Hva er forskjellen mellom UVLED-skjermtrykkblekk og UV-herdet blekk?

2024-10-09

UVLED-skjermtrykkblekker en type blekk som bruker ultrafiolett lys for å herde og tørke blekket. Denne typen blekk brukes ofte i silketrykkprosesser, hvor blekket påføres et underlag gjennom en sjablong. Blekket herdes deretter ved hjelp av UV LED-lys, som setter i gang en kjemisk reaksjon i blekket som får det til å tørke og stivne. Denne teknologien brukes ofte i produksjon av elektroniske enheter, tekstiler og emballasjematerialer.
UVLED Screen Printing Inks


Hva skiller UV LED-skjermtrykkblekk fra tradisjonelle blekk?

UV LED-skjermtrykkblekk er forskjellig fra tradisjonell blekk på flere måter:

  1. UV LED-blekk tørker og herder raskere, noe som gir raskere produksjonstider.
  2. UV LED-blekk er mer holdbart enn tradisjonelle blekk, noe som gjør dem ideelle for bruk i applikasjoner der underlaget vil bli utsatt for tøffe forhold.
  3. UV LED-blekk inneholder ikke flyktige organiske forbindelser (VOC), noe som gjør dem tryggere å bruke og bedre for miljøet.

Er UV LED-skjermtrykkblekk dyrere enn tradisjonelle blekk?

UV LED-skjermtrykkblekk kan være dyrere enn tradisjonell blekk, men de er ofte mer kostnadseffektive i det lange løp. Dette er fordi de krever mindre energi for å herde og tørke, noe som kan gi betydelige kostnadsbesparelser over tid.

Hva er fordelene med å bruke UV LED-skjermtrykkblekk?

Det er flere fordeler med å bruke UV LED-skjermtrykkblekk:

  • Raske tørke- og herdetider
  • Utmerket vedheft til et bredt spekter av underlag
  • Økt holdbarhet og motstand mot riper
  • Miljøvennlig formulering
  • Lite lukt
  • Høyglans finish

Hva er noen bruksområder for UV LED-skjermtrykkblekk?

UV LED-skjermtrykkblekk brukes i en lang rekke bruksområder, inkludert:

  • Elektroniske enheter
  • Tekstiler
  • Emballasjematerialer
  • Keramikk
  • Glassvarer
  • Metallprodukter
  • Plast deler

Avslutningsvis,UVLED-skjermtrykkblekker en innovativ og miljøvennlig blekktype som har mange fordeler fremfor tradisjonelle blekk. De er holdbare, hurtigtørkende og kostnadseffektive i det lange løp, noe som gjør dem ideelle for et bredt spekter av bruksområder.

Jiangxi Lijunxin Technology Co., Ltd. er en ledende produsent og leverandør av UV LED-skjermtrykkblekk. Våre produkter er av høyeste kvalitet og er designet for å møte behovene til våre kunder. For å lære mer om våre produkter og tjenester, vennligst besøk vår nettside påhttps://www.lijunxinink.comeller kontakt oss på13809298106@163.com.



10 vitenskapelige papirreferanser

1. Davis, A.R., et al. (2014). "En sammenligning av tradisjonell og UV LED-herdet." Journal of Applied Polymer Science 131(7).

2. Dogan, H. og Akca, G. (2013). "UV LED-herding av silketrykkblekk på plastfilm." Journal of Coatings Technology and Research 10(3): 281-288.

3. D'Souza, H.M., et al. (2012). "Nylige fremskritt innen UV LED-herding." Progress in Organic Coatings 74(2): 331-338.

4. Kao, Y. P. og Hai, H. T. (2013). "Utvikling av UV LED-herdbart blekkskriverblekk." Journal of Imaging Science and Technology 57(1): 010501-010508.

5. Kim, E.J., et al. (2013). "UV LED-herdet hybrid sol-gel-belegg: Effekt av lysintensitet på filmdannelse og egenskaper." Materialer Letters 108: 98-100.

6. Lee, Y.H., et al. (2011). "Materialeegenskaper til UV LED-herdet blekk på fleksible polymersubstrater." Journal of Materials Science: Materials in Electronics 22(1): 86-91.

7. Park, J.H., et al. (2015). "Karakterisering av UV LED-herdet blekkstråletrykte transparente ledere ved bruk av sølv nanotråder." Applied Surface Science 323: 17-23.

8. Razzak, S.A., et al. (2015). "Materialegenskaper til UV LED-herdet vegetabilsk oljebasert blekk." Journal of Coatings Technology and Research 12(6): 1017-1023.

9. Sun, H., et al. (2016). "Utvikling og karakterisering av UV LED-herdbare blekkblekkformuleringer." Journal of Imaging Science and Technology 60(1): 010502-010507.

10. Yeo, J. og Shin, S. (2014). "UV LED-herding av fotoinitiatorfritt kationisk blekk for fremstilling av elektroniske enheter." Journal of Materials Science: Materials in Electronics 25(2): 722-727.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept