I-Dybde -diskussion om udskrivningsudstyr til UV-Hærdelig inkjet -teknologi
UV-Hærdelige inkjetfarver har sen mere og mere brugt i det industrielle trykfelt på grund af deres høje hærdningseffektivitet, miljømæssig godartethed og fremragende vedhæftning. Denne række artikler vil systematisk analysere kerneforbindelserne i UV-Hærdelig inkjet -teknologi: For det første vil det fortolke inkjet -udskrivningsudstyr; for det andet vil det gennemføre en ind-dybdediskussion om de tekniske vanskeligheder ved blækformuleringer; Endelig vil det analysere ydelseskravene og innovationstendenser fornøglematerialer.
Ved at integrere teori med praksis, dette (serie af artikler/analyse) Tilbyder tekniske referencer til industriens praktikere og letter produktudvikling og procesopgradering. I dag starter vi med at få en forståelse af inkjet -udskrivning og inkjet -enheder.
Inkjet -udskrivning er en ikke-Kontakt, pres-gratis og plade-Gratis udskrivningsmetode. Sammensat af en systemcontroller, inkjetcontroller, printhead og substratdrevsmekanisme (Blandt andre komponenter), det fungerer ved at redigere grafik og tekst på en computer, som derefter styrer trykhovedet på inkjetprinteren for at skubbe blækdråberne ud på underlaget, hvilket resulterer i præcise billeder. Dette udgør en helt digital udskrivningsproces.
Som et produkt af integrationen af digital udskrivningsteknologi og computerteknologi er Inkjet -udskrivning blevet en af de hurtigste-voksende og mest anvendte udskrivningsmetoder inden for digital trykning.
I øjeblikket er der to hovedtyper af inkjet -udskrivning: Termisk inkjet og piezoelektrisk inkjet.
✿ Termisk inkjet -enhed: Sammensætning og arbejdsprincip
En termisk inkjet -enhed består af et blækkammer, et printhoved og en varmelegeme. Varmeapparatet, som er en tynd-Filmmodstand, opvarmer blækket i blækudsprøjtningsområdet for at danne en boble. Denne boble udvides og brister øjeblikkeligt og skubber blækket ud af printhead. Hele processen med bobledannelse og burst tager mindre end 10 mikrosekunder (μs). Derefter påfylder blækkammeret blækkammeret og forbereder sig til dennæste cyklus. (Se figurennedenfor for et skematisk diagram over den termiske inkjetproces)
✿ Piezoelektrisk inkjet -enhed: Sammensætning, arbejdsprincip og anvendelsesfordele
En piezoelektrisk inkjet -enhed er sammensat af en piezoelektrisk keramik, en membran, et trykkammer og et printhoved. Når der påføres en spænding på den piezoelektriske keramik, deformeres den, hvilket forårsager en ændring i mængden af blæk i trykkammeret. Denne volumenændring genererer højt tryk, der skubber blækket ud af printhead.
I øjeblikket tilbyder piezoelektrisk inkjet -teknologi adskillige fordele: hurtigere blækproduktionshastighed, lettere kontrol over formen og størrelsen af blækdråber og en længere levetid på udskrivningen. Derudover er det kompatibelt med forskellige typer inkjetfarver. Selvom de oprindelige omkostninger ved piezoelektrisk inkjetudstyr er lidt højere, er dens driftsomkostninger lave. Af disse grunde, store-Format -inkjetprintere vedtager alle piezoelektrisk inkjet -teknologi. (Se figurennedenfor for et skematisk diagram over den piezoelektriske inkjetproces)
Substrat alsidighed ved inkjetprinting
Inkjet -udskrivning kan påføres en lang række underlag, herunder papir, pap, film, plast, metaller, træ, keramik, glas, stoffer og læder. Det er ingen overdrivelse at sige, at dennuværende inkjet -billeddannelsesteknologi kan udskrive pånæsten alle flade og ikke-flade underlag—med de eneste undtagelser, der er vand og luft.
Nu hvor vi har fået en forståelse af inkjetprocessen, vil vi dykkened i forberedelsen af UV -inkjet -blæk i dennæste artikel.
Hvis du harnogen produktkrav eller tekniske undersøgelser, er du velkommen til at kontakte osnår som helst. Vi ser frem til at samarbejde med dig!
Tidligere: Niche PhotoInitiator 2-EAQ: Analyse af egenskaber og applikationer
Næste: Ikke mere