Technická terminológia (zapnuté)
Sme veľká tlačiarenská spoločnosť v Shenzhen Číne. Ponúkame všetky knižné publikácie, tlač kníh v tvrdých väzbách, potlač kníh v papierovej, papierovej, papierovej forme, notebook, tlač kníh, tlač kníh, tlač kníh, tlač brožúr, balenie krabíc, kalendáre, všetky druhy PVC, brožúry, poznámky, detské knihy, samolepky, všetko druhy špeciálnych papierových tlačiarenských výrobkov, hracích kariet 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
email: info@joyful-printing.net
CTP-počítač priamej výroby dosiek
Technológia CTP je nová technológia, ktorá priamo prenáša dátové súbory z počítača na tlačovú dosku. Odstraňuje tradičné procesy dierovania, ukladania a tlače a má mnoho výhod, ako je dobrá kvalita zarovnania tlačovej dosky a vysoká kvalita bodky. S pokrokom v technológii sa technológia CTP neustále vyvíja aj z použitia dosiek delených viditeľným svetlom, tepelnými CTP systémami a systémami CTP s fialovým laserom. Expozičný režim je rozdelený na externý typ bubna, typ vnútorného bubna, typ platformy a typ zakrivenej plošiny. Využitie technológie CTP na zefektívnenie pracovného postupu predtlačového procesu a riadenie transformácie celého procesu.
Digitálna tlač
Digitálna tlač, tiež známa ako digitálna tlač, je pomenovaná podľa vlastností jej procesu. V priebehu procesu tlače je obsah stránky opísaný číslami, prenášanými vo forme dátových súborov a vytlačenými v digitálnom zobrazovaní. Digitálna tlač je technológia priamej tlače. Digitálna tlač používa ako grafický nosič zobraziteľný povrch. Tento typ média sa líši od tradičných dosiek v tom, že nemá schopnosť permanentne ukladať informácie. Každý vytlačený hárok musí byť raz zobrazený, takže digitálne vytlačené originály môžu byť variabilné čísla. informácie. DI (počítač priame zobrazovanie) tlač, aj keď vo forme digitálnych súborov v priebehu celého procesu, stále vyžaduje použitie tlačových dosiek, nemá funkciu variabilné tlač informácií, je to len "priama tlač v stroji".
Digitálny nátlačok
Digitálna korektúra sa vzťahuje na novú technológiu kontroly pravopisu, ktorá priamo spracúva informácie o farbách na stránke v procese publikovania a tlače, založené na digitálnom vydavateľskom a tlačiarenskom systéme, a priamo vydáva farebný dôkaz podľa výrobných noriem a špecifikácií. Využíva veľkoformátovú tlačiareň na priamy výstup dôkazov digitálnym spôsobom, ktorý nahrádza tradičné procesy výroby, tlače a iných kontrol. Digitálny nátlačkový systém sa vo všeobecnosti skladá z farebnej atramentovej tlačiarne alebo farebnej laserovej tlačiarne a na získanie skúšobnej vzorky z digitalizovaného originálu (elektronický súbor) sa používa farebný dôkaz a farba simulovaného dôkazu.
Definícia ERP
ERPERP sa často označuje ako plán podnikových zdrojov. Okrem riadiacich funkcií riadenia výroby, financií a predaja tradičného systému MRPII pridáva nové riadenie, ako je riadenie kvality, správa zariadení, riadenie dopravy, riadenie distribúcie, riadenie ľudských zdrojov a podpora rozhodovania. Vlastnosti. V súčasnej dobe ERP systém pridal rad nových funkcií, ako je reengineering obchodných procesov, dodávateľského reťazca a riadenie vzťahov so zákazníkmi, a rozširuje funkcie ERP z podnikov do spoločnosti. V súčasnosti má ERP šesť kľúčových myšlienok:
1. Pomôcť spoločnostiam dosiahnuť inštitucionálnu inováciu.
2. Mechanizmus hospodárskej súťaže zameraný na ľudí.
3. Myslite na organizáciu ako na sociálny systém.
4. Zamerajte sa na riadenie dodávateľského reťazca.
5. Riadenie vzťahov so zákazníkmi je dôležitou podporou pre front.
6. Realizovať elektronický obchod a plne integrovať interné a externé zdroje podnikov.
ERP má významné funkcie, ako je integrácia, systém, flexibilita a kontrola v reálnom čase. Zavedenie systémov ERP tlačiarenskými spoločnosťami môže účinne podporovať vedecké a moderné riadenie podnikov.
