изложба

Разработване на технология за гравиране и флексографско гравиране

Jan 28, 2019 Остави съобщение

Разработване на технология за гравиране и флексографско гравиране

Ние сме голяма компания за печат в Шенжен Китай. Ние предлагаме всички издания на книги, печат на книги с твърда корица, книгопечатане на хартиени корици, тетрадка с твърда корица, книжен печат sprial, печат на книги на седлото, печат на брошури, опаковъчна кутия, календари, всякакви видове PVC, брошури за продукти, бележки, детска книга, стикери, всичко видове специални хартиени цветни продукти за печат, карти за игра и така нататък.

За повече информация, моля посетете

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

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

имейл: info@joyful-printing.net


Използването на лазери като високопроизводителни средства за изработване на пластини е дългосрочна цел на обработката на пресата и изработването на щампи. Като високоенергиен, високопроизводителен инструмент за запис, лазерите се компенсират от 70-те години на миналия век. Полето на дълбокия печат играе все по-важна роля. На основата на обработката на компютърна графична информация, използването на лазер за изобразяване и извеждане на филм и офсетов печат е най-разпространеният и най-обещаващ метод за офсетов печат. Библиотеката "CTFilm" и "CTPlate" се приемат за даденост. Съдържа записи на лазерни плочи.


Добре известно е, че механичната електромагнитна гравираща електронна машина за гравиране е изобретена през 1962 г. от немската фирма Hell GmbH. Това е много близко до времето на лазерното изобретение. Всъщност техниците на компанията се опитаха да използват лазери за гравиране на медни цилиндри по това време. Въпреки това, поради високата отражателна способност на медта към светлината, те се превърнаха в гравиране на високоенергиен електронен лъч и успяха.


Дълбочинният печат на гравитационната плоча започва през 1977 г., когато Crosfield Electronics от Обединеното кралство използва лазер, за да гравира клетка върху гравитационен цилиндър с слой полимерна смола, за да направи гравитационен цилиндър. Въпреки че системата не е била използвана на практика поради причини като стабилност на качеството и т.н., като полезна технологична изследователска и развойна дейност, тя посочва, че лазерната печатна плака може да продължи да се развива.


На Друпа 2000, печатното събитие, проведено в Дюселдорф, Германия, през май тази година, хората видяха, че технологията за запис на лазерни плочи е навлязла в практиката. В допълнение към технологията, използвана за печат CTPlate се превърна в гореща точка, много производители са пуснали на печат плоча и флексографско оборудване лазерно производство са се превърнали в акцент на CTP (Computer To Цилиндър).

Първо, вида на технологията за гравиране с лазерно гравиране

Що се отнася до видовете клетки с дълбочина, обикновено има четири типа, а именно: клетки с променлива площ, дълбочини на вдлъбнатината, клетки с права промяна, дълбочина на площта и вдлъбнатината, променливи клетки и модулирани честоти. При настоящото състояние на техниката е постигнато лазерно гравиране на тези четири клетки.


1. Клетка с променлива площ

Както подсказва името, този тип клетка възпроизвежда промяната на нивото на градация на изображението само чрез промяна на неговата отворена област. Площта на клетката в дълбочината на цвета е голяма, докато площта на клетката в плитък цвят е малка, а дълбочината на дупката е непроменена. В това отношение той е подобен на принципа на възпроизвеждане на изображения на офсетни точки. Следователно, този тип дълбок печат се нарича също "точкова дълбочина".

Трябва да се отбележи, че въпреки че основният принцип на възпроизвеждане на тона на изображението е подобен на този при офсетов печат, структурата на кухината не може да бъде отделена от основните технически изисквания на печатната плоча. Това е: стената на мрежата трябва да бъде оформена и задържана, а не в печатната плоча. На земята има голяма площ без стена. Следователно, от микроскопичната структура на клетката, тя не е еквивалентна на обикновената точка.


2. Променливи отвори с дълбочина на вдлъбнатината

Това е най-типичната клетка за гравиране, често наричана "класическа гравюра" или "традиционна гравюра". Този тип клетка само променя нивото на тона на изображението, като променя дълбочината на клетката. Цветът на клетките е по-дълбок в дълбочината на цвета, докато клетките в плиткия цвят са по-плитки и площта на клетките е непроменена.

Тъй като областта на клетката е една и съща, дебелината на мрежестата стена е еквивалентна.


