Diskusjon om anvendelse av magnetisk blekk (på)
Vi er et stort utskrift selskap i Shenzhen Kina. Vi tilbyr alle bokpublikasjoner, innbundet bokutskrift, utskrift av papirbøker, utskrift av trykte bokstaver, prospektbokutskrift, utskrift av saddestifter, trykking av boks, emballasje, kalendere, alle typer PVC, produktbrosjyrer, notater, barnbok, klistremerker, alle typer spesielle papir farge trykk produkter, game cardand så videre.
For mer informasjon vennligst besøk
http://www.joyful-printing.com. Kun ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-post: info@joyful-printing.net
Først Innledning
Prinsippet om magnetisk blekk (magnetisk blekk) er avledet fra magnetisk opptaksteknologi. Siden magnetisk utskrift er en spesiell blekk-anti-forfalskningsteknologi, der en magnetisk substans (jernoksidpulver) legges til blekk for utskrift, og den magnetiske innspillings kroppen er fullført, har den de spesielle egenskapene som kreves. Derfor kan magnetisk blekk sies å være hovedperson i magnetisk utskrift. Denne artikkelen er å utforske prinsippegenskapene, trykkbarheten og anvendelsen av magnetisk blekk.
For det andre, prinsippet og egenskapene til magnetisk blekk
Siden magnetisk blekk er avhengig av magnetisk opptaksteknologi, er det nødvendig å forstå hva magnetikk er før man diskuterer magnetisk blekk. Hvordan bruker vi egenskapene til utskriftsfeltet og blir "magnetisk utskrift" vi kjenner.
(1) Grunnleggende begreper magnetisme
Ifølge teorien om elektromagnetisme kan vi anta at magnetkroppen består av mange svært små magnetiske domener. Hvert magnetisk domene inneholder 1012 ~ 1015 molekyler, og har sør- og nordpoler, som tilsvarer en liten permanent. magnet.
Generelt sett, når magnetkroppen ikke magnetiseres, er arrangementet av de magnetiske domenene forstyrret, og de magnetiske egenskapene til hverandre avbryter hverandre, slik at magnetfeltet ikke er magnetisk, som vist i figur 1 (a) . Hvis en strøm blir påført spolen utenfor magnetkroppen, og magnetkroppen er i magnetfeltet, påvirkes det magnetiske domene av magnetiseringskraften, og en tendens har en tendens til å være jevnt anordnet som vist i figur 1 (b). ). Hvis magnetiseringen av magnetkroppen økes igjen, er arrangementet av de magnetiske domener mer ensartet, og til slutt vil magnetiske egenskaper av magnetkroppen nå en maksimal verdi, som vist i figur 1 (c). Med andre ord har magnetfeltet nå nått metningsnivå. Når det eksterne magnetfeltet forsvinner, forblir arrangementet av magnetiske domener i magnetkroppen i en fin tilstand, og blir en permanent magnet.
Ovenstående er det grunnleggende begrepet magnetisme.
(a) Strømmen er null
(b) liten strøm
(c) Høy strøm
(2) Prinsipper og egenskaper for magnetiske poster
Prinsippet om magnetisme brukes til opptak som "magnetisk innspilling", og den tidligste bruken av magnetisk opptaksteknologi ble utstilt i Paris International Exhibition i 1898. Prinsippet om magnetisk opptak er som følger:
Prinsippet om magnetisk opptak av anti-forfalsket magnetisk blekk er i utgangspunktet den samme som for magnetbåndet. Det magnetiske hodet som brukes til opptak er sammensatt av en toroide kjerne med et gap innvendig og et linjemønster viklet rundt kjernen.
