UV LED打印 UV LED打印技术特点是可打造丰富多样、耐用且高质量的标识解决方案。菲尼克斯电气喷墨打印机采用特殊着色剂方案,使用紫外线固化标识,因此能够打印出精确图像和耐用标识。

用途广泛的UV喷墨打印系统
控制柜中采用UV LED技术进行标记的电缆标识

UV喷墨打印技术 兼顾精度和效率

UV喷墨技术已成为工业标识领域的高性能解决方案,用途十分广泛。该技术可在各种材料上打印出清晰一致的图像。在电气和自动化工业中,喷墨技术专用于各类塑料和金属材质的标识材料。BLUEMARK E.CARD和BLUEMARK ID COLOR打印系统可为端子、线缆、设备和车间高效打印耐用标识。

打印过程 使用紫外线固化打印图像的喷墨打印

UV喷墨打印技术是数字打印领域的一大进步。在传统打印工艺中,着色剂通过蒸发干燥,而UV LED打印则在着色剂涂布到材料上后,立即使用紫外线固化油墨或液体。立即固化操作可确保打印表面持久耐用。

__BLUEMARK E.CARD__和__BLUEMARK ID COLOR__均采用UV喷墨技术。不过,打印工艺在所用的打印头技术和着色剂处理方面有所不同。

打印头

按需喷墨打印机可使用两种不同的打印头技术:

__热汽泡式喷墨技术:__电气加热后产生汽泡,汽泡利用压力将墨滴挤出喷嘴。为产生汽泡,需要使用溶剂型油墨。热汽泡式喷墨技术多用于个人用户的经济型打印机。

__压电式喷墨技术:__由多个压电晶体构成喷孔,压电晶体施加脉冲电压后变形, 迫使墨滴从喷嘴喷出。UV打印即采用这种优质耐用的压电式喷墨打印头。BLUEMARK ID与BLUEMARK ID COLOR打印机也采用了此项技术。

BLUEMARK E.CARD打印机技术架构图示

(1) 卡片进料系统 (2) 标识材料 (3) 打印装置 (4) 墨盒 (5) 干燥模块 (6) 紫外线模块

BLUEMARK E.CARD 采用热气泡式喷墨打印头的打印过程

BLUEMARK E.CARD采用热发泡喷墨技术。这是一种基于油墨定向加热的非接触式打印工艺, 亦称为热气泡式喷墨技术。脉冲电压会施加到打印头中的加热元件,从而在局部加热油墨。高温产生气泡,随后气泡爆炸性膨胀。由此产生的高压将细小墨滴通过喷嘴喷射到基材上。为产生气泡,需要使用溶剂型油墨。菲尼克斯电气为此开发了一种混合油墨,兼顾溶剂和紫外线固化特性。

UV喷墨打印机使用自动化卡片进料系统处理卡式材料。插入一叠卡式材料后,卡片将自动送入打印过程。打印装置由墨盒、干燥模块和紫外线模块组成。打印头内置在墨盒中。打印头会随着墨盒定期更换,因此打印机可确保始终如一的高质量打印效果,同时仅需少量维护。打印过程分为两个步骤。

UV喷墨技术图示

(1) 输送系统 (2) 标识材料 (3) 打印装置 (4) 带打印头的墨盒 (5) 干燥模块 (6) 紫外线模块 (7) 墨滴 (8) 蒸发溶剂 (9) 紫外线辐射 (10) 油墨聚合物

步骤1:
标识材料通过自动输送系统送入打印机。输送完成后,打印装置沿材料表面推进,墨滴通过墨盒中的打印头喷射到材料上。溶剂随后通过干燥模块从油墨中完全去除,得到无溶剂油墨。