3. Променлива област на окото както в областта, така и под вдлъбнатината

Такава клетка често се намира на цилиндър, гравиран с механична електромагнитна машина за гравиране, която е най-често използваният клетъчен тип за нелазерен електроглизогравиране. Характеристиките на клетките са: отворената зона на клетката в дълбочината на цвета и дълбочината на вдлъбнатината са големи, а площта на отваряне и дълбочината на вдлъбнатината в плиткия цвят са малки, и е очевидно, че дебелината на мрежата не е равна.


4. FM мрежа

Прилагайки принципа на FM екраниране към дълбочината за гравиране, можете да генерирате FM гравиране. Характеристиките на клетките са: площта е една и съща, а пространствената позиция, която се появява на гравиращата плоча, се сменя случайно. По същия начин, за да се избегнат "зони" на свободни от стени големи пространства в тъмните зони на изображението, пространственото положение на FM клетките трябва да бъде разумно контролирано и не напълно случайно.


На второ място, основният принцип и прилагане на лазерно гравиране

По принцип лазерното гравиране е приложение на един или повече високоенергийни лазерни лъчи. На повърхността на барабана, който трябва да бъде издълбан (метален слой или основен слой на боята), формата на клетките на клетките или откритата мед се изглажда и директно се оформя. Клетъчната печатаща плоча е готова за последваща обработка на клетката.


Както може да се види от основните принципи, дадени по-горе, това включва две малко различни техники на гравиране. Първият е директно да се гравира металната повърхност на барабана с високоенергиен лазер, за да се образува гравитационна клетка (виж Фигура 5 отляво). Що се отнася до текущото техническо ниво, директното гравиране на медния слой не е било успешно. Швейцарската компания Daetwyler е приела компромисен метод за гравиране на цинковия слой, за да постигне целта си за лазерно гравиране. Вторият метод е да се нанесе черен основен слой върху меден валяк, да се абстрахира областта на окото с лазер и да се изложи медният слой в клетъчната кухина. Неклетъчното място е защитено от основната боя и е устойчиво на корозия. Може да се получи вдлъбнатина клетка. Това е техническото решение, възприето от HellBeam C2000, лансирано от германската Hell Company на Drupa 2000.


Въпреки че разликата между двете изглежда малка, двете са все още уникални по отношение на детайли като характеристиките на клетките и процеса.


Трето, сравнението на две лазерни техники за гравиране


1. Лазерно гравираща технология за боядисване на базата на гравиране

Представена от HellBeam C2000 системата на Hell Company на Германия, технологията за лазерно гравиране на гравитационната основа се превърна в нова точка на лазерно гравиране върху Drupa 2000.


Същността на схемата за гравиране на лазерното гравиране на Hell Company на Германия е да се използва пълноценно високата резолюция на лазерния запис, за да се постигне висока прецизност на контура, текст и графики на кухината, аблирана от лазера върху основната боя. Областта на контура на клетката варира в зависимост от нюанса на изображението. Следователно, клетките, получени чрез последващо третиране с ецване, принадлежат към гореспоменатата "променлива област, вдлъбната постоянна мрежа" (всъщност, по време на корозионния процес размерът на областта на контура на окото ще продължи да влияе върху мрежата до известна степен. дълбочина). Тези, които са запознати с офсетов печат, ще открият, че това е гравитация на "печатането".


Дълго време съществува проблем, че качеството на текста и графиките е по-ниско от офсетовото печатане в гравиращото производство. Причината е, че офсетов печат обикновено записва очертанията на текст и графики с резолюция на запис от 1200-3000 линии / инч с висока точност; докато гравиращата резолюция (броя на мрежовите линии) на електронната машина за гравиране е ниска, обикновено 60-140 линии. / cm, което е 150-356 линии / инч. Такива номера на линиите са възможни за възпроизвеждане на нива на изображението и детайли, но те са недостатъчни за очертаване на качеството на текста и графиките. Краищата на текста и графиките, издълбани с тази резолюция, не са достатъчно гладки и качеството не е същото като офсетов печат. По-специално, проблемът с времето за писане на малки символи е по-забележим (вж. Фигура 6).


Офсетовите точки се състоят от множество точки на лазерно излагане. С тази функция можете да направите две неща: Първо, могат да бъдат постигнати множество нива на точка. Ако точката от 100% площта се състои от 16 × 16 записващи точки на експозиция, съотношението на точката може да се промени с 257 (включително 0%). Второ, формата на точката може да бъде относително свободно проектирана, като различни области. Скоростта на точките е проектирана в различни форми, които могат да компенсират увеличаването на точките или намаляването на точките в процеса на печат, а слоят и изображението на изображението са по-съвършени.


