Jaunākā žāvēšanas tehnoloģija stiklināšanai
Mēs esam liela poligrāfijas kompānija Shenzhen Ķīnā. Mēs piedāvājam visas grāmatu publikācijas, grāmatu iespieddarbu drukāšana, papīra grāmatu drukāšana, iespiestās drukas grāmatas, papīra grāmatu drukāšana, seglu drukāšanas grāmatu drukāšana, bukletu drukāšana, iepakojuma kaste, kalendāri, visu veidu PVC, produktu brošūras, piezīmes, bērnu grāmatas, uzlīmes, visas veidu īpašu papīra krāsu poligrāfijas produktus, spēļu kārti un tā tālāk.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet
http://www.joyful-printing.com. Tikai ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-pasts: info@joyful-printing.net
Pirmkārt, nepārtraukta stiklojuma žāvēšanas tehnoloģijas attīstība
Uzklāt (vai izsmidzināt, drukāt) uz krāsainas un caurspīdīgas krāsas slāni uz iespiedmateriāla virsmas. Pēc izlīdzināšanas, žāvēšanas, kalandrēšanas un konservēšanas uz apdrukājamā materiāla virsmas izveidojas plāns un vienmērīgs caurspīdīgs spīdīgs slānis, lai uzlabotu nesēja virsmas gludumu. Drukāšanas grafikas apdares un apstrādes funkciju aizsargāšanas process ir izmantots kā svarīgs līdzeklis pēcapstrādes apdares pabeigšanai, un tas ir sasniedzis lieliskus rezultātus ārējās tirdzniecības eksporta produktu iepakojuma apstrādē. Ciparu tīkla pirmspiešķiršanas un daudzkrāsu drukāšanas tehnoloģiskajos jaunievedumos pēcapstrādes apstrāde var sasniegt kopējo drukas tehnoloģiju revolūciju tikai, izmantojot izsmalcinātu automatizāciju, izmantojot augsto tehnoloģiju. Tīrīšanas produktu glazēšanas process, izmantojot tīru enerģiju un tīras izejvielas, tiks izmantots kā svarīga apdares metode presēšanai 21. gadsimtā, lai atbilstu ISO14000 vides pārvaldības starptautiskajiem standartiem, un tā tiks plaši reklamēta poligrāfijas un iepakošanas nozarēs .
Ar nepārtrauktu stiklojuma apstrādes popularizēšanu stiklojuma pārklājumu un iekārtu izstrāde un attīstība arvien vairāk tiek novērtēta ar saistītām nozarēm, piemēram, poligrāfija, iepakošana, ķīmijas tehnoloģija un iekārtas. Stiklojuma pārklājumi ir attīstījušies no oksidatīvās polimerizācijas līdz šķīdinātāja iztvaicēšanai, termiskai cietināšanai un fotocerēšanai. Balstoties uz skābekļa polimerizāciju gaisā, lai samazinātu šķidrā stiklojuma pārklājumu membrānā, ieguldījumi iekārtā ir mazāk; atkarībā no pārklājuma šķīdinātāja iztvaicē un izžāvē plēvi labā izlīdzinošā īpašībā, apstrādes veiktspējā un plaša pielietojuma klāstā, bet ir jāuzslēdz, divas kalandrēšanas pakāpes; balstoties uz reaktīvām funkcionālajām grupām, kas atrodas plēves veidojošo sveķu polimēru struktūrā pārklājuma sveķos un pārklājuma katalizatorā, šķērsvirziena process tiek uzsildīts, lai veidotu plēvi, un automātiskajai stiklojuma ierīcei ir augsta ražošanas efektivitāte; pēc tam, kad pārklājums absorbē starojuma avota enerģiju. Ultravioletā stiklojuma mehānisms konjunktīvas žāvēšanai ar molekulas iekšējās struktūras polimerizāciju var tikt veikts sinhroni ar drukāšanu un tiek izmantots vienā mašīnā. UV tehnoloģija vienlaicīgi apvieno drukāšanas un stiklojuma procesa operācijas ar speciālu iekārtu drukas blokā.