Magnetkortet er laget av en base av et bestemt materiale og et granulært magnetisk materiale som er jevnt belagt på basen. Prinsippet for opptaksoperasjonen er at magnetisk overflate av magnetkortet (eller opptakshodet) beveger seg med en bestemt hastighet. Ta opp hullet på hodet (eller magnetisk side) kontakten. Når strømmen er påført spolen på hodet, genereres et magnetfelt som er proporsjonalt med strømmen ved gapet mellom de to og magnetkroppen i kontakt med gapet mellom magnetkortet og gapet magnetiseres for å danne en magnetisk makt.
Noen ganger endres opptakssignalstrømmen med tiden, og magnetkortet (hodet) er i bevegelsestilstand, så når magnetkroppen på magnetkortet passerer gjennom gapet, magnetiseres det i varierende grad med strømmenes størrelse. Etter at magnetkortet er magnetisert, forlater det magnetiske lag av magnetkortet som gir gapet "remanens" som svarer til endringen i strømmen.
Ved magnetisk opptak må det bemerkes at for å få magnetkortet til å bevege seg jevnt, må formen på overflaten av magnethodet være slik at magnetkortet kan bevege seg jevnt over magnethodet, og magnetkortet og den magnetiske hodeflaten holdes i kontakt med trykk. I denne prosessen, med unntak av noen lekkasjeflux generert gjennom spalten og gjennom det ikke-ferromagnetiske substratet, går det meste av den magnetiske flux gjennom oksydmagnetisk lag på magnetkortet, og den maksimale magnetiske flussetetthet er mellom de to polene. .
Egenskapene til den magnetiske innspillingslegemet er som følger:
1. Maskinen som brukes til opptak er liten i størrelse og praktisk å bære;
2. Materialene som brukes til opptak er stabile i fysiske og kjemiske egenskaper;
3. Ved opptaket bruker ikke fiksjonen kjemikalier;
4. Stabilitet under normale klimatiske forhold, lett å holde opp
5. Det kan elimineres og gjenbrukes, noe som er ganske økonomisk.
Siden den magnetiske innspillingslegemet har de ovennevnte egenskapene, brukes det meste av sikkerhetsutskrift, for eksempel magnetkort, billetter, passebøker, etc. for å unngå forfalskning.
(3) Magnetisk blekkutskrift og dens egenskaper
Etter å ha forstått de grunnleggende prinsippene for magnetisme og magnetisk opptak, begynte jeg å skrive inn emnet i denne artikkelen-magnetiske blekk.
Som beskrevet i forrige avsnitt - Magnetic Recording-prinsipp, er prinsippet om magnetisk opptak for anti-forfalsket magnetisk blekk i utgangspunktet den samme som for lydbånd. Forskjellen er at det magnetiske opptaket av anti-forfalsket magnetisk blekk er relativt lavt og følsomt. De magnetiske egenskapene til de sistnevnte magnetiske materialer er også lavere.
Magnetisk trykk er anvendelsen av magnetisk blekk, og den grunnleggende teknologien for magnetisk utskrift er å påføre et magnetisk lag på et papir- eller plastsubstrat og deretter skrive ut tegn eller mønstre på andre deler for å bli et trykkmateriale for å vise visuell informasjon som svarer til bruk tilstanden. Laget, etter å ha blitt utsatt for støping, blir en kjent "magnetisk utskrift", som kan sies å være et unikt innspillingsmedium fremstilt ved å kombinere innspillings- og trykkteknikker.
Generelt, i magnetisk utskriftsteknologi, blir skjermbildet eller det grafiske magnetiske laget hovedsakelig oppnådd ved skjerm eller litografi fordi det kun kan danne magnetbåndets egenskaper bare der det er nødvendig for kortet, og derved redusere kostnadene ved magnetisk utskrift. Etter utskrift presses det gjennomsiktige PVC-arket belagt på begge sider av en varm press, dyseskåret i henhold til en forutbestemt størrelse, og til slutt blir et magnetisk trykt produkt.
