Ввиду изменчивого объема информации, упаковка является идеальным местом для цифровой печати.
Традиционно упаковочные материалы печатаются офсетным, утопленным или флексографическим способом (1)
Однако в данном исследовании печать осуществляется с использованием технологии цифровой печати, т.е. сухой печати.
Углеродный порошок для электронной фотографии
В цифровой печати информацию можно гибко изменять или легко обновлять.
Цифровая печать позволяет персонализировать продукцию и адаптировать ее под конкретные целевые группы.
По сравнению с традиционной технологией печати, его объем очень мал;
Цифровая печать в основном подходит для упаковки небольших партий товаров с высокой степенью персонализации.
Очевидное преимущество цифровой печати — это низкое количество отходов и печать по требованию.
Позиция цифровой печати в упаковочной промышленности пока довольно скромная, но будущее выглядит многообещающим, и предполагается, что использование этого метода будет расти быстрее, чем использование традиционных технологий печати (2).
Качество цифровой печати также будет близко к качеству традиционной технологии.
В упаковочной промышленности в качестве экструзионного покрытия используются полиолены (
Полиэтилен, ПЭ;
Полипропилен (ПП), сополимеры (например)
(E/MA), клеи (например)
(Кислота)
Барьерный полимер (например, ПА)
И другие полимеры (например)
PET, PET)(3).
По результатам пилотного тестирования полимеров, содержащих каждую из этих групп, для более детального изучения были выбраны три полимера: низко-
Полиэтилен низкой плотности (PE-LD)
Этилен, метилпропиленовый эфир (E/MA)
И домашнее животное (PET). PE-
LD — самый высокий показатель.
Экструзия полимеров, используемых в лакокрасочной промышленности.
Он легко поддается обработке, обладает достаточной влагостойкостью, а также отличной химической и термостойкостью.
Герметичность.
Помимо этих преимуществ, низкая стоимость (3, 4).
Единственная проблема с ПЭ.
В ходе испытаний было выявлено низкое качество цифровой печати.
Э/МА — это полимер этилена и метилпропилена, обычно содержащий 5%
20% метилацетата.
E/MA хорошо прилипает к различным основаниям, и его термостойкость позволяет ему сохранять свои свойства.
Более высокая герметичность, чем у PE-LD (3).
Полимер E/MA показал наилучшее качество печати среди всех полимеров, использованных в пилотных испытаниях.
Отличный фильм про домашних животных.
Упаковочные материалы обладают превосходной химической стойкостью и стабильностью в широком диапазоне температур (от -60°C до 220°C) (3, 4).
ПЭТ также обладает хорошими печатными свойствами.
При нанесении покрытий методом экструзии распространенной проблемой является недостаточная адгезия между полимерным покрытием и печатной краской.
Наиболее распространенный способ улучшения адгезионных свойств полимерных покрытий — это различные виды обработки поверхности.
Включая обработку пламенем, коронным разрядом и озоном (3). Коронный разряд
Обработка разрядом широко используется для улучшения смачивающих и адгезионных свойств экструзионных покрытий (5,6).
Поверхностная энергия печатного материала обрабатывается коронным разрядом.
Напряжение заряда.
Ранее хаотично расположенные молекулы на поверхности под действием этого заряда приводятся в единое целое.
В процессе лечения коронавируса произойдут следующие три явления: (а)
Химические эффекты, (б)
Физические эффекты (микропиттинг) и (c)
Электростатический эффект (резидентификационный эффект) (7-10).
Химические эффекты включают окисление поверхности и образование потоков. молекулярно-
Соединение веса. Корона-
Эффект от обработки основан на бомбардировке поверхности полимера электронами.
При контакте с поверхностью полимера они обладают такой огромной энергией, что разрушают углерод.
Водород или углерод
Таким образом, углерод образует на своей поверхности очень активный свободный радикал.
Одновременно с этим радикалы озона и кислорода реагируют со свободными радикалами на поверхности.
Следовательно, на подстилающей поверхности образуются химические функциональные группы.