Žāvēšanas tehnoloģija, kas ir svarīga stiklojuma procesam, arī nepārtraukti uzlabojas un attīstās. Stiklojuma pārklājošās plēves žāvēšanas apstrāde notiek no oksidējošas polimerizācijas, no šķīdinātāja iztvaicētā karstā gaisa žāvēšanas veida līdz elektrotermiskai un ultravioleto žāvēšanas apstrādes tipam. Pateicoties augsto tehnoloģiju attīstībai un tīras enerģijas izmantošanai un tīras enerģijas maksimāla izmantošanai, attīstītās valstīs Eiropā un Amerikā tika izmantota elektronu staru kaltēšanas metode, kas izstrādāta ar dažādiem progresīviem zinātniskiem un tehnoloģiskiem līdzekļiem. UV / EB un siltuma / elektronu staru hibrīdu jaunākās žāvēšanas sistēmas strauja attīstība nodrošinās iespiešanas un iepakošanas nozarei jaunākos augstas enerģijas konservēšanas principus un tehnoloģijas gadsimta un 21. gadsimta mijā. Nepārtraukta tehnoloģisko jauninājumu izmantošana padarīs stiklojuma žāvēšanas procesu daudz zinātniskāku un sekmēs poligrāfijas un iepakošanas nozares kvalitāti un ekonomisko attīstību.
Otrkārt, vairāku glazēšanas procesa žāvēšanas metožu salīdzinājums
Šķīdinātāja iztvaicēšanas žāvēšanas metode
Uz šķīdinātāja bāzes veidotajiem stiklojuma pārklājumiem ir dažādi šķīdinātāju veidi un attiecības dažādos pārklājuma sastāvos, un iztvaikošanas ātrumi pārklāšanas un žāvēšanas laikā arī ir atšķirīgi. Šķīdinātāja iztvaikošanas ātrums ir pārāk ātrs, stiklojuma pārklājuma izlīdzinošā īpašība nav laba, un virsmas virsmai pēc žāvēšanas un filmēšanas ir svītras, blisteri un tamlīdzīgi, kas ietekmē virsmas gludo kvalitāti. Šķīdinātāja iztvaicēšanas procesā mitrums tiek kondensēts, absorbējot ārējo karstumu, izraisot žāvētu pārklājumu plaisāšanu vai sarktēšanu. Šķīdinātājs iztvaikojas pārāk lēni, kas izraisa problēmas, piemēram, saīsinātas savienojošās plēves žūšanu un sliktu adhezīvu iedarbību.
UV izžūšanas žāvēšanas metode
UV sacietēšana izmanto UV (Uitra)
Violets (UV) ir stiklojuma process, kas izgaismo brīvās radikālas polimerizējamas akrilāta pārklājumus, lai veidotu plēvi. Šī pārklājuma sastāvā esošais fotoinitātors absorbē ultravioletās gaismas enerģiju un rada aktivitāti, radot polimerizāciju.
[PI] --- [PI] --- [brīvā radikāle]
Fotoinitiators
[brīvā radikāle] + [monomērs] + [oligomērs] --- [polimērs]
Sārmains pārklājums
UV sacietināšanai ir raksturīgas ātras konservēšanas un zemas temperatūras konservēšana, kas palīdz uzlabot produktu kvalitāti, saglabāt konsekventu krāsu, saīsināt drukāšanas laiku, novērst gaisa piesārņojumu, mazināt ugunsbīstamību un uzlabot darba vidi. Tas atrisina saķeri, ko izraisa šķīdinātāju bāzes stiklojuma pārklājumu temperatūras un mitruma izmaiņas.
UV apstrādes tehnoloģija ir strauji attīstījusies Ķīnas poligrāfijas un iepakošanas nozarē, un to bieži izmanto drukāšanai un pēcapstrādei. 1994. gadā UV apstrādājamo pārklājumu papīra apstrādei palielinājās par 100% salīdzinājumā ar 1993. gadu, un gada patēriņš sasniedza 50 tonnas. Tas palielināsies katru gadu. Papildus UV-satrauktajam fosforam, ko Pekinas universitāte ir izstrādājusi kā galveno izejmateriālu cietzemei, lai to ražotu pati, to vajadzētu iegādāties no Honkongas, Taivānas, Japānas un citām vietām, lai katru gadu apmierinātu pieprasījumu.
