január 13, 2023 Longchang Chemical

Nem számít, milyen nyomtatási módszer nem lehet elválasztani a tinta

Gyors válasz: In most UV systems, photoinitiators are selected by balancing wavelength fit, through-cure, color control, and line speed. Buyers usually compare a blended package instead of one isolated product.

Nem számít, hogy milyen nyomtatási módszer elválaszthatatlan a tintától, ez egy inherens koncepcióvá vált, és az inkless nyomtatási technológia kétségtelenül megtöri ezt a koncepciót, ha ez megvalósítható, ez egy új típusú nyomtatási technológiává válik.

 

A nyomtatás nélküli nyomtatásnál a vezérlőrendszer összegyűjti a digitális fájlinformációkat, és a mikroprocesszor ezeket a digitális fájlinformációkat az egyes nyomtatófejek számára kibocsátási utasítások sorozatává alakítja. Az egyes nyomtatófejek egyes kibocsátói ezután megkapják a megfelelő adatutasításokat, hogy a digitális fájlban szereplő konkrét pixelek a hordozó egy adott pontjára vagy területére tükröződjenek, miközben meghatározzák az egyes nyomtatófejek egyes kibocsátói által megkövetelt besugárzás időtartamát és/vagy intenzitását. A hordozón lévő minden egyes pont vagy terület színe ezáltal úgy változik, hogy megfeleljen az egyes képek színének.

 

Az egyes nyomtatófejtömbökben lévő egyes sugárzók külön sugárzásirányító mechanizmussal rendelkeznek. Az irányító mechanizmus hatására az egyes sugárzók által kibocsátott sugárzás a szubsztrát felületén meghatározott folyamatos vagy szaggatott besugárzási pontokat hoz létre. A sugárzásvezető mechanizmus egy vagy több lencséből és/vagy egy vagy több optikai szálból áll, amelyek minden egyes kibocsátóhoz igazodnak.

 

A mikroprocesszor tovább tudja manipulálni a hordozó mozgását az egyes nyomtatófejekhez képest. Ez a mozgás történhet egy vagy több irányban. Jellemzően a szubsztrát egyirányú mozgást végez a nyilak által jelzett irányban, azaz az 1. nyomtatófej által besugárzott pozícióból a 2. nyomtatófej által besugárzott pozícióba, majd a 3. nyomtatófej által besugárzott pozícióba. A hordozó mellett a nyomtatófej is mozoghat. Például a nyomtatófej szélessége kisebb, mint a hordozó szélessége, és a nyomtatófej a nyíl irányára merőleges irányban mozoghat.

 

A mozgás során a szubsztrátumot az egyes nyomtatófejek kibocsátói által kibocsátott sugárzó fény egymás után sugározza be. Először a nyomtatófej által kibocsátott infravörös (IR)/közeli infravörös (NIR) fényt a szubsztrát megfelelő régiójában lévő anyag elnyeli, majd az adott régióban a szubsztrát hőmérséklete megemelkedik, ami a koacetilén anyagot az adott régióban alacsony reakcióképességű állapotból magas reakcióképességű állapotba hozza. Ezt követően a szubsztrátot a nyomtatófej UV-fotorezisztnek teszi ki, ami a koacetilén anyag polimerizációjának és színváltozásának megindulását okozza. A színváltozás a besugárzott terület expozíciójától függ. Végül a 3. nyomtatófej által kibocsátott infravörös (IR)/közeli infravörös (NIR) fénnyel történő további besugárzás befejezi a koacetilén anyag konformációjának változását. Az ésszerűen egymásra épülő hő- és UV-sugárzás végül a szubsztrátum színtelenből tetszőleges színűvé változik.

 

Mivel az egyes UV-nyomtatógépek nyomtatófejei külön-külön vezérelhetők, a szubsztrátum egyes területeinek besugárzási sorrendje változatos és szabályozható, ami színes képet eredményez. A kép felbontását ebben az esetben az egyes nyomtatófejek által képzett sugárzási pontok mérete határozza meg; minél kisebbek a képzett pontok, annál nagyobb a felbontás.

