Näitus

Tintide kuivatamise ja kuivatamise tehnoloogia arengusuund

Apr 03, 2019 Jäta sõnum

Tintide kuivatamise ja kuivatamise tehnoloogia arengusuund

Meil on suur trükifirma Shenzhen Hiinas. Pakume kõiki raamatute väljaandeid, kõvakaanelise raamatu trükkimise, paberkandjal raamatu trükkimise, kõvakaanega sülearvuti, spiraali raamatu trükkimise, sadula stichingu raamatu trükkimise, brošüüri trükkimise, pakendamise kasti, kalendreid, igat liiki PVC-d, tootebrošüüre, märkmeid, lasteraamatut, kleebiseid, kõiki liiki spetsiaalseid paberivärvi trükkimise tooteid, mängukaarti ja nii edasi.

Lisateabe saamiseks külastage

http://www.joyful-printing.com. Ainult ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

e-post: info@joyful-printing.net


Aastal Drupas on lehtplekkide maksimaalne kiirus jõudnud 20 000 lehele tunnis ja pöörlevate ajalehtede maksimaalne kiirus on jõudnud 100 000 eksemplari tunnis. Kliendid, kes eelistavad neid kiireid masinaid, on Hiina. Trükitööstus, eriti sigarettide pakendid, ajalehe trükikojad. Võib öelda, et trükkimiskiiruse suurendamisel on trükimasina jaoks suur potentsiaal, kuid tindi kuivatamise kiirus on arengu kitsaskoht. Seetõttu on viimastel aastatel olnud aktiivne uurimine UV-kõvendamise, termilise kuivatamise ja tintide kiire kuivatamise kohta. See paber algab tindi kuivatamise põhimõttest ja käsitleb UV-kuivatamise ja soojuse kuivatamise valgusallika ja seadme disaini viimast arengut.


Tindi kuivatamise ja kuivatamise põhimõte


Trükivärvide kuivatamine hõlmab peamiselt oksüdeeritud sidekesta kuivatamist, osmootset kuivatamist, lenduvat kuivatamist ja kiirguskuivatust.


1. oksiidi sidekesta kuivatamine


Tint sisaldab kuiva õli ja õli molekulaarse struktuuri küllastumata rasvhape reageerib keemiliselt hapnikuga õhus ja polümeriseerub makromolekulaarsesse võrgustruktuuri väikese molekuli lineaarse struktuuri abil, moodustades tahke aine. Seda keemilist reaktsiooniprotsessi nimetatakse oksüdeerunud sidekesta kuivaks.


2. Osmoosi kuivatamine


Tindi sideaine sisaldab rohkem mineraalõli, näiteks bensiini, kõrge keemistemperatuuriga petrooleumi jne. Kui mineraalõli tindis tungib poorse paberikiudu sisse, fikseeritakse pigment paberi pinnale, moodustades tahke kilekihi, mida nimetatakse osmootiliseks kuivatamiseks.


3. Lenduv kuivamine


Tint sisaldab suurt hulka lenduvaid aineid nagu alifaatsed süsivesinike kampolestrid, aromaatsed süsivesinike lahustid, alkoholid, ketoonid, estri lahustid jms. Pärast tindi ülekandmist trükialuse pinnale aurustub lahusti ja pigment kinnitatakse tahke kilekihi moodustamiseks, mida nimetatakse lenduvaks kuivatamiseks.


4. Kiirgus kõveneb


Kiirgus kõvenemine on keemiline reaktsioon, milles keemiline monomeer ristsidestatakse polümeerivõrku, et moodustada tahke aine ja kõvendamiskiirus on kiire ning moodustunud kilekiht on kõva ja helge, kuid haardumine on nõrk. Praegu kasutatakse tavaliselt kolme tüüpi kiirgus kõvenemise meetodeid.


(1) Infrapunakiirguse kuivatamine. Tint sisaldab kelaativat ainet ja seda võib kiirendada keskmise laine infrapunavalgusega, mille lainepikkus on 3 kuni 30 μm, et kiirendada polümerisatsioonireaktsiooni ja tekitatud soojus soodustab lahusti aurustumist ja kiirendab tindi kuivatamist. Lühike laine, pikalaineline infrapuna ei soodusta tindi kuivatamist.