К полярным функциональным основаниям, способным образовывать и усиливать связи, относятся карбонильные (C=O), карбоксильные (COOH), перекисные (-OOH), гидроксильные (-OH) и амидные (-CONH[. sub. 2]) группы.
Даже если небольшое количество этих активных функциональных групп добавляется к сканированию полимеризации, это очень полезно для улучшения свойств поверхности и влажности (3, 7, 9, 11-15).
Некоторые полимеры уже содержат эти активные основания в своих основных структурах, например, акриловое основание E/MA является высокополярным (см. рис. 1)(3).
В отличие от этого, как и ПЭ-
В связи с LD необходимо, чтобы в рамках лечения коронавируса эти подразделения были сформированы в соответствующие структуры.
При использовании олефинов обработка обеспечивает поляризацию в течение длительного времени.
Преобразование полимерных молекул в более короткие цепочки
Концы этих более мелких частей фрагментируются и окисляются цепями, в основном образуя эфир и Туан (16).
Поверхностная энергия в значительной степени зависит от молекул, находящихся на поверхности полимерного покрытия.
В целом, чем больше полярности содержит подслой, тем легче он смачивается (8).
Согласно Стенлунду (17)
Эти функциональные основания образуются главным образом в аморфной части полимера, где может распространяться кислород.
Следовательно, эффект обработки Гуаннаном на полимерное покрытие зависит, помимо прочего, от степени кристалличности полимера (18).
В процессе коронной обработки также могут образовываться микроямки: топография поверхности может изменяться, и с поверхности могут удаляться некоторые загрязнения (3, 7).
Коронная обработка также может вызывать появление постоянных зарядов на хороших изоляторах, таких как полимерные покрытия (3).
Когда диэлектрический материал, например, полимерное покрытие, подвергается воздействию сильного электрического поля постоянного тока, происходит его длительное воздействие.
Индукция заряженных зарядов в среде.
Это так называемый эффект резидента.
В поле постоянного тока индуцированная поляризация среды генерирует аномальный заряд (
(Поверхностные заряды относительно соседних электродов)
При удалении на месте разложится.
Однако, когда в зазоре между электродом и диэлектриком происходит разряд при гомозаряде (
Аналогично поверхностному заряду соседних электродов)
Я также занимаюсь продюсированием.
Гомосексуальность относительно постоянна и иногда
Много лет жили при комнатной температуре.
Солнечную корону можно обнаружить путем удаления пыли.
Обработайте поверхность очень мелким полярным порошком.
Это указывает на дискретный режим заряда.
Такие узоры называются «символами Лихтенберга» по именам их первооткрывателей («9, 19»).
Рисунок 1 немного]
В данном исследовании химический состав поверхности полимерного покрытия был изменен с помощью коронного разряда.
Воздействие коронного разряда оценивали с помощью измерения краевого угла смачивания и полярного порошка.
Кроме того, микроскопический метод используется при анализе поверхности полимера.
Электростатический силовой микроскоп (ЭСМ)
Поверхностные заряды и атомно-силовая микроскопия, используемые для изучения полимерных поверхностей (АСМ).
Дайте определение шероховатости поверхности.
Влияние химического состава поверхности на адгезию углеродного порошка определяли методом трения с помощью липкой ленты.
Отключите измерение.
Качество печати анализируется как с визуальной, так и с цифровой точки зрения.
Экспериментальная полимерная пленка подходит для кофемашин Cupforma classic (плотность 170 г/м²).
Направляющая с полимерным экструзионным покрытием inboretro Oyj Oy stoura ENSO.
Отбеленный синдром короткого кишечника (СКК)
(Твердая отбеливающая серная кислота)
Шкаф для продуктов
Применение в упаковке. После пандемии коронавируса.
Для модификации поверхности. Короновая постобработка.
Обработка подразумевает очистку сточных вод, проводимую на открытом воздухе при атмосферном давлении на пилотной линии.
Принцип коронного разряда заключается в том, что движущаяся сетка проходит через воздушный зазор между электродом и опорным роликом заземления.
