banner
контакт нас
Новые продукты
  • светодиодная ящик для лечения УФ
    Маленькая пластина азота из ультрафиолета системы

    Светодиодная система лечения азота, компактная и практическая система лечения ультрафиолетового излучения, 5 секунд для пленки, чтобы отречься от пластины, регулируемое время, регулируемое освещение, защита азота

  • Ультрафиолетовая система
    пластина ультрафиолетовой системы светодиодная лента

    Освещение может быть отрегулировано, время может быть отрегулировано, даже отверждение, 5 секунд отверждение,Совместим с несколькими размерами

  • Машина для расширения вафель
    6-дюймовый 8-дюймовый полуавтоматический светодиодный экспандер для пластин

    Оснащен азотным опорным стержнем, функцией экономии труда раскладушки; Отрегулируйте высоту рабочей пластины, чтобы она поднималась, вы можете регулировать расстояние между МАТРИЦОЙ; Использование подъема двигателя и подъема цилиндра для завершения процесса расширения мембраны, чтобы обеспечить постоянство расширения мембраны;

  • Полуавтоматическая машина для монтажа вафель
    12-дюймовая полуавтоматическая машина для наклеивания пленки на вафельные пластины

    Это оборудование (ламатор) в основном используется для покрытия 12-дюймовой кремниевой пластины BG пленкой. Никаких заусенцев, никаких пузырей. Тип пластины – фиктивная пластина. Эта полуавтоматическая машина для наклеивания пленки подходит для нанесения пленки на такие изделия, как пластины, полупроводники, керамика и стекло. Это устройство, используемое для обработки пленочных покрытий, специально разработанное для точного приклеивания тонкопленочных материалов к поверхности пластин. Он сочетает в себе характеристики ручного управления и автоматического управления, обеспечивая более высокую точность и эффективность нанесения пленки, сохраняя при этом удобство эксплуатации.

  • Ручная машина для разрывания вафель
    Ручная машина для снятия кремния сепаратора вафельной пленки

    Эта машина для отрыва пленки используется для удаления защитной ленты с поверхности пластин после процессов утончения или травления. Устройство можно использовать для отрыва пленки на 4", 5", 6", 8", и 12" пластинах.

Узнайте больше о том, что такое источник ультрафиолетового светодиодного света

2025-04-01 11:58:30

Преимущества и ограниченияСистема УФ-отвержденияВ последние годы в полиграфической промышленности был разработан светодиодный источник УФ-излучения, поскольку из-за более низкого энергопотребления эффективность отверждения выше, а поддерживающие светодиодные УФ-чернила, в состав которых входит технология светодиодного УФ-отверждения, становятся «новым фаворитом» среди типографий, добивающихся энергосбережения и защиты окружающей среды.

1.Преимущества:

A. Более низкое энергопотребление, высокая светоотдача, может снизить потребление энергии на 70–80%.

B. В процессе отверждения не образуется озон, а источник УФ-света LED не будет генерировать коротковолновый ультрафиолетовый свет. Поэтому в процессе отверждения озон не будет генерироваться. Для поддержания чистой рабочей среды не требуется никаких устройств для удаления запаха или вытяжных воздуховодов и других вспомогательных устройств.

C.Более высокая гибкость, светодиодный источник УФ-излучения с использованием точечного источника света, может комбинироваться с размером бумаги, градуировка устанавливает диапазон экспозиции.

D. Лампа может быть включена (выключена) мгновенно. Традиционный источник УФ-света может быть включен только после 1 минуты предварительного нагрева и выключен после 4 минут охлаждения. Для повышения эффективности многие операторы обычно оставляют УФ-свет постоянно включенным, что приводит к большому количеству отходов. Светодиодный источник УФ-света может быть включен мгновенно во время печати, что значительно повышает эффективность работы.