Tlač s vysokou vernosťou
Vysoká kvalita tlače, ako už názov napovedá, je vysoko realistická technológia tlače a kopírovania s originálom a je jadrom tlačovej technológie štvrtej generácie. V tradičnej štvorfarebnej tlačovej technológii, pretože papier a atrament nedokážu úplne reprodukovať farebnú škálu prirodzených farebných originálov, nie je možné úplne obnoviť skutočnú farbu prírody, takže pri vývoji technológie prišla technológia tlače s vysokou vernosťou do bytia. Všeobecne platí, že existujú dva typy práce, ktoré môžu dosiahnuť vysokú vernosť tlače.
1. S cieľom zlepšiť nasýtenie určitých farieb na tlačovine sa na základe štyroch farieb C, M, Y a K pridáva čistá, žiarivo červená, zelená a modrá fialová. 6 farieb, 7 farieb a ďalšie, to dáva tlačenému obrazu prirodzenejší kontrast a viac sviežej farby, čo je spôsob, ako dosiahnuť vysokú vernosť tlače.
2. Ďalším spôsobom, ako dosiahnuť vysokú vernosť tlače, je použitie technológie skríningu FM, ktorá využíva jemnejšie bodky na zlepšenie čistoty a mäkkosti tlače. Tradičná bodová tlač môže dosiahnuť iba 150 ~ 175 riadkov / palec, zatiaľ čo FM skríning môže dosiahnuť 300 riadkov / palec alebo viac. Obraz sa bude javiť ako veľmi jemný a realistický, blízko farby ľudí. Dosahuje vysokú kvalitu tlače.
Syntetický papier
Syntetický papier, tiež známy ako polymérny papier alebo plastový papier, je vyrobený z polyetylénu a polypropylénu ako hlavných surovín. Vytlačuje sa do fólie a potom sa podobá papieru, čím sa získajú vlastnosti prírodného papiera, ako je belosť a prispôsobivosť tlače. Počkajte a získajte materiál.
Syntetický papier má vysokú pevnosť a skladaciu odolnosť. Odolnosť voči vlhkosti; dobrá hladkosť, vysoká belosť a dobrý výkon tlače; dobrá odolnosť voči vode, žiadne poškodenie po ponorení, preto je použitie syntetického papiera veľmi rozsiahle. Pokiaľ ide o tlač a vydavateľstvo, syntetický papier môže tlačiť vodotesné noviny, knižnice, mapy, kalendáre a karty. V komerčných obaloch sa môže použiť na výrobu darčekových tašiek, tašiek na obleky, nákupných tašiek, obalov na obaly a tiež na vonkajšie balenie potravín, liekov a kozmetiky. Z hľadiska konštrukcie sa môže použiť ako farebný prekryvný papier.
Syntetický papier je známy aj ako ekologický syntetický papier z troch dôvodov. Po prvé, je vyrobený z ropného vedľajšieho produktu polypropylénu a prírodného kamenného prášku. Nepotrebuje stopu drevnej buničiny a nepoškodzuje zelenú rastlinu. Po druhé, polypropylénový syntetický papier môže byť viackrát recyklovaný, aby reprodukoval základný papier rovnakej kvality. Aj keď je spracovaný ako odpad, môže byť úplne spálený, nevytvára toxické plyny, spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia bez sekundárneho znečistenia; po tretie nespôsobuje priemyselné znečistenie vo výrobe. V súčasnej dobe na medzinárodnom trhu, polypropylénové syntetické papierové obalové materiály nahradili viac ako 70% bežných papierových výrobkov.
