Discussie over de toepassing van magnetische inkt (aan)
Wij zijn een groot drukkerijbedrijf in Shenzhen China. Wij bieden alle boekpublicaties, hardcover boekafdrukken, papercover boekdruk, hardcover notitieboek, takboekafdrukken, boekafdrukken met zadelsteken, boekjes printen, verpakkingsdoos, kalenders, alle soorten PVC, productbrochures, notities, kinderboeken, stickers, alles soorten speciale papieren kleurendrukproducten, gamekaart enzovoort.
Bezoek voor meer informatie
http://www.joyful-printing.com. Alleen ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-mail: info@joyful-printing.net
Ten eerste, Inleiding
Het principe van magnetische inkt (magnetische inkt) is afgeleid van de magnetische opnametechnologie. Omdat magnetisch afdrukken een speciale technologie is tegen inktvervalsing met inkt, waarbij een magnetische substantie (ijzeroxidepoeder) aan de inkt wordt toegevoegd om te worden geprint en het magnetische registratielichaam wordt voltooid, heeft het de speciale vereiste eigenschappen. Daarom kan worden gezegd dat de magnetische inkt de hoofdpersoon is in magnetisch printen. Dit artikel is bedoeld om de belangrijkste kenmerken, bedrukbaarheid en toepassing van magnetische inkt te verkennen.
Ten tweede, het principe en de kenmerken van magnetische inkt
Aangezien magnetische inkt afhankelijk is van magnetische registratietechnologie, is het noodzakelijk om te begrijpen wat magnetisme is voordat magnetische inkten worden besproken. Hoe passen we de kenmerken toe op het drukveld en worden we het "magnetische drukwerk" dat we kennen.
(1) Basisbegrippen van magnetisme
Volgens de theorie van het elektromagnetisme kunnen we aannemen dat het magnetische lichaam uit vele zeer kleine magnetische domeinen bestaat. Elk magnetisch domein bevat 1012 ~ 1015 moleculen en heeft zuid- en noordpolen, wat overeenkomt met een kleine permanente. magneet.
In het algemeen gesproken, wanneer het magnetische lichaam niet gemagnetiseerd is, is de opstelling van de magnetische domeinen verstoord, en de magnetische eigenschappen van elkaar heffen elkaar op, zodat het magnetisch veld niet magnetisch is, zoals getoond in figuur 1 (a) . Als een stroom wordt toegepast op de spoel buiten het magnetische lichaam, en het magnetische lichaam zich in het magnetische veld bevindt, wordt het magnetische domein beïnvloed door de magnetiserende kracht, en een neiging neigt uniform te zijn opgesteld, zoals getoond in Fig. 1 (b ). Als de magnetisatie van het magnetische lichaam weer wordt verhoogd, is de opstelling van de magnetische domeinen uniformer, en ten slotte zullen de magnetische eigenschappen van het magnetische lichaam een maximale waarde bereiken, zoals getoond in figuur 1 (c). Met andere woorden, het magnetische veld heeft op dit moment het verzadigingsniveau bereikt. Wanneer het externe magnetische veld verdwijnt, blijft de opstelling van de magnetische domeinen van het magnetische lichaam in een nette staat, en wordt een permanente magneet.
Het bovenstaande is het basisconcept van magnetisme.
(a) De stroom is nul
(b) Kleine stroom
(c) Hoge stroomsterkte
(2) Principes en kenmerken van magnetische records
Het magnetismeprincipe wordt gebruikt voor het opnemen als "magnetische opname", en de vroegste toepassing van magnetische opnametechnologie werd tentoongesteld in de internationale tentoonstelling van Parijs in 1898. Het principe van magnetische registratie is als volgt:
Het principe van magnetische registratie van de anti-namaak magnetische inkt is in principe hetzelfde als die van de magneetband. De magnetische kop die wordt gebruikt voor opname bestaat uit een toroïdale kern met een opening aan de binnenkant en een lijnpatroon gewikkeld rond de kern.
De magnetische kaart is gemaakt van een basis van een bepaald materiaal en een korrelvormig magnetisch materiaal gelijkmatig gecoat op de basis. Het principe van de opnamewerking is dat het magnetische oppervlak van de magnetische kaart (of de registratiekop) met een bepaalde snelheid beweegt. Noteer de opening van het contact van de kop (of van de magnetische kant). Als de stroom eenmaal is toegepast op de spoel van de kop, wordt een magnetisch veld evenredig aan de stroom gegenereerd bij de spleet tussen de twee, en het magnetische lichaam in contact met de opening tussen de magnetische kaart en de opening wordt gemagnetiseerd om een magnetisch signaal te genereren. dwingen.