Разность потенциалов между электродом и опорным роликом вызывает ионизацию воздуха в воздушном зазоре.
Основные последствия пандемии коронавируса описаны выше.
Выходная мощность генератора (Vetaphone) составляла 4,5 кВт. Коронный разряд...
Согласно уравнению, эффективность обработки зависит от ширины электрода и скорости движения проволоки.
1: эффективность коронного разряда (Вт мин/[м. суп. 2]) = [
Мощность генератора (Вт)]/[
Ширина электрода (м) × Скорость линии (м/мин)](1)
В данном исследовании использовались три коммерческих полимера: низко-
Полиэтилен низкой плотности (PE-LD)
Этилен, метилпропиленовый эфир (E/MA)
Поливинилэфир (ПЭТ).
На рисунке 1 показана молекулярная структура полимера.
Целевой вес шерсти 20 г/[м. суп. 2].
Рисунок 2 — крест
Изображение поперечного сечения чашки для экструзионного покрытия.
Образец был идентифицирован как ПЭ-
LD, E/MA и PET (без коронного разряда) и PE-L [D. sub. cor], E/M [A. sub. cor] и PE [T. sub. cor] (обработанные коронным разрядом).
Рисунок 2: Полимер-
Нанесите слой покрытия с помощью программы XeikonDCP/50.
Цифровая печатная машина SP.
Метод печати в xeiikon основан на веб-технологии сушки тонеров.
Электронная фотография Федерального резерва.
В процессе электрофотографии порошковый тонер переносится на печатную подложку посредством электрического поля, после чего частицы тонера расплавляются и прилипают к подложке под воздействием тепла и/или давления.
Односторонняя печать, четыре цвета.
Используются желтый, голубой, пурпурный и черный цвета.
На рисунке 3 показана механическая конфигурация (20).
В отличие от базовой модели Xeikon/50, принтер имеет некоторые отличия.
Конфигурация машины SP.
Для обеспечения более прямого пути движения бумаги был модифицирован блок предварительной обработки и блок термофиксации.
Блок термофиксации представляет собой бесконтактный термоблок, работающий на основе инфракрасного излучения;
Он регулируется на 1000 с шагом в шесть.
Керамический модуль из вольфрама (в матрице 2 × 3).
Расстояние между модулем и печатной подложкой регулируется.
Из этих испытаний около 70 мм
Максимальная полученная поверхностная температура подложки составляет 130–140 °C.
Этот модуль необходим при печати на полимерных материалах.
Покрытие подложки, потому что в зазоре-
Полимер прилипнет к барабану пользователя.
Адгезия углеродного порошка определяется клейкой лентой.
Как снять пленку и удалить излишки.
В ходе теста с лентой, ее прижимали к поверхности печати в течение 5 минут, после чего ленту разворачивали под углом 180 градусов.
Стандартом измерения адгезии тонера является процентное содержание (%).
Это равно соотношению плотности области печати до и после теста. (Результат теста: )
Положение «Выкл.» указывает на износ и долговечность сухих отпечатков.
Это определяется путем трения изображения о незапечатанную поверхность.
Количество перенесённого тонера измеряется изменением яркости (%).
Качество печати, в основном отпечатков, анализируется визуально (рейтинговый список).
И числа (незначительное значение).
Визуальная оценка была проведена для шести разных человек, прошедших обучение по данному типу оценки.
Численная оценка проводилась с использованием сканера Umax PowerLook II, а анализ — с помощью программного обеспечения Shuttle Viewer.
Как показывает опыт, наиболее важным критерием оценки является визуальное впечатление.
Рисунок 3 немного]
К свойствам поверхности относится гладкость (PPS).
И поверхностная энергия.
Измерения краевого угла смачивания, выполненные с помощью прибора Panasonic AG, позволяют определить поверхностную энергию полимерного покрытия.
Используйте метод 2-7355 для работы с жидкостями.
Поверхностная энергия ([гамма])
Как показано в уравнении 2, состоит из дисперсионной и полярной компонент.