Technológia jadrovej dvojitej karty proti falšovaniu
Jadrová technológia dvojitej karty proti falšovaniu patrí k technológii proti dvojitej karte proti falšovaniu. Identifikácia pravých a falošných jadrových noriem môže vďaka svojej vysokej jedinečnosti dosiahnuť „dvojnásobok“, to znamená, že skutočný štandard je 100% schválený a falošný štandard je 100% zachytený, takže národná norma je „Anti- jazyk technológie falšovania je uznávaný ako najmodernejšia technológia proti falšovaniu.
Technickým základom je, že keď sa na urýchľovač použijú desiatky miliónov jadier, jadrová dráha (0,01 μm) vytvorená náhodným rozložením sa dá do nosného materiálu a identifikačné a kontrolné karty sa vytvoria a dvojitý karta je priradená identifikačnému zariadeniu s dvojitou kartou. Identifikujte pravosť na zvýšenie bezpečnosti dokumentov, účtov, ochranných známok a iných produktov. Proces jadrového dvojitého šifrovania proti falšovaniu má veľkú flexibilitu a môže byť implementovaný priamo na papierovú alebo plastovú fóliu alebo na tlačené výrobky a laserové holografické filmy bez ovplyvnenia pôvodných funkcií.
Výnimočnou črtou tejto technológie je, že má jedinečnosť a utajenie formy. Môže priamo umiestniť prvky proti falšovaniu do všeobecného substrátu podľa potrieb a vytvoriť rôzne úrovne štítkov proti falšovaniu. Náklady sú nízke, ako napríklad použitie technológie na existujúci laser. Pri značke proti falšovaniu sa cena za položku zvýši o 20%. Technológia je priamo zabudovaná do papiera, plastovej fólie a iných substrátov a cena na štvorcový centimeter je 2 centy a neovplyvňuje normálny proces tlače.
DNA technológia proti falšovaniu
Technológia DNA proti falšovaniu využíva sekvenčnú špecifickosť a komplexnosť DNA molekulárneho organizmu, aby špecificky posilnila DNA, takže DNA môže byť rovnomerne zmiešaná so špeciálnym médiom a môže byť uchovávaná za normálnych podmienok po dlhú dobu. Dosiahnite širokú škálu aplikácií.
DNA radu anti-falšovanie technológie produkty môžu byť rozdelené do troch kategórií podľa vlastností produktu: DNA anti-falšovanie atramentu, DNA anti-falšovanie label, a DNA anti-falšovanie čipu. Medzi atramenty proti falšovaniu DNA patria tiež DNA recesívne anti-falšovacie atramenty, jedlé atramenty proti falšovaniu DNA a atramenty s dominantným pôvodom proti falšovaniu DNA.
Technológia DNA proti falšovaniu sa používa hlavne pri výrobe štítkov pre rôzne výrobky v oblasti tlačiarenských farieb proti falšovaniu. Jeho funkcie proti falšovaniu sú:
1) Môže sa použiť na profesionálny boj proti falšovaniu (skrytý atrament proti falšovaniu), ako konečná obranná línia pre boj proti falšovaniu, ako aj pre verejné falšovanie (dominantný atrament proti falšovaniu) na okamžitú identifikáciu.
2) DNA proti falšovaniu atramentu obsahuje unikátnu sekvenciu DNA, ktorá má vlastnosti technického monopolu a jedného zdroja surovín. Technológia ochrany proti falšovaniu DNA bola použitá na ochranu patentov a kontrola surovín je prísna a ťažko sa replikuje.
3) Pre komplexné falšovanie. Atrament proti falšovaniu DNA môže byť použitý spolu s fluorescenčným atramentom pre fluorescenčnú tlač a môže tiež priamo tlačiť vzory proti falšovaniu, mikrotext a podobne.
4) Nízke náklady. Pokiaľ ide o všeobecnú tlač, skrytý atrament proti falšovaniu DNA má nízke straty, ekonomickú spotrebu a znížené jednotkové náklady.
5) Skladovateľnosť môže byť viac ako 50 rokov.
