enero 15, 2025 Longchang Chemical

La impresión tridimensional se basa en principios ópticos, el uso de una placa lenticular para hacer que la memoria de la imagen tenga un sentido tridimensional de un método de impresión. Impresión tridimensional que impresión plana, su tecnología principal es la tecnología de rejilla. La rejilla es una impresión tridimensional para formar una imagen tridimensional del espectador y es la base de la tecnología de impresión en color tridimensional.

La rejilla es una capa de material óptico compuesta de lentes cilíndricas en forma de barra, de acuerdo con los principios de las reglas de la visión humana dispuestas en un material plano transparente para formar la división de la información de la imagen y la agregación de componentes ópticos sintéticos (lentes especiales). Esta lente especial está dispuesta de manera ordenada sobre el sustrato impreso mediante el proceso de impresión tridimensional para formar un cuerpo de material transparente.

La rejilla de impresión según la forma especial de la lente se divide en rejilla de lente plana, rejilla de lente de columna y rejilla de lente esférica tres. En la actualidad, las imágenes de impresión tridimensional se utilizan en rejillas de lentes de columna, que actualmente son las rejillas más utilizadas y más maduras.

La imagen de rejilla de lente lenticular se basa en el principio de refracción de la lente para realizar la imagen de reproducción tridimensional. La rejilla de lente de columna se compone de muchas placas (láminas) de plástico transparente de lentes de columna, la superficie de las líneas de rejilla según muchos parámetros estructurales y el rendimiento es idéntico a la disposición lineal de lente semicilíndrica pequeña compuesta por la parte posterior del plano para el plano focal del elemento de lente de columna, cada elemento de lente de columna es equivalente a la lente de convergencia, desempeña el papel de imagen de luz concentrada. Por tanto, las imágenes bidimensionales obtenidas desde diferentes puntos de vista se pueden utilizar para reconstruir el modelo tridimensional del objeto espacial original. La imagen estereoscópica producida por él se puede ver normalmente sin luz de fondo ni gafas estéreo, y su principio de imagen se muestra en la Figura 3-8.

Fig. 3-8 Diagrama esquemático del principio de imagen de la placa de rejilla de lente cilíndrica

Con la amplia aplicación de la tecnología de impresión UV y la mejora de los materiales de rejilla, que comenzaron con el material de rejilla impreso directamente en la parte posterior de la imagen de rejilla inversa, se completa la producción de impresiones tridimensionales, la impresión y la sincronización de imágenes compuestas de rejilla. Este proceso no solo elimina el proceso de composición de rejilla, sino que también debido al uso de la tecnología de curado de tinta UV, la tinta de impresión offset se puede curar instantáneamente para garantizar la precisión y eficiencia de la impresión. Es el proceso principal actual y la forma de imprimir imágenes tridimensionales. La tecnología de impresión offset UV constituye la base de la impresión tridimensional moderna.En los últimos años, con el surgimiento de la tecnología de tinta lenticular tridimensional, el proceso se imprime primero en papel de acuerdo con los requisitos tradicionales de impresión en color plano de la imagen lenticular, y luego serigrafía en la imagen de la tinta lenticular, y finalmente a través de la tecnología de termoformado lenticular en línea hecha de impresiones lenticulares tridimensionales. La combinación de esta tecnología y el proceso de curado rápido UV, puede realizar una línea de producción completamente automática, es la dirección de desarrollo del proceso de impresión tridimensional lenticular de alto número de líneas. Con el desarrollo diversificado de la tecnología de impresión moderna y la expansión de las aplicaciones de productos de impresión tridimensional, la tecnología de impresión por inyección de tinta y la tecnología de impresión digital también se utilizarán en el campo de la impresión tridimensional.

La tecnología de impresión tridimensional «Offset + compuesto lenticular» en la impresión después de la necesidad de imprimir imágenes y placas lenticulares para imágenes compuestas lenticulares, existen principalmente tres formas.

① Método de laminación por prensa plana. La prensa plana se utiliza para unir la película de PVC al sustrato mientras se forma la lente cilíndrica, logrando así la formación de imágenes compuestas del material impreso y la placa lenticular.

② Método de laminación en rollo. La película de cloruro de polivinilo enrollada se calienta completamente, luego se superpone con el sustrato y se pasa entre el molde negativo enfriado y el rodillo de presión, y se presuriza para ajustarla mientras se forma la lente de la columna, logrando la imagen compuesta del material impreso y la placa lenticular.