For å forebygge forfalskning og manipulering, er magnetisk blekkutskrift i stadig større grad trygt og konfidensielt. Derfor brukes spesielle materialer eller teknikker ofte i magnetiske materialer, utskrifts- og behandlingsmetoder, som spesialplatersteknikker og blekk som brukes i utskrift. Inkludert fluorescerende blekk, termokrom blekk, absorberende infrarød blekkutskrift, også ved bruk av skyggeutskrift, mikroutskrift, regnbuehologram, etc., er alle materialer eller metoder som ofte brukes i magnetisk utskrift for å forhindre forfalskning.
For magnetisk blekkutskrift kan egenskapene oppsummeres som følger:
1. Dataene kan skrives og leses på magnetkortet, og teksten, mønsteret og bildet kan sees visuelt;
2. Den magnetiske detektoren kan brukes til å detektere det magnetiske signalet med et mønster eller en logo som er trykt av magnetisk blekk;
3. Meldinger som trykte passord trykt med magnetisk blekk kan leses av dekoderen.
For det tredje, utskrift egnethet faktorer knyttet til magnetisk blekk utskrift
Den såkalte trykkbarheten er rett og slett egenskapen til substratet, blekk, plate, trykkprosess og trykksituasjon egnet for utskrift. I det følgende påvirker magnetisk blekk, magnetfilmen, magnetnummeret og substratet for utskrift faktorer som er relatert til utskriftskvaliteten til magnetisk blekk.
(1) Magnetisk blekk
Magnetiske blekk ble utviklet rundt 1960-tallet for å kunne integreres med elektronisk teknologi og anvende automatisk behandling av frimerker, automatisk sortering av bokstaver og automatisk behandling av formklassifisering. Siden magnetiske blekk ikke ble brukt til anti-forfalskning på det tidspunktet, ble magnetisk blekk hovedsakelig brukt til å skrive ut bokstaver og siffer for å lette automatisk gjenkjenning og behandling av trykte materialer. Siden 1980-tallet har magnetiske blekk brutt grensene for bare noen få farger i svart eller begrenset, og utvidet dem til firefarget magnetisk blekk.
Magnetisk blekk er hovedsakelig laget av fint pulvermagnetisk materiale og syntetisk harpiks lakk og tørr olje. For tiden har det årlige forbruket av magnetisk blekk i verden nådd flere tusen, hovedsakelig brukt til symbolet på sjekken. Utskrift med bokstaver, utskriftsmetoder er generelt litografiske og preget, og brukes også til å skrive ut båndstrimler på kredittkort.
Den grunnleggende sammensetningen av magnetisk blekk er den samme som for den generelle bleken, det vil si den består av et pigment, et bindemiddel, et fyllstoff og et hjelpemiddel. Forskjellen er at pigmentet som brukes i magnetisk blekk ikke er et pigment, men et ferromagnetisk materiale. Her er forklaringene som følger:
1. Pigment
Den magnetiske blekk bruker et ferromagnetisk materiale som beholder magnetiske egenskaper etter magnetfeltbehandling. Blant dem er de beste magnetiske pigmentene jernoksid svart (Fe3O4) og jernoksidbrunt (Fe2O3), siden de fleste av disse pigmentene er nåler mindre enn 1 μm. Krystallisert, slik at de lettere justeres i magnetfeltet og har høyere gjenværende magnetiske egenskaper. Blant dem, i sammensetningen av jernoksid svart, er innholdet av jernholdig oksid generelt mellom 18% og 26%, og innholdet av jernoksid er mellom 74% og 82%. Den syntetiske jernoksydsvarten har utmerket ugjennomtrengelighet og kjemisk motstand. Lett motstand, nesten ikke giftig, er varmebestandighet akseptabel, fordi ved oppvarming til ca. 177 ° C vil jernoksid svart oksidere til jernoksidrød. Ulempen med disse pigmentene er at oljeabsorpsjonen er relativt stor og overføringsytelsen ikke er veldig bra, så noen ganger brukes noen granulære eller kubiske jernoksyder i kombinasjon for å forbedre utskriftsytelsen.

