Výstava

Elektrostatická analýza v tisku

Feb 26, 2019 Zanechat vzkaz

Elektrostatická analýza v tisku

Jsme velká tiskařská společnost v Číně Shenzhen. Nabízíme všechny knižní publikace, tištěné knihy, potisk knih, potisk knih, vázané knihy, tisk knih, tisk knih, potisk knih, tisk brožur, balení krabic, kalendáře, všechny druhy PVC, brožury výrobků, poznámky, dětskou knihu, samolepky, vše druhy speciálních výrobků pro tisk papíru, herní karty a tak dále.

Pro více informací prosím navštivte

http://www.joyful-printing.com. Pouze ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

email: info@joyful-printing.net


Je dobře známo, že fenomén statické elektřiny se projevuje hlavně na povrchu předmětu a tisk se provádí na povrchu objektu. Během tiskového procesu jsou téměř všechny předměty zapojené do tiskového procesu elektrostaticky nabity v důsledku častého nárazu a tření mezi různými látkami. Škoda způsobená statickou elektřinou v procesu tisku však nedostala dostatečnou pozornost. Z tohoto důvodu autor kombinuje dlouholeté pracovní zkušenosti a zkušenosti, aby provedl komplexní a hloubkovou diskusi o statické elektřině.


1 elektrostatické nebezpečí


1) Ovlivněte kvalitu tisku výrobků


Pokud je povrch substrátu elektrostaticky nabit, budou adsorbovat papírový prach nebo prach, nečistoty atd. Plovoucí ve vzduchu, čímž se ovlivní přenos inkoustu, a na tištěném produktu se objeví "květy, tečky", což má za následek zhoršení kvality tištěného výrobku.

Pokud je inkoust elektrostaticky nabit, pokud je během pohybu vybitý, může se na výtisku objevit jako "elektrostatické inkoustové skvrny". Zdá se, že inkoust má špatnou tekutost a nerovnoměrnou aplikaci inkoustu, což je často případ vrstveného tisku. V případě pevného tisku, pokud je nabitý inkoust vybit na okraji linky na tisku, je snadné mít na okraji čáry "inkoustové vousy".


2) ovlivňují bezpečnost výroby


Při tisku dochází k vysokorychlostnímu tření s vysokou statickou elektřinou. Když se do určité míry hromadí statická elektřina, je snadné způsobit výboj vzduchu, což může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár. Při velmi vysokém napětí může nabitý inkoust způsobit inkoust, rozpouštědlo zapálit nebo zasáhnout elektrickým proudem pracovníka inkoustem, což přímo ohrožuje osobní bezpečnost obsluhy.


2 Mechanismus elektrostatické generace


Hlavní příčinou statické elektřiny je přítomnost tření. Když jsou dva materiály v kontaktu a rychle se oddělují, jeden z materiálů, které mají silnou schopnost adsorbovat elektrony, přenáší elektrony na povrch a povrch materiálu, ze kterého je elektron získáván, vykazuje záporný náboj, zatímco povrch druhého povrchu je elektronový. materiál je ztracen v důsledku ztráty elektronů. kladný náboj. Hlavní faktory pro generování statické elektřiny jsou následující.


1) Materiálové vlastnosti

Včetně chemického složení materiálu, vnitřní struktury materiálu, charakteristik napětí, tvaru materiálu a vodivosti.


Pokud je materiál vodičem, náboj se může volně pohybovat na svém povrchu a náboj má tendenci být rovnoměrně rozložen po celém svém povrchu, místo aby zůstal v místním místě, kde je náboj generován. Tento náboj může produkovat pouze nižší napětí a jakákoliv část vodivého materiálu, která přichází do styku se zemí, může okamžitě přenést náboj na materiál na zem. Izolační materiál se liší od materiálu vodiče. Pro tiskové materiály, jako je papír a plastová fólie, statická elektřina vytváří vysoké napětí a nemůže být odstraněna uzemněním.


2) Okolní podmínky

Včetně složení plynu kontaktního materiálu, tlaku, teploty, vlhkosti a podobně.


3) Mechanické působení

Zahrnuje typ, čas, plochu a separační rychlost obou materiálů, povahu síly a tak dále. Obecně platí, že čím těsnější je kontakt mezi oběma materiály nebo rychlejší separace, tím větší je generovaný statický náboj.


3 metody a opatření pro statickou eliminaci během tisku


1) Metoda chemické eliminace

Metoda chemické eliminace obecně aplikuje antistatické činidlo na povrch tiskového materiálu, aby se tiskový materiál vodil. Použití metody chemické eliminace má velká omezení. Pokud je papír během výroby papíru přidán s chemickými složkami, může mít nepříznivý vliv na kvalitu papíru, jako je snížení pevnosti, přilnavosti, těsnosti a napětí papíru. Chemická eliminace se proto obecně nepoužívá. zákon.


2) Metoda fyzikální eliminace

Metoda fyzikální eliminace je metoda pro eliminaci statické elektřiny využitím inherentních charakteristik statické elektřiny bez změny vlastností materiálu a je metodou statické eliminace obecně používanou v průmyslové výrobě.


1. Metoda eliminace "uzemnění". Toto je nejjednodušší způsob, jak spojit objekt, který má být staticky odstraněn se zemí s kovovým vodičem, aby se vytvořil potenciální rozdíl se zemí, a náboj uniká zeminou, ale tato metoda má malý vliv na izolátor.

2. metoda eliminace vlhkosti. Povrchový odpor tištěného materiálu se snižuje s rostoucí relativní vlhkostí vzduchu. Zvýšení relativní vlhkosti vzduchu může tedy zvýšit elektrickou vodivost povrchu papíru a urychlit únik náboje. Vhodné podmínky prostředí pro tiskárnu jsou: teplota přibližně 20 ° C a relativní vlhkost 70% nebo více.


