Aptarimas apie magnetinio rašalo taikymą
Mes esame didelė spausdinimo įmonė Shenzhen Kinijoje. Mes siūlome visus knygų leidinius, knygų spausdinimą, popieriaus spaudos spausdinimą, nešiojamą nešiojamąjį kompiuterį, knygų spausdinimą, knygų spausdinimą, knygų spausdinimą, pakavimo dėžutę, kalendorius, visų rūšių PVC, gaminių brošiūras, pastabas, vaikų knygą, lipdukus rūšių specialios popieriaus spalvos spausdinimo produktai, žaidimų kortelės ir pan.
Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite
http://www.joyful-printing.com. Tik „ENG“
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
el. paštas: info@joyful-printing.net
Pirma, Įvadas
Magnetinio rašalo (magnetinio rašalo) principas yra gaunamas iš magnetinės įrašymo technologijos. Kadangi magnetinis spausdinimas yra speciali rašalo apsaugos nuo klastojimo technologija, kurioje spausdinimui į rašalą pridedama magnetinė medžiaga (geležies oksido milteliai), o magnetinis įrašymo korpusas yra baigtas. Todėl galima teigti, kad magnetinis rašalas yra magnetinio spausdinimo veikėjas. Šiame straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai magnetinio rašalo ypatumai, spausdinamumas ir taikymas.
Antra, magnetinio rašalo principas ir charakteristikos
Kadangi magnetiniai dažai priklauso nuo magnetinės įrašymo technologijos, būtina suprasti, kas yra magnetika prieš aptariant magnetinius dažus. Kaip mes pritaikome jo charakteristikas spausdinimo laukui ir tapome žinomais „magnetiniais spaudiniais“.
(1) Pagrindinės magnetizmo sąvokos
Pagal elektromagnetizmo teoriją galime manyti, kad magnetinis kūnas susideda iš daugelio labai mažų magnetinių domenų. Kiekviename magnetiniame domene yra 1012 - 1015 molekulių, jame yra pietų ir šiaurinių polių, atitinkančių mažą nuolatinį. magnetas.
Apskritai, kai magnetinis korpusas nėra magnetizuotas, magnetinių domenų išdėstymas yra netvarkingas, o vienas kito magnetinės savybės viena kitą panaikina, todėl magnetinis laukas nėra magnetinis, kaip parodyta 1 (a) paveiksle. . Jei ant magnetinio korpuso ant ritės yra teka srovė, o magnetinis kūnas yra magnetiniame lauke, magnetinį domeną veikia magnetizavimo jėga, o tendencija yra vienoda, kaip parodyta 1 pav. ). Jei magnetinio korpuso magnetizacija vėl padidėja, magnetinių domenų išdėstymas yra vienodesnis, o galiausiai magnetinės kūno magnetinės savybės pasieks maksimalią vertę, kaip parodyta Fig. 1 (c). Kitaip tariant, šiuo metu magnetinis laukas pasiekė prisotinimo lygį. Kai išorinis magnetinis laukas dingsta, magnetinio korpuso magnetinių domenų išdėstymas išlieka tvarkingoje būsenoje, tampa nuolatiniu magnetu.
Aukščiau yra pagrindinė magnetizmo samprata.
a) Srovė yra lygi nuliui
b) Maža srovė
(c) Aukšta srovė
(2) Magnetinių įrašų principai ir charakteristikos
Magnetizmo principas naudojamas įrašant kaip „magnetinį įrašymą“, o anksčiausias magnetinio įrašymo technologijos taikymas buvo parodytas Paryžiaus tarptautinėje parodoje 1898 m. Magnetinio įrašymo principas yra toks:
Magnetinio rašalo, kuris yra suklastotas, magnetinio įrašymo principas iš esmės yra toks pat, kaip ir magnetinės juostos. Įrašymui naudojama magnetinė galvutė susideda iš toroidinės šerdies, kurioje yra vidinė spraga, ir aplink šerdį apvyniotas linijos modelis.
Magnetinė kortelė yra pagaminta iš tam tikros medžiagos pagrindo ir granuliuotos magnetinės medžiagos, vienodai padengtos pagrindu. Įrašymo operacijos principas yra tas, kad magnetinės kortelės (arba įrašymo galvutės) magnetinis paviršius atitinkamai juda. Užrašykite galvos (arba magnetinės pusės) kontaktą. Kai srovė patenka į galvutės ritę, magnetinis laukas, proporcingas srovei, atsiranda tarpo tarp dviejų, ir magnetinis korpusas, liečiantis atotrūkį tarp magnetinės kortelės ir atotrūkio, yra magnetuojamas, kad būtų sukurtas magnetinis jėga.