D обозначает полярные компоненты дисперсии и энергии P-поверхности (5). [гамма] = [[гамма]. суп. D] + [[гамма]. суп. P](2)
Определение рабочих характеристик в полевых условиях с помощью полярного порошка (Porapak[R]Type Q).
Этот порошок состоит из шариков.
Фигурные полимерные частицы с размером частиц 80-100 меш (приблизительно 150-180 мкм).
Определяются электрические свойства, включая поверхностное и объемное сопротивление, а также полузаряд.
Время и максимальное поверхностное напряжение.
Электростатический силовой микроскоп (ЭСМ)
Может использоваться для бесконтактной визуализации проводящих и изоляционных материалов (21);
Для изучения полупроводниковых и пьезоэлектрических материалов (22-25)
Железо и электроматериал (26, 27), а также свет-
Стартовый узел (светодиоды и лазеры) (28-31). Также, реальные-
Временная эволюция захваченного заряда Si [O. sub. 2]
С EFM (32, 33)
И сканирующий емкостной микроскоп (34).
Измерение EFM проводилось с помощью автоматического зондового термомикроскопа cp stm/AFM/EFM.
Для сбора данных АСМ и EFM-изображений используйте бесконтактный кремниевый кантилеверный скребок с платиновым покрытием.
Задняя сторона отражающего луча консольной балки покрыта слоем Cr-Au.
Принцип работы EFM заключается в обнаружении изменений электрических свойств на поверхности образца.
Для измерения ЭФМ используется напряжение [В постоянного тока].
Применяется к наконечникам. Изменяющийся [V. sub. dc]
В зависимости от изменения интенсивности сигнала могут наблюдаться изменения, вызванные статическим напряжением между образцом и наконечником, что означает изменения наблюдаемых средних значений высоты сигнала EFM (рис. 4).
Чем сильнее сигнал, тем больше поверхностный заряд.
Точно определить символы и их абсолютные значения сложно, но сравнение между ними возможно.
Рисунок 4 слегка]
Сигналом наблюдения является первая гармоника сигнала ЭФМ ([F. sub. [omega]1]).
Пропорционально поверхностному потенциалу, [В. суб. с]
Следовательно, для поверхностного заряда (24).
Область измерения выбирается после измерения порошка в полярной среде, и при измерении порошка в полярной среде электрическое притяжение действительно связывает порошок. Кроме того, не-
Площадь зарядной зоны была измерена, но получить корректный сигнал не удалось.
Для каждого значения смещения наконечника было сделано три изображения, и на основе этих изображений была рассчитана средняя сила сигнала.
Сигнал первой гармоники определяется (24)[F. sub. [omega]1]= [[
Частная производная C/[
Частная производная]z]([V. sub. dc]-[V. sub. s])[V. sub. ac]sin([omega]t)(3)
Где C — емкость конденсатора, z — расстояние между наконечником и образцом, [V. sub. ac]
Если к наконечнику приложено переменное напряжение, выбранное таким образом, что амплитуда составляет 1,0 В, то [ω] = 2[π]
F, где f — частота резонанса изоканантивера, а t — время.
Сигналы EFM можно реализовать с помощью уравнения 3, которое является функцией приложенного напряжения смещения на наконечнике [В постоянного тока] (рис. 4).
И определите наклон k.
Рисунок 5. Слегка]k = [[[
Частичная производная EF[M. sub. signal]]/[[
Частная производная][V. sub. dc]]]= [a/x](4)
Где a соответствует высоте конденсации заряда от сигнала, x соответствует заряду уровня силы, вызванному [изменением]V. sub. dc].
Фактически, эти значения измерены по изображениям ЭФМ, полученным при различных значениях постоянного тока [В].
Затем сравните с изменением сигнала EFM.
Наконец, можно преобразовать профиль efm [V. sub. s]-профиль.
Результаты и обсуждение влияния свойств поверхности и электрических свойств на адгезию тонера, а также визуального качества поверхности и электрических свойств в процессе цифровой печати, влияют на эксплуатационные и печатные характеристики печатной подложки.
