Näitus

Tehniline terminoloogia (sisse)

Feb 12, 2019 Jäta sõnum

Tehniline terminoloogia (sisse)

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


CTP-arvuti otseplaatide valmistamine


CTP-tehnoloogia on uus tehnoloogia, mis väljastab otse andmefaile arvutist trükiplaadile. See kõrvaldab traditsioonilised mulgustamisprotsessid, trükkimise ja trükkimise ning sellel on palju eeliseid, nagu trükiplaadi hea joondamise kvaliteet ja täpiku kõrge kvaliteet. Tehnoloogia edasiarendamisel areneb pidevalt ka CTP tehnoloogia alates plaatide kasutamisest, mis on jagatud nähtava valguse, termilise CTP süsteemi ja violetse laser CTP süsteemiga. Säritusrežiim on jaotatud välise trumli tüübi, sisemise trumli tüübi, platvormi tüübi ja kõvera platvormi tüübi vahel. CTP-tehnoloogia kasutamine prepress-töövoo lihtsustamiseks ja kogu protsessi muutmise juhtimiseks.


Digitaalne printimine


Digitaaltrükk, mida tuntakse ka kui digitaalset trükkimist, on nimetatud selle protsessi omaduste järgi. Trükiprotsessi käigus kirjeldatakse lehekülje sisu numbrite abil, mis edastatakse andmefailide kujul ja trükitakse digitaalses pildistamises. Digitaaltrükk on arvuti otseprintimise tehnoloogia. Digitaaltrükk kasutab kujuteldavat pinda graafilise kandjana. Seda tüüpi andmekandjad erinevad traditsioonilistest plaatidest, kuna sellel ei ole võimalik teavet püsivalt salvestada. Iga prinditud leht tuleb korduvalt kujutada, nii et digitaalselt prinditud originaalid võivad olla muutuvad numbrid. teavet. DI (arvuti otsekujundus) trükkimine, kuigi digitaalsete failide kujul kogu protsessi vältel, nõuab ikka veel trükiplaatide kasutamist, ei oma muutuva trükiteabe funktsiooni, see on ainult "otsene trükkimine masinasse".


Digitaalne kinnitus


Digitaalne korrektuur viitab uuele tõestustehnoloogiale, mis töötleb otseselt lehekülje värviteavet kirjastamise ja trükkimise protsessis, mis põhineb digitaalsel kirjastus- ja trükkimissüsteemil, ning toodab otse värvitõendeid vastavalt tootmisstandarditele ja spetsifikatsioonidele. See kasutab suurformaadilist printerit, et otse digitaalsel viisil väljastada tõendeid traditsiooniliste filmide tegemise, trükkimise ja muude tõestusprotsesside asendamiseks. Digitaalne tõrjesüsteem koosneb üldjuhul värvilisest tindiprinterist või värvilisest laserprinterist ning simuleeritud tõendi värvitõendeid ja värvi kasutatakse digiteeritud originaalist (elektroonilisest failist) tõestatud proovi saamiseks.


ERP määratlus


ERPERP-d nimetatakse sageli ettevõtte ressursikavaks. Lisaks tootmisjuhtimise, rahanduse ja traditsioonilise MRPII süsteemi müügi funktsioonidele lisab see uut juhtimist, nagu kvaliteedijuhtimine, seadmete haldamine, transpordi juhtimine, jaotuse haldamine, personalijuhtimine ja otsuste tegemine. Omadused. Praegu on ERP-süsteem lisanud mitmeid uusi funktsioone, nagu äriprotsesside ümberkorraldamine, tarneahel ja kliendisuhete haldamine ning laiendab ERP funktsioone ettevõtetest ühiskonnale. Praegu on ERP-l kuus põhiideed:


1. Aidake ettevõtetel saavutada institutsionaalset innovatsiooni.

2. "Inimestele suunatud" konkurentsi mehhanism.