Farebná farba meniaca farbu
Farebný atrament s optickou interferenčnou farbou (označovaný ako optická premenná farba, tiež známy ako optická farba meniaca farbu) je nový typ atramentu s dynamickým efektom zmeny farby, ktorý bol zavedený v 90. rokoch. Grafika vytlačená s ním môže byť viditeľná z rôznych uhlov, aby sa zmenili rôzne farby. Najmä pri pozorovaní pri približne 0 stupňoch a pri pozorovaní pri približne 60 stupňoch sa objavia dve odlišné farby, ktoré sú odvodené od svetelných interferenčných pigmentov v atramente.
Dynamický farebný efekt tlačiarenských výrobkov s optickou interferenčnou farbou atramentu nie je možné reprodukovať vysokorýchlostnými skenermi, farebnými kopírovacími strojmi a inými zariadeniami a technológia navrhovania a výroby je veľmi profesionálna; výrobný proces je komplikovaný, investícia je obrovská a je ťažké napodobniť. Preto je využívaná vo viac ako 70 krajinách sveta pre menovú bezpečnosť. Vzhľadom k tomu, použitie atramentu v 99 verzii 100 juanov, anti-falšovanie značka nebola skopírovaná na falzifikát meny, a stal sa dôležitým markerom pre odlíšenie vážne RMB. Okrem toho môže byť tiež široko používaný v bezpečnosti rôznych druhov cenných papierov, známych ochranných známok, dokumentárnych poznámok, obalov výrobkov a iných tlačených materiálov.
Optické interferenčné pigmenty môžu v súčasnosti vyrábať len Spojené štáty a existuje len niekoľko spoločností, ktoré používajú americké pigmenty na výrobu opticky variabilných atramentov.
Elektronický papier
Elektronický papier je jednou zo super-zobrazovacích technológií. Rovnako ako jeho estetický pohľad sa nazýva elektronický "papier", vyzerá podobne ako obyčajný papier.
Elektronický papier je potiahnutý elektronickým atramentom pozostávajúcim z početných drobných priehľadných častíc, ktorých priemer je len polovičný ako veľkosť ľudských vlasov. Malé častice obsahujú čierne farbivá a niektoré drobné biele častice. Farbivo robí transparentné častice, ktoré ho obklopujú čiernou, a malé biele častice môžu snímať náboj a pohybovať sa rôznymi smermi. Keď sú sústredené v jednom smere, môžu premeniť určitú stranu pôvodne čiernych častíc na bielu. Podľa tohto princípu, keď sa tento druh elektronického atramentu aplikuje na papier, handričku alebo iné ploché predmety, ľudia môžu v závislosti od elektrického šoku zmeniť farbu stoviek miliónov častíc. Zmena vzorov a textov, ktoré sa objavujú, je magický efekt elektronického atramentu. Samozrejme, že farba elektronického atramentu nie je obmedzená na čiernobielu. Nastavením farby farbiva a mikročastíc v častici môže elektronický atrament zobraziť farebné farby a vzory. Akonáhle je elektronický papier zapísaný, obsah môže zostať nezmenený aj po vypnutí napájania, takže je možné dosiahnuť veľmi nízku spotrebu energie a spotreba energie je nižšia ako 1/10 spotreby reflexného tekutého kryštálu.
CIP3 / CIP4
CIP3, úplný názov „Medzinárodná spolupráca pre integráciu predtlačových, tlačových a postpressov“, označovaných ako CIP3, jeho koncepcia zloženia vznikla v decembri 1993. Prvý návrh formátu súboru bol dokončený v septembri 1994 a finalizácia prototypu pre testovanie v decembri zvýšilo pravdepodobnosť realizácie plánu. Tak 15 predtlačových, tlačových, vrátane Adobe, Agfa, Fuji, Kodak, MAN Roland, Heidelberg, Polar, atď. Dodávateľ po tlači spracoval oficiálne alianciu vo februári 1995. Smart na podporu vertikálnej integrácie predtlačového, tlačového a postpressového spracovania , Do októbra 1999 bolo zahrnutých 39 dodávateľov vrátane výrobcov počítačov, operačných systémov, softvéru, predtlačových zariadení, tlačiarenských a dokončovacích zariadení. , Toto je ďalšia rozsiahla medzinárodná organizácia pre výskum a vývoj v oblasti tlače podľa Medzinárodnej aliancie ICC International Color Alliance. Formát, ktorý vytvorila aliancia, vyvinuli výrobcovia príbuzní aliancie od júna 1997 a na výstave tlače Drupa 2000 je vidieť, že špecifikácia CIP3 už podporili takmer všetci dodávatelia hardvéru a softvéru súvisiace s tlačou.
