דעתי על ננו דיו
אנחנו חברת הדפסה גדולה שנזן בסין. אנו מציעים את כל פרסומי הספר, הדפסת ספרים בכריכה קשה, הדפסת נייר בכריכה קשה, מחברת של כריכה קשה, הדפסת ספר ספריאל, הדפסת ספרים, הדפסת חוברת, תיבת אריזה, לוחות שנה, כל מיני PVC, חוברות מוצר, פתקים, ספר ילדים, מדבקות סוגים של נייר מיוחד נייר הדפסת מוצרים, cardand משחק הלאה.
לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת
http://www.joyful-printing.com. ENG בלבד
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
דוא"ל: info@joyful-printing.net
עם התפתחות מתמשכת של המדע והטכנולוגיה, המילים "ננו" ו "ננוטכנולוגיה" ו "ננו" נגזר ממנו מופיעים לעתים קרובות בחיי היומיום של כולם. ההשפעה של ננוטכנולוגיה על המחשבות של אנשים התקדמות מדעית וטכנולוגית זה השפיע על התעשייה במידה רבה, ואת הננוטכנולוגיה שנגרמו על ידי אותו הוחל בתעשיות רבות כגון גומי, פלסטיק, זכוכית פלדה, צבעים, קרמיקה, דבקים, חומרי איטום , ליטוש משחות, רפואה, מטלורגיה, הדפסה, וכו 'נרחב.
מאז 1994, XMX Corporation של מסצ 'וסטס, ארה"ב יישמה בהצלחה ננו בקנה מידה חלקיקים אחידים לייצור דיו.
לאחר הפטנט של חומרי גלם, ננוטכנולוגיה גרמה גלים בתחום הדיו. הדיו הוא פיזור גס יציב המורכב פיגמנט כמו שלב מפוזרים קלסר כשלב מתמשך. אז, מה הוא ננו דיו? אנחנו מוסיפים חלקיקים ננו לתוך הדיו, או להפוך את חומרי הגלם להכנת דיו (כגון שרף, פיגמנט, מילוי, קלסר, וכו ') לתוך גודל ננומטר, כך דיו המיוצר הוא דיו ננו. . ננו דיו יש יתרונות רבים כי דיו רגיל לא יכול להתאים, אשר הביא שינויים עצומים בתעשיית הדיו.
תן לנו תחילה להסתכל על היתרונות של השימוש דיו עשוי חומרים ננומטריים. אנו יודעים כי דיו משותף רבים דורשים תוספת של פעילי שטח במהלך תהליך הייצור כדי להפחית את המתח של השטח של קלסר, וכתוצאה מכך עלייה הזיקה של המערכת הכוללת. חלקיקים עצמם יש wettability משטח טוב. הם adsorb על פני השטח של חלקיקי פיגמנט בדיו, אשר משפר את lipophilicity ואת הרטיבות של הדיו, וייצב את המבנה המוצק והנוזל של הדיו. לכן, הוא הוסיף. צבעי ננו-חלקיקים יכולים לשפר במידה ניכרת את יכולת ההדפסה שלהם.
כפי שכולנו יודעים, את הדיו של דיו הוא אינדיקטור חשוב למדוד את איכות הדיו. תהליך התרגול מראה כי דיו עדין דיו בעל כוח גוון חזק, מבריק, חלק מבריק ומודפס ברור ומלא; דיו נמוך דיו יגרום להרבה הדפסה. כשלים, כגון ליתוגרפיה, הערימה, הדבקה וכו 'בדפוס ליטוגרפי; צבעי דיו מבוססי ממס עלולים לגרום לנפץ, ליישור דיו וכדומה. באופן כללי, ככל שכבל הרשת המודפס גבוה יותר, כך הדקות הנדרשת עבור הדיו גבוהה יותר. בתהליך ההדפסה, אנו נתקלים לעתים קרובות פרופיל גבוה 1 עד 4 נקודות רשת על הפריסה. בשלב זה, היתרונות של ננו דיו הם unobstructed. מאז חומרי גלם שונים של דיו ננו מורכבים חלקיקים בגודל ננו, נזילות ו wettability הם הגדילו מאוד לעומת דיו רגיל, וחלקיקים שונים מפוזרים באופן אחיד ו מושעה, וכתוצאה מכך עדינות דיו גבוהה מאוד קל החסרונות נתקלתי לעיל דיו קונבנציונאלי כי לא ניתן להתגבר נמנעים במידה רבה.
דיו גבוהה דיו ננו גם יש יתרון משמעותי, אשר כדי לשפר את עמידות ההדפסה של צלחת ההדפסה. כפי שכולנו יודעים, את צלחת ההדפסה הוא ישירות במגע עם הדיו, ואת צלחת ההדפסה היא בעיקר מתכת רב שכבת עם חוזק נמוך מאוד. הרכב של הצלחת, אם חלקיקי דיו גס, תחת פעולה של גליל ההדפסה, מקדם החיכוך הוא גם גדול באופן בלתי נמנע, כך צלחת ההדפסה הוא משוחק בקלות. גורם נזק לצלחת. ננו-דיו עם חלקיקים זעירים ואחידות לא יקטין או יקטין את התרחשות המצב.