3. Mõtle organisatsioonile kui sotsiaalsele süsteemile.

4. Keskenduge tarneahela juhtimisele.

5. Kliendisuhete juhtimine on esirinnas oluline toetus.

6. E-kaubanduse mõistmine ja ettevõtete sisemiste ja väliste ressursside täielik integreerimine.


ERP-l on olulised omadused, nagu integratsioon, süsteem, paindlikkus ja reaalajas kontroll. ERP-süsteemide kasutuselevõtt trükifirmadel võib tõhusalt edendada ettevõtete teaduslikku ja kaasaegset juhtimist.


Kõrge trükkimine


Kõrge trükisega trükkimine, nagu nimigi ütleb, on originaaliga väga realistlik trükkimis- ja kopeerimistehnoloogia ning neljanda põlvkonna trükitehnoloogia tuum. Traditsioonilises neljavärvi trükitehnoloogias, kuna paber ja tint ei saa täielikult värvida looduslike värvide originaale, on võimatu täielikult taastada looduse tegelikku värvi, nii et tehnoloogia arenguga kaasnes kõrgekvaliteediline trükitehnoloogia olemine. Üldiselt on olemas kaks tüüpi tööd, mis võivad saavutada kõrge truuduse.


1. Et suurendada trükiste teatud värvide küllastumist, lisatakse nelja värvi C, M, Y ja K. põhjal puhas, erkpunane, roheline ja sinine lilla. 6 värvi, 7 värvi ja palju muud, see annab prinditud pildile loomulikuma kontrastsuse ja värskema värvi, mis on viis kõrge trükkimise saavutamiseks.

2. Teine võimalus suure truuduse saavutamiseks on kasutada FM-sõeltehnoloogiat, mis kasutab peenemaid punkte printimise selguse ja pehmuse parandamiseks. Traditsiooniline dot printimine võib ulatuda vaid 150 ~ 175 rida / tolli, samas kui FM-sõelumine võib saavutada 300 rida / tolline või rohkem. Pilt on väga delikaatne ja realistlik, lähedane inimeste mäluvärvile. Saab saavutada kvaliteetset printimist.


Sünteetiline paber


Sünteetiline paber, tuntud ka kui polümeerpaber või plastpaber, on valmistatud peamistest toorainest polüetüleenist ja polüpropüleenist. See on pressitud kileks ja seejärel paberilaadseks, andes selle looduslikud paberi omadused, nagu valgesus ja trükkimisvõime. Oota ja saada materjal.

Sünteetilisel paberil on kõrge tugevus ja kokkuklapitavad vastupidavus. Niiskuskindlus; hea siledus, kõrge valge värvus ja hea printimistulemus; hea veekindlus, kahjustused pärast sukeldamist, seetõttu on sünteetilise paberi kasutamine väga ulatuslik. Trükkimise ja kirjastamise osas võib sünteetiline paber printida veekindlaid ajalehti, raamatukaste, kaarte, kalendreid ja kaarte. Kaubanduslikes pakendites saab seda kasutada kinkekottide, kottide, ostukottide, pakendite ja toidu, meditsiini ja kosmeetikatoodete välispakendite valmistamiseks. Ehituse seisukohalt võib seda kasutada värvilise kattepaberina.


Sünteetilist paberit tuntakse ka keskkonnasõbraliku sünteetilise paberina kolmel põhjusel. Esiteks on see valmistatud nafta kõrvalproduktist polüpropüleenist ja looduslikust kivist pulbrist. See ei vaja puidumassi jälgi ega kahjusta rohelist taime. Teiseks, polüpropüleenist sünteetilist paberit saab korduvalt ringlusse võtta, et toota sama kvaliteetpaberit. Isegi kui seda käsitletakse prügi kujul, võib see täielikult põletada, ei tekita mürgiseid gaase, vastab keskkonnakaitsenõuetele ilma sekundaarse reostuseta; kolmandaks, see ei põhjusta tootmises tööstuslikku reostust. Praegu on rahvusvahelisel turul polüpropüleenist sünteetilise paberi pakkematerjalid asendanud enam kui 70% tavalistest paberitoodetest.


Tuumaenergia kahekordse kaardi võltsimisvastane tehnoloogia


Tuumarelva kahekaardi võltsimisvastane tehnoloogia kuulub võltsimisvastase tehnoloogia topeltkaardiga kaardile. Suure unikaalsuse tõttu võivad tõelised ja valed tuumastandardid tuvastada „kakssada sajani”, st tõeline standard on 100% möödunud ja vale standard on 100% kinni peidetud, seega on riiklik standard “anti- võltsimise tehnoloogia keel on tunnistatud kõige arenenumaks võltsimisvastaseks tehnoloogiaks.