Ultravioleta izstarojuma apgaismojuma avoti parasti izmanto augstspiediena dzīvsudraba lampas vai metālu halogenīdu lampas. Izvades jauda jāpārbauda 80-120W / cm, lai nodrošinātu UV pārklājumu cietēšanas ātrumu <> Tajā pašā laikā pastāv problēmas dziļuma, izturības pakāpes un novecošanās laika pēc izārstēšanas.
Elektronu (EB) siltuma žāvēšanas metode
Elektronu plūsmas žāvēšanas apstrādes metode ir jauna veida enerģijas pārveidošanas apstrādes metode, ko izmanto, lai ražotu daudzkrāsu augstas efektivitātes drukāšanas tehnoloģiju, ko ārvalstu attīstītajām valstīm pēdējos gados, lai piemērotu oriģinālo elektronu staru apstrādes tehnoloģijas perforācijas, rievu griešanas un griešana. Elektronu staru kūle (EB) ražo koncentrētu, blīvu virziena elektronu plūsmu caur elektrisko vakuuma ierīci. Ar lielas jaudas blīvuma elektronu staru apstrādes metodi karstā katoda izstarošos elektronus kontrolē ar kontroles elektroda elektrostatisko lauku un paātrinošo anodu koncentrējas blīvā, mazā slodzē elektronu starā, kas pārvietojas vienā virzienā. Kad elektronu staru iedarbojas uz sagatavi, kinētiskā enerģija kļūst siltuma, radot ārkārtīgi augstu temperatūru, kas ļauj jebkuram materiālam uzreiz izkausēt vai iztvaikot. Zinātniskā aprinda uzskata, ka žāvēšanas tehnoloģija ir vislabākā konsekvence tuvākajā nākotnē. Tintes un stiklojuma pārklājums var būt savstarpēji saistīts un polimerizēts pēc iespējas lielākā mērā bez pēcapstrādes un šķīdinātāja atlikuma. Tajā pašā laikā siltuma enerģijas līmenis ir visaugstākais.
Lielākajai daļai ātrdarbīgu ražošanas līniju drukāšanas darbību nepieciešams tinte, līmes un lakas, lai izžūtu vienībā. Elektronu staru (EB) izmantošana vienīgi kā žāvēšanas līdzeklis nav ekonomisks cenu un kosmosa izmantošanas ziņā.
Treškārt, tendence Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā
Papīrs, kas ir poligrāfijas un iepakojuma nesējs, joprojām dominē galvenajās izejvielās pasaules tirgū. Tomēr plastmasas, kas ir estētiski pievilcīgas, vieglas un apstrādājamas, ir ātri izmantotas pārtikas un dzērienu, ikdienas vajadzībām, kosmētikas un higiēnas izstrādājumiem un citiem produktu iepakojuma tirgiem Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā. 1995. gada beigās mīksto un puscietu papīra un mīksto plastmasu pārdošana Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs sasniedza 66,4 miljardus ASV dolāru, kas ir par 31% vairāk nekā 1990. gadā. Kopš tā laika papīra iepakojums ir pieaudzis vidēji par 3,9 gadiem % 2000. gadā tas palielināsies līdz 36,4 miljardiem dolāru. Mīkstais plastmasas iepakojums pieaug ātrāk nekā papīra iepakojums, kas vidēji gadā pieaug par 7,2% un līdz 2000. gadam sasniedz 512 ASV dolārus. Ražotāji aktīvi izmanto jaunus siltumizturīgus plastmasas materiālus un atbilstīgus novatoriskas apstrādes metodes, kas neizraisa nesējmateriāla substrāta saraušanos, aizstājot tradicionālās apstrādes metodes esošo papīra izstrādājumu pēcapstrādes apdarei.