E. Теплотворная способность мала, эффективность фотоэлектрического преобразования оборудования для экспонирования с использованием УФ-светодиодов для экспонирования высокая, температура поверхности трубки составляет всего около 60°, что позволяет эффективно предотвращать деформацию сжатия печати из-за перегрева, что позволяет добиться высокой точности.

F. Длительный срок службы. Срок службы светодиодного источника УФ-излучения может достигать 20 000–30 000 часов, что в десять раз превышает срок службы существующих ртутных ламп высокого давления и металлогалогенных ламп (1500 часов), что позволяет значительно сократить количество замен источника света.

2.Ограничение

A. Интенсивность облучения слабая, если скорость печати слишком высокая, это легко может привести к неполному отверждению чернил.

B. Может излучать только длинноволновый УФ-свет, а не коротковолновый УФ-свет, поэтому не способствует УФ-отверждению лака.

C. Цена энергосберегающей системы УФ-светодиодного облучения для точечной сушки довольно высока.

D. Существующая трансформация печатной машины сложна. Поскольку расстояние облучения источника УФ-света LED короткое, его необходимо расположить близко к облучению поверхности подложки. Чтобы обеспечить хорошее отверждение чернил, существующая трансформация печатной машины принесла большие неудобства.


Светодиодные УФ-чернила Для того чтобы УФ-чернила полностью отверждались в светодиодном УФ-источнике света, в процессе разработки светодиодных УФ-чернил необходимо строго отсортировать сырье.


1.Фотоинициаторов, которые реагируют на ультрафиолетовый свет от сверхмощного УФ-отверждающего света, немного. Поэтому необходимо выбирать фотоинициаторы с превосходными характеристиками реакции. Фотоинициатор для светодиодных УФ-чернил не только долженУФ-светодиодная отверждающая машинаизлучаемый узкополосным УФ-светом, может обладать сильным поглощением, но также должен достигать поверхности чернил и внутреннего отверждения одновременно. Поэтому при выборе фотоинициатора для светодиодных УФ-чернил следует убедиться, что фотоинициатор в светодиодном УФ-источнике света при определенной длине волны имеет наилучшие характеристики поглощения, а также следует разработать наилучшее соотношение комбинации фотоинициаторов, чтобы максимально поглотить ограниченный УФ-свет. Особенно для прозрачного легкого масла необходимо найти ограниченный тип светового инициатора в пределах пожелтения и отверждения легкого масла, чтобы достичь баланса светового инициатора.


2. Пигмент, в офсетной печати мы обычно используем последовательность цветов «черный, синий, пурпурный, желтый» для надпечатки, первая напечатанная черная краска может только через синюю, пурпурную, желтую краску стать слабой УФ-отверждением. Однако пигмент в пленке краски может легко поглощать ультрафиолетовый свет. Поэтому УФ-свету обычно трудно достичь внутреннего слоя краски, в результате чего отверждение краски не происходит полностью. Для обычного источника УФ-света, поскольку спектр содержит коротковолновый ультрафиолетовый свет, поэтому глубокое отверждение слоя краски является идеальным. Что касается светодиодного источника УФ-света, поскольку он излучает только одиночно-волновой ультрафиолетовый свет и относительно одну длину волны, если длина волны поглощения пигмента в краске и ее совпадение, производительность отверждения краски ухудшится.




Поэтому, по сравнению с обычными УФ-чернилами, светодиодные УФ-чернила должны выбирать использование высокопроизводительного ультрафиолетового отверждающего оборудования для УФ-склеивания с определенной длиной волны проникновения (поглощения) лучшего пигмента, что является одним из ключевых факторов в разработке светодиодных УФ-чернил. В то же время использование пигмента с лучшей красящей способностью, улучшение концентрации цвета чернил, уменьшение количества печатной краски (чтобы не влиять на эффект отверждения из-за слишком толстого слоя чернил), также является эффективным средством для улучшения характеристик отверждения светодиодных УФ-чернил.


наш Новостная рассылка
свяжитесь с нами сейчас