К свойствам поверхности относятся поверхностная энергия и гладкость.
Измерение краевого угла смачивания показывает, что поверхностная энергия полимерного покрытия значительно увеличивается после обработки коронным разрядом (рис. 5). С ПЭ-
Увеличение примерно на 13 мН/м, увеличение примерно на 6 мН/м для E/MA и PET.
Коронная обработка вводит полярную массу на поверхность полимера, увеличивая полярность поверхности.
Следовательно, из-за увеличения значения полярной составляющей поверхностная энергия возрастает.
Однако коронавирус
Терапевтический эффект, особенно поверхностная энергия, со временем обычно снижается.
Некоторые исследователи изучали это явление. 5, 35)
Аналогичный результат наблюдался и в данном исследовании (рис. 5).
После обработки наиболее быстрое снижение поверхностной энергии происходит, после чего поверхностная энергия более или менее стабилизируется на определенном уровне.
Температура, влажность, давление, перенос и кислород могут привести к гниению отходов.
Несмотря на уменьшение, поверхность
Уровни энергии короны
Обработанный образец более стабилен, чем необработанный.
Полимер необработанный и обработанный
Нанесение покрытия на печатную форму осуществляется цифровым способом, а после расплавления клеевой ленты для приклеивания тонера выполняется методом отслаивания.
Тест показывает, что когда площадь поверхности полимерного покрытия превышает площадь поверхности углеродного порошка (например,
Магентатонер 38 мН/м (Сай Канг)
Адгезия тонера составляет около 100% (рис. 6а).
Согласно измерению краевого угла смачивания.
Технологии E/MA и PET достигли необходимого уровня без обработки коронавирусом.
Необходимая поверхность
Уровень энергии относится к поверхностной энергии, необходимой для достаточного сцепления тонера. Когда PE-
Лазерный дилататор с плохой адгезией — это коронный лазер.
После предварительной обработки экструзионного покрытия адгезия значительно улучшилась.
Со всеми ними-
Поверхностная энергия обработанного образца превышает 38 мН/м.
Неважно тонер.
Согласно результатам теста с использованием клейкой ленты, адгезионная способность этих методов составляет 100% (рис. 6б).
Износостойкость — это показатель адгезии тонера.
Определение износостойкости напечатанных образцов методом трения. Отключить измерение.
Эти измерения показывают, что износостойкость увеличивается, когда образец подвергается коронному разряду (рис. 7).
ПЭТ обладает хорошей износостойкостью даже в отсутствие коронного разряда благодаря высоте энергетического уровня поверхности (см. рис. 6).
Рисунок 6 немного]
Электрические свойства печатных подложек, т. е.
Поверхностное и объемное сопротивление, полузаряд
Время и максимальное поверхностное напряжение играют важную роль в электрофотографической печати, по крайней мере, на мелованной/немелованной бумаге.
Это связано с электрическими свойствами тонера.
Процесс передачи.
Для предотвращения накопления электрического тока в подложке необходимо обеспечить достаточную проводимость.
Статические и эксплуатационные проблемы могут привести к накоплению заряда.
Наблюдения, проведенные с различными сортами бумаги, показывают, что проводимость на верхней и задней сторонах платы должна быть как можно ниже, а проводимость верхнего слоя платы — как можно выше.
Кроме того, значение проводимости должно быть максимально равномерным по всей поверхности печати.
С другой стороны, для поддержания заряда на стадии переноса углеродного порошка требуется определенное удельное сопротивление подложки.
Колебания электрических свойств могут привести к пятнистости (20, 37).
В целом, полимеры обладают низкой проводимостью и могут быть классифицированы как материалы с двойной электрической проводимостью (36).
В таблице 1 приведены поверхностные и электрические свойства полимера, а также значения качества печати образцов с покрытием.
Как показано в таблице 1, между различными полимерными покрытиями нет существенной разницы в электрических свойствах, и коронная обработка, по-видимому, не оказывает значительного влияния на эти свойства.
