Technológia tlače novej generácie - Elcography (1)
Sme veľká tlačová spoločnosť v Shenzhen Číne. Ponúkame všetky knižné publikácie, tlač v knihách v obálkach, knihárske práce v knihách, obálky v knihách, spridávanie kníh, tlač brožúr, obalov, kalendárov, všetkých druhov PVC, brožúry, poznámky, detská kniha, samolepky druhy výrobkov špeciálneho papiera farebnej tlače, herné karty a tak ďalej.
Viac informácií nájdete na stránke
http://www.joyful-printing.com. Len ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-mail: info@joyful-printing.net
Po prvé, predslov
Techniky ofsetovej tlače a hĺbkotlač vytvorené na začiatku 20. storočia poskytovali veľký počet prostriedkov na výrobu tlačových materiálov vysokou rýchlosťou. Preto vo veku stúpala dôležitá úloha tlače, publikovania, spravodajstva a vysielania ako veľkokapacitných médií. Avšak náhle zmeny v sociálnom prostredí, ako napríklad zvýšenie množstva informácií, kvalitatívne zmeny, digitalizácia a rýchly rast počítačových sietí priniesli obrovské zmeny v polygrafickom priemysle. Diverzifikácia životného štýlu v osobnom živote, túžba po individuálnom prejave zmenila povahu médií a tok informácií začal vykazovať znaky zmeny od pôvodnej jednosmernej povahy na obidva smery. V tlačiarenskom priemysle začal tlačový priemysel na požiadanie, ktorý začal tlačiť zostavené dáta v požadovanom množstve pomocou internetu.
Doterajšie odvetvie výroby tlačiarenských výrobkov sa stalo obrovským vybavením s cieľom zvýšiť produktivitu. V posledných rokoch v dôsledku digitalizácie technológie spracovania informácií a rýchleho vývoja technológie tlače, predovšetkým založenej na technológii, ktorá sa rozvíja podľa potrieb rodiny a obchodných potrieb, inkjetové a elektrofotografické metódy podporili vysokú rozlišovaciu schopnosť a vysokú rýchlosť a snažili sa rozšíriť , Tlač na požiadanie. Na trhu s tlačou sa takisto propagujú krátke dodacie lehoty a malé dávky a objavili sa tlačové stroje, ktoré dokážu dosiahnuť variabilnú tlač, digitalizácia tlačových periférnych zariadení a náprava vysokorýchlostných dátových komunikačných sietí podnietila realizáciu tlačiarenských prostredí na požiadanie , Tvorenie. Ako tlačiarenský stroj na požiadanie existujú rôzne metódy, ako je metóda atramentu a elektrofotografická metóda. Vývoj prototypu stále prebieha. Toto je založené na princípe elektrokoagulácie a zavádza "Elkografiu" netlačiaceho digitálneho tlačového stroja. Technology.
Po druhé, rozvinúť zemepisnú šírku a dĺžku elkografie
Elkografia začala s kanadským A.Castegnierom, ktorý sa pôvodne zaoberal fotografickým vývojom. Predstavil si, či by bolo možné použiť fotografický papier na získanie fotografickej kvality bez použitia fotografického papiera. Ofsetová tlač je nepochybne nevhodná pre tlač po jednom ako negatívny film. V roku 1971 A. Castegnier náhle spomenul na zjavenie získané pri návšteve haly gravírovanej rotačnej tlače v Paríži v roku 1951. Bolo zistené, že bubliny tvorené elektrolýznou reakciou medzi elektródami yin a jang sa zistilo, že tvoria určitý hĺbkotlačový otvor. Pokiaľ je atrament vyplnený otvorom atramentu, môže byť vytlačený na obyčajný papier (US patent 3 752 746). V skutočnosti je výskyt bublín veľmi nestabilný a dokonca aj keď voda prchavá na tuhnutie želatínovej vrstvy, sú spôsobené problémy, ako je priľnavosť elektród, a nemožno ju realizovať tak, ako je zamýšľané.
Avšak A. Castegnier, ktorý sa zaujímal o túto myšlienku, založil Elcorsy v roku 1981 a venoval sa rozvoju. Vtedy to bolo len používanie farieb na tlač pri rýchlosti 10 cm za sekundu. V roku 1984 vznikla základná myšlienka elkografie. Použil koloid syntetickej živice na iniciovanie elektrochemickej kondenzácie medzi elektródami na vytvorenie obrazu. (US patent 4,555,320).
