გვერდი_ბანერი

ახალი ამბები

ულტრაიისფერი დამუშავების ტექნოლოგიის გამოყენება სხვადასხვა სფეროში

სწრაფი გამკვრივების, ენერგიის დაზოგვის და გარემოს დაცვის უპირატესობების გამო, UV გამწმენდი პროდუქტები ფართოდ გამოიყენება მრავალ სფეროში და პირველად ძირითადად გამოიყენებოდა ხის საფარის სფეროში.ბოლო წლების განმავლობაში, ახალი ინიციატორების, აქტიური გამხსნელების და ფოტომგრძნობიარე ოლიგომერების შემუშავებით, UV სამკურნალო საფარის გამოყენება თანდათან გაფართოვდა ქაღალდის, პლასტმასის, ლითონების, ქსოვილების, საავტომობილო კომპონენტების და ა.შ.ქვემოთ მოკლედ წარმოგიდგენთ რამდენიმე UV გამწმენდი ტექნოლოგიის გამოყენებას სხვადასხვა სფეროში.

UV სამკურნალო 3D ბეჭდვა

UV სამკურნალო 3D ბეჭდვა არის ერთ-ერთი სწრაფი პროტოტიპის ტექნოლოგია, ბეჭდვის უმაღლესი სიზუსტით და კომერციალიზაციასთან.მას აქვს მრავალი უპირატესობა, როგორიცაა ენერგიის დაბალი მოხმარება, დაბალი ღირებულება, მაღალი სიზუსტე, გლუვი ზედაპირი და კარგი განმეორებადობა.იგი ფართოდ გამოიყენებოდა აერონავტიკაში, ავტომობილებში, ყალიბის წარმოებაში, სამკაულების დიზაინში, სამედიცინო და სხვა სფეროებში.

მაგალითად, რთული სტრუქტურის მქონე სარაკეტო ძრავის პროტოტიპის დაბეჭდვით და გაზის ნაკადის რეჟიმის ანალიზით, სასარგებლოა სარაკეტო ძრავის დაპროექტება უფრო კომპაქტური სტრუქტურით და წვის მაღალი ეფექტურობით, რაც ეფექტურად გააუმჯობესებს რთული ნაწილების R&D ეფექტურობას და საავტომობილო R & D ციკლის შემცირება;თქვენ ასევე შეგიძლიათ ამობეჭდოთ ფორმა ან საპირისპირო ფორმა პირდაპირ, რათა სწრაფად გააკეთოთ ფორმა და ა.შ.

სტერეოლითოგრაფია (SLA), ციფრული პროექცია (DLP), 3D მელნის ფორმირება (3DP), სითხის დონის მუდმივი ზრდა (კლიპი) და სხვა ტექნოლოგიები შემუშავებულია სინათლის გამყარების 3D ბეჭდვის ტექნოლოგიაში [3].როგორც მისი ბეჭდვის მასალა, ფოტო განკურნებადი ფოტომგრძნობიარე ფისი 3D ბეჭდვისთვის ასევე მიაღწია დიდ პროგრესს და ვითარდება ფუნქციონალიზაციისკენ აპლიკაციის საჭიროებების შესაბამისად.

ელექტრონული შეფუთვა UV სამკურნალო პროდუქტები

შეფუთვის ტექნოლოგიის ინოვაცია ხელს უწყობს შესაფუთი მასალების გადასვლას ლითონის შეფუთვიდან და კერამიკული შეფუთვიდან პლასტმასის შეფუთვაზე.ეპოქსიდური ფისი ყველაზე ფართოდ გამოიყენება პლასტმასის შეფუთვაში.შესანიშნავი მექანიკური თვისებები, სითბოს და ტენიანობის წინააღმდეგობა არის მაღალი ხარისხის შეფუთვის საფუძველი.ფუნდამენტური პრობლემა, რომელიც განსაზღვრავს ეპოქსიდური ფისის მოქმედებას, არის არა მხოლოდ ეპოქსიდური ფისის ძირითადი ნაწილის სტრუქტურა, არამედ გამწმენდი აგენტის გავლენა.

ჩვეულებრივი ეპოქსიდური ფისით მიღებულ თერმულ დამუშავების მეთოდთან შედარებით, კათიონურ ულტრაიისფერი გამყარებას არა მხოლოდ აქვს ფოტოინიციატორის უკეთესი ქიმიური შენახვის სტაბილურობა, არამედ სისტემის უფრო სწრაფი გამაგრების სიჩქარე.დამუშავება შეიძლება დასრულდეს ათეულ წამში უკიდურესად მაღალი ეფექტურობით.არ არსებობს ჟანგბადის პოლიმერიზაციის დათრგუნვა და მისი ღრმა განკურნება შესაძლებელია.ეს უპირატესობები სულ უფრო ხაზს უსვამს კათიონური UV დამუშავების ტექნოლოგიის მნიშვნელობას ელექტრონული შეფუთვის სფეროში.