Soms verandert de stroom van het opnamesignaal met de tijd en de magnetische kaart (kop) bevindt zich in een bewegende toestand, dus wanneer het magnetische lichaam op de magnetische kaart door de opening gaat, wordt het in verschillende mate gemagnetiseerd met de grootte van de stroom. Nadat de magnetische kaart is gemagnetiseerd, verlaat de magnetische laag van de magnetische kaart die de opening verlaat "remanentie" die overeenkomt met de stroomverandering.
Bij magnetische registratie moet worden opgemerkt dat om de magnetische kaart soepel te laten bewegen, de vorm van het oppervlak van de magneetkop zodanig moet zijn dat de magneetkaart soepel over de magneetkop kan bewegen, en de magnetische kaart en de magnetische kaart. het hoofdoppervlak wordt door druk in contact gehouden. In dit proces, met uitzondering van enige lekflux die wordt gegenereerd door de spleet en door het niet-ferromagnetische substraat, gaat het grootste deel van de magnetische flux door de oxidemagneetlaag op de magnetische kaart en de maximale magnetische fluxdichtheid bevindt zich tussen de twee polen. .
De kenmerken van het magnetische registratie-lichaam zijn als volgt:
1. De machine die wordt gebruikt voor opname is klein van formaat en gemakkelijk mee te nemen;
2. De materialen gebruikt voor opname zijn stabiel in fysieke en chemische eigenschappen;
3. Tijdens het maken van de opname worden geen chemicaliën gebruikt;
4. Stabiliteit onder normale klimatologische omstandigheden, gemakkelijk om verslagen bij te houden;
5. Het kan worden geëlimineerd en opnieuw worden gebruikt, wat vrij economisch is.
Aangezien het magnetische registratielichaam de bovengenoemde kenmerken heeft, wordt het meeste daarvan toegepast op veiligheidsdrukwerk, zoals magnetische kaarten, kaartjes, bankboeken, etc., om namaak te voorkomen.
(3) Magnetische inktdruk en de kenmerken ervan
Nadat ik de basisprincipes van magnetisme en magnetische registratie had begrepen, begon ik het onderwerp van deze artikel-magnetische inkt in te voeren.
Zoals beschreven in de vorige paragraaf - Magnetisch opnameprincipe, is het principe van magnetische opname voor anti-namaak magnetische inkten in principe hetzelfde als dat van audiobanden. Het verschil is dat de magnetische registratie van anti-namaak magnetische inkten relatief laag en gevoelig is. De magnetische eigenschappen van de laatstgenoemde magnetische materialen zijn ook lager.
Magnetisch afdrukken is de toepassing van magnetische inkt, en de basistechnologie van magnetisch afdrukken is om een magnetische laag op een substraat van papier of kunststof aan te brengen en vervolgens tekens of patronen op andere delen af te drukken om een afdrukmateriaal te worden voor het weergeven van visuele informatie die overeenkomt met de gebruik staat. De laag wordt, na te zijn onderworpen aan vormbewerking, een algemeen bekende "magnetische afdruk", waarvan kan worden gezegd dat het een uniek opnamemedium is dat wordt geproduceerd door opname- en druktechnieken te combineren.
In het algemeen wordt in de magnetische printtechnologie de scherm- of grafische magnetische laag meestal verkregen door scherm- of lithografie omdat het de karakteristieken van de magneetband alleen kan vormen waar dat nodig is voor de kaart, waardoor de kosten van magnetisch afdrukken worden verminderd. Na het bedrukken wordt het transparante PVC-vel dat aan beide zijden is gecoat door een hete pers geperst, gestanst volgens een vooraf bepaalde afmeting en uiteindelijk een magnetisch gedrukt product.
