Utställning

Utveckling av lasergravering och flexografisk platttillverkningsteknik

Jan 28, 2019 Lämna ett meddelande

Utveckling av lasergravering och flexografisk platttillverkningsteknik

Vi är ett stort tryckbolag i Shenzhen Kina. Vi erbjuder alla bokpublikationer, inbunden bokutskrift, papperstäckning bokutskrift, inbunden anteckningsbok, prenumerationsbok, saddle stiching bokutskrift, broschyrutskrift, förpackningsbox, kalendrar, alla typer av PVC, produktbroschyrer, anteckningar, barnbok, klistermärken, alla typer av specialpapper färgutskrift produkter, game cardand så vidare.

För mer information besök

http://www.joyful-printing.com. Endast ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

email: info@joyful-printing.net


Användningen av lasrar som högpresterande medel för plåtframställning är ett långsiktigt mål för förpressning och plåtbehandling. Som ett högeffektivt inspelningsverktyg har lasrar blivit kompenserade sedan 1970-talet. Gravtrycksfältet spelar en allt viktigare roll. På grundval av datorbearbetning av information, är användningen av laser till bild och utmatning film- och offsetplattan den vanligaste och mest lovande offsettryckmetoden. Biblioteket "CTFilm" och "CTPlate" tas för givet. Innehåller laserplattor.


Det är välkänt att den elektroniska gravyrmaskinen för mekanisk elektromagnetisk gravyr uppfanns 1962 av det tyska företaget Hell GmbH. Detta ligger mycket nära laserns uppfinningstid. Faktum är att företagets tekniker försökte använda lasrar för att gravera kopparpläterade cylindrar vid den tiden. På grund av den höga reflektiviteten hos koppar till ljus, vände de sig dock till hög-energi elektronstråle gravyr och lyckades.


Gravtrycket av gravyrplattan började 1977, då Crosfield Electronics i Förenade kungariket använde en laser för att gravera en cell på en gravyrcylinder med ett polymerhartsskikt för att göra en gravyrcylinder. Även om systemet inte har varit praktiskt användbart på grund av skäl som kvalitetsstabilitet etc. har den som en användbar teknikforskning och prospektering påpekat att laserdrycktryckplattan kan fortsätta att utvecklas.


På Drupa 2000 såg en tryckningshändelse i Düsseldorf, Tyskland, i maj i år, att laserplatta inspelningsteknik har gått in i praktiken. Förutom den teknik som används för att skriva ut, har CTPlate blivit en heta plats, många tillverkare har lanserat. Den gravure tryckplattan och flexografiska laserns tillverkningsutrustning har blivit en höjdpunkt i CTP (Computer to Cylinder).

För det första typen av lasergravering gravyrteknik

När det gäller typerna av gravyrceller är det i allmänhet fyra typer, nämligen celler med variabel yta, konkav djup, växlande celler, område och konkav djup, variabelcell och frekvensmodulerade celler. Vid den nuvarande tekniken har lasergravering av dessa fyra celler uppnåtts.


1. Variabel områdescell

Som namnet antyder, reproducerar denna typ av cell endast gradationsnivåändringen av bilden genom att ändra dess öppna area. Cellens område i djupet av färgen är stor, medan cellens yta i den grunda färgen är liten och hålets djup är oförändrad. I detta avseende liknar det principen om bildreproduktion av offsetpunkter. Därför kallas denna typ av intaglio också "punktgravning".

Det bör noteras att även om grundprincipen för bildtonreproduktion är liknande den för offsettryck, kan hålrummets struktur inte separeras från de grundläggande tekniska kraven för gravyrtrycksplattan. Det här är: nätväggen måste formas och behållas, inte i tryckplattan. Det finns ett stort område med ingen vägg på marken. Därför är den från den mikroskopiska strukturen av cellen inte ekvivalent med den vanliga punkten.


2. Konkav djupvariabelt nät

Detta är den mest typiska gravyrcellen, ofta kallad "klassisk gravyr" eller "traditionell gravyr". Denna typ av cell ändrar bara tonens nivå på bilden genom att ändra cellens djup. Cellens färg är djupare i färgens djup, medan cellerna i den grunda färgen är grundare och cellens yta är oförändrad.

Eftersom cellområdet är densamma är tjockleken på nätväggen ekvivalent.


3. Variabel nätarea både i området och under försänkt djup

En sådan cell finns ofta på en cylinder graverad av en mekanisk elektromagnetisk gravyr gravering maskin, som är den vanligaste celltypen för icke-laser elektroglossogravure. Cellens egenskaper är: cellens öppningsområde i djupet av färgen och djupet av urtaget är stort och öppningsområdet och djupet av urtaget i den grunda färgen är små och det är uppenbart att tjockleken på nätväggen är inte lika.