步骤2:
第二步,打印装置沿标识材料表面反向移动。在紫外线照射下,油墨中剩余的紫外线反应成分聚合并持久固化。紫外线对油墨的快速固化作用使标识材料持久耐用。

打印过程图示

(1) 输送系统 (2) 标识材料 (3) 打印头 (4) 紫外线模块 (5) 墨滴 (6) 紫外线辐射 (7) 油墨聚合物

BLUEMARK ID COLOR 采用压电式喷墨打印头的打印过程

BLUEMARK ID COLOR采用压电式喷墨打印技术。这也是一种非接触式打印工艺。但这种工艺并未采用油墨加热方式,而是基于打印头喷孔中的压电晶体,压电晶体施加脉冲电压后变形。机械运动产生的压力迫使油墨从打印头喷嘴挤出,并将单个墨滴喷射向标识材料。通过移动标识材料,油墨在打印头下成行涂布到材料上。与此同时,高强度紫外线照射固化油墨。UV LED光源不会加热材料,因此即使是受热易变形的塑料也能顺利加工。

打印油墨固化过程

(1) 打印油墨 (2) 紫外线照射 (3) 聚合体 (4) 着色颜料

着色剂

根据具体应用,使用溶剂型油墨印制的标识要求自身不能溶解在其他溶剂里。因此这一打印方式并非通用型技术。为固化油墨,承印组件在打印后需加热数分钟。根据其所用材料和油墨,组件加热温度范围在+70°C到+200°C之间。这种打印工艺并不适用于所有材料,特别是在高温条件下容易弯曲的塑料材料。

菲尼克斯电气的UV LED打印机采用无溶剂型打印油墨。此种油墨包含三种主要成分:UV引发剂、粘合剂和着色颜料。UV LED打印技术的关键是光化引发的聚合作用。紫外线照射将油墨的光引发剂转变为自由基。自由基是一个具有自由电子的原子团。自由基与单体反应,引发聚合,形成长链和聚合体基质。这些长链可称为聚合体。而聚合体分布在着色颜料四周,从而固化油墨,同时不会产生热量。

光源

光源图示

光谱

灯头外观的紫外线灯通常用作紫外光源。因其结构特点,该类灯头在使用过程容易产生高温。紫外线灯头功能强大,但照射强度有较大差异。例如,短波紫外线灯头(波长100到280 nm)也可发射长波紫外线(波长315到380 nm)和中波紫外线(波长280到315 nm)波长范围内的光。

UV LED的波长范围

UV LED的波长范围

菲尼克斯电气设备采用了LED技术。UV LED光波范围较窄(长波紫外线),因此与紫外线灯头相比,LED照射强度差异较小。紫外线引发的光化聚合作用的波长通常在200至400 nm之间。同时,LED灯的另一优势就是发热量小。因而可实现轻巧的打印机设计,如BLUEMARK ID COLOR和BLUEMARK E.CARD,并且能够加工塑料等热敏材料。

喷墨打印机对比 功能强大的打印系统,支持多种标识解决方案

BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK ID COLOR
BLUEMARK E.CARD

卡片打印机易于维护,实现高效标识过程

BLUEMARK ID COLOR

卡片打印机用途广泛,支持单色和CMYK多色打印

打印过程 采用UV LED固化的热发泡喷墨打印 采用UV LED固化的压电式喷墨打印
打印分辨率 高清打印 (600 dpi) 标准 (300 dpi) 和高清打印 (600 dpi)
打印头 按需喷墨,热气泡式喷墨技术,打印头内置在墨盒中 按需喷墨,压电式喷墨技术,打印头内置在设备中
墨盒系统 墨盒和清洁墨盒 液体墨盒和清洁墨盒
彩印
标识材料 UC、UCT、UM板材和金属标签 UC、UCT、US、UM板材和金属标签
进料 无需中断打印作业,自动化处理各类标识材料 UC、UCT、UM和金属材料的自动化材料处理;US材料的手动进料
料盒扩展 可扩展的进料盒和出料盒 可扩展的进料盒
接口 USB、以太网、WLAN(需要额外硬件) USB、以太网
运行/状态显示 触摸屏或Web界面 触摸屏
控制 桌面软件 桌面软件或触摸屏
尺寸 [宽度 x 深度 x 高度] 570 × 440 × 253 mm 523 × 675 × 340 mm
重量 <11 kg 21 kg
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