ნახევარგამტარული ტექნოლოგიის სწრაფი განვითარებით, ელექტრონული კომპონენტები, როგორც წესი, ძალიან ინტეგრირებული და მინიატურული ხდება.მსუბუქი წონა, მაღალი სიმტკიცე, კარგი სითბოს წინააღმდეგობა და შესანიშნავი დიელექტრიკული თვისებები იქნება ახალი მაღალი ხარისხის ეპოქსიდური შესაფუთი მასალების განვითარების ტენდენცია.ულტრაიისფერი დამუშავების ტექნოლოგია უფრო მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ელექტრონული შეფუთვის ინდუსტრიის განვითარებაში.

საბეჭდი მელანი

შეფუთვისა და ბეჭდვის სფეროში სულ უფრო მეტად გამოიყენება ფლექსოგრაფიული ბეჭდვის ტექნოლოგია, რაც მზარდი პროპორციაა.ის გახდა ბეჭდვისა და შეფუთვის ძირითადი ტექნოლოგია და არის მომავალი განვითარების გარდაუვალი ტენდენცია.

არსებობს მრავალი სახის ფლექსო საბეჭდი მელანი, ძირითადად მათ შორისაა შემდეგი კატეგორიები: წყლის დაფუძნებული მელანი, გამხსნელზე დაფუძნებული მელანი და UV გამწმენდი (UV) მელანი.გამხსნელზე დაფუძნებული მელანი ძირითადად გამოიყენება არაშთამნთქმელი პლასტიკური ფირის დასაბეჭდად;წყლის დაფუძნებული მელანი ძირითადად გამოიყენება გაზეთის, გოფრირებული დაფის, მუყაოს და სხვა საბეჭდი მასალების წარმოებაში;UV მელანს გამოყენების ფართო სპექტრი აქვს.მას აქვს კარგი ბეჭდვის ეფექტი პლასტმასის ფილმში, ქაღალდზე, ლითონის კილიტაზე და სხვა მასალებში.

UV მელანს აქვს გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობის, მაღალი ეფექტურობის, კარგი ბეჭდვის ხარისხი და ძლიერი ადაპტაციის მახასიათებლები.ეს არის ძალიან პოპულარული და მეტად შეშფოთებული ახალი გარემოს დაცვის მელანი ამჟამად და აქვს განვითარების ძალიან კარგი პერსპექტივა.

Flexographic UV მელანი ფართოდ გამოიყენება შეფუთვასა და ბეჭდვაში.Flexo UV მელანს აქვს შემდეგი უპირატესობები:

(1) Flexographic UV მელნის არ აქვს გამხსნელი გამონადენი, უსაფრთხო და საიმედო გამოყენება, მაღალი დნობის წერტილი და არ არის დაბინძურება, ამიტომ იგი შესაფერისია საკვების, მედიკამენტების, სასმელების და სხვა შეფუთვის დასამზადებლად უსაფრთხო, არატოქსიკური შესაფუთი მასალების მაღალი მოთხოვნებით.

(2) ბეჭდვის დროს მელნის ფიზიკური თვისებები უცვლელი რჩება, არ არის აქროლადი გამხსნელი, სიბლანტე უცვლელი რჩება და საბეჭდი ფირფიტა არ დაზიანდება, რაც იწვევს ფირფიტის ჩასმას, ფირფიტების დაწყობას და სხვა ფენომენებს.მაღალი სიბლანტის მელნით ბეჭდვისას ბეჭდვის ეფექტი მაინც კარგია.

(3) მელნის გაშრობის სიჩქარე სწრაფია და პროდუქტის ბეჭდვის ეფექტურობა მაღალია.ის შეიძლება ფართოდ იქნას გამოყენებული ბეჭდვის სხვადასხვა მეთოდებში, როგორიცაა პლასტმასის, ქაღალდის, ფილმის და სხვა სუბსტრატები.

ახალი ოლიგომერული სტრუქტურის, აქტიური გამხსნელისა და ინიციატორის შემუშავებით, UV გამწმენდი პროდუქტების მომავალი გამოყენების ფარგლები განუზომელია და ბაზრის განვითარების სივრცე უსასრულოა.

მიკროსპექტრს აქვს მდიდარი ანალიზისა და კვლევის გამოცდილება UV სამკურნალო პროდუქტების სფეროში.მას აქვს მძლავრი სპექტროგრამის მონაცემთა ბაზა და აქვს სრული მასშტაბური ანალიტიკური ინსტრუმენტები.ნიმუშის წინასწარი დამუშავების მეთოდებისა და ინსტრუმენტული ანალიზის მეთოდების მეშვეობით მას შეუძლია განსაზღვროს სხვადასხვა ოლიგომერების სინთეზური მონომერები და სტრუქტურები, სხვადასხვა აქტიური გამხსნელები, ფოტოინიციატორები და კვალი დანამატები და ა. ბაზარზე და ახორციელებს პროექტების კვლევას ახალი UV გამწმენდი პროდუქტების შესახებ ბევრ სფეროში.მას შეუძლია შეადაროს და გააანალიზოს პროდუქციის სრულყოფილება, დაეხმაროს საწარმოებს გადაჭრას სირთულეები და ბრმა წერტილები, რომლებიც წარმოიქმნება პროდუქტის განვითარების პროცესში, შეამციროს R & D ციკლი და გააუმჯობესოს პროდუქტის შესრულება.


გამოქვეყნების დრო: აგვისტო-02-2022