(2) UV (UV) kiirguse kõvenemine. Tint sisaldab fotoinitsiaatorit nagu bensofenoon (neeldumis lainepikkus 240-340 nm), 2-tioksantoon (absorptsiooni lainepikkus 200-400 nm) ja teised derivaadid ning fotoinitsiaator on vahemikus 250-420 nm. UV-valguse kiiritamisel võib küllastumata kaksiksideme initsieeriva vaigu kiiresti avada vähem kui 0,1 sekundiga ja ristsidumine, nagu polüuretaan või epoksüakrülaat, tahkestub ja kuivatatakse. UV-kõvenev tint on praktiliselt vaba lahustitest.

(3) elektronkiire (EB) kiirguse kõvenemine. Termioniline katooditoru väljastab suure energiaga kiirgava elektronkiire ja kiirguse lainepikkus valitakse katooditoru emitteri reguleerimise teel, nii et kiirgusega ei kaasne nähtavat valgust ja infrapunakiirgust ning see on täiesti külm valgusallikas. Elektronkiirtel on kõrge efektiivse kiirguse intensiivsus ja see võib otseselt põhjustada polümeeri polümeerumist tahkeks aineks. Seetõttu võib EB-tindis fotoinitiaatori ära jätta. UV-tindis olev fotoinitsiaator eemaldatakse või lisatakse väikeses koguses, et see toimiks elektronkiire kõvenemise tindina.


Tavaliselt ei ole trükivärvi kuivatamine ühekordne kuivatamismeetod, kuid samaaegselt esineb mitu kuivatamist. Näiteks on nihutatud tindi kuivatamine oksüdeeritud konjunktiiv, infiltratsioon, lendumine jne, mis on peamiselt põhjustatud oksüdeeritud konjunktivaadi kuivatamisest; ajalehe trükivärv on peamiselt osmootne kuivatamine; sügavtrükivärv on peamiselt lenduv ja kuiv.


Tavaline tindi kuivatamise ja kuivatamise seadmed


Tintide kuivatamine on tihti ühendi kuivatamine, nii et millist kuivatusseadet kasutatakse, kuidas seadistada parameetreid ja parimat kuivatamistõhusust, säästes energiat kõige rohkem.


1. Infrapuna kuivatusseadmed


(1) Valgusallikas. Tindi kuivatamiseks on keskmise laine infrapuna mõju parim ja on olemas kolme liiki infrapunavalgusallikaid.

Esimene tüüp on küttetraadi kiirgusallikas ja tavaline tüüp on suletud takistusega traadiga kaetud kvartslamp. Lambi soojuskiirguse intensiivsust ei saa reguleerida valguse lainepikkuse jaotusega, efektiivsus on madal, hind on madal ja kasutusiga on umbes 2000 kuni 3000 tundi.

Teist tüüpi valgusallikas on asetada takistustraat suletud kvartstorusse ja see võib torus laadida erinevaid gaase, et muuta kiirgusvalguse lainepikkuse jaotusomadusi ja samal ajal isoleerida hõõgniit hapnikust. õhk ja kiirgustõhusus on suur. Praegu on enamik imporditud trükimasinaid varustatud sellise valgusallikaga ja kasutusiga on 5000 kuni 10 000 tundi. Kuid suur osa kiirgusenergiast jaotub nähtavates valgus- ja infrapunakiirgustes ning keskmise laine infrapunakiirgus ei ole väga rikas.

Kolmas tüüp on elektrotermiline pooljuhtvalgust kiirgav toru. Kuju on punane või hall matt pooljuhtmaterjal, mis on kaetud keraamilise toru välisküljele, ja toru sisesein on keritud ümber takisti traadi. Elektri kiirgust kasutatakse pooljuhtmaterjali kiirguse esilekutsumiseks ja valgus on tumepunane või must, kui lamp süttib. Kiirguse energia lainepikkuse jaotust saab muuta pooljuhtmaterjali valimise teel ja kiirgustõhusus on äärmiselt kõrge.

(2) Infrapunavalgusti reflektor. Praegu on kahte tüüpi tavalisi, üks on kullatud reflektor, mis on kaetud metallkilega umbes 180 °, metallkile peegeldab infrapuna efektiivsust kuni 90%; teine on elliptiline või figuurikujuline alumiinium- või alumiiniumplaat Reflektor, nagu on näidatud joonisel 2, seda lähemal on lambi varjundi lähedus, seda suurem on peegeldustõhusus, kõrgeim peegelduvus võib ulatuda 85% -ni.