Также не наблюдалось существенных изменений в значении сглаживания, и не было выявлено очевидной корреляции между сглаживанием, электрическими свойствами и пятнами.
Визуальная оценка считается более важной, чем измерение с помощью челночного сканирования.
При оценке этого впечатления лучшим покрытием, не обработанным коронным разрядом, оказалось покрытие E/MA.
Питомец после лечения от коронавируса, вторая собака породы Э/Марле с образцом.
Считается, что домашние животные производят наилучшее впечатление.
Однако, если не проводится лечение коронавируса, результаты ПЭТ-сканирования остаются средними.
Поскольку эффект коронавируса не является длительным, а со временем исчезает, ПЭТ-пленка потеряет свои E/MA-параметры в практическом применении, если не будет проведено лечение коронавирусом.
Нагрев в упаковочных приложениях
Герметичность также является важным фактором, и E/MA обладает лучшими герметизирующими свойствами, чем PET.
Интерпретация различий в качестве печати основана на эффекте присутствия и свойствах поверхности.
Равномерность заряда на поверхности полимера.
Рисунок 7. Слегка]
Как показано на рисунке, эффект резидентности на поверхности полимера
6. Утверждается, что, несмотря на малую площадь поверхности E/MA, материал обладает хорошими значениями энергии адгезии чернил.
И более низкий полярный компонент), чем ПЭТ.
Это свидетельствует о том, что помимо окисления поверхности, улучшающего адгезию углеродного порошка, должны существовать и другие явления.
Формирование резидентов.
Как уже упоминалось выше, коронный разряд может генерировать постоянные заряды на поверхности полимера.
Этот электрический эффект можно изучить с помощью полярного порошка.
Порошок высыпается на образец экструдированной плиты с покрытием.
Образец осторожно раскачивается взад и вперед, а излишки порошка высыпаются с поверхности.
Заряд, возникающий в результате обработки разрядом, приводит к неравномерному распределению порошка по поверхности.
Порошок образует графическое изображение на поверхности полимера.
При исследовании образцов, не подвергавшихся коронной обработке, было обнаружено, что порошок вообще не прилипал к этим поверхностям, за исключением поверхности, обработанной методом E/MA.
При добавлении в образец с коронным разрядом
После обработки порошок в той или иной степени соединяется с каждым образцом.
Рисунок 8. Полиэтилен, обработанный коронным разрядом.
Пластины для нанесения покрытий на LD, PET и E/MA.
Между различными полимерами наблюдаются существенные различия в диффузии порошка.
Установлено, что наиболее равномерное и плотное сцепление порошка достигается с помощью E/MA. С PE-
Адгезия порошков ЛД и ПЭТ довольно неравномерна.
Участники эксперимента наблюдали ту же закономерность.
Исследование порошка показывает, что коронная обработка оказывает различное воздействие на разные полимерные покрытия, а однородность покрытия варьируется в зависимости от типа полимера.
Был проведен микроскопический анализ поверхности полимера и изучена морфология поверхности полимерного покрытия.
Среднеквадратичная шероховатость образца (
Стандартное отклонение от оптимального отклонения
(Плоскость подгонки данных)
Средние значения пяти случайно выбранных областей изображения представлены в таблице 2.
Просканируйте область размером 30х30 [микро][м. суп. 2]
Покажите только коронавирус.
Наиболее заметной особенностью является поверхность, обработанная методом E/MA.
Анализ, проведенный с помощью EFM, показал, что заряды ловушек на поверхности полимера варьируются в зависимости от типа и распределения полимера и связаны с наблюдениями, сделанными с полярными порошками. Смещение наконечника [В постоянного тока]
От -1,5 В до +1,5 В с шагом 0,5 В, и [В. под. с]
Вычислено как функция на [V. sub. dc].
На рисунке 9 показано значение [В. суб. с]
В различных покрытиях, когда [В постоянного тока] = 1,5 В.
Коронной обработки нет, используется только покрытие E/MA [V. sub. s]сигнал.