4. FM-nätverk

Användning av principen om FM-screening till intaglio för gravure kan generera FM-gravyr. Cellens egenskaper är: området är densamma, och den rumsliga positionen som visas på gravyrplattan förändras slumpmässigt. På samma sätt, för att undvika stora områdena väggfria "zoner" i de mörka justerade områdena av bilden, bör FM-cellernas rumsliga position kontrolleras rimligt och inte helt slumpmässigt.


För det andra, grundprincipen och genomförandet av lasergravyr gravering

I princip är laser gravyr gravering tillämpningen av en eller flera hög-energi laserstrålar. På ytan av trumman som ska snidas (metallskikt eller basfärgsskikt) ableras formen av cellerna i cellerna eller exponerade koppar och bildas direkt. Cellplattan är klar för efterföljande bearbetning av cellen.


Som framgår av de ovan angivna grundprinciperna innefattar detta två lite olika graveringstekniker. Den första är att direkt gravera trummans metallyta med en högenergielaser för att bilda en gravyrcell (se figur 5 till vänster). Vad gäller den nuvarande tekniska nivån har direktgravering av kopparskiktet inte lyckats. Det schweiziska företaget Daetwyler har antagit en kompromissmetod för gravering av zinkskiktet för att uppnå sitt mål om lasergravering. Den andra metoden är att applicera ett svart basfärgskikt på kopparrullen, ablera nätområdet med en laser och exponera kopparskiktet vid cellhålan. Webbplatsen är skyddad av basfärgen och är korrosionsbeständig. En försänkt cell kan erhållas. Detta är den tekniska lösningen som antogs av HellBeam C2000 som lanserades av German Hell Company på Drupa 2000.


Även om skillnaden mellan de två verkar vara små, är de två fortfarande unika när det gäller detaljer såsom cellernas egenskaper och processen.


För det tredje jämförelsen av två graveringstrycktekniker


1. Lasergravering-gravyrbaserad färgskiktsteknik

Reproducerad av HellBeam C2000-systemet i Hell Company of Germany har lasergravering grundfärgteknik blivit en ny hetpunkt för lasergravering på Drupa 2000.


Kärnan i lasergraveringsschemat för Hell Company of Germany är att utnyttja den höga upplösningen av laserinspelning för att uppnå hög precision av konturen, text och grafik i hålrummet som ablateras av lasern på basfärgen. Cellkonturens område varierar med bildens skugga. Därför hör cellerna som erhållits genom den efterföljande etsningsbehandlingen till det tidigare nämnda "områdesvariabeln, konkav djupkonstantnät" (i själva verket under korrosionsprocessen kommer storleken av meshkonturområdet fortfarande att påverka nätverket i viss utsträckning. Korrosion djup). De som är bekanta med offsettryck kommer att upptäcka att det här är en gravyr för "utskrift".


Under lång tid har det varit ett problem att kvaliteten på text och grafik är lägre än offsettryck i gravyrproduktion. Anledningen är att offsettryck brukar registrera kontur av text och grafik med en inspelningsupplösning på 1200-3000 linjer / tum med hög precision; medan graveringsupplösningen (antal nätverkslinjer) hos den elektroniska gravyrmaskinen är låg, i allmänhet 60-140 linjer. / cm, vilket är 150-356 linjer / tum. Sådana linjenummer är möjliga för reproduktion av bildnivåer och detaljer, men de är otillräckliga för konturkvaliteten på text och grafik. Kanterna av text och grafik snidad med denna upplösning är inte tillräckligt smidiga och kvaliteten är inte densamma som offsettryck. Speciellt är problemet med skrivtid för små tecken mer framträdande (se figur 6).


Offset-punkter är sammansatta av flera laserexponeringspunkter. Med den här funktionen kan man göra två saker: För det första kan flera nivåer av punktområde uppnås. Om 100% områdesfrekvenspunkten består av 16 × 16 inspelningsexponeringspunkter kan punktförhållandeförhållandet ändras med 257 (inklusive 0%). För det andra kan formen på pricken vara relativt fritt utformad, såsom olika områden. Dotsatsen är utformad i olika former, vilket kan kompensera för punktförstoring eller punktminskning i utskriftsprocessen, och bildskiktet och färgåtergivningen är mer perfekta.