(3) Infrapunavalgustite soojuse hajutamine. Infrapuna lambi pinda saab jahutada puhumismeetodiga ja õhu maht ei mõjuta lambi infrapunakiirgust. Kuna paber ja tint absorbeerivad ainult umbes 1% infrapunavalgust kiirgavast energiast ja ülejäänud energia konverteeritakse täielikult soojuseks, põhjustades temperatuuri tõusu masina ümber, peab see olema ammendunud. väljastpoolt või ringlussevõetud.

(4) Reguleerimisala. Infrapuna lambid kasutatakse infrapuna tindi kuivatamiseks. Mittespetsiifiliste infrapunavärvide kuivatamise efektiivsus on väga väike ja see ei tööta isegi teatud tintide puhul. Infrapuna on läbitungiv jõud, võib samaaegselt kuivatada tindi kile ülemist ja alumist kihti, kiirendada tindi tungimist ja soodustada sidekesta oksüdeerumist, eriti paksuse tindi kihi trükkimise ja laki kuivatamise rakendamisel. Väga hea on nihke, reljeefi, sõeltrüki, trükivärvi, fleksograafilise trükivärvi ja madala lahustisisaldusega veepõhise laki kuivatamine.


2. Kuuma õhu kuivatamise seadmed


(1) Soojusallikas. Kuuma õhu tekitamiseks on kolme liiki soojusallikaid: sooja õhu kanalid, näiteks roostevabast terasest, kvarts-klaasist ja keraamiliste kestade soojaõhu kanalid; kõrge temperatuuriga õlitorud, kõrgetemperatuurilised õlid soojendavad õhku läbi torude, et tekitada kuuma õhku; kõrgtemperatuurilised aurutorud tekitavad kuumavee tekitamiseks katelde kaudu kõrget temperatuuri. .

(2) Kuuma õhu seade. Soojusallika ümbritsevat õhku kuumutab tindi pinnale puhutud ventilaator ja kuuma õhu suuna ja paberi töötamise vahelist nurka reguleeritakse kuuma õhu kuivatamise tõhususe parandamiseks.

Mida suurem on kuuma õhu kiirus paberi suhtes, seda parem on vähendada paberi pinnal aururõhku ja suurendada lahusti aurustumiskiirust; tuule suuna reguleerimine muudab tuule suuna mõju paberi jooksvale kiirusele, mis on kuivatamisele soodsam. Kuuma õhu kanali tuulekiirus ei tohi olla nõutavast kiirusest madalam. Vastasel juhul põleb kanali pealispinnal tekkiv soojuspump toru. Tuulekiirus ei tohiks olla liiga kõrge, sest tuule tsükli ajal kaob mõni energia ja optimaalne kuivatamise efekt on saavutatav ventilaatori rõhu ja õhu mahu asjakohase valimise teel.

(3) Reguleerimisala. See sobib plast- ja fleksotrükivärvide ja lahustipõhiste lakkide kuivatamiseks ning võib samuti kiirendada veepõhiste tintide ja lakkide kuivatamist.


3.UV kuivatusseadmed


(1) Valgusallikas. Tavaliselt kasutatavad elavhõbedalambid ja metallhalogeniidlambid. Elavhõbeda aatomid ergutavad kõrgsurve elavhõbedalampe, moodustades pideva spektri, mis reguleerib elavhõbedasisaldust lambitorus nii, et kiirituslainepikkus on 254-420 nm ja ultraviolettkiirgused on rikkad. Metallhalogeniidlamp on metallhalogeniid, nagu elavhõbedalampile lisatud gallium või raud, ja kiirgus ergastatakse elavhõbeda ergastusolukorras. Erinevaid metalle võib lisada vastavalt tindi absorptsioonispektri erinevusele, nii et UV-lamp absorbeerib rohkem tinti ja neelab selle. Valguslained parandavad kuivatamise efektiivsust.

