationelt at designe reflektorstrukturen kan fordoble hærdningsvirkningen og spare energi. Aluminiums krystal dannet ved syreoxidering af rent aluminium har en refleksion på 90% til UV-lys, mens aluminiumlyset uden oxideret behandling afspejler UV-lys effektivitet mindre end 60%; reflektansen af rustfrit stål til UV-lys er mindre end 60%; og refleksion af UV-lys ved halvlederbelægning Hastigheden er 94%, men prisen er højere. Samtidig kan infrarøde stråler og synligt lys passere gennem pletteringslaget for at nå reflektorens overflade og udledes gennem køleanordningen.
Udviklingen tendens til reflektor design er ændringen af åbning og højde, det vil sige at tværsnitsarealet bliver mindre for at forkorte refleksionsbanen og reducere tabet af lysintensitet på grund af lang sti længde. Desuden ændrer toppen af reflektoren og reflektoren udformningen af den oprindelige topventil, således at strålingsenergien øverst på røret reflekteres til papiret, som vist i figur 4. Da tværsnitsarealet af Lampedækslet er lille, afstanden fra lampens væg til den reflekterende overflade er for høj, så reflektorns temperatur er for høj, og vindmotstanden af topreflektoren påvirker varmeafgivelsen af lampedækslet. Løsningen er at bruge et koldt vanddæksel eller øge mængden af varmeafledning til korrekt udformning af køleluften.
Introduktion til avanceret hærdningsudstyr
1. Mikroovn UV-hærdningsudstyr
Apparatets karakteristika er, at lampen har et stort volumen på grund af mikrobølgeoverførelseskanalens behov og ikke bør installeres i forsyningskanalen på arkfed offsetprinteren, generelt med den fleksible trykmaskine af enheden, gravureprinting maskine, bord og selvklæbende udskrivning. Maskinen er velegnet til brug, og det optiske disk- og inkjetudskrivningssystem er også velegnet til udstyret, men på grund af den høje pris benyttes trykkeriet sjældent.
2. UV-hærdningsudstyr med høj effektdensitet
Den elektrode UV lampe produceret i Japan har en effektdensitet på 240-300 W / cm, som kan anvendes til hærdning af den roterende udskrivning af UV-sølvpastaen i formprinteren; UV-lampens strømtæthed af den amerikanske McAndy-flexografiske trykmaskine. Det har nået 400W / cm, og hærdningshastigheden er 150m / min; Mikrodiodelamperens tæthed af Fusion Company er 400W / cm.
UV-hærdningsudstyret med høj effekttæthed fremskynder ikke kun hærdningshastigheden, men letter også fuldstændig hærdning af UV-blækunderlaget på tykke UV-blæklag og groft papir. Desuden kan forøgelse af UV-lampens strømtæthed reducere UV-blækets følsomhed og reducere fotoinitiatorens indhold, hvorved UV-blækets stabilitet og følsomhed forbedres, lettere lagring og transport reduceres og prisen reduceres.
3. Vandkøling UV hærdningssystem
På grund af udviklingen af konceptet til trykudstyr er trykmaskinens struktur mere kompakt og smuk, og den større UV-hærdende luftkølingskanal kan ikke længere opfylde kravene. Derfor bruger sådanne trykmaskiner generelt vandkølet UV-hærdningsudstyr. Eksempelvis er UV-tørringssystemet i den importerede flerfarvede offsetprintermaskine vandkølet, og satellit-selvklæbende trykmaskine er også udstyret med et vandkølet UV-system.
Forfatteren finder ofte i trykkeriet, at der er mange urimelige fænomener i tørrings- og hærdningsprocessen, hvilket resulterer i stort spild af elektrisk energi. For eksempel er nogle hærdningsudstyr uvitende, selv om prisen er billig, men effektiviteten er meget lav. Hastigheden af et par glasmaskiner er mindre end 3.000 ark pr. Time. Der anvendes tre 10 kW UV lamper. En 12kW lampe kan bruges. For eksempel er strømforsyningen til for- og bagsidenhedens hærdningssystem af enhedstypeprintemaskinen urimelig, hvilket resulterer i en udskrivningshastighed. Og mange producenter overvejer kun omkostningerne ved udstyr, idet de ignorerer udgifterne til elektricitet. Som svar på ovenstående problemer anbefales det, at trykkeriet overvejer mange aspekter ved valg af hærdningsudstyr.