Tehniline alus on see, et kui kiirenduses kasutatakse kümneid miljoneid tuumasid, antakse juhusliku levitamise teel moodustatud tuumarada (0,01 μm) kandjale, identifitseerimis- ja kontrollkaardid on moodustatud ja kahekordne kaardile sobib topeltkaardi identifitseerimisseade. Nimetage dokumentide, arvete, kaubamärkide ja muude toodete turvalisuse suurendamise ehtsus. Tuumarelvakaartide krüpteerimise võltsimisvastane protsess on väga paindlik ja seda saab rakendada otse paber- või plastkile või trükitoodete ja laserholograafiliste filmide abil, mõjutamata algseid funktsioone.

Selle tehnoloogia silmapaistev omadus on see, et sellel on unikaalsus ja peitmine. See võib võltsimisvastaseid elemente otseselt viia üldisse substraati vastavalt vajadustele ja teha erinevaid võltsimisvastaseid sildid. Maksumus on madal, näiteks tehnoloogia rakendamine olemasolevale laserile. Võltsimisvastase märgi puhul suureneb kulu üksuse kohta 20% võrra. Tehnoloogia lisatakse otse paberile, kilekile ja muudele aluspindadele ning maksumus ruutsentimeetri kohta on 2 senti ja see ei mõjuta tavalist trükiprotsessi.


DNA võltsimisvastane tehnoloogia


DNA võltsimisvastane tehnoloogia kasutab molekulaarse organismi DNA järjestuse spetsiifilisust ja keerukust, et DNA-d spetsiifiliselt tugevdada, nii et DNA-d saab erisöötmega ühtlaselt segada ja seda võib säilitada normaalsetes tingimustes pikka aega. Saavutada mitmesuguseid rakendusi.


DNA seeria võltsimisvastaseid tehnoloogiatooteid võib toote omaduste järgi jagada kolme kategooriasse: DNA võltsimisvastane tint, DNA võltsimisvastane märgis ja DNA võltsimisvastane kiip. DNA võltsimisvastased tindid hõlmavad ka DNA retsessiivseid võltsimisvastaseid tindid, DNA-s kasutatavad võltsimisvastased tindid ja DNA-d valitsevad võltsimisvastased tindid.


DNA võltsimisvastast tehnoloogiat kasutatakse peamiselt erinevate toodete võltsimisvastaste trükivärvide tootmisel. Selle võltsimisvastased funktsioonid on järgmised:


1) Seda saab kasutada professionaalseks võltsimisvastaseks võitluseks (varjatud võltsimisvastane tint), mis on lõplik kaitseliin võltsimise vastase võitluse jaoks, ning samuti võltsimisvastase võitluse (valdav võltsimisvastane tint) vahetuks tuvastamiseks.

2) DNA võltsimisvastane tint sisaldab unikaalset DNA järjestust, millel on tehnilise monopoli ja ühe tooraineallika omadused. Patendikaitseks on taotletud DNA võltsimisvastast tindi tehnoloogiat ning toorainete kontroll on range ja seda on raske korrata.

3) Kõikehõlmava võltsimise vastane võitlus. DNA võltsimisvastast tinti on võimalik kasutada koos fluorestseeruva tindiga fluorestsentsprintimiseks, samuti võib see otseselt trükkida võltsimisvastaseid mustreid, mikro-teksti jms.

4) odav. Üldise trüki osas on varjatud DNA võltsimisvastane tint väikese kaotsimineku, ökonoomse tarbimise ja väiksema ühikukuluga.

5) Kõlblikkusaeg võib olla üle 50 aasta.