③ Método de moldeado y laminado. Mediante la prensa plana se moldeará una placa de rejilla de lente cilíndrica rígida con adhesivo adherido a la superficie de la impresión, la impresión y la imagen compuesta de la placa de rejilla. Actualmente se utiliza más la primera moldura después del método de laminación.

Los parámetros de la rejilla incluyen el número de línea de la rejilla, el espesor de la rejilla, la distancia de la rejilla, la transmitancia de la rejilla y el valor de desviación de la rejilla. Actualmente, la rejilla de uso común tiene un número de líneas de 62 líneas/pulgada, 75 líneas/pulgada, 100 líneas/pulgada y 141 líneas/pulgada. El grosor de la rejilla afecta directamente a la imagen estéreo y puede expresar el rango de profundidad de campo. Expresión de rejilla del rango de profundidad de campo de la capacidad de enfocar el coeficiente de profundidad de campo para expresar, generalmente 75 líneas / en más que el coeficiente de profundidad de campo de enfoque de rejilla de 2 a 3; 30 a 75 líneas/en la rejilla de enfoque profundidad de campo coeficiente de 2 a 4; 30 líneas/pulgadas por debajo del coeficiente de profundidad de campo del enfoque de la rejilla de 3 a 5. La distancia de visualización de la rejilla y el número de líneas de la rejilla tienen una cierta correspondencia (como se muestra en la Tabla 3-29). Cuanto mayor sea la transmitancia de la rejilla, más clara será la imagen.Cuanto mayor sea el valor de desviación de la rejilla, mejor, para garantizar que la distancia de la rejilla de la imagen y la distancia de la rejilla logren una coincidencia precisa.

Tabla 3-29 Relación entre el número de línea de rejilla y la distancia de visualización

Nota: 1 pulgada = 2,54 cm.

Material de rejilla de impresión estereoscópica para plástico como materia prima, principalmente PET (poliéster), PP (polipropileno), PVC (cloruro de polivinilo), tres. Generalmente existen dos métodos para fabricar placas lenticulares. Uno es el método de moldeo por compresión en caliente, el moldeo por inyección es un método importante de procesamiento de lentes ópticos termoplásticos, la placa de rejilla es un tipo de lente de plástico, pero también el foco de los componentes ópticos utilizados por las personas. Con el molde de la placa de rejilla y la lámina de plástico cerca del calentamiento y la presión, de modo que el plástico se convierta en tiras de rejilla de espejo cilíndricas de tipo esférico convexo. Otro es el método de serigrafía, con tinta de rejilla tridimensional UV transparente directamente sobre la lámina de plástico impresa con tiras de rejilla, y luego curadas por irradiación ultravioleta, se puede obtener la placa de rejilla. El proceso de rejilla de serigrafía no solo es rápido, de bajo costo y se pueden imprimir parcialmente rayas de rejilla, de modo que la imagen para lograr un estereoscópico local, puede producir la imagen completa tanto en tres dimensiones como en una imagen plana del producto.

La rejilla de serigrafía es la rejilla en las franjas como un gráfico para imprimir, Figura 3-9 para las franjas de la placa de rejilla en la estructura del esquema.

La figura 3-9 muestra la estructura de las franjas de la placa lenticular.

La capa de tinta de la serigrafía puede tener un espesor de entre 30 y 100 μm, por lo que tiene un gran poder cubriente. En los últimos años se ha desarrollado una versión gruesa de la goma, con un espesor de pantalla de hasta 800 ~ 1000 μm. Debido a la vista de rejilla del espesor de la cara de los requisitos de particularmente altos, como 200 líneas de espesor de rejilla fina de 0,3 mm, 100 líneas de espesor de 0,4 mm o más, por lo que, a partir de la formación del espesor de la capa de tinta de la capacidad de analizar la impresión de la tecnología de pantalla de rejilla es la primera opción del método de producción lenticular en línea (impresión estereoscópica local).

La tinta lenticular tridimensional UV se basa en un material de barniz de serigrafía UV, para adaptarse a las necesidades especiales de la impresión lenticular en línea y una tinta especial. Además de cumplir con los requisitos de la tinta UV para serigrafía, también debe cumplir los siguientes tres requisitos de la tinta UV lenticular tridimensional:

① Ultraespesor.El espesor de la capa de tinta de serigrafía UV general es de 30 ~ 60 μm, mientras que la tinta UV lenticular tridimensional requiere un espesor de capa de tinta de 200 ~ 500 μm, y debe secarse en un curado UV instantáneo, confiar en la acumulación de la capa de tinta para alcanzar el espesor requerido no es científico.