Это означает уровень заряда PE-
Субстраты LD и PET не имеют значения.
После обработки коронным разрядом значение [В. суб. с] для ПЭ-
Значения LD и PET в 3-4 раза выше, чем у чистого E/MA, но коронный разряд при обработке E/MA почти в 80 раз превышает средний уровень заряда до обработки.
Согласно анализу качества печати, поверхность-
Уровень заряда и равномерность, по-видимому, очень четко связаны с пятнами печати и визуальным качеством, в этом случае результаты измерений EFM являются хорошим доказательством того, что покрытие E/MA подходит для цифровой печати.
При высоком поверхностном заряде и равномерном распределении поверхностного заряда чернильный порошок обладает хорошей адгезией и обеспечивает равномерное качество печати.
Рисунок 8:
В заключение следует отметить, что процесс переработки упаковочного картона предъявляет высокие требования к полимерной поверхности и напечатанному изображению.
В сфере нанесения покрытий методом экструзии на упаковку крайне важны достаточная адгезия тонера и износостойкость.
Качество визуальной печати также является важным фактором в упаковочной промышленности.
Данное исследование показывает, что достаточное количество высокоэнергетических поверхностей и поверхностей-
Для обеспечения равномерного качества печати и адгезии тонера необходима равномерная заправка.
E/MA и PET обладают необходимой поверхностью.
Лечения от коронавируса не существует, но есть ПЭ-
Для успешного применения в процессе цифровой печати LD требуется модификация поверхности.
Пригодность полиэтилена для печати
Лечение коронавирусом может значительно улучшить состояние при болезни Лайма.
Если углеродный порошок не подвергается обработке, его адгезионные свойства будут очень низкими.
ПЭТ, особенно Э/МА, благодаря достаточно высокому уровню поверхностной энергии.
Наблюдения за полярными порошками и измерения методом электросиловой микроскопии показывают, что заряд на поверхности E/MA очень равномерный во время коронной обработки.
Благодаря равномерному распределению заряда тонер очень хорошо прилегает к поверхности, что обеспечивает высокое качество печати.
Рисунок 9 опущен.
Получено подтверждение финансирования от Dr International D.
Научно-технические проекты (PaPSaT)
В Финляндии и estolaREFERENCES 1. NR
Элудд, печать упаковки, Jelmar Publishing Co., Ltd., Inc., Нью-Йорк (1993). 2. В.
Ронн Лунд, Packmarknaden, 2. 35 (2003). 3. А. Саволайнен, изд.
Технология бумаги: Книга 12-
Fapet Oy (переработка бумаги и картона, 1998). 4. GL
Mar, Food Packaging: Principles and Practices of MarcelDekker, Inc., New York (1993). 5. E. Foldes, A. Toth, E. Kalman, E. Fekete, and A. Tomasovszky-Bobak, J. Appl. Polym. Sci., 76, 1529 (2000). 6. QC Sun, DD Dong, D. Zhang, and LC Wadsworth. TappiJournal. 81, 8 (1998). 7. HL Spell and CP
Таппи, 62 года, 6 лет (1979). 8. Д.
Эфстра, ЭФМ, 4,2 (1988). 9. Р. Х. Крамм и Д. В.
Таппи Бишоп, 65 и 8 лет (1982). 10. Л. Дж. Геренсер, Дж. Ф. Элман, М. Г. Мейсон и Дж. М.
Почан, Полимер, 26, 8 (1985). 11. Э.
13 лет, FlexoTech (1997). 12. П. Бургер. П.
Вайденхаммер, К. Армбастер, В.
Рековски, М. Остерхольд.
Предварительная обработка поверхности полимера ультрафиолетовыми лучами, 6 с. 13. (2001). 14. (2001). 15. Аноним.
Согласно отчету, механизм коронного разряда. 115E.
Burger SOFTAL Electronics Co. , Ltd. 16. S.
Грейг, пленочная обработка поверхности.
Sherman processors Ltd., 20 стр. 17. B.
Борисса 14-Стен Лунд, муофен пинтакати15. 6.