Agrāk lielākā daļa drukāšanas un apdares iekārtu (līniju) tika izstrādātas, lai darbotos uz šķīdinātājiem bāzētu krāsu un pārklājumu. Tā kā šķīdinātāja iztvaikošana izraisa vides piesārņojumu, kā arī atlikumu un ķīmiskās vielas pārnēsāšanu uz pārvadātāju, tā izmantošana ir stingri ierobežota un modificēta noteiktā termiņā vides noteikumu dēļ. Ārējās prasības ir novedušas pie tādu procesu izstrādes kā ultravioleto starojumu un žāvēšanu. UV žāvēšanas apstrādei ir laba virsmas slāņa izžūšanas iedarbība, taču tā neietekmē vai pilnībā notīra biezākus pārklājumus. Tajā pašā laikā tikai 20% no patērētās enerģijas tiek pārvērsta ultravioletā gaismā, lai izraisītu konservēšanu. Turklāt 60% no elektroenerģijas tiek izlaisti siltuma veidā, un pārējie 20% tiek pārvērsti redzamā gaismā, un enerģijas izmantošana ir īpaši zema.
Termiskā žāvētājs ir 4 reizes vairāk nospieduma nekā UV sakarsēšanas iekārtas un 3 reizes vairāk nekā elektronu staru kūļa materiāls. Termiskās žāvēšanas sistēmas radītā siltumenerģija parasti pārkarst daudzus plastmasas iepakojuma materiālus, izraisot pamatnes saraušanos un saraušanos. Pēc šīs žāvēšanas apstrādes papīra saraušanās ir 1,25%, un PE un BOPP plēves samazināsies par 2% vai vairāk. Tas nav savietojams ar jaunu, karstumizturīgu plastmasas materiālu izmantošanu.
Zinātniskais un tehniskais personāls Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā ievada elektronu starus esošajos UV vai termiskos žāvēšanas procesos. Un elektronu staru sajauc ar kādu no žāvēšanas metodēm, priekšrocības var papildināt, un defekti tiek vājināti cik vien iespējams. Jaunus produktus var ražot, lai palielinātu ražošanas efektivitāti un rentabilitāti un uzlabotu tirgus konkurētspēju.
Ceturtkārt, elektronu staru hibrīda žāvēšana
Jebkura UV apstrādes vai žāvēšanas apstrādes kombinācija kopā ar apstrādi ar elektronu stariem ļauj pārklājumam pilnībā izkarsēt neatkarīgi no pārklājuma biezuma. Ražošanas ātrums ir uzlabots, un nesējmateriāla pamatnei nav siltuma bojājumu un deformācijas, kas var uzlabot stiklojuma pārklājuma pielietojumu, uzlabot saķeri un uzlabot pēcapstrādes apdares apdares efektu.
Zema enerģijas patēriņa UV zibspuldze ar zemu karstumu izžūst pārklājuma virsmu UV / EK sajaukšanas laikā. Pārklājuma dziļums vienlaicīgi tiek žāvēts ar elektronu staru. Apgaismojuma avota jaudai ir nepieciešami tikai 2-40W / cm, kas ir par 60% vairāk energoefektīvas nekā parastā ultravioletās gaismas sistēma, un rada zemu siltumu, tādējādi novēršot substrāta saraušanās deformāciju.
Termiskās žāvēšanas / elektronu staru sajaukšanas procesā enerģijas patēriņš un saražotais siltums tiek samazināts par aptuveni 40%, uz ūdens bāzes veidotais stiklojuma pārklājums ir pilnībā izžuvis, pretestība pret skrāpējumiem ir laba un tiek ražots vismazākais vai netiešs ķīmiskais pārnēsājums. Elastīgi iepakojuma materiāli, pusšķidrie iepakojuma materiāli un ātri cietējoša laminēšana bez pēcapstrādes.
Lai nodrošinātu adekvātu cietēšanu, bieži ir nepieciešams no skābekļa, kas apstrādāts ar slāpekli, attīrīt elektronu staru apstrādes laikā. Hibrīda procesā slāpekli var izlaist un ražošanas izmaksas samazināt.
Hibrīda apstrāde drukāšanai un apdarei, vairāku pārklājumu izgatavošanai vienā kanālā, daudzkrāsu drukāšanai un stiklojumam, lai optimāli apstrādātu vienā mašīnā, lai izturētu spīdumu un skrāpējumu. Labākie pārstrādāti produkti. Droša darbība ir līdzīga mikroviļņiem. Tas var uzlabot produktu kvalitāti, ietaupīt resursus un tām ir daudz pievienotās vērtības priekšrocību. Tas ir post-press apdares 21. gadsimtā - stiklojuma uzlabošanas virziens radīs jaunu attīstības iespēju nozarē.

