Izstāde

Diskusija par magnētiskās tintes lietošanu

Nov 26, 2018 Atstāj ziņu

Diskusija par magnētiskās tintes lietošanu

Mēs esam liels poligrāfijas uzņēmums Shenzhen Ķīnā. Piedāvājam visas grāmatu publikācijas, cieto grāmatu drukāšanu, papīra grāmatu drukāšanu, papīra grāmatiņu iespiešanu, papīra grāmatu drukāšanu, grāmatu iespiešanu, bukletu drukāšanu, iepakojuma kasti, kalendārus, visu veidu PVC, produktu brošūras, piezīmes, bērnu grāmatu, uzlīmes, visus dažāda veida papīra krāsu drukas produkti, spēļu karte un tā tālāk.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni

http://www.joyful-printing.com. Tikai ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

e-pasts: info@joyful-printing.net


Pirmkārt, Ievads


Magnētiskās tintes princips (magnētiskā tinte) ir iegūts no magnētiskās ierakstīšanas tehnoloģijas. Tā kā magnētiskā drukāšana ir speciāla tintes viltošanas apkarošanas tehnoloģija, kurā drukāšanai tiek pievienota magnētiskā viela (dzelzs oksīda pulveris), un ir pabeigta magnētiskā ieraksta korpuss, tam ir vajadzīgās īpašās īpašības. Tāpēc var uzskatīt, ka magnētiskā tinte ir galvenais drukas magnēts. Šajā rakstā ir aplūkoti magnētiskās tintes pamatprincipi, drukājamība un pielietojums.


Otrkārt, magnētiskās tintes princips un īpašības


Tā kā magnētiskās tintes ir atkarīgas no magnētiskās ierakstīšanas tehnoloģijas, ir nepieciešams saprast, kas ir magnētiskais materiāls, pirms tiek apspriestas magnētiskās tintes. Kā mēs pielietojam tās īpašības drukas jomā un kļūstam par "magnētisko drukāšanu", ko mēs zinām.


(1) Magnetisma pamatjēdzieni

Saskaņā ar elektromagnētisma teoriju mēs varam pieņemt, ka magnētiskais ķermenis sastāv no daudziem ļoti maziem magnētiskiem domēniem. Katrā magnētiskajā domēnā ir 1012 ~ 1015 molekulas, un tajā ir dienvidu un ziemeļu polus, kas ir līdzvērtīgs nelielam pastāvīgajam. magnēts.


Vispārīgi runājot, kad magnētiskais korpuss nav magnetizēts, magnētisko domēnu izkārtojums ir nesakārtots, un savstarpēji magnētiskās īpašības atceļ viena otru, tā ka magnētiskais lauks nav magnētisks, kā parādīts 1. (a) attēlā. . Ja uz magnētiskā korpusa uz spirāles tiek uzlikta strāva, un magnētiskais korpuss atrodas magnētiskajā laukā, magnētisko domēnu ietekmē magnētiskais spēks, un tendence ir vienmērīgi sakārtota, kā parādīts 1. attēlā (b ). Ja magnētiskā korpusa magnetizācija atkal palielinās, magnētisko domēnu izvietojums ir viendabīgāks, un, visbeidzot, magnētiskās virsmas magnētiskās īpašības sasniegs maksimālo vērtību, kā parādīts 1. (c) attēlā. Citiem vārdiem sakot, magnētiskais lauks šajā laikā ir sasniedzis piesātinājuma līmeni. Kad ārējais magnētiskais lauks izzūd, magnētiskā korpusa magnētisko domēnu izvietojums paliek tīrā stāvoklī, kļūstot par pastāvīgu magnētu.


Iepriekš minētais ir magnētisma pamatjēdziens.

a) strāva ir nulle

b) maza strāva

(c) Augsta strāva


(2) Magnētisko ierakstu principi un īpašības

Magnetisma principu izmanto ierakstīšanai kā "magnētisku ierakstu", un agrākais magnētiskās ierakstīšanas tehnoloģijas pielietojums tika izstādīts Parīzes starptautiskajā izstādē 1898. gadā. Magnētiskās ierakstīšanas princips ir šāds:


Anti-viltotu magnētiskās tintes magnētiskās ierakstīšanas princips būtībā ir tāds pats kā magnētiskās lentes. Ierakstīšanai izmantotā magnētiskā galviņa sastāv no toroidāla kodola ar iekšpusi un līnijas rakstu, kas apvīts ap serdi.