CIP4, celé meno "Medzinárodná spolupráca pre integráciu procesov v predtlačovej, tlačovej a postpressovej spoločnosti", bola formálne zlúčená 14. júla 2000 Alianciou CIP3 a Alianciou JDF. Obsah a architektúra Aliancie CIP3 zostávajú v zásade nezmenené. Úplný názov CIP3 aliancie sa pridá k PC "Process Process" okrem pôvodných troch PS.
Prenos vody
Technológia prenosu vody je nová technológia, ktorá kombinuje tlač a maľovanie. Využíva relatívny účinok vody na prenos povrchu výrobku. Technológia prenosu vody môže byť použitá na tlač na plochých a pevných zakrivených povrchoch a pridaná hodnota produktu je značne zlepšená na základe zmeny štruktúry materiálu. Túto technológiu v súčasnosti čoraz viac využívajú výrobcovia a spotrebitelia v spracovateľskom priemysle.
Technológia prenosu vody môže transformovať plochý vzor do trojrozmerného vzoru a vzor je bohatý na farbu, číry a dobrý v simulačnom účinku a je vhodný na zdobenie výrobkov s komplikovanými tvarmi povrchu a má výrazné sociálne a hospodárskych výhod.
Vhodnými materiálmi pre technológiu prenosu vody sú najmä plasty, ako sú ABS, PP, PET, PVC a PA. Imitácia dreva na povrchu materiálu, imitácia mramoru dekorácie, imitácia prírodného dreva dekorácie dreva na umelý povrch dreva, farebné oceľové dosky dekorácie, atď Aplikácie v automobilovom priemysle, domáce spotrebiče priemyslu, komunikácie alebo elektronických zariadení priemysel, architektonické dekorácie, štýl a remeslá, počítačový priemysel, domáce potreby.
V súčasnosti sú domáce zariadenia a spotrebný materiál súvisiaci s tlačou na prenos vody: tlačiarenské stroje na prenos vody, film na prenos vody, papier na prenos vody, dekoratívne materiály na prenos vody a podobne. Niektoré tlačiarne hľadajú možnosti prenosu vody na výrobu štítkov na prenos vody alebo iných súvisiacich produktov.
Elektronická virtuálna os
S neustálym vývojom tlačiarenského priemyslu sa spôsob mechanického riadenia tlačiarenskej jednotky tlačiarenského stroja nahrádza metódou „elektronickej virtuálnej osi“, ktorá využíva viacero elektronicky riadených hnacích motorov na napájanie každej tlačovej jednotky a nahrádza jeden z nich. s viacerými nezávislými motormi. Hlavný motor súčasne poháňa každú tlačovú jednotku, zariadenie na zber papiera, skladacie zariadenie alebo rezacie zariadenie. V súčasnosti elektronická virtuálna os prenáša elektronický výkon namiesto mechanického výkonu. Technológia "elektronickej virtuálnej osi" je tiež známa ako nezávislá technológia motorového pohonu.
Použitie "elektronickej virtuálnej osi" na riadenie tlačového systému má mnoho výhod: jednoduché vykonávanie komplexnej kontroly tlačovej jednotky, urýchlenie výrobného procesu, rýchlejšie nastavenie jednotky, jednoduché ovládanie a nastavenie striedavého motora, stabilný napätie pásu a spoľahlivá výroba tlače Rieši problém akumulácie mechanických vibrácií, ľahkú diagnostiku na rôznych miestach, znížené náklady na údržbu a servis, úsporu energie a „čistenie“ energie.