Bij namaak, om namaak en knoeien te voorkomen, wordt het afdrukken van magnetische inkt steeds veiliger en vertrouwelijker. Daarom worden speciale materialen of technieken vaak gebruikt in magnetische materialen, druk- en verwerkingsmethoden, zoals speciale plaatproductie technieken en inkten die worden gebruikt bij het drukken. Inclusief fluorescerende inkt, thermochrome inkt, het absorberen van infraroodinkt, ook met behulp van shading-afdrukken, micro-afdrukken, regenbooghologram, enz., Zijn alle materialen of methoden die gewoonlijk worden gebruikt bij magnetisch afdrukken om namaak te voorkomen.
Voor magnetische inktdruk kunnen de kenmerken als volgt worden samengevat:
1. De gegevens kunnen worden geschreven en gelezen op de magnetische kaart, en de tekst, het patroon en de foto kunnen visueel worden bekeken;
2. De magnetische detector kan worden gebruikt om het magnetische signaal te detecteren met een patroon of logo gedrukt door de magnetische inkt;
3. Berichten zoals afgedrukte wachtwoorden die met magnetische inkt zijn bedrukt, kunnen door de decoder worden gelezen.
Ten derde, de afdrukgeschiktheidsfactoren met betrekking tot magnetische inktafdrukken
De zogenaamde bedrukbaarheid is eenvoudigweg het eigendom van het substraat, de inkt, de plaat, het afdrukproces en de drukkameromstandigheden die geschikt zijn voor afdrukken. In het volgende beïnvloeden de magnetische inkt, de magnetische film, het magnetische getal en het substraat voor afdrukken de factoren die verband houden met de afdrukkwaliteit van de magnetische inkt.
(1) Magnetische inkt
Magnetische inkten werden rond de jaren zestig ontwikkeld om te integreren met elektronische technologie en automatische verwerking van stempels, automatische sortering van letters en automatische verwerking van formulierclassificatie toe te passen. Omdat magnetische inkt op dat moment niet voor namaak werd gebruikt, werden magnetische inkten voornamelijk gebruikt voor het afdrukken van letters en cijfers om automatische herkenning en verwerking van drukwerk te vergemakkelijken. Sinds de jaren tachtig hebben magnetische inkten de grenzen van slechts enkele kleuren in zwart of beperkt overschreden en uitgebreid tot vierkleuren magnetische inkten.
Magnetische inkt is hoofdzakelijk gemaakt van fijn poeder magnetisch materiaal en synthetische harsvernis en droge olie. Op dit moment heeft het jaarlijkse verbruik van magnetische inkt in de wereld enkele duizenden bereikt, voornamelijk gebruikt voor het symbool op de cheque. Afdrukken met letters, afdrukmethoden zijn over het algemeen lithografisch en in reliëf gedrukt en worden ook gebruikt om tapestroken op creditcards af te drukken.
De basissamenstelling van de magnetische inkt is dezelfde als die van de algemene inkt, dat wil zeggen dat deze bestaat uit een pigment, een bindmiddel, een vulmiddel en een hulpmiddel. Het verschil is dat het pigment dat wordt gebruikt in de magnetische inkt geen pigment maar een ferromagnetisch materiaal is. Hier zijn de uitleg als volgt:
1. Pigment
De magnetische inkt gebruikt een ferromagnetisch materiaal dat magnetische eigenschappen behoudt na een magnetische veldbehandeling. Onder hen zijn de beste magnetische pigmenten ijzeroxidezwart (Fe3O4) en ijzeroxide bruin (Fe2O3), omdat de meeste van deze pigmenten naalden kleiner dan 1 μm zijn. Gekristalliseerd, zodat ze gemakkelijker kunnen worden uitgelijnd in het magnetische veld en hogere resterende magnetische eigenschappen hebben. Onder hen is, in de samenstelling van ijzeroxidezwart, het gehalte aan ijzeroxide in het algemeen tussen 18% en 26%, en het gehalte aan ijzeroxide ligt tussen 74% en 82%. Het synthetische ijzeroxidezwart heeft uitstekende ondoordringbaarheid en chemische weerstand. Lichtbestendigheid, bijna niet-toxisch, warmtebestendigheid is acceptabel, omdat bij verhitting tot ongeveer 177 ° C ijzeroxidezwart tot rood ijzeroxide zal oxideren. Het nadeel van deze pigmenten is dat de olie-absorptie relatief groot is en de overdrachtsprestaties niet erg goed zijn, dus soms worden granulaire of kubische ijzeroxiden in combinatie gebruikt om de afdrukprestaties te verbeteren.