Optilise interferentsi värv muudab tinti


Optilise interferentsi värvi muutev tint (mida nimetatakse optiliseks muutuvtintiks, mida tuntakse ka kui optiline värvi muutev tint) on uut tüüpi tint, millel on dünaamiline värvimuutus, mis võeti kasutusele 1990ndatel. Selle abil trükitud graafikat saab näha eri nurkadest erinevate värvide muutmiseks. Eriti siis, kui seda täheldatakse umbes 0 kraadi juures ja kui seda täheldatakse umbes 60 kraadi juures, ilmuvad kaks erinevat värvi, mis on saadud tindi valgusinterferentsi pigmentidest.


Optilise interferentsi värvi muutva tindi trükitoodete dünaamilist värvi muutvat efekti ei saa taasesitada kõrglahutusega skannerite, värvikoopiamasinate ja muude seadmete abil ning disaini- ja tootmistehnoloogia on väga professionaalne; tootmisprotsess on keeruline, investeering on tohutu ja seda on raske jäljendada. Seetõttu kasutab seda üle 70 maailma riigi valuutaturvalisuse tagamiseks. Kuna tindi kasutamine 100-jüaani 99-s versioonis ei ole võltsimisvastane kaubamärk võltsitud valuutale kopeeritud, on see muutunud oluliseks markeriks tõsise RMB eristamisel. Lisaks võib seda laialdaselt kasutada ka erinevate väärtpaberite, kuulsate kaubamärkide, dokumentide, toote pakendite ja muude trükitud materjalide turvalisuses.


Praegu on ainult Ameerika Ühendriigid võimelised tootma optilisi häireid sisaldavaid pigmente ja on vaid käputäis ettevõtteid, kes kasutavad optiliselt muutuvate trükivärvide tootmiseks Ameerika pigmente.


Elektrooniline paber


Elektrooniline paber on üks superekraani tehnoloogiaid. Nii nagu tema esteetilist vaadet nimetatakse elektrooniliseks "paberiks", tundub see sarnane tavapaberiga.


Elektrooniline paber on kaetud elektroonilise tindiga, mis koosneb paljudest väikestest läbipaistvatest osakestest, mille läbimõõt on ainult pool juustest. Väikesed osakesed sisaldavad mustad värvained ja mõned väikesed valged osakesed. Värv muudab selle ümbritsevad läbipaistvad osakesed mustaks ja väikesed valged osakesed tundma laengut ja liiguvad erinevates suundades. Kui nad on koondunud ühte suunda, saavad nad algselt mustade osade teatud külje valgeks muuta. Selle põhimõtte kohaselt, kui sellist elektroonilist tinti rakendatakse paberile, lapile või muudele lamedatele esemetele, võivad inimesed sadu miljoneid osakesi muuta värvi vastavalt elektrilöögile. Mustrite ja tekste muutmine on elektroonilise tindi maagiline mõju. Muidugi ei piirdu elektroonilise tindi värvus must-valgega. Värvi ja mikroosakeste värvi reguleerimisega osakestes võib elektrooniline tint kuvada värvilisi värve ja mustreid. Kui elektrooniline paber on kirjutatud, võib sisu jääda muutumatuks ka pärast toite väljalülitamist, nii et on võimalik saavutada väga madal energiatarbimine ja energiatarve on väiksem kui 1/10 peegeldava vedelkristalliga.


CIP3 / CIP4


CIP3, täielik nimetus "Rahvusvaheline koostöö ettevalmistusprotsessi, ajakirjanduse ja postprotsessi integreerimiseks", mida nimetatakse CIP3, selle koosseisu kontseptsioon pärineb 1993. aasta detsembrist. Esimene failivormingu projekt valmis 1994. aasta septembris ja prototüübi lõplik valmimine katsetamine detsembris muutis kava tõenäolisemaks. Nii et 15 prepress, trükkimine, sealhulgas Adobe, Agfa, Fuji, Kodak, MAN Roland, Heidelberg, Polar jne. Pressijärgne töötlemisettevõte moodustas allianssi ametlikult 1995. aasta veebruaris. . 1999. aasta oktoobriks hõlmasid 39 tarnijat, sealhulgas arvutit, operatsioonisüsteemi, tarkvara, prepress-, trükkimis- ja viimistlusseadmete tootjaid. . See on järjekordne rahvusvaheline trükiuuringute ja -arenduse organisatsioon, mis järgib ICC International Color Alliance'i. Alliansi poolt välja töötatud vormi on välja töötanud alliansiga seotud tootjad alates 1997. aasta juunist ning Drupa 2000 trükinäitusest nähtub, et peaaegu kõik trükkimisega seotud riist- ja tarkvara müüjad on CIP3 spetsifikatsiooni juba toetanud.


