Staatilise elektri kahjustamine trükkimise ja puhastamise meetodites
Meil on suur trükkimine ettevõte 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
Trükkimine toimub objekti pinnal ja staatilise elektri nähtus avaldub peamiselt objekti pinnal. Trükiprotsessi ajal tekitavad kõik trükkimisega seotud ained staatilist elektrit, mis on tingitud hõõrdumise, kokkupõrke ja erinevate ainete kokkupuutest.
Elektrostaatiline oht
1. Toetage toote trükkimise kvaliteeti
Aluspinna pind on täidetud, näiteks paber, polüetüleen, polüpropüleen, tsellofaan jne, mis neelavad õhus lenduvaid paberitolmu, tolmu, lisandeid jne, mis mõjutavad tindi ülekandmist, trükiste tegemist jne. , mille tulemusena väheneb trükiste kvaliteet. Teiseks, kui tint on laetud, siis tühjeneb see liikumise ajal ja trükitud materjalile ilmuvad "elektrostaatilised tindipunktid", mis on tihti kihilisel trükil. Tahkes printimises, kui prinditud tint on prinditava serva juures tühjaks saanud, on servadel lihtne tindivärvi.
2. mõjutab ohutustootmist
Trükiprotsessis tekitab koorimine suure kiirusega hõõrdumise tõttu staatilist elektrit ja staatilise elektri kogunemise korral on kerge õhu väljavoolu tekitada, põhjustades elektrilöögi või tulekahju. Kui pinge on kõrge, põhjustab laetud tint tindi ja lahusti tulekahju, mis ohustab otseselt kasutaja ohutust.
Elektrostaatilise generatsiooni mehhanism
Staatilise elektri peamine põhjus on hõõrdumine. Kui kaks tahket materjali puutuvad kokku ja lahkuvad kiiresti, on ühel materjalil suurem võime adsorbeerida elektrone, et viia elektronid materjali pinnale, kusjuures elektronpinnal on negatiivne laeng ja teine positiivse laenguga. Põhilised tegurid, mis tekitavad staatilist elektrit:
1. Materjali omadused hõlmavad materjali sisemist keemilist koostist, materjali sisemist struktuuri, stressi ja tüve mehaanilisi omadusi, materjali kuju ja elektrijuhtivust. Materjali juhtivusel on staatilisele elektrile kahekordne mõju. Esiteks, kui materjal on juhe, võib laeng pinnal vabalt liikuda, laengu laengu pinnal tekib madalam pinge ja juhtiv materjal puutub maapinnaga kokku ja edastab laengu koheselt maapinnale. Isolatsioonimaterjal erineb juhtmest. Enamik trükimaterjale, näiteks paber- ja plastkile, tekitavad staatilise elektri, et moodustada kõrgem pinge, mida ei saa maandamisega kõrvaldada.
2. Keskkonnatingimused hõlmavad objekti (materjali) ümbritseva gaasi koostist ja rõhku, temperatuuri, niiskust jne.
3. Mehaaniline toime hõlmab kahe materjali kokkupuuteviisi, kontaktiaega, kontaktpiirkonda, eralduskiirust ja materjali jõu olemust. Mida tihedam on kahe materjali kokkupuude või seda kiirem on eraldamine, seda suurem on staatilise elektri teke.
4. Materjali sobitamise tüüp Erinevate materjalide vaheline hõõrdumine tekitab erineva polaarsusega staatilist elektrit. Erinevad materjalid on kinnitatud erinevate elektrostaatiliste tugevustega.
Staatiline test
1. Elektrostaatilise testimise peamine eesmärk pakendamis- ja trükikodades on kahjustuste astme analüüsimine; uurida ennetavaid meetmeid; staatilise kõrvaldamise mõju hindamine. Erialapersonal peab olema määratud vastutama antistaatiliste jalatsite, juhtivate jalatsite, antistaatiliste kombineeriumite ja korrapärase staatilise elektrituvastuse eest igas asendis ning andma tulemustest aru asjaomastele osakondadele.
2. Staatilise elektri tuvastamise üksuste klassifikatsioon: objektide elektrostaatiliste omaduste prognoosimine uute toorainetega; elutingimuste avastamine tegeliku tootmise käigus; staatiliste ohutusmeetmete hindamine.
(1) Objekti staatilise jõudlusega ennustus on järgmine: objekti pindaktiivsus. Kõrge vastupanumõõturiga või ülikiire mõõturiga mõõdetud vahemik on 1,0–10 oomi.