V spoločnosti Drupa 2000 začali takmer všetci výrobcovia rotačných tlačiarenských strojov používať technológiu „elektronickej virtuálnej osi“, vďaka čomu je táto technológia skutočne populárna a bude sa používať vo veľkých novinách a komerčných tlačiarňach.
Umiestnenie bronzovanie
Technológia polohovania za tepla je nová technológia používaná v oblasti balenia cigaretových balíčkov alebo iných špičkových obalov. Využíva hlavne horúce raziace materiály s pravidelným usporiadaním a celý obraz je vyrazený na tlačoviny podľa usporiadania procesu razenia za tepla. Jediné pevné miesto.
Technológia polohovania za tepla sa používa hlavne na tabak, kozmetiku a iné oblasti a môže spĺňať požiadavky na dekoráciu výrobkov a falšovanie. V posledných dvoch rokoch, rôzne high-grade tabak továrne prijali túto technológiu na high-grade cigariet balíčkov na zlepšenie triedy cigariet balenia, ako je kráľ cigariet ibištek. Najlepšie značky cigariet, ako sú Yunyan, Lanzhou, Fuzi, a dobré mačky, majú výhody vysokej kvality výrobkov a silného výkonu proti falšovaniu po použití technológie určovania polohy.
Umiestnenie horúce razenie zariadenia používané v Číne je hlavne dovážané kruhové kruhové a ploché razenie horúcej razby stroj s vysokou úrovňou automatizácie. Jedným z nich je nemecký stroj Stowe na lisovanie za tepla, ktorý má vysoko presnú funkciu razenia za tepla proti falšovaniu; Je to bronzovací stroj vyrábaný firmou Bobst, Švajčiarsko. Vysoko presný elektronický registračný systém zabezpečuje presné polohovanie a holografické lisovanie za tepla na bankovkách a bezpečnostných obaloch.
V súčasnosti existuje mnoho výrobcov tlačiarní, ktorí používajú technológiu polohovania za tepla, ale neboli široko popularizované, najmä preto, že dovážané zariadenie je drahé a výrobca všeobecných obalov má obmedzenú investičnú kapacitu a nemôže ho znášať; domáca cena produktu je 1/5 zahraničného produktu. Približne 1/4, ale z hľadiska presnosti lisovania za tepla, rýchlosti a prevádzkovej stability nemožno porovnávať s dovážaným zariadením. Okrem toho, vysoká cena dosky na lisovanie za tepla, dlhý cyklus výroby plechov a technické ťažkosti sú tiež jedným z faktorov, ktoré nie sú široko používané v technológii polohovania za tepla.
nanotechnológie
Nanotechnológia je nová technológia, ktorú sa vedci začali rozvíjať koncom osemdesiatych rokov. Je to ďalšie hot spot po tom, čo internet a genetické inžinierstvo spôsobili ľuďom, aby im venovali pozornosť.
Nanotechnológia je široko využívaná v priemysle, poľnohospodárstve, elektronike, chemikáliách, textíliách, komunikáciách, ochrane životného prostredia, ľudských životoch a medicíne. Pomocou nanotechnológie môžeme vyrábať nové produkty s vysokým výkonom, vysokou integráciou, nízkou stratou a nízkou spotrebou zdrojov. Niektorí ľudia naznačujú, že ak považujeme sieťové technológie za krv v novej ekonomike, nanotechnológia je krvou novej ekonomiky.
S neustálym výskumom a vývojom nanotechnológií vo svete nanotechnológia ďalej dozrela a postupne sa uplatňuje v oblasti tlače. Nanotechnológia sa doteraz objavila v oblasti atramentov, tlačiarenských strojov a obalových materiálov a jej vstupným bodom je „vysoký výkon, vysoká účinnosť, nízke náklady a industrializácia“ nanomateriálov. Okrem toho, magnetické, chemické a neviditeľné nanotechnológie možno aplikovať na oblasť balenia a tlače a vyvíjať zodpovedajúce produkty.