Kartais įrašymo signalo srovė keičiasi su laiku, o magnetinė kortelė (galvutė) yra judančioje būsenoje, todėl, kai magnetinio korpuso magnetinis korpusas pereina per atotrūkį, jis magnetuojamas įvairiais laipsniais su srovės dydžiu. Magnetinės kortelės magnetizavimo metu magnetinės kortelės magnetinis sluoksnis, paliekantis tarpą, palieka „remanenciją“, atitinkančią srovės pokyčius.
Magnetiniame įraše pažymėtina, kad norint, kad magnetinė kortelė judėtų sklandžiai, magnetinės galvutės paviršiaus forma turi būti tokia, kad magnetinė kortelė galėtų sklandžiai judėti ant magnetinės galvutės, magnetinė kortelė ir magnetinė plokštė. galvos paviršius liestis su slėgiu. Šiame procese, išskyrus tam tikrą nuotėkio srautą, susidarantį per plyšį ir per ne feromagnetinį pagrindą, didžioji magnetinio srauto dalis teka magnetinio kortelės magnetiniame sluoksnyje, o didžiausias magnetinis srautas yra tarp dviejų polių. .
Magnetinio įrašymo korpuso charakteristikos yra šios:
1. Įrašymui naudojama mašina yra maža ir patogi vežti;
2. Įrašymui naudojamos medžiagos yra stabilios fizikinėse ir cheminėse savybėse;
3. Įrašant, tvirtinimas nenaudoja cheminių medžiagų;
4. Stabilumas įprastomis klimato sąlygomis, lengva tvarkyti įrašus;
5. Jis gali būti pašalintas ir pakartotinai naudojamas, kuris yra gana ekonomiškas.
Kadangi magnetinis įrašymo korpusas turi pirmiau nurodytas charakteristikas, didžioji jų dalis naudojama apsaugai spausdinti, pvz., Magnetinėms kortelėms, bilietams, bilietų knygoms ir tt, kad būtų išvengta klastojimo.
(3) Magnetinio rašalo spausdinimas ir jo charakteristikos
Suprasdami pagrindinius magnetizmo ir magnetinio įrašymo principus, pradėjau įvesti šio straipsnio temą - magnetinius rašalus.
Kaip aprašyta ankstesniame skyriuje „Magnetinio įrašymo principas“, magnetinio rašalo magnetinio įrašymo principas iš esmės yra toks pat, kaip ir garso juostų. Skirtumas yra tas, kad magnetinio rašalo magnetinis rašymas yra palyginti žemas ir jautrus. Pastarųjų magnetinių medžiagų magnetinės savybės taip pat yra mažesnės.
Magnetinis spausdinimas yra magnetinio rašalo taikymas, o pagrindinė magnetinio spausdinimo technologija yra magnetinio sluoksnio padėjimas ant popieriaus ar plastiko pagrindo, tada spausdinti simbolius ar raštus kitose dalyse, kad taptų spausdinimo medžiaga vaizdinei informacijai, atitinkančiai naudojimo sąlygos. Po to, kai sluoksnis buvo apdorotas liejimo būdu, jis tampa visuotinai žinomu „magnetiniu spausdinimu“, kuris, kaip manoma, yra unikali įrašymo terpė, sukurta derinant įrašymo ir spausdinimo technologijas.
Apskritai, magnetinio spausdinimo technologijoje ekranas arba grafinis magnetinis sluoksnis dažniausiai gaunamas ekranu arba litografija, nes jis gali sudaryti magnetinės juostos savybes tik tada, kai tai reikalinga kortelei, taip sumažinant magnetinio spausdinimo išlaidas. Po spausdinimo, abiejose pusėse padengtas permatomas PVC lakštas yra spaudžiamas karštu presu, nupjautas pagal iš anksto nustatytą dydį ir galiausiai tampa magnetiniu spaudiniu.
Kovojant su klastojimu, siekiant užkirsti kelią klastojimui ir klastojimui, magnetinis rašalo spausdinimas yra vis saugesnis ir konfidencialesnis. Todėl magnetinėms medžiagoms, spausdinimo ir apdorojimo metodams, pavyzdžiui, specialioms plokščių gamybos technologijoms ir spausdinimui naudojamiems dažams, dažnai naudojamos specialios medžiagos ar metodai. Įskaitant fluorescencinį rašalą, termochrominį rašalą, infraraudonųjų dažų spausdinimą, taip pat naudojant atspalvį, mikro spausdinimą, vaivorykštės hologramą ir tt, yra visos medžiagos, kurios paprastai naudojamos magnetiniam spausdinimui, siekiant užkirsti kelią klastojimui.