Magnētiskā karte ir izgatavota no noteiktas materiāla bāzes un granulēta magnētiska materiāla, kas vienmērīgi pārklāts uz pamatnes. Ierakstīšanas darbības princips ir tāds, ka magnētiskās kartes magnētiskā virsma (vai ierakstīšanas galva) attiecīgi pārvietojas ar noteiktu ātrumu. Ierakstiet galvas (vai magnētiskās puses) kontakta atstarpi. Kad strāva tiek uzlikta galvas spolei, magnētiskais lauks, kas ir proporcionāls strāvai, tiek veidots pie atstarpes starp abiem, un magnētiskais korpuss, kas saskaras ar atstarpi starp magnētisko karti un atstarpi, tiek magnēts, lai radītu magnētisku spēkā.


Reizēm ieraksta signāla strāva mainās laika gaitā, un magnētiskā karte (galva) atrodas kustīgā stāvoklī, tāpēc, kad magnētiskās kartes magnētiskais korpuss šķērso plaisu, tas tiek mainīts līdz pat strāvas lielumam. Pēc magnētiskās kartes magnētiskās magnētiskās kartes magnētiskā slāņa, kas atstāj atstarpi, atstāj "remanenci", kas atbilst strāvas izmaiņām.


Magnētiskajā ierakstā ir jāatzīmē, ka, lai magnētiskā karte būtu gluda, magnētiskās galvas virsmas formai jābūt tādai, lai magnētiskā karte varētu netraucēti pārvietoties pa magnētisko galviņu, kā arī magnētisko karti un magnētisko karti. galvas virsmu saskaras ar spiedienu. Šajā procesā, izņemot dažu noplūdes plūsmu, kas rodas caur spraugu un caur ne-feromagnētisko pamatni, lielākā daļa magnētiskās plūsmas šķērso magnētiskās kartes oksīda magnētisko slāni un maksimālais magnētiskās plūsmas blīvums ir starp diviem poliem. .


Magnētiskās ieraksta struktūras raksturlielumi ir šādi:

1. Ierakstīšanai izmantotā mašīna ir maza un ērta pārvadāšanai;

2. Ierakstīšanai izmantotie materiāli ir stabili fizikālās un ķīmiskās īpašības;

3. Ierakstīšanas laikā fiksācija neizmanto ķimikālijas;

4. Stabilitāte normālos klimatiskajos apstākļos, viegli glabājami;

5. To var novērst un izmantot atkārtoti, kas ir diezgan ekonomiski.


Tā kā magnētiskās ieraksta korpusam ir iepriekšminētās īpašības, lielākā daļa no tām tiek izmantota drošības drukāšanai, piemēram, magnētiskajām kartēm, biļetēm, biļetēm utt., Lai izvairītos no viltošanas.


(3) Magnētiskās tintes drukāšana un tās raksturojums

Pēc izpratnes par magnētisma un magnētiskās ierakstīšanas pamatprincipiem es sāku ievadīt šī raksta priekšmetu - magnētiskās krāsas.


Kā aprakstīts iepriekšējā nodaļā - Magnētiskās ierakstīšanas princips, magnētiskās ierakstīšanas princips pret viltotām magnētiskām tintēm būtībā ir tāds pats kā audio lentes. Atšķirība ir tāda, ka magnētisko tintes magnētiskā ierakstīšana ir relatīvi zema un jutīga. Pēdējo magnētisko materiālu magnētiskās īpašības ir arī zemākas.


Magnētiskā druka ir magnētiskās tintes lietošana, un magnētiskās drukas pamattehnoloģija ir uz magnētiskā slāņa uz papīra vai plastmasas pamatnes uzklāšana, pēc tam drukāt rakstzīmes vai rakstus uz citām daļām, lai kļūtu par drukas materiālu vizuālās informācijas attēlošanai, kas atbilst lietošanas nosacījums. Kad slānis ir pakļauts formēšanas procesam, tas kļūst par vispārzināmu "magnētisko druku", ko var uzskatīt par unikālu ierakstīšanas līdzekli, ko ražo, apvienojot ierakstīšanas un drukāšanas metodes.


Kopumā magnētiskās drukāšanas tehnoloģijā ekrāns vai grafiskais magnētiskais slānis lielākoties tiek iegūts ar ekrāna vai litogrāfiju, jo tas var veidot magnētiskās lentes īpašības tikai tad, ja tas ir nepieciešams kartei, tādējādi samazinot magnētiskās drukas izmaksas. Pēc drukāšanas caurspīdīgā PVC loksne, kas pārklāta no abām pusēm, tiek saspiesta ar karstu presi, kas sagriezta atbilstoši iepriekš noteiktam izmēram, un beidzot kļūst par magnētisku iespiedproduktu.