1988, Апо академии, 11 с. (на финском языке). 18.
Предварительная обработка коронным разрядом для обеспечения смачивания и адгезии. Отчет №.
102, Гамбург SOFTAL Electronics Co., Ltd. 19. CY Kim, J. Evans и DA Goring, J. Appl. Polym. Sci., 15, 1365 (1971). 20. P. Sirvio, ред.
Внутренний отчет, Стоурансо Огги (2000). 21. З.-Ю. Ли. Б.-Ю. Гу и Г.-З. Ян. Phys. Rev. B, 57, 9225 (1998). 22. Р. Шиклер, Н. Фрид, Т. Меодед и Й.
23. Розен Викс из PhysRev. B. 61, 11041 (2000). 23. Т. Д. Краусс и Л. Э. Брус, Phys. Rev. Lett. , 83, 4840 (1999). 24. К. Сюй и Дж. В. П. Сюй. J. Appl. Phys. , 85, 2465 (1999). 25. П. М. Бриджер, З. З. Бандич, Э. К.
Пикетт и Т.К. Макгилл. Прикладные физические письма, 74, 3522 (1999). 26. С.В. Калинин и Д.А.
Бонер, Фил, пастор. Б., 63, 125411(2001). 27. Х. Блюм. А. Вадас, Р.
Визендангер, К.-П. Мейер и Л.
физ., Щесняк преп. Б., 55. 4 (1997). 28. Левек Г., Жирар П., Скури Э., Ярека Д. // Прикл. Серфинг. наук. , 157, 251 (2000). 29. Дж. Дж. О'Ши, доктор медицинских наук Камрас, Д. Винн и Г. Е. Хофлер, J. Appl. Физ. , 90, 4791 (2001). 30. Анкудинов А., Марущак В., Титков А., Евтихиев В., Котельников Е., Егоров А., Рихерт Х., Рихерт Х.
Ху Диннин и Р. Лайхо, Phys. Низкая яркость. Структура. , 3/4. 9 (2001). 31. Анкудинов А.В., Евтихиев В.П., Котельников Е.Ю., Титков А.Н., Лайхо Р. // Прикл. Физ. , 93, 432 (2003). 32. GH Buh, HJ Chung и Y. Kuk, Appl. Физ. Летт. , 79, 2010(2001). 33. Мрстик Б.Дж., Афанасьев В.В., Стесманс А., Макмарр П.Дж., Лоуренс Р.К., J. Appl. Физ. , 85, 6577 (1999). 34. CJ Kang, GH Buh, S. Lee, CK Kim и KM Mang, Appl. Физ. Летт. , 74, 1815 (1999). 35. Куусипало Дж., магистр технических наук.
Диссертация, Технологический университет Тампере, Финляндия (1988) (на финском языке). 36. EJ
Муовиматериалит Паакконен, материалы лекций.
Технологический университет Тампере, Финляндия (1999) (на финском языке). 37. Аноним. , Международный.
Бумажная и картонная промышленность на протяжении 46 лет (август 2003 г.).
Йоханна Лахти * и Антти Саволайнен Институт бумаги Технологического университета ТампереО. Графа 541, Финляндия-
33101 Тампере, Финляндия
Oyj RASANEN, потребительская компания Bords Tail
55800 Физическая лаборатория imtra, Танджа Суминнин, Финляндия и Хану Худиннин Вэйхули
20014, Турку, Финляндия*, кто должен связаться.
Продукт
Офис в Фошане
Тел.: +86-757-27781710
Факс: +86-757-27781710
Почта:sales@china-top-in.com
WhatsApp: +86 13794071407
Адрес офиса: № 8, улица 8, промышленная зона Синтан, поселок Синтан, Шунде, город Фошань, провинция Гуандун.
Офис в провинции Сычуань
Тел.: +86-830-6335790
Факс: +86-830-6335790
Почта:sales@china-top-in.com
WhatsApp: +86 18825419940
Адрес офиса: район C, промышленный парк уезда Лусянь, провинция Сычуань.