 

 

UV tinta alapanyagok : UV fotoiniciátor Ugyanazon sorozat termékei

 

Fotoiniciátor TPO CAS 75980-60-8
Fotoiniciátor TMO CAS 270586-78-2
PD-01 fotoiniciátor CAS 579-07-7
Fotoiniciátor PBZ CAS 2128-93-0
OXE-02 fotoiniciátor CAS 478556-66-0
Fotoiniciátor OMBB CAS 606-28-0
Fotoiniciátor MPBZ (6012) CAS 86428-83-3
Fotoiniciátor MBP CAS 134-84-9
Fotoiniciátor MBF CAS 15206-55-0
Fotoiniciátor LAP CAS 85073-19-4
Fotoiniciátor ITX CAS 5495-84-1
EMK fotoiniciátor CAS 90-93-7
Fotoiniciátor EHA CAS 21245-02-3
Fotoiniciátor EDB CAS 10287-53-3
DETX fotoiniciátor CAS 82799-44-8
Fotoiniciátor CQ / kámforkinon CAS 10373-78-1
Fotoiniciátor CBP CAS 134-85-0
BP / benzofenon fotoiniciátor CAS 119-61-9
Fotoiniciátor BMS CAS 83846-85-9
Fénykezdeményező 938 CAS 61358-25-6
Fotoiniciátor 937 CAS 71786-70-4
Fotoiniciátor 819 DW CAS 162881-26-7
Fotoiniciátor 819 CAS 162881-26-7
Fotoiniciátor 784 CAS 125051-32-3
754 fotoiniciátor CAS 211510-16-6 442536-99-4
Fotoiniciátor 6993 CAS 71449-78-0
6976 fotoiniciátor CAS 71449-78-0 89452-37-9 108-32-7
Fotoiniciátor 379 CAS 119344-86-4
Fotoiniciátor 369 CAS 119313-12-1
Fotoiniciátor 160 CAS 71868-15-0
Fényindító 1206
1173 fotoiniciátor CAS 7473-98-5

 

Hogyan értékelik általában a formulátorok ezt a fotoiniciátor témát?

Amikor a műszaki vásárlók vagy a formulációk gyártói fotoiniciátorokat szűrnek, a leghasznosabb döntési keret általában a kikeményedési minőség és az alkalmazáshoz való illeszkedés: melyik csomagolás köt meg megbízhatóan, tartja meg az elfogadható megjelenést, és működik továbbra is a tényleges folyamat lámpájának, filmvastagságának és aljzatának körülményei között.

  • Először illessze a csomagot a lámpához: A higanylámpák, az UV LED-ek és a látható fényű rendszerek ugyanazokat a fotoiniciátorokat nagyon eltérően rangsorolhatják.
  • A mélységi és a felületi kikeményedést külön-külön ellenőrizni kell: Egy felül száraznak érződő filmréteg alatta még gyenge lehet.
  • A sárgulás és a reakcióképesség egyensúlyban tartása: A legerősebb mélykeményedési módszer nem mindig a legjobb kereskedelmi választás, ha az elszíneződés vagy a migráció kockázata elfogadhatatlanná válik.
  • Használja a végső képletet viszonyítási alapként: A pigmentterhelés, a monomercsomag és a filmvastagság mind megváltoztathatja ugyanazon iniciátor látszólagos rangsorát.

Ajánlott termékreferenciák

  • CHLUMINIT 819: Hasznos, ha egy készítménynek erősebb felszívódást és mélyebb kikeményedési támogatást kell nyújtania.
  • CHLUMINIT 1173: Gyakorlati összehasonlítási alap a klasszikus rövidhullámú UV-iniciációhoz.
  • CHLUMINIT ITX alaplap: Hasznos hosszúhullámú támogatási útvonal számos nyomdafesték-csomagban.
  • CHLUMINIT CQ: Közvetlen hivatkozás a látható fény és a színérzékeny kikeményedési elméletek megvitatásához.

GYIK vásárlóknak és formulálóknak

Miért olyan elterjedtek a kevert fotoiniciátor csomagok?
Mivel az egyik termék szabályozhatja a sárgulást vagy jól illeszkedhet a lámpához, míg egy másik javítja a kikeményedési mélységet vagy a gyártósor sebességét, a teljes csomag gyakran erősebb, mint bármelyik önálló minőség.

A hiányos gyógyulást mindig több iniciátor hozzáadásával kell megoldani?
Nem automatikusan. Az igazi korlátot a lámpa, a film vastagsága, a pigmentárnyalat vagy a reaktív rendszer többi része okozhatja, nem pedig az egyszerű aluladagolás.

Lépjen kapcsolatba velünk most!

Ha szüksége van COA, MSDS vagy TDS fotoiniciátorokra, kérjük, töltse ki elérhetőségét az alábbi űrlapon, általában 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot. Ön is küldhet nekem e-mailt info@longchangchemical.com munkaidőben ( 8:30-18:00 UTC+8 H.-Szombat ) vagy használja a weboldal élő chatjét, hogy azonnali választ kapjon.

Kapcsolatfelvétel

Hungarian