Общата механична електромагнитна машина за електронно гравиране релефства нож за създаване на клетка. Формата на клетката се определя само от ъгъла на гравиращите ножове, скоростта на въртене на барабана и скоростта на захранване на главата. Степента на свобода при промяна на формата на клетките е относително малка. Може да се види, че формата на некомбинираните клетки е по-малко променена, а качеството на гравирането на символите и графиките не е добро поради ниската резолюция. За да разрешат този проблем, техниците на Ада и Daetwyler-Ohio са приели някои методи. Например, технологията TransCell на Daetwyler-Ohio леко променя разстоянието между клетките, когато гравира ударите на героите, като прави терена по-малък и локално увеличава гравирането. Резолюция; в допълнение към микро-движението на гравиращите ножове, Hell използва и метод, подобен на "anti-aliasing technology", за да допълни назъбеното пространство на инсулта с малки мрежи, за да компенсира визуалния ефект.


Истинското решение на проблема с ниската прецизност на текста и графиките е да се подобри резолюцията на запис. На лазерно гравиращата машина HelioBeam C2000, благодарение на лазерната аблация на "квазипечата", изображението може да бъде записано с висока резолюция от 2540-5080 точки / инч (диаметър на лазерното петно 5-10 микрона), гравираща резолюция 10 -20 пъти по-голяма от оригиналната резолюция, така че горепосочените проблеми са основно решени и качеството на възпроизвеждане на текст и графика е подобрено. В същото време, тъй като всяка аблационна кухина е съставена от множество точки на лазерно излагане, е удобно да се оформи формата на контура на кухината, за да се подобри трансферният ефект на слоя на изображението. Върху машината за лазерно гравиране на HelioBeam C2000, в допълнение към оригиналната клетъчна форма на ада, могат да бъдат създадени други форми на клетки. Например, вдлъбнатата мрежа, създадена в системата, е полезна за компенсиране на печалбата на точки при печат. По принцип, гравирането на FM мрежи също е постижимо.


Увеличаването на резолюцията на гравюрата води до въпроса как да се гарантира ефективността на гравирането. Техниците на ада използваха лазерно паралелно излагане на лазерно гравиране на HelioBeam C2000, за да разделят нов влакнест инфрачервен лазер (1110 nm) с мощност от 60 вата на 8 пакета (7,5 вата на пакет). Базовият боядисващ слой върху медния цилиндър е термично аблатиран. Влакнестият лазер произвежда добър лазерен лъч с голяма дълбочина на фокуса (дълбочина на рязкост), докато основната боя е стабилна и се изпарява само при високоенергийни лазери.


Наблюдавайки от пътя на гравирането и процеса на изработка, системата не се нуждае от промяна на медното покритие и повърхностната обработка на барабана (автомобил / шлайфане / полиране). Необходимо е само да се добавят две стъпки на покритие и ецване в процеса. Системата може да се съчетава удобно с оригиналния процес на гравиране, т.е. обработеният валяк от меден слой може да бъде механично и механично гравиран, или може да бъде лазерно гравиран през основната боя в HelioBeam C2000, след което да се корозира и отстрани. На слоя е даден гравитационен цилиндър. Последващата технологична подредба на хромирането и други подобни е същото. Следователно системата има висока гъвкавост на процеса.


В Drupa 2000, системата за лазерно гравиране Digilas на Daetwyler-Ohio също е част от лазерната аблационна система за боядисване. Системата използва 1 или 2YAG лазер (1064 nm) с гравираща резолюция от 1250-2540 точки на инч (диаметър на лазерното петно 10-20 микрона).


Японската Think Lab представи също така своята система за лазерно гравиране FP-20/40/80 на серия TB-21 на Drupa 2000. Системата излага слоя на фоточувствителния резист чрез използване на множество лазерни лъчи, и след това излага медния слой, третиран от кухината, чрез развиват обработка и след това извършват ецване на медни слойни клетки, за да се получи гравитационен цилиндър. Въпреки че основните характеристики са сходни с тези на горните две компании, лазерният запис е фоточувствителен слой, който изисква разработване на разработка, без да се използва метод за аблация на основната боя.


2. Технология за лазерно гравиране на метален цинков слой

Daetwyler, Швейцария, е компания, която е смела да проучи. Преди Drupa 2000, те се обединиха с компанията за електрическа дърворезба в Ohio, за да сформират Daetwyler-Ohio, за да се изправят пред конкуренцията в областта на технологията за гравиране. В Drupa през 1995 г. компанията за първи път представи LaserStar, система за гравиране на метален цинк. Системата използва един единствен лъч от аргоново йонно лазерно гравиране с дълбочина от 35,000-70000 клетки в секунда. По това време, с лозунга "Възраждане на традиционната гравюра", беше изложена клетката с променлива дълбочина и "гравитационната дълбочина". Компанията разработва и система за лазерно гравиране на изображения за FM изображения.