En vanlig mekanisk elektromagnetisk elektronisk gravyrmaskin präglar en kniv för att skapa en cell. Cellens form bestäms enbart av graven på gravyrknivarna, trummans rotationshastighet och graverhuvudets matningshastighet. Graden av frihet vid förändring av cellernas form är relativt liten. Det kan ses att formen hos de icke-kombinerade cellerna är mindre förändrad och kvaliteten på karaktären och grafiken inte är bra på grund av den låga upplösningen. För att lösa detta problem har teknikerna i Hell och Daetwyler-Ohio antagit några metoder. Exempelvis förändrar Daetwyler-Ohios TransCell-teknik en liten del av cellerna när de graverar karaktärernas slag, vilket gör tonhöjden mindre och lokalt ökar graveringen. Upplösning; Förutom mikrörrörelsen av gravyrknivarna använder Hell också en metod som liknar "anti-aliasing-teknik" för att komplettera det serrated rymden av stroke med små nät för att kompensera för den visuella effekten.


Den verkliga lösningen på problemet med lågkantens precision i text och grafik är att förbättra inspelningsupplösningen. På lasergraveringen HelioBeam C2000 på grund av "abstrakta" laserablation kan bilden spelas in med en hög upplösning på 2540-5080 punkter / tum (laserpunktsdiameter 5-10 mikron), graveringsupplösning Det är 10 -20 gånger av den ursprungliga upplösningen, så ovanstående problem löses i grunden och reproduktionskvaliteten på text och grafik förbättras. Samtidigt är det, eftersom varje ablationskavitet består av ett flertal laserexponeringspunkter, lämpligt att utforma formen av kavitetskonturen för att förbättra överföringseffekten av bildskiktet. På HelioBeam C2000 lasergraveringsmaskin, förutom den ursprungliga cellformen i helvetet, kan andra cellformer skapas. Till exempel är det konkava nätet som skapas på systemet fördelaktigt för kompensering för punktförstärkning vid tryckning. I princip kan gravering av FM-nät också uppnås.


Att öka graveringsupplösningen leder till frågan om hur man säkerställer graveringseffektivitet. Helvets tekniker använde en parallell exponeringsmetod med flera strålar i lasergraveringsfasen HelioBeam C2000 för att dela upp en ny fiberinfrarödlaser (1110 nm) med en effekt på 60 watt i 8 buntar (7,5 watt per bunt). Basfärgskiktet på kopparcylindern är termiskt ablerat. Fiberlasern ger en bra laserstråle med stort fokusområde (skärpedjup), medan basfärgen är stabil och förångas endast under högeffektiva lasrar.


Observera från graveringen och processrutan, behöver systemet inte ändra kopparplätering och ytbehandling av trumman (bil / slipning / polering). Det behöver bara lägga till två steg med beläggning och etsning i processen. Systemet kan sameksistera bekvämt med den ursprungliga graveringsprocessen, det vill säga den bearbetade kopparskiktet kan mekaniskt och mekaniskt graveras eller kan lasergraveras genom basfärgen i HelioBeam C2000 och korroderas och avlägsnas sedan. Skiktet ges en gravyrcylinder. Den efterföljande processanordningen av kromplätering och liknande är också densamma. Därför har systemet hög processflexibilitet.


Vid Drupa 2000 ingår Digilas lasergraveringssystem från Daetwyler-Ohio också i laserbaseringsfärgssystemet. Systemet använder en 1 eller 2YAG laser (1064 nm) med en graveringsupplösning på 1250-2540 punkter per tum (laserpunktdiameter 10-20 mikron).


Japans Think Lab introducerade också sitt lasergraveringssystem FB-21 / TB-21 / FP-20/40/80 på Drupa 2000. Systemet exponerar det ljuskänsliga resistskiktet med hjälp av ett flertal laserstrålar och exponerar sedan det kopparskikt som behandlas av kaviteten genom utveckla bearbetning och utför sedan kopparskiktcelletsning för att erhålla en gravyrcylinder. Även om de grundläggande egenskaperna liknar de ovanstående två företagen är laserinspelningen ett ljuskänsligt lager, vilket kräver utvecklingsbearbetning utan att använda en basfärgsablationsmetod.


2. Lasergravering av metall-zinkskiktsteknik

Daetwyler, Schweiz, är ett företag som har varit modigt att utforska. Innan Drupa 2000 fusionerades de med Ohio Electric Carving Machine Company för att bilda Daetwyler-Ohio för att möta konkurrens inom området graveringsteknik. På Drupa år 1995 introducerade företaget först LaserStar, ett system för gravering av metallzink. Systemet använder en enda stråle av argonjonlasergravering med ett djup av 35 000-70000 celler per sekund. På den tiden, med slogan "Revival of the traditional gravure", uppvisades cellen med ett variabelt djup och en "gravitation intaglio" -funktion. Företaget utvecklar också ett laserbilds gravyrsystem för FM-bilder.