② plasticidad. La plasticidad a la que se hace referencia aquí se refiere a la serigrafía, sin curado por radiación UV antes de los estereotipos, la película de capa de tinta UV solo no es estereotipos, puede aceptar una cierta cantidad de presión externa y producir características de deformación arbitrarias, que pueden moldearse. Esta es la clave para realizar la producción de rejillas en línea. Después del moldeo, la radiación UV puede curar los estereotipos y su plasticidad desaparece.

③ muy transparente. Debido a que la rejilla es la formación de una imagen tridimensional del espectador, debe ser un elemento de lente óptica, por lo que debe tener una buena superficie óptica y una fuerte transparencia; de lo contrario, será difícil observar la imagen tridimensional.

La fórmula de la tinta lenticular tridimensional UV se basa en la mezcla de tintas de barniz UV para serigrafía. El barniz UV para serigrafía es una tinta transparente incolora, a la que se le puede agregar una cierta cantidad de polvo de colofonia transparente de alto nivel después de mezclar. Como colofonia 40% + barniz ordinario 18% + barniz UV para serigrafía 42% mezclado uniformemente, se puede ajustar para producir tinta lenticular UV. Como la tinta aún no se ha curado con radiación UV, se utiliza un molde de rejilla de moldeo por prensado en caliente, polvo de colofonia en la tinta debido a la soluble en calor y la expansión del volumen, la formación de una lámina de plástico transparente en su superficie compuesta por una tira de espejos columnares y luego el curado UV, hecho de una rejilla tridimensional.

En los últimos años, con el desarrollo de métodos de producción de impresión tridimensional, el método de rejilla de impresión UV ha experimentado un rápido desarrollo.

A ruta de selección práctica para proyectos relacionados con fotoiniciadores

Cuando los compradores técnicos o los formuladores analizan los fotoiniciadores, el marco de decisión más útil suele ser la calidad del curado más el ajuste de la aplicación: qué paquete cura de manera confiable, mantiene una apariencia aceptable y aún funciona bajo la lámpara, el espesor de la película y las condiciones del sustrato del proceso real.

  • Primero haga coincidir el paquete con la lámpara: las lámparas de mercurio, los LED UV y los sistemas de luz visible pueden clasificar los mismos fotoiniciadores de manera muy diferente.
  • Compruebe el curado en profundidad y el curado en superficie por separado: una película que se siente seca en la parte superior aún puede estar débil en la parte inferior.
  • Equilibrar el amarilleo con la reactividad: la ruta de curado profundo más fuerte no siempre es la mejor opción comercial si el riesgo de color o migración se vuelve inaceptable.
  • Utilice la fórmula final como punto de referencia: la carga de pigmento, el paquete de monómero y el espesor de la película pueden cambiar la clasificación aparente del mismo iniciador.

Referencias de productos recomendados

  • CHLUMINIT 819: Útil cuando una formulación necesita una absorción más fuerte y un soporte de curado más profundo.
  • CHLUMINIT 1173: Un punto de comparación práctico para la iniciación UV de onda corta clásica.
  • CHLUMINIT ITX: Una útil ruta de soporte de onda larga en muchos paquetes de tintas de impresión.
  • CHLUMINIT CQ: Una referencia directa para debates sobre curado sensible al color y luz visible.

Preguntas frecuentes para compradores y formuladores

¿Por qué son tan comunes los paquetes de fotoiniciadores combinados?
Debido a que un producto puede controlar el amarilleo o el ajuste de la lámpara mientras que otro mejora la profundidad de curado o el rendimiento de la velocidad de la línea, el paquete completo suele ser más fuerte que cualquier grado individual.

¿La curación incompleta siempre debe resolverse agregando más iniciador?
No automáticamente. La verdadera limitación puede ser la lámpara, el espesor de la película, el tono del pigmento o el resto del sistema reactivo en lugar de una simple dosis insuficiente.

¡Contáctenos ahora!

Respuesta rápida: Para trabajos prácticos de formulación, la detección del fotoiniciador comienza con la fuente de luz y la formación de la película, luego verifica el amarilleo, la adhesión y la integridad del curado en condiciones de producción reales.

Si necesita precio, complete su información de contacto en el formulario a continuación; generalmente nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas. También puede enviarme un correo electrónico info@longchangchemical.com durante el horario laboral (de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. UTC+8 de lunes a sábado) o utilizar el chat en vivo del sitio web para obtener una respuesta rápida.

 

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