От гледна точка на технологията за лазерно записване, размерът на точката на експозиция е непроменен и интензивността на запис на лазера се модулира от сигнала за запис на изображения и клетките на горните характеристики могат да бъдат гравирани. Лазерното излагане произвежда клетка. Ключът към тази технология е прецизният контрол на интензитета на лазерната експозиция, за да се осигури възпроизвеждане на нивото на изображението. Ако цифровият сигнал е 8 бита, той може да носи 256 нива на информация за йерархия на изображението, а енергията на лазера трябва да бъде точно контролирана до 256 нива, а множество от дълбочини на клетките са гравирани в диапазона от десетки до стотици. микрометра. Възпроизвеждането на нивата на изображението зависи от точния контрол на лазерното гравиране. Тъй като броят на екранните линии е 70-200 реда / см, точната точност на текста и графиките е приемлива при тази гравираща резолюция, но не е много висока.

Таблица 1 Сравнителна таблица на два вида техники за гравиращо гравиране


Основни параметри Тип на системата Hell C2000 Daetwyler LaserStar

Гравиране на среден основен слой боя слой цинков метален слой

Лазерен лазерен аргонов лазерен тип

Лазерен лъч 8 1

Брой линии

(линия / инч, LP1) 152-356 178-508

Резолюция на гравиращи записи

(/ инч, dpi) 2540-5080 178-508 (некомбинирана клетка)

530-1500 (комбинирана клетка)

Технологичен поток, съвместими с оригинални медни слоеве за обработка на технология, увеличаване на основната боя покритие, мед, корозия, образуване на цинк слой обработваща линия \ t


Таблица 2 Основни параметри на две лазерни флексографски гравиращи системи


Основни параметри Тип система Hell F2000 Daetwyler SaserStar

Гравиране на фотополимерния материал на фотополимерния материал

Лазерен тип Fiber лазер (1110 nm) YAG лазер (1064 nm)

Лазерен лъч 8 1-2

Размер на плочата (mm) 1600 × 1200 1100 × 1600 или 1524 × 2032

Резолюция на гравиращи записи

(точки / инч, dpi) 1270-2540 1270-2540


За да подобри качеството на гравиране, компанията е въвела комбинирана клетка с няколко лъча, в допълнение към подобряването на резолюцията на гравирането. Специфичният метод на изпълнение е да се образува клетка с 7 точки на лазерно излагане (разделителната способност на гравирането е 3 пъти от оригиналната), така че гравираните клетки (виж Фиг. 7) са от типа "променлива площ и вдлъбнатина". Коефициентът на площта на клетките може да се променя на 7 стъпки и дълбочината на вдлъбнатините може да се променя в няколко стъпки. Подобрената резолюция може да подобри качеството на гравиране на текста и графиките. В същото време, многостепенното изменение на областта на клетката може да намали изискванията за прецизност за модулация на лазерната интензивност.


От гледна точка на процеса на гравиране, тъй като обектът за гравиране е метален цинков слой, е необходимо да се създаде производствена линия за поцинковане и обработка на повърхността на цинковия слой.


От сравнението на техниките, изпълнени по-горе, могат да бъдат получени типовете, техническите нива, характеристиките на клетките и конфигурациите на технологичното търкаляне на настоящата технология за лазерно гравиране. Таблица 1 обобщава накратко горните елементи.


На четвърто място, прегледът на технологията за флексографско лазерно гравиране

Лазерното гравиране на флексографски материали може да се извърши и чрез излагане на високоенергийни лазери за оформяне на релефни точки. В Drupa 2000 и Hell, и Daetwyler-Ohio представиха система за флексографско лазерно гравиране. Системите на двете компании използват лазер за директно излагане на един флексографски или флексографски ръкав (виж Таблица 2), за да образуват флексографска плоча. Основната конфигурация на системата е подобна на системата за лазерно гравиране. Специфичните показатели са показани в таблица 2.


Накратко, лазерното гравиране и технологията за изработване на плочи са в процес на стабилно развитие. С развитието на технологии като лазерна технология и печатни материали, ще се постигне по-голям напредък в областта на гравирането и флексографската обработка.



Изпрати запитване