Ur laserinspelningsteknologins synvinkel är exponeringsplatsens storlek oförändrad och laserns inspelningsintensitet moduleras av bildinspelningssignalen, och cellerna i ovanstående egenskaper kan graveras. En laserexponering ger en cell. Nyckeln till denna teknik är den exakta kontrollen av laserexponeringsintensiteten för att säkerställa bildnivåreproduktion. Om bildens digitala signal är 8 bitar kan den bära 256 nivåer av bildhierarkiinformation och laserenergin krävs för att noggrant styras till 256 nivåer och ett flertal djup av cellerna är graverade i intervallet tiotals till hundra av mikrometer. Reproduktionen av bildnivåer bygger på precisionskontroll av lasergravering. Eftersom antalet skärmslinjer är 70-200 linjer / cm är konturnoggrannheten för text och grafik acceptabelt vid denna graveringsupplösning, men det är inte så högt.

Tabell 1 Jämförelsetabell av två typer av gravyrlasergraveringstekniker


Huvudparametrar Systemtyp Hell C2000 Daetwyler LaserStar

Graveringsmedel basfärgskikt zinkmetallskikt

Lasertypfiberlaserargonjonlaser

Laserstråle 8 1

Antal linjer

(linje / tum, LP1) 152-356 178-508

Graveringsrekordupplösning

(/ tum, dpi) 2540-5080 178-508 (icke-kombinerad cell)

530-1500 (kombinerad cell)

Processflöde Kompatibel med den ursprungliga bearbetningstekniken för kopparlager, öka basfärgbeläggningen, korrosionsskiktet i kopparskiktet, upprätta en zinkskiktets bearbetningslinje


Tabell 2 Huvudparametrar för två laserskiktografiska gravyrsystem


Huvudparametrar Systemtyp Hell F2000 Daetwyler SaserStar

Graveringsmediumfotopolymermaterial fotopolymermaterial

Lasertyp Fiberlaser (1110 nm) YAG-laser (1064 nm)

Laserstråle 8 1-2

Plåtmaterialstorlek (mm) 1600 × 1200 1100 × 1600 eller 1524 × 2032

Graveringsrekordupplösning

(punkter / tum, dpi) 1270-2540 1270-2540


För att förbättra graveringskvaliteten har företaget infört en kombinationscell med flera strålar förutom att förbättra graveringsupplösningen. Den specifika implementeringsmetoden är att bilda en cell med 7 laserexponeringspunkter (graveringsupplösningen är 3 gånger originalet), så att de graverade cellerna (se fig. 7) är av typen "variabelt område och konkav djup". Områdesförhållandet mellan cellerna kan ändras i 7 steg och djupet av urtagen kan ändras i flera steg. Den förbättrade upplösningen kan förbättra graveringskvaliteten på text och grafik. Samtidigt kan variationen på flera nivåer i cellområdet minska precisionskraven för laserintensitetsmodulering.


Ur graveringsprocessens perspektiv, eftersom föremålet som ska ingraveras är ett metallzinkskikt, är det nödvändigt att upprätta en produktionslinje för galvanisering och zinkskiktets ytbehandling.


Från jämförelsen av de tekniker som utförts ovan kan typerna, tekniska nivåer, cellegenskaper och processvalsekonfigurationer av den nuvarande lasergraveringsgraveringstekniken erhållas. Tabell 1 sammanfattar ovanstående punkter kortfattat.


Fjärde, flexografisk lasergraveringstekniköversikt

Lasergravering av flexografiska material kan också utföras genom exponering för högenergilaser för att bilda reliefpunkter. På Drupa 2000 visade både Hell och Daetwyler-Ohio ett flexografiskt lasergraveringssystem. Båda företagens system använder en laser för att direkt exponera en enda flexografisk eller flexografisk hylsa (se tabell 2) för att bilda en flexografisk platta. Systemets grundläggande konfiguration liknar gravyrlasergraveringssystemet. Den specifika prestandan visas i tabell 2.


Sammanfattningsvis är lasergravering och plåtframställningsteknik i ständig utveckling. Med utvecklingen av tekniker som laserteknik och tryckplåtmaterial kommer det att göra större framsteg inom området för gravyr och flexografisk plåtframställning.



Skicka förfrågan