스크린 인쇄의 한계

스크린 인쇄의 한계

November 18, 2025

지난 기사에서 우리는 실크스크린 인쇄가 다양한 인쇄 방법에서 살아남을 수 있다는 것이 대체할 수 없는 특성이라고 말했습니다. 동시에 스크린 인쇄는 현재 개발 및 연구에 한계가 있습니다. 더 큰 돌파구를 달성하려면 스크린 인쇄의 현재 상황에 대한 올바른 과학적 견해가 필요합니다.

1. 낮은 스크린 인쇄 용량

스크린 인쇄는 다른 세 가지 인쇄 방법과 동일한 생산 효율성을 달성할 수 없습니다. 첫째, 오프셋 인쇄, 그라비아 인쇄, 플렉소 인쇄 장비의 높은 자동화 수준에 비해 스크린 인쇄 장비의 자동화 수준에는 여전히 약간의 차이가 있습니다.

2. 스크린 인쇄 오염이 심각합니다.

인쇄에 잉크가 다량의 희석제를 추가하고 인쇄가 건조되고 고온에서 휘발되면 어느 정도 오염이 발생합니다.

3. 복잡한 스크린 인쇄 공정

스크린 인쇄는 다른 세 가지 유형의 인쇄에 비해 프로세스가 더 복잡하고 더 많은 소모품을 사용하며 시간이 많이 걸립니다.

이러한 문제는 항상 스크린 인쇄의 개발을 제한해 왔습니다. 현 단계에서 이러한 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까?

첫째, 낮은 생산 능력 문제를 보면 전체 생산 능력을 방해하는 주된 원인이 실크 스크린 인쇄기의 자동화 정도임을 알 수 있습니다. 이 단계에서 자동 스크린 인쇄기의 지속적인 발전도 획기적인 발전을 볼 수 있습니다.

예를 들어 평면 스크린 판 단색 반자동 핸드 스크린 인쇄기를 갖춘 평면 스크린 인쇄기의 작업 주기는 다음과 같습니다. 부품 → 위치 지정 → 판 아래로 → 판 긁기, 잉크 판 위로 → 긁기 스트로크 → 긁기 보드 위로 → 긁기 보드 아래로 → 판 위로 → 판 위로 → 잉크 스트로크 → 위치 지정 해제 → 수신. 연속 주기 동작에서 기능이 실현될 수 있는 한 각 동작에 소요되는 시간은 가능한 짧아야 하며 동일한 기간을 단축해야 합니다. 각 작업주기를 개선하고 작업 효율성을 향상시킵니다.

심각한 오염에 대해

실크스크린 작업장의 일반적인 환경 문제 및 처리 방법

이러한 환경오염물질은 화학적, 물리적, 생물학적 범주로 나눌 수 있습니다. 화학적, 물리적 오염물질이 주요 오염물질입니다. 화학적 오염은 주로 무기물질(수은, 크롬, 납, 염화물 등)입니다. 유기물에는 유기염소, 페놀 등이 포함됩니다. 물리적 오염물질에는 주로 소음, 진동, 열원이 포함됩니다. 이들 오염물질의 형태가 다르기 때문에 대기오염물질, 수질오염물질, 고체로 나눌 수 있습니다. 오염 물질. 스크린 인쇄 잉크의 용제에 의해 생성되는 오염 물질. 스크린 인쇄 잉크의 일부 용제. 공기 중으로의 휘발 또는 방출은 환경을 오염시키고 동물, 식물의 성장에 영향을 미칩니다. 특히 휘발성 잉크의 대기 오염은 매우 심각합니다. 또한 잉크 및 보조 발화점의 일부 용제는 상대적으로 낮고 공기 중에서 특정 농도에 도달하면 화재가 발생합니다.

배기가스는 연소방식으로 제거하거나 출구에서 물을 분사하여 배기가스를 정화할 수 있습니다.

안료 폐액은 정제하여 처리할 수 있습니다. 독성이 약한 안료의 사용은 국가 안전 표준을 엄격히 준수해야 합니다. 사용 관리를 강화하고 오염을 줄입니다.

공기 중의 유해 먼지에는 주로 황산, 질산, 수소, 이황화 탄소, 포름알데히드, 메탄올, 벤젠, 페놀, 아세톤, 니트로벤젠, 삼염화에틸렌 및 크롬산염 먼지가 포함됩니다. 폐가스 정화 기술의 스크린 인쇄에는 주로 변환 방법 및 분리 방법이 있습니다. 변환 방법은 배기 가스 중의 오염 물질을 화학 반응으로 정화하는 것입니다. 분리는 배기 가스를 정화하는 물리적 방법입니다.

응축 방법. 응축 방법은 일반적으로 더 높은 농도의 가스의 1차 처리에 적합합니다. 고농도의 수은, 황, 인 등의 역흡수에 사용할 수 있습니다. 응축 방법은 동일한 물질을 사용하는 것입니다. 다른 온도에서 다른 포화 증기압을 가지며 다른 물질은 동일한 온도에서 다른 포화 증기압을 갖습니다. 혼합가스를 냉각하거나 가압함으로써 가스 오염물질의 일부가 응축되어 액체로 됩니다.

흡수법. 기체 오염 물질의 정화에 가장 일반적으로 사용되는 방법이며 이산화황 등과 같은 다양한 유기 화합물의 정화에 적합합니다. 일반적으로 사용되는 흡수제는 물, 산성 용액, 알칼리성 용액 및 유기 용매입니다. 흡수법의 기본 원리는 가스 혼합물을 액체 흡수제로 처리하고 그 성분 중 하나 이상을 제거하는 것입니다.

또한 프로세스의 복잡성 측면에서 일부 새로운 프로세스가 탐색되고 있음을 알 수 있습니다.

 

 
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