Metallhalogeniidlampidel on äärmiselt madal lisandite sisaldus ja elektroodide kõrge puhtusaste. Seetõttu on tootmisprotsess keeruline, raske ja kallis. Praegu ei saa Hiinas toota kõrgekvaliteedilisi suure võimsusega metallhalogeniidlampe. Olemasolevad turul on American Fusion, Saksamaa IST, Jaapanis asuvate Yanqi ettevõtete tooted. Lambi võimsustihedusega 160 W / cm eluiga on kuni 2000 tundi ja lambipea ei ole must. Pärast 4000 tunni möödumist võib see siiski saavutada 50% kiirgust.

(2) Külm UV-valgusallikas. Kui UV-lamp on süttinud, peaks selle sisetemperatuur saavutama 600 ~ 1000 ° C. Kui lambi sees olev temperatuur on liiga madal või kui tuulekiirus on liiga suur, kustub lamp, nii et "külmvalgusallikas" ei ole tegelikult olemas, kuid saab kasutada lampide jahutussüsteemi.

(3) Mikrolaineahjud UV-lambid. See on Fusion Company uus toode. Lamp on 6 tolli pikk ja sellel ei ole mõlemas otsas metallelektroode. Mikrolaineahi stimuleerib lambis mikrolaineid absorbeerivate molekulide kiiret liikumist soojuse tekitamiseks ning seejärel ergutab elavhõbedat, metallhalogeniide ja muid aineid valgust kiirgama. Alumiinium on hea materjal mikrolainete peegeldamiseks. Mikrolaineallikas kiirgab mikrolaineid elliptilisele alumiiniumlambile, keskendudes elavhõbeda või metallihalogeniidi luminestsentsi indutseerimisele elektrivaba lambis.


Mikrolaineahelate omadused on järgmised:


1 Reguleeritav kiirguse intensiivsus lainepikkuste jaotusomadustega, valib optimaalse kiirguse lainepikkuse, nii et tint saavutab soovitud kõvenemise.

2 Kuna lampil ei ole elektroodi, võib eluiga jõuda 5000 tunnini, kui võimsustihedus on 300 W / cm ja lüliti ei mõjuta lampi eluiga.

3 Kuna mikrolaineallikat on kerge juhtida, saab mikrolaine lambi käivitada sageli ja sageli, kuid mikrolaineahjus on ka ooterežiim (tööoleku säilitamine) ja ainult selles olekus saab kiiret käivitamist. See funktsioon sobib kasutamiseks optiliste ketaste ja isekleepuvate trükipressidega, sest sõeltrükkide ja isekleepuvate trükkide puhul kasutatakse enamasti vahelduvat printimist.

4 mikrolaine lambi UV kuumtöötlusosa on rikas spektri poolest, vähem infrapunakiirust, nii et mikrolaine kiirgus on madalam.

5 Kuna mikrolaineahelal ei ole elektroode, siis on mugav vahetada lambitoru ja juhtmeid pole vaja.

6 Kuna elektroodi vabastamist ei toimu, ei tule lambi otsad kunagi mustaks.

7 Kuna mikrolaine edastamise režiim on piiratud, on mikrolaine toru maksimaalne pikkus 6 tolli. Toru ühendamine võib suurendada kõvenduslaiust. Kuna toru vahe on väike, ei mõjuta dokkimispunkt kõvastumist.

8 mikrolaine lamp on kallim, 6-tollise kuivatusseadmete komplekt on umbes 50 000 jüaani. Praegu kasutatakse siseturgu peamiselt tindiprinteri trükkimise, kaabli, toru, paindliku pakendi ja muude tindiprinterite UV-trükivärvide kuivatamiseks.

9 Mikrolaine lambi valgusmaterjal on sama kui tavaline UV-lamp ja kiirguslainepikkuse jaotus on samuti sama, mistõttu ei ole vaja spetsiaalset tinti.


(4) UV-lambi reflektori konstruktsioon. Peegeldavate materjalide teaduslik valimine ja reflektori struktuuri ratsionaalne kujundamine võib kahekordistada kõvenemist ja säästa energiat. Puhta alumiiniumi happe oksüdeerumisest moodustunud alumiiniumkristallide peegelduvus on UV-valguses 90%, samas kui oksüdeerimata töötlemata alumiiniumvalgus peegeldab UV-valguse efektiivsust alla 60%; roostevabast terasest peegelduvus UV-valgusega on väiksem kui 60%; ja UV-valguse peegeldamine pooljuhtkattega Kiirus on 94%, kuid maksumus on suurem. Samal ajal võivad infrapunakiirgused ja nähtav valgus läbida plaadikihi, et jõuda peegeldi pinnale ja need juhitakse läbi jahutusseadme.