CIP4, täielik nimi "Rahvusvaheline koostöö protsesside integreerimiseks ettevalmistustegevusse, ajakirjanduses ja postpressis", liideti 14. juulil 2000 ametlikult CIP3 Alliance ja JDF Alliance. Põhimõtteliselt jääb CIP3 alliansi sisu ja ülesehitus muutumatuks. CIP3 alliansi täisnimi lisatakse lisaks algsetele kolmele Ps arvutiprotsessi protsessile.


Veeülekanne


Veeülekande tehnoloogia on kujunemisjärgus tehnoloogia, mis ühendab trükkimise ja maalimise. Ta kasutab toote pinna ülekandmiseks vee suhtelist toimet. Veeülekande trükkimise tehnoloogiat saab kasutada lamedatele ja tahketele kõveratele pindadele trükkimiseks ning toote lisandväärtus paraneb oluliselt materjali tekstuuri muutmise alusel. Praegu eelistavad seda tehnoloogiat töötleva tööstuse tootjad ja tarbijad.


Veeülekande trükkimise tehnoloogia võib muuta lamedat mustrit kolmemõõtmeliseks musteriks ja muster on rohkesti värviline, selge ja simulatsioonitoime poolest hea ning sobib keerukate pindkujunditega toodete kaunistamiseks, millel on märkimisväärne sotsiaalne ja majanduslikku kasu.


Sobivad materjalid veeülekande trükkimise tehnoloogia jaoks on peamiselt plastik, näiteks ABS, PP, PET, PVC ja PA. Puitjäätmete imitatsioon materjali pinnal, marmorist imitatsioon, kunstliku puitpinna kaunistamine puitpinnal, värviline terasplaatide kaunistamine jne. Rakendused autotööstuses, kodumasinate tööstuses, side- või elektroonikaseadmetes tööstus, arhitektuurne sisustus, stiil ja käsitöö, arvutitööstus, majapidamistarbed.


Praegu on veevarustusega seotud kodumajapidamises kasutatavad seadmed ja tarbekaubad: veetranspordi trükimasin, veekandja, veepaber, veetranspordi dekoratiivmaterjalid jne. Mõned printerid otsivad veetranspordi printimise võimalusi veetranspordi etikettide või muude seotud toodete tootmiseks.


Elektrooniline virtuaalne telg


Trükitööstuse pideva arenguga asendatakse trükimasina trükkimisseadme mehaaniline sõidumenetlus „elektroonilise virtuaalse telje” meetodiga, mis kasutab kõiki elektrooniliselt juhitavaid mootoreid vastavalt iga trükiseadme võimsusele ja asendab ühe. mitme sõltumatu mootoriga. Peamasin juhib samaaegselt iga trükkimisseadet, paberikogumisseadet, voltimisvahendit või lõikeseadet. Praegu edastab elektrooniline virtuaalne telg mehaanilise võimsuse asemel elektroonilist jõudu. "Elektrooniline virtuaalne telg" on tuntud ka kui sõltumatu mootoritehnoloogia.


"Elektroonilise virtuaalse telje" kasutamine trükkimissüsteemi juhtimiseks on mitmeid eeliseid: trükiseadme põhjalik kontrollimine, tootmisprotsessi kiirendamine, seadme kiirem reguleerimine, vahelduvvoolumootori lihtne juhtimine ja reguleerimine, stabiilne vöö pinge ja usaldusväärne trükitootmine Lahendab mehaanilise vibratsiooni kogunemise probleemi, lihtsat diagnoosimist erinevates kohtades, väiksemaid hooldus- ja teeninduskulusid, energiasäästu ja energia puhastamist.


Drupa 2000-s on peaaegu kõik veebipõhised pöördtrükimasinate tootjad hakanud kasutama „elektroonilist virtuaalse telje” tehnoloogiat, muutes selle tehnoloogia tõeliselt populaarseks ja seda kasutatakse suuremates ajalehtedes ja kommertrükistes.