4 statické eliminační zařízení zavedení a výběr zásad


Mezi statické eliminátory běžně používané v tiskových provozech patří indukční, vysokonapěťové koronové výboje, radioizotopy a statické eliminátory iontového proudu. Mezi nimi jsou první dva široce používány díky jejich výhodám nízké ceny, pohodlné instalace a bez atomového záření a jsou analyzovány následovně.


1) Indukční statický eliminátor

Indukční statický eliminátor je indukční statický eliminační kartáč. Její pracovní princip je: když je špička spotřebiče blízko nabitého tělesa, může navodit opačnou polaritu elektrostatické polarity na nabitém tělese a vytvořit silný u špičky. Elektrické pole poté, co elektrické pole ionizuje vzduch, generuje kladné a záporné ionty na špičku nabitého tělesa a spotřebiče působením elektrického pole, čímž neutralizuje statickou elektřinu.


2) Statický eliminátor vysokonapěťového výboje

Vysokonapěťové výboje mohou být rozděleny na elektronický typ a vysokonapěťový transformátor podle různých konstrukcí a mohou být rozděleny na unipolární a bipolární podle rozdílu polarity výboje. V procesu tisku může být pro eliminaci statické elektřiny použita kombinace indukčního a vysokonapěťového výboje. Jinan Derrick Společnost 969-typ napájení s DJ62 vysoce efektivní statické eliminace tyč má dobrý účinek statické eliminace, a byl široce používán v obalovém a polygrafickém průmyslu.


Kromě toho v oblastech s nebezpečím výbuchu, při použití vysokonapěťového korónového výboje a iontového statického eliminátoru, musí být vybrán statický eliminátor s nebezpečím výbuchu v závislosti na úrovni nebezpečné oblasti, střední úrovni a skupině; indukční a vysokonapěťová korona Délka výbojové elektrody výbojového statického eliminátoru by měla být větší než šířka nabitého tělesa o 10-15 cm; typ a počet iontových trysek statického eliminátoru iontového proudu by měl být určen podle instalační vzdálenosti a šířky nabitého tělesa; statický eliminátor by měl být založen na elektrostatickém potenciálu objektu. požadavky na statickou eliminaci, provozní vlastnosti, úroveň nebezpečí výbuchu, úroveň média a výběr skupiny; statická eliminátorová montážní poloha: jednoduchá obsluha, eliminace statické elektřiny, blízko k rozpouštědlu, vyhněte se kovovým předmětům.


5 statická zkouška


Účelem elektrostatického testování v balírnách a tiskařských provozech je analýza stupně poškození, studium preventivních opatření a stanovení efektu statické eliminace. Musí být jmenován zvláštní personál, který bude provádět pravidelnou detekci statické elektřiny na antistatických botách, vodivých botách a antistatických kombinézách a výsledky testů budou archivovány a oznámeny příslušným oddělením na vyšších úrovních. Mezi položky pro detekci statické elektřiny patří:


1. Objekt s predikcí statické výkonnosti. Povrchový odpor objektu se měří měřičem s vysokým odporem nebo měřičem s velmi vysokým odporem a rozsah je 10 až 10 KΩ.

2. Ve skutečném výrobním procesu je nabité těleso detekováno statickou elektřinou. Měřicí rozsah elektrostatického potenciálu nabitého tělesa je 100kV, přesnost je 5,0; měření teploty okolního vzduchu a relativní vlhkosti; měření provozní rychlosti nabitého tělesa; stanovení koncentrace hořlavého plynu; Odpor vodivé zeminy vůči zemi. Derrick ACL-350 je nejmenším bezkontaktním digitálním elektrostatickým měřičem na světě, který měří elektrostatické napětí a elektrostatickou polaritu na povrchu objektu. Hodinky se snadno ovládají, tlačítko pro měření a tlačítko set pro širokou škálu aplikací.

3. bezpečnostní opatření používají zkoušku efektu. Rozsah měřicího přístroje elektrostatického potenciálu je s výhodou 0-lOkV a přesnost je 5,0. Bod detekce musí být vybrán za elektrostatickým bezpečnostním zařízením.


6 opatření k zabránění vzniku statických nebezpečí


Opatření k zabránění nebezpečí statické elektřiny v balírnách a tiskařských dílnách se doporučuje z následujících hledisek: Všechny procesy, zařízení a místa, kde hrozí nebezpečí statické elektřiny, musí přijmout odpovídající antistatické bezpečnostní opatření; v oblastech, kde se může v okolí vyskytovat výbušná atmosféra, musí být zvýšena ventilace. Koncentrace izolátoru by měla být kontrolována pod mezí výbušnosti; po provedení elektrostatických bezpečnostních opatření by měl být elektrostatický potenciál izolátoru řízen pod 10 kV, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem způsobeným elektrostatickým izolátorem pro obsluhu; druhá nehoda může být způsobena zásahem statické elektřiny. Příležitostně, kromě elektrostatického potenciálu izolátoru by mělo být řízeno pod lOkV, měla by být přijata odpovídající bezpečnostní opatření pro zařízení; v oblastech, kde hrozí nebezpečí výbuchu a požáru, musí obsluha nosit antistatické boty nebo vodivé boty, antistatické kombinézy; Vodivé uzemnění, vodivý zemní odpor vůči zemi by měl být menší než 10Ω a musí být často testován, aby byla zachována jeho elektrická vodivost.


Stručně řečeno, pracovníci v obalovém a tiskařském průmyslu by měli věnovat dostatečnou pozornost statické elektřině vytvořené ve výrobním procesu, aby byla zajištěna bezpečná výroba.

Odeslat dotaz