Peegeldi konstruktsiooni arengusuund on avamise ja kõrguse muutus, see tähendab, et ristlõike pind muutub väiksemaks, et lühendada peegeldumise rada ja vähendada pika tee pikkuse tõttu valgustugevuse kadu. Lisaks muudavad peegeldi ja reflektori ülemine osa algse ülemise ventilaatori konstruktsiooni nii, et toru ülemisest osast lähtuv kiirgusenergia peegeldub paberile, nagu on näidatud joonisel fig. lambi kate on väike, kaugus lambi seinast peegelduspinnale on liiga kõrge, nii et reflektori temperatuur on liiga kõrge ja ülemise reflektori tuulekindlus mõjutab lambi katte soojust. Lahenduseks on külma vee katte kasutamine või soojuse hajutamise suurendamine jahutusõhu raja nõuetekohaseks kujundamiseks.


Sissejuhatus täiustatud kuivatusseadmetesse


1. Mikrolaineahju UV-kuivatusseadmed


Seadme tunnuseks on see, et mikrolaine ülekandekanali vajaduste tõttu on lambil suur maht ja seda ei tohiks paigaldada lehtkattega ofsettrükimasina tarnekanalisse, üldjuhul ühilduva fleksotrükimasina, sügavtrükiseadmega masin, laud ja isekleepuv trükkimine. Masin sobib kasutamiseks ning optilise ketta ja tindiprinteri süsteem sobib ka seadmetele, kuid kõrge hinna tõttu kasutatakse trükikoda harva.


2. Suure võimsusega UV-kuivatusseadmed


Jaapanis toodetud elektroodi UV-lambi võimsustihedus on 240-300 W / cm, mida saab kasutada UV-hõbepasta rotatsioonprintimise kuivatamiseks vormi trükkimisüksuses; Ameerika McAndy fleksotrükimasina UV-lambi võimsustihedus. See on jõudnud 400 W / cm ja kõvendamiskiirus on 150 m / min; Fusion Company mikrolambi võimsustihedus on 400 W / cm.


Kõrge võimsusega tihedusega UV-kuivatusseadmed kiirendavad mitte ainult kõvendamiskiirust, vaid hõlbustavad ka UV-tindi aluskihi täielikku kõvendamist paksudel UV-tindikihtidel ja karm paberil. Lisaks võib UV-lambi võimsustiheduse suurendamine vähendada UV-tindi tundlikkust ja vähendada fotoinitsiaatori sisu, parandades seega UV-tindi stabiilsust ja tundlikkust, hõlbustades ladustamist ja transportimist ning vähendades hinda.


3. Vee jahutamise UV-kuivatussüsteem


Trükimasinate disainikontseptsiooni arengu tõttu on trükimasina konstruktsioon kompaktsem ja ilusam ning suurem UV-kuivatav õhkjahutus ei vasta enam nõuetele. Seetõttu kasutavad sellised trükimasinad tavaliselt vesijahutusega UV-kuivatusseadmeid. Näiteks imporditud mitmevärvilise ofsettrükimasina UV-kuivatussüsteem on vesijahutusega ja satelliit-isekleepuv trükimasin on varustatud ka vees jahutatud UV-süsteemiga.


Autor leiab trükikojast sageli, et tindi kuivatamise ja kõvenemise protsessis on palju ebamõistlikke nähtusi, mille tulemuseks on suur elektrienergia raiskamine. Näiteks on mõned kuivatusseadmed ebateaduslikud, kuigi hind on odav, kuid efektiivsus on väga madal. Klaasimasinate paari kiirus on vähem kui 3000 lehte tunnis. Kasutatakse kolme 10 kW UV lampi. Kasutada võib 12kW lampi. Näiteks on seadme tüübi trükimasina esi- ja tagumiste tahkestussüsteemide toiteallikas ebamõistlik, mille tulemuseks on trükikiirus. Ja paljud tootjad kaaluvad ainult seadmete maksumust, ignoreerides elektrienergia kulusid. Vastuseks ülaltoodud probleemidele on soovitatav, et trükifirma kaaluks hooldusseadmete valimisel mitmeid aspekte.

Küsi pakkumist