Viltošanas novēršanas nolūkā, lai novērstu viltošanu un viltošanu, magnētiskā tintes drukāšana ir arvien drošāka un konfidenciāla. Tāpēc magnētisko materiālu, drukāšanas un apstrādes metožu, piemēram, speciālu plākšņu izgatavošanas metožu un drukāšanā izmantoto tintes, bieži izmanto īpašus materiālus vai paņēmienus. Ieskaitot fluorescējošo tinti, termohromisko tinti, absorbējot infrasarkano tintes drukāšanu, arī izmantojot ēnojuma drukāšanu, mikrodrukāšanu, varavīksnes hologrammu uc, ir visi materiāli vai metodes, ko parasti izmanto magnētiskajā drukāšanā, lai novērstu viltošanu.


Magnētiskās tintes drukāšanai īpašības var apkopot šādi:

1. Datus var rakstīt un lasīt magnētiskajā kartē, un tekstu, rakstu un fotoattēlu var vizuāli redzēt;

2. magnētisko detektoru var izmantot, lai atklātu magnētisko signālu ar rakstu vai logotipu, kas iespiests ar magnētisko tinti;

3. Dekodētājs var nolasīt tādus ziņojumus kā drukātas paroles ar magnētisko tinti.


Treškārt, drukāšanas piemērotības faktori, kas saistīti ar magnētisko tintes drukāšanu


Tā sauktā drukājamība ir vienkārši pamatnes, tintes, plāksnes, drukas procesa un drukas telpas apstākļu īpašums. Turpmāk magnētiskā tinte, magnētiskā plēve, magnētiskais numurs un drukāšanas substrāts ietekmē faktorus, kas saistīti ar magnētiskās tintes drukas kvalitāti.


(1) Magnētiska tinte

Apmēram 1960. gados tika izstrādātas magnētiskās tintes, lai integrētu tās ar elektroniskajām tehnoloģijām un piemērotu automātisku zīmogu apstrādi, automātisku burtu šķirošanu un automātisku formu klasifikāciju. Tā kā magnētiskās tintes netika izmantotas viltošanas novēršanai, magnētiskās tintes galvenokārt izmantoja burtu un ciparu drukāšanai, lai atvieglotu iespiesto materiālu automātisku atpazīšanu un apstrādi. Kopš 1980. gadiem magnētiskās tintes ir sadalījušas tikai dažu melnu vai ierobežotu krāsu robežas un paplašinājušas tās ar četru krāsu magnētām.


Magnētiskā tinte galvenokārt ir izgatavota no smalka pulvera magnētiskā materiāla un sintētisko sveķu lakas un sausas eļļas. Šobrīd pasaulē ikgadējais magnētiskās tintes patēriņš ir sasniedzis vairākus tūkstošus, ko galvenokārt izmanto simbola pārbaudei. Drukāšana ar burtiem, drukāšanas metodes parasti ir litogrāfijas un reljefi, kā arī tiek izmantotas lentes lentu drukāšanai uz kredītkartēm.


Magnētiskās tintes pamata sastāvs ir tāds pats kā vispārējās tintes sastāvs, tas ir, tas sastāv no pigmenta, saistvielas, pildvielas un palīglīdzekļiem. Atšķirība ir tāda, ka magnētiskajā tintā izmantotais pigments nav pigments, bet gan feromagnētisks materiāls. Šeit ir paskaidrojumi šādi:


1. Pigments

Magnētiskā tinte izmanto feromagnētisko materiālu, kas pēc magnētiskā lauka apstrādes saglabā magnētiskās īpašības. Starp tiem labākie magnētiskie pigmenti ir melns dzelzs oksīds (Fe3O4) un brūns dzelzs oksīds (Fe2O3), jo lielākā daļa šo pigmentu ir adatas, kas ir mazākas par 1 μm. Kristalizēts, tāpēc tie ir vieglāk saskaņojami magnētiskajā laukā un tiem ir augstākas atlikušās magnētiskās īpašības. Starp tiem, melnā dzelzs oksīda sastāvā, dzelzs oksīda saturs parasti ir no 18% līdz 26%, un dzelzs oksīda saturs ir no 74% līdz 82%. Sintētiskajam dzelzs oksīdam ir lieliska necaurlaidība un ķīmiskā izturība. Gaismas pretestība, gandrīz netoksiska, siltuma pretestība ir pieļaujama, jo, sildot līdz apmēram 177 ° C, melnais dzelzs oksīds oksidējas līdz dzelzs oksīdam. Šo pigmentu trūkums ir tāds, ka eļļas absorbcija ir salīdzinoši liela un pārneses veiktspēja nav ļoti laba, tāpēc dažreiz granulu vai kubiskā dzelzs oksīdi tiek izmantoti kombinācijā, lai uzlabotu drukas veiktspēju.

Nosūtīt pieprasījumu