Põletamine

Kuuma stantsimise tehnoloogia on uus tehnoloogia, mida kasutatakse sigarettide pakendite või muude kõrgekvaliteediliste pakenditoodete pakendamisel. Ta kasutab peamiselt kuuma tembeldamise materjale korrapärase paigutusmustriga ja kogu pilt on trükitud materjalile tembeldatud vastavalt kuumale stantsimisprotsessile. Ainus fikseeritud asukoht.


Positsioneerimise kuuma stantsimise tehnoloogia rakendab peamiselt tubakat, kosmeetikat ja muid valdkondi ning võib vastata toote kaunistamise ja võltsimise vastase võitluse nõuetele. Viimase kahe aasta jooksul on mitmesugused kõrgekvaliteedilised tubakatehased võtnud selle tehnoloogia vastu kõrgekvaliteedilistel sigaretipakenditel, et parandada sigaretipakendite, nagu näiteks sigarettide hibiscus-kuningas. Parimad sigarettide kaubamärgid, nagu Yunyan, Lanzhou, Fuzi ja head kassid, omavad kõrget tootekvaliteeti ja tugevat võltsimisvastast toimimist pärast asukoha määramise kuuma stantsimistehnoloogia kasutamist.


Hiinas kasutatava kuuma stantsimise seadmed on peamiselt imporditud ümmarguse ümmarguse ja lameda stantsimismasina abil, millel on kõrge automatiseerimistase. Üks neist on Saksa Stowe vooru pressimismasin, millel on kõrge täpsusega võltsimisvastane kuuma stantsimine; See on pruunistav masin, mille toodab Šveits. Kõrge täpsusega elektrooniline registreerimissüsteem tagab täpse positsioneerimise ja holograafilise kuuma stantsimise pangatähtedele ja turva pakenditele.


Praegu on palju trükitootjaid, kes kasutavad positsioneerimise kuuma stantsimise tehnoloogiat, kuid neid ei ole laialdaselt populariseeritud, peamiselt seetõttu, et imporditud seadmed on kallid ja üldine pakenditootja on piiratud investeerimisvõimega ja ei suuda seda kanda; omamaise toote hind on 1/5 välisriigist. Umbes 1/4, kuid kuuma stantsimise osas ei saa täpsust, kiirust ja tööstabiilsust võrrelda imporditud seadmetega. Lisaks on kuuma stantsimisplaadi kõrge pikkus, pikk plaatide valmistamise tsükkel ja tehnilised raskused samuti üks tegureid, mida positsioneerimise kuuma stantsimise tehnoloogias laialdaselt ei kasutata.


nanotehnoloogia


Nanotehnoloogia on uus tehnoloogia, mida teadlased 1980. aastate lõpus hakkasid arendama. See on teine kuum koht pärast seda, kui Internet ja geenitehnoloogia on toonud inimestele nende tähelepanu.


Nanotehnoloogiat kasutatakse laialdaselt tööstuses, põllumajanduses, elektroonikas, kemikaalides, tekstiilides, kommunikatsioonis, keskkonnakaitses, inimeste eludes ja meditsiinis. Kasutades nanotehnoloogiat, saame toota uusi tooteid, millel on kõrge jõudlus, kõrge integratsioon, madal kadu ja väike ressursikasutus. Mõned inimesed viitavad sellele, et kui uues majanduses käsitleme võrgutehnoloogiat veresoonena, on nanotehnoloogia uue majanduse veri.


Nanotehnoloogia pideva uurimis- ja arendustegevusega maailmas on nanotehnoloogia edasi arenenud ja seda kasutatakse trükkimisvaldkonnas järk-järgult. Seni on nanotehnoloogia esile kerkinud trükivärvide, trükimasinate ja pakkematerjalide vallas ning selle sisenemispunktiks on nanomaterjalide "kõrge jõudlus, kõrge kasutegur, odav ja tööstus". Lisaks võib nanotehnoloogia magnetilist, keemilist ja nähtamatust rakendada pakendamise ja trükkimise valdkonnas ning töötada välja vastavad tooted.

Küsi pakkumist