(2) Tegelikus toodangus on laetud keha staatilise elektrituvastuse seisund järgmine: laetud keha elektrostaatilise potentsiaali mõõtmine, elektrostaatilise potentsiaali mõõtevahendi maksimaalne ulatus on 100KV, täpsus on 5,0; ümbritseva õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmine; laetud keha toimimine Kiiruse määramine; tuleohtliku gaasi kontsentratsiooni määramine; juhtiva maapinna ja maapinna takistuse määramine; Derui ACL-350 on praegu väikseim mittekontaktne digitaalne elektrostaatiline mõõtemõõtja.
(3) Ohutusmeetmed Mõju hindamise katseelemendi kasutamine on sama kui (2) elektrostaatilise potentsiaali mõõtevahendi vahemik on 0-10KV, mõõteseadme täpsus on 5,0 ja katsepunkt on valitud staatilise turvaseadme taha.
Staatiline kõrvaldamise meetod trükkimisel
Keemilise kõrvaldamise meetod
Kandke substraadi pinnale antistaatiline aine, et muuta substraat juhtivaks ja saada kergelt juhtivaks isolaatoriks. Keemilise kõrvaldamise rakendamine on praktikas väga piiratud. Näiteks, kui prinditud paberile lisatakse keemilisi komponente, mõjutab see paberi kvaliteeti, näiteks paberi tugevuse, adhesiooni, tiheduse ja tõmbetugevuse vähendamist. Seetõttu ei ole keemiline meetod liiga levinud.
2. Füüsilise kõrvaldamise meetod
Materjalide olemuse kõrvaldamine ilma staatilisi omadusi kasutamata on kõige levinum meetod.
(1) Maanduse kõrvaldamise meetodil kasutatakse metallijuhet, et ühendada elektrostaatiliselt eemaldatav aine maa külge ja sama potentsiaaliga kui maa, kuid see meetod ei mõjuta isolaatorit.
(2) Niiskuse kontrolli kõrvaldamise meetod
Trükimaterjali pinnakindlus väheneb, kui õhu niiskus suureneb, seega võib õhu suhtelise õhuniiskuse suurendamine suurendada paberi pinna juhtivust. Trükikojale sobivad keskkonnatingimused on: temperatuur on umbes 20 kraadi ja laetud keha ümbritsev õhuniiskus on üle 70%.
(3) Staatilise kõrvaldamise seadmete valiku põhimõtted
Trükikodades tavaliselt kasutatav staatiline kõrvaldamisseade on induktiivne, kõrgepingeline koronaheitmine, ioonvoolu staatiline kõrvaldaja ja radioisotoop. Neist kaks esimest on odavad, kergesti paigaldatavad ja kasutatavad ning aatomkiirgust ei kasutata laialdaselt:
Induktiivne staatiline eraldusvarras: induktiivne staatiline kõrvaldamishari, põhimõtteks on see, et kui eemaldaja otsa on laetud keha lähedal, indutseeritakse laetud keha elektrostaatilisele polaarsusele vastupidine polaarsus, neutraliseerides staatilise elektri.
Kõrgepinge tühjenemise staatiline eemaldaja: jagatud elektrooniliseks ja kõrgepinge transformaatoritüübiks, mis on jagatud unipolaarseks ja bipolaarseks vastavalt tühjenemise polaarsusele, unipolaarne staatiline kõrvaldaja toimib ainult ühe laadi puhul, bipolaarne võib kõrvaldada mis tahes elektrilaengu. Trükiprotsessis saab staatilise elektri kõrvaldamiseks kasutada staatilise elektriharja ja kõrgsurvevedelikku. Staatilise eraldaja paigaldusasendi põhimõte: lihtne kasutada järgneva lahusti osa kõrval.
3. Staatilise elektri vältimise meetmed
Kui on olemas elektrostaatilise ohu protsessi seadmed ja kohad, on vaja tugevdada ventilatsioonimeetmeid piirkonnas, kus võib esineda plahvatusohtlikku gaasi, nii et kontsentratsiooni kontrollitakse allapoole plahvatuspiirkonda; kui elektrostaatilist isolaatorit kasutatakse elektrilöögi tekitamiseks operaatorile, kontrollitakse isolaatori elektrostaatilist potentsiaali. Alla 10KV. Piirkondades, kus on plahvatus- ja tulekahjuoht, peavad käitajad kandma antistaatilisi kingi ja antistaatilisi kombinesooni. Juhtiv pinnas on paigutatud tööpiirkonda. Juhtiva põranda maapinnale vastupidavus on alla 10 oomi ja juhtiv jõudlus säilib. Eespool nimetatud piirkonda sisenemiseks on kasutajal rangelt keelatud kanda sünteetilisi kiude (va korrapäraselt antistaatilise lahusega töödeldud riideid). Vabastage.