Spausdinant magnetinį rašalą, charakteristikos gali būti apibendrintos taip:
1. Duomenys gali būti parašyti ir skaityti magnetinėje kortelėje, o tekstas, raštas ir nuotrauka gali būti vizualiai matomi;
2. Magnetinį detektorių galima naudoti magnetiniam signalui aptikti su magnetiniu rašalu spausdintu modeliu arba logotipu;
3. Dekoderis gali skaityti pranešimus, pvz., Spausdintus slaptažodžius, spausdintus magnetiniu rašalu.
Trečia, spausdinimo tinkamumo veiksniai, susiję su magnetinio rašalo spausdinimu
Vadinamasis spausdinamumas yra tiesiog pagrindo, rašalo, plokštės, spausdinimo proceso ir spausdinimo kambario sąlygų, tinkamų spausdinti, nuosavybė. Toliau magnetinis rašalas, magnetinė plėvelė, magnetinis skaičius ir spausdinimo pagrindas turi įtakos veiksniams, susijusiems su magnetinio rašalo spausdinimo kokybe.
(1) Magnetinis rašalas
Magnetiniai rašalai buvo sukurti maždaug 1960-aisiais, siekiant integruoti juos su elektroninėmis technologijomis ir taikyti automatinį spaudų apdorojimą, automatinį laiškų rūšiavimą ir automatinį formos klasifikavimą. Kadangi magnetiniai dažai tuo metu nebuvo naudojami klastojimui, magnetiniai dažai dažniausiai buvo naudojami raidėms ir skaitmenims spausdinti, kad būtų lengviau automatiškai atpažinti ir apdoroti spausdintus dokumentus. Nuo devintojo dešimtmečio magnetiniai dažai sulaužė tik kelių spalvų juodas arba ribotas ribas ir išplėtė juos į keturių spalvų magnetinius dažus.
Magnetinis rašalas daugiausia gaminamas iš smulkių miltelių magnetinės medžiagos ir sintetinių dervų lako bei sauso aliejaus. Šiuo metu metinis magnetinio rašalo suvartojimas pasaulyje pasiekė kelis tūkstančius, dažniausiai naudojamas žymeniui ant čekio. Spausdinimas su raidėmis, spausdinimo metodai paprastai yra litografiniai ir įspausti, taip pat naudojami spausdinti juostų juosteles ant kredito kortelių.
Pagrindinė magnetinio rašalo sudėtis yra tokia pati, kaip ir bendrojo rašalo, ty, jis susideda iš pigmento, rišiklio, užpildo ir pagalbinio. Skirtumas yra tas, kad pigmentas, naudojamas magnetiniame rašalu, nėra pigmentas, o feromagnetinis medžiaga. Štai šie paaiškinimai:
1. Pigmentas
Magnetinis rašalas naudoja feromagnetinę medžiagą, kuri po magnetinio lauko apdorojimo išlaiko magnetines savybes. Tarp jų geriausi magnetiniai pigmentai yra juodasis geležies oksidas (Fe3O4) ir rudasis oksidas (Fe2O3), nes dauguma šių pigmentų yra adatos, mažesnės nei 1 μm. Kristalizuotas, todėl jie yra lengviau suderinami magnetiniame lauke ir turi didesnes magnetines savybes. Tarp jų, juodojo geležies oksido sudėtyje, juodojo oksido kiekis paprastai yra nuo 18% iki 26%, o geležies oksido kiekis yra tarp 74% ir 82%. Juodasis sintetinis geležies oksidas turi puikų nepralaidumą ir cheminį atsparumą. Šviesos pasipriešinimas, beveik netoksiškas, atsparumas karščiui yra priimtinas, nes, kai jis kaitinamas iki maždaug 177 ° C, juodasis geležies oksidas oksiduoja į raudoną raudoną oksidą. Šių pigmentų trūkumas yra tas, kad alyvos absorbcija yra gana didelė, o perkėlimo našumas nėra labai geras, todėl kartais kai kurie granuliuoti arba kubiniai geležies oksidai naudojami siekiant pagerinti spausdinimo našumą.