אז, מה הם היתרונות של הוספת חלקיקים על הדיו? החלקיקים שנוספו לדיו עשויים להיות חלקיקי מתכת וחלקיקי תחמוצת שלהם, או חלקיקים שאינם מתכתיים; הם עשויים להיות חלקיקים אורגניים או חלקיקים אנאורגניים. המאפיינים של הדיו נוצרו שונים כאשר חלקיקים נוספים הם שונים. לדוגמה, חלקיקים ננו מתכת, אשר לספוג גלי האור בצורה שונה מחומרים רגילים, יכול לספוג אור של אורכי גל שונים כדי להפוך את עצמם מופיעים שחור, וגם יש אפקט פיזור על האור. לכן, חלקיקי מתכת מתווספים. הדיו יש טוהר צפיפות גבוהה יותר. לדוגמה, חלקיקים CdS ו חלקיקי TiO2, שהם חלקיקים מוליכים למחצה, יש משטחים שהשתנו כימית, ואת המדיום סביב החלקיקים יכול להשפיע מאוד על התכונות הכימיות שלהם. הראשונה מראה תופעת משמרת כחולה ברורה בצד הקליטה, והאחרונה מראה תופעת משמרות אדומות משמעותיות בצד הקליטה. לכן, הוספת אותם דיו צהוב דיו ציאן בנפרד כדי ליצור את הדיו ננו יכול לשפר את כוח הביטוי של צהוב ציאן עושה הדפסים עשירים יותר חי יותר, שיפור משמעותי בפירוט של התמונה. ישנם גם כמה חומרים, כאשר הם בקנה מידה ננו, יהיו להם צבעים שונים. לדוגמה, CR2O3 ירוק ו- Fe2O3 חום. לכן, אנחנו לא מסתמכים רק על פיגמנטים כימיים כדי לבטא את צבע הדיו. החלף חלקיקים ספציפיים. לדוגמה, חלקיקים כגון SiO2 ו TiO2 התערוכה התנגדות UV חזקה ההתנגדות קטליטי ברמה ננומטר, מה שהופך את ננו- inks אליהם הם נוספו משופרת משמעותית בהתנגדות ההזדקנות ואת ההתנגדות לשמש, ובגלל זה הוא קטן מאוד, הרבה יותר מאשר פני השטח (50% משטח פני השטח של חלקיקים של 5nm, ואחוז שטח פני השטח של חלקיקים של 2nm הוא גדל ל 80%). כאשר הדיו יבש, מבנה הרשת יכול להיווצר במהירות, אשר מגביר את עוצמת וחלקות הדיו. לחלק מהמיקרו-חלקיקים עצמם יש קבוצות זוהרות המסוגלות להאיר לאחר פרק זמן קצר של תאורה, כגון חלקיקי [-NNN], זמן הארה ועוצמת הארה של הדיו שאליו מתווספים המיקרו-פייקים. זה יותר מ -30 פעמים של דיו רגיל פלואורסצנטי מסורתי, ואת החומר עצמו הוא רעיל, מזיק ולא מזהמים. זה נוח ומעשי עבור חומרים מודפסים לקריאה בלילה, אז זה דיו מיוחד מאוד טוב.
בשל אופי החלקיקים עצמם, המאפיינים של דיו שנוצרו לאחר תוספת הם גם שונים. הוספת חלקיקים מוליכים יכול להגן על חשמל סטטי וליצור דיו מוליך; הוספת חלקיקים עם נזילות טובה יכולה לשפר את ההתנגדות ללבוש של הסרט. כיום, ננו דיו משמשים נגד זיוף הדפסה. המנגנון הייחודי שלהם לא רק משיג תוצאות הדפסה טובות, אלא גם נגד זיוף השפעות אנטי זיוף נכסים מובנים מאליהם. לכן, אנו יכולים לבחור את צבעי הננו הדרושים לייצור בהתאם לדרישות בפועל, כך שלמוצרים המודפסים יש מאפיינים ייחודיים.
עכשיו, למרות ננו דיו פותחו במשך יותר מעשור, היתרונות של ננו דיו הם ברורים לכל, אבל ננו דיו לא מאוד פופולרי. הסיבה לכך היא כי ננו דיו עדיין יש כמה צווארי בקבוק טכניים בתהליך הייצור, כגון טכנולוגיית פיזור ננו, אשר מכיל שתי בעיות, כלומר, החלקיקים הם לכתוש בקנה מידה ננו ואת יונים בקנה מידה ננו מפוזרים. טחנות הכדור המשמש לייצור דיו קונבנציונאלי קשה לחפור חומרי גלם בקנה מידה ננו, ואפילו אם דרישות בקנה מידה ננו נפגשו, החלקיקים מצטברים בקלות כדי ליצור חלקיקים גדולים בשל גודל קטן של החלקיקים ואת מאוד שטח גבוה. לכן, עלינו לפתח כרסום חדש ופיזור הטכנולוגיה כדי לענות על הדרישות של גודל חומר הגלם, וללמוד חדש ננו ציפוי ציפוי מולקולרי כדי למנוע את התלכדות שלה.
אמנם יש מכשולים רבים בדרך קדימה, בשל היתרונות שאין להם תחליף של דיו ננו, נמשיך לחקור על הכביש הזה. אנו מאמינים כי בעתיד תעשיית הדיו, דיו ננו יהיה המיינסטרים של פיתוח מנהיגות.