Od tej doby sa rýchlosť tlače zlepšila, prenosový efekt sa zlepšil a začala sa viacfarebná farba. Na výstave NEXPO v júni 1996 Elcorsy a Japan Toyo Ink Co., Ltd. uverejnili na výstave IPEX v roku 1998 Elcography. Vystavil model 200Elcography press, ktorý tlačí plnofarebné variabilné dáta na 200 stôp na 200 stôp a na výstave DRUPA v roku 2000 vystavil 400-psi Elco400Digital Press, jeho rýchlosť tlače je rozdelená na 400 stôp. V súčasnosti na základe modelu Elco 400 vyvíjajú dve spoločnosti nové modely, ktoré zlepšujú kľúčové časti tlače.
Hlavné črty elkografie:
1) Používanie atramentu na báze vody zodpovedajúcej metóde VOC tlače
2) Vysokorýchlostný tlač 400 stôp za minútu (120 metrov za minútu)
3) Rozlíšenie 400 dpi
4) Reprodukovateľné úpravy ceny 256
Po tretie, princíp tvorby obrazu elkografiou
Pôvodná tlač je, že samotný atrament nespôsobuje chemickú zmenu od začiatku až po koniec procesu tlače, aby sa dokončila tvorba obrazu (fyzická zmena sprevádzajúca odparovanie rozpúšťadla v procese sušenia). Elkografický atrament však používa princíp solidifikácie elektrochemickej živice. Podľa dátového signálu sa prispôsobuje aktuálnej intenzite prúdiacej medzi yinovými a jangovými elektródami a vytvára zodpovedajúce veľkosti bodiek na vytvorenie obrazu. Princíp elektrokoagulácie je odvodený od rozpustnosti kovovej anódovej plochy vo vode. Chemická reakcia vytvorená medzi funkčnou skupinou živice (polypropylénamid) a trojmocného železa. Živica obsahuje karboxylovú skupinu a hydroxylovú skupinu a akonáhle je vo vode rozpustná, je sprevádzaná reaktivitou s iónmi železa.
Okrem živice má atrament Elco pigment na sfarbenie, dispergačné činidlo na podporu pigmentovej disperzie a soľ chlóru, ktorá zlepšuje elektrickú vodivosť.
1. Pasivačná vrstva anódy
Elektroda vytvárajúca obraz je tvorená kovovou anódou pokrytou pasivačnou vrstvou a hrotovou katódou umiestnenou kolmo na anódu s naplneným atramentom Elco (pozri obrázok 1).
Horná časť pozlátenej ocele, ktorá sa používa na anóde elkografie, má vlastnosť nazývanú autopasiivácia, je náchylná na oxidáciu a vytvára tenkú pasivačnú vrstvu niekoľkých angstromov (A), ktorá je na povrchu jej povrchu inertná voči chemikáliám alebo elektrónom. Keď je táto vrstva vystavená silnému deštrukčnému poškodeniu, je stále ľahké regenerovať, aby sa vytvorila nová pasivačná vrstva v prítomnosti kyslíka.
Anóda elkografie je v tvare bubna, rozmiestneného asi 50 mikrónov od seba a katóda je umiestnená oproti bubnu. Keď sa anódový bubon otáča, atrament sa vstrekuje do medzery medzi elektródami.
2. Aktivácia katódy a zničenie pasivačnej vrstvy
Elektróda je inertná, keď medzi elektródami nepreteká žiadny prúd a nespôsobuje žiadnu zmenu. Akonáhle je DC-impulz aplikovaný na katódu zodpovedajúcu obrazovým údajom, náboj indukuje elektrolýzu vodného roztoku chlóru a chlór obsiahnutý v atramente lokálne ničí povrch anódy oproti katóde. Pasívna vrstva aktivuje povrch anódy. Povrch aktivovaného non-zlatého oceľového bubna by mal byť rozpustený do atramentu v množstve pulzných trojmocných iónov železa (pozri obrázok 2 a obrázok 3).
3. Súdržnosť živice
Elétované ióny železa reagujú s karboxylovou skupinou vo vode rozpustnej živice rozpustenej v atramente a pigmentové častice dispergované v atramente sa priťahujú pri vytváraní stuhnutého tela a nakoniec sa vytvorí farebná bodka. Množstvo stuhnutej živice je úmerné množstvu eluovaných iónov železa a dĺžka prúdového impulzu môže byť nastavená zodpovedajúcim obrazovým údajom, takže je možné regulovať množstvo stuhnutej živice.

