Nano apstrādes tehnoloģija neabsorbējoša materiāla drukāšanai
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, lūdzu, 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
Speciālās drukāšanas jomā plastmasas drukas materiālus nevar tieši iespiest, un iespiedmateriālu virsmai jābūt apstrādātai ar virsmas apstrādi un virsmas raupšanu, lai tinte varētu vienmērīgi piestiprināties virsmai, lai gan virsma mainās. tehnoloģija ir bijis gads, bet tās platums un pielietojuma apjoms pēdējos 10 gados ir ievērojami palielinājies. Liela daļa šī pieauguma bija saistīta ar ātru un uzticamu virsmas raksturošanas metožu attīstību un izplatīšanos. Šīs metodes ietver ķīmisko, fotoķīmisko un augsto enerģijas fiziku, lai uzlabotu polimēra virsmu. Ķīmiskās metodes ietver tādas reakcijas kā halogenēšana, pievienošana, kodināšana un oksidēšana. Fotoķīmiskās metodes ietver virsmas reakcijas, piemēram, oksidatīvo un neoksidatīvo depolimerizāciju, halogenēšanu un fototransplantāciju. Fizikālās metodes ietver korona izvadīšanu, plazmu, elektronu un jonu staru apstrādi. Šajā rakstā tiks ieviesta korona apstrāde, UV apstrāde un jonu plazmas ārstēšana.
▼ Corona apstrāde
Korona apstrādes princips ir izmantot elektrostatisko izlādes metodi, lai uzlabotu plastmasas plēves pārklājumu un atrisinātu adhēzijas problēmu, ko izraisa polipropilēna vai polietilēna plēves apdruka. Turklāt mitrums, kas rodas uz plēves virsmas un augstas cietās vielas starojuma, var izraisīt virsmas enerģijas palielināšanos. Piemēram, šādas plēves ir gan polivinilhlorīds, gan poliesters. Filmas parasti izmanto pirmapstrāde: sadedzināšana, korona apstrāde vai pārklāšanas darbs, lai uzlabotu saķeri.
Korona apstrādes sistēma ietver: ģeneratoru, augstsprieguma transformatoru un apstrādes mašīnu. Apstrādes iekārta pamatā ir kondensators, un apstrādātais materiāls tiek novietots starp elektrodiem tā, ka spriegums tiek pakāpeniski palielināts, līdz tiek sasniegts korona apstrādes mērķis. Tāpēc korona apstrāde var palielināt virsmas oksidāciju, veicināt ķīmisko saķeri un izraisīt vairāk hidroksilgrupu, karbonilsaites un ūdeņraža peroksīdu. Kad atslēga tiek nospiesta, plēves virsma mainās uz neapstrādātu virsmu, kas samazina virsmas piesārņojumu.
Plastmasas plēve parasti tiek novietota starp veltņiem un apstrādāta ar bipolāru materiālu un no elektrodu virsmas ar dažiem centimetriem atdalīta. Corona terapija laika gaitā samazinās, un tās ietekmējošie faktori ir: paaugstināta temperatūra un mitrums. Turklāt ir arī piedevas virsmas enerģijas samazināšanai un slīdes uzlabošanai pēc pārklājuma. Tāpēc koronai Ārstēšanai ir jānovērš trušu rašanās un virsmas enerģijas palielināšanās, kas ietekmē atslābumu un tinumu.
Corona ārstēšana tiek izmantota dažādām filmas un saistīto ziņojumu izmaiņām. Piemērotais klāsts ir polipropilēna un zemas virsmas enerģijas plastmasa. Kad gaisa sprauga tiek pacelta līdz 5omm, spriegums ir 5600 OKHz, lai korona izlādi varētu kontrolēt.
▼ UV apstrāde
UV apstrāde parasti ir piemērota automobiļu rūpniecības ražoto polipropilēna buferu sadedzināšanai. Apstrādes metode ir sadalīta divos posmos: pirmkārt, buferšķīdumu izsmidzina ar gruntskrāni, veidojot 3 - 5 cm slāni. Filma. Grunts galvenokārt ir benzofenons vai hlorēts polimērs. Gruntēšanas mērķis ir pievienot virsmai, lai uzlabotu polipropilēna īpašības. Tāpēc, lai novērstu ultravioletā starojuma apstarošanu, grunts var tikt vienmērīgi pārklāts ar plastmasu. Tādēļ piemērots augšējām pārklājuma operācijām ar buferiem.
▼ Ion apstrāde ar jonu
Nesen tika novērtēta jonu vircas apstrādes metode, un šī metode var uzlabot plastmasas plēves virsmas saķeri un uzlabot tās fizikālās īpašības, piemēram, nodilumizturību un gāzes caurlaidību. Jonu vircas metode ir zema spiediena vakuums aukstā vai nestabilā stāvoklī Izmantojot spriegumu jonu pastas ražošanai, elektronikas rūpniecībā parasti izmanto aukstās jonu pastas, piemēram, ķēdes kausēšanu un fotonikas ekranēšanu, kā arī tīras saskares virsmas lomu, lai uzklātu izolējošus pārklājumus). Šāda iekārta ir diezgan dārga, salīdzinot ar pirmapstrādes iekārtām, tāpēc šīs metodes piemērošanas joma ir ierobežota, un tā priekšrocība ir tā, ka inženierzinātne ir tīra un ražo tikai nelielu daudzumu gaistošu organisko savienojumu (GOS). Tomēr šī metode var veicināt plastmasas plēves virsmas enerģiju un reaktivitāti. Turklāt tam ir arī reģenerācijas funkcija. Šī metode var arī nodrošināt labu sasaisti un sintēzi elektroniskajās lietojumprogrammās. Potting savienojums.
Jonu vircas apstrāde tiek plaši izmantota plastmasas virsmas apstrādē. Jonu pastas tiek ražotas, izmantojot komponentus un elektronus no cita, vai novietojot elektronus uz perimetra un komponentiem centrā. AC joni parasti izmanto mikroviļņu vai elektrisko frekvenci. Gaisa plūsma vakuuma kamerā jāuztur 50 ~ 100 cm3 minūtē. Ar šo metodi apstrādātais virsmas dziļums ir aptuveni 0. 02 μm. Pirms šīs metodes veikšanas virsmas netīrumi ir jānoņem. Parasti plastmasas virsma ir pakļauta elektroniem. Pozitīvo jonu un fotonu (fotonu) ietekme, kā arī jonu pastas veids, spiediens un stiprums, ietekmējošie faktori ir šādi:
Organisko piesārņojumu, kas atrodas savienojuma virsmā, kad tiek izmantota jonu vircas metode, netīrumi tiek iznīcināti, lai radītu tvaiku parādību.
Tā kā jonu paste iznīcina ķīmisko saiti, rodas ablācijas fenomens, kas rada mazas molekulas uz plastmasas virsmas. Šī parādība ir saistīta ar to, ka amorfā plastmasas kristālisko stāvokli ir relatīvi viegli noņemt daļēji kristāliskā stāvokļa dēļ, tādējādi mainot virsmas stāvokli.
Jonu pastas apstrādes izmantošana var izjaukt plastmasas virsmu un attīrīt virsmas molekulas, kā rezultātā rodas jaunas ķīmiskās grupas. Piemēram, polārās funkcionālās grupas (piemēram, ūdeņraža grupas), kas satur skābekļa molekulas, var palielināt virsmas enerģiju.

