让我们放眼未来印刷
2010-10-09 14:58:22.0 来源:大中华印艺网 责编:锁清秋
- 摘要:
- 专为奈米科技Nanotechnology 研发的数码超微喷墨技术,可喷出极微细墨滴,体积为传统喷墨技术墨滴的一千分之一(或更小),直径小于1 微米,可应用于生产太阳能电池及其零部件、微型半导体、奈米碳管、微透镜、LED、触控屏幕、胶卷式电路板、超微局部电镀、奈米立体零件、细胞基座、有机半导体。39以印刷标准量度,高精密约10,000 dpi,可印出超越3,000 lpi 图像。若果使用于防伪印刷上,效果将会不错。亦可配合工业用金属超微粒子墨水、导电性高分子墨水、透明导电墨水、荧光墨水等,可谓用途广泛。金、银、铜导电墨水,UV树脂墨水、蛋白质,亦可以打印超微型立体对象。
【CPP114】讯:传统印刷技术蒸发
一般用途的数码印刷已导致传统印刷技术蒸发,对印刷技术人员的要求大幅下降,几乎没有要求。再没有控墨技术、对位、拉版、分色、水墨平衡、水斗液调配等工作。只需要加载合乎标准的PDF印刷档案,所有工序将会以电子数据方式自动运作,包括CMYK总墨量控制、爆肥、迭黑、以至黑墨替代都再无需人手技术。由于对操作者的技术完全没有要求,传统手艺技术统统被蒸发掉,但亦可大大减少废料及人为失误,生产效率及质量自然较传统印刷为高。在培训员工的开支及时间亦可大大减少,数码印刷的优点不但盖过了柯式、丝网印刷、柔版印刷、移印、烫金、凹版印刷、甚至高速轮转机亦有所不及。
举一两个目前例子
丝网印刷、移印及柔版印刷将被UV数码印刷取代,不单只可印白墨、局部光油、金属色、荧光色、导电墨,而且比传统更为精准,例如工业用线路版,已完全用数码印刷替代丝印,无论成本及速度, 皆今非昔比。数码印刷更可以随意印出击凸、滴胶效果,一次过同步完成,不再需要繁琐的印后加工,例如以按需印刷造出盲人凸字指示牌。
香港的工业用印刷转型较慢,行业内不少工人学识不高,转型过程遇到很大挑战,尤其士担机、走枱丝印等行业将全面被数码生产系统淹没。又例如印刷各类标签贴纸,已无需制造刀模,完全能同步以数码方式切割,形状及精准度比传统啤切高100倍以上;而且投资额远较传统机械为低,新旧科技切换进展未算急迫,我们仍有时间作充足准备,但是漠视科技带来的机遇,抱残守缺,将要付上难以弥补的代价。
数码印刷最前线 超微喷墨技术
专为奈米科技Nanotechnology 研发的数码超微喷墨技术,可喷出极微细墨滴,体积为传统喷墨技术墨滴的一千分之一(或更小),直径小于1 微米,可应用于生产太阳能电池及其零部件、微型半导体、奈米碳管、微透镜、LED、触控屏幕、胶卷式电路板、超微局部电镀、奈米立体零件、细胞基座、有机半导体。39以印刷标准量度,高精密约10,000 dpi,可印出超越3,000 lpi 图像。若果使用于防伪印刷上,效果将会不错。亦可配合工业用金属超微粒子墨水、导电性高分子墨水、透明导电墨水、荧光墨水等,可谓用途广泛。金、银、铜导电墨水,UV树脂墨水、蛋白质,亦可以打印超微型立体对象。
一般用途的数码印刷已导致传统印刷技术蒸发,对印刷技术人员的要求大幅下降,几乎没有要求。再没有控墨技术、对位、拉版、分色、水墨平衡、水斗液调配等工作。只需要加载合乎标准的PDF印刷档案,所有工序将会以电子数据方式自动运作,包括CMYK总墨量控制、爆肥、迭黑、以至黑墨替代都再无需人手技术。由于对操作者的技术完全没有要求,传统手艺技术统统被蒸发掉,但亦可大大减少废料及人为失误,生产效率及质量自然较传统印刷为高。在培训员工的开支及时间亦可大大减少,数码印刷的优点不但盖过了柯式、丝网印刷、柔版印刷、移印、烫金、凹版印刷、甚至高速轮转机亦有所不及。
举一两个目前例子
丝网印刷、移印及柔版印刷将被UV数码印刷取代,不单只可印白墨、局部光油、金属色、荧光色、导电墨,而且比传统更为精准,例如工业用线路版,已完全用数码印刷替代丝印,无论成本及速度, 皆今非昔比。数码印刷更可以随意印出击凸、滴胶效果,一次过同步完成,不再需要繁琐的印后加工,例如以按需印刷造出盲人凸字指示牌。
香港的工业用印刷转型较慢,行业内不少工人学识不高,转型过程遇到很大挑战,尤其士担机、走枱丝印等行业将全面被数码生产系统淹没。又例如印刷各类标签贴纸,已无需制造刀模,完全能同步以数码方式切割,形状及精准度比传统啤切高100倍以上;而且投资额远较传统机械为低,新旧科技切换进展未算急迫,我们仍有时间作充足准备,但是漠视科技带来的机遇,抱残守缺,将要付上难以弥补的代价。
数码印刷最前线 超微喷墨技术
专为奈米科技Nanotechnology 研发的数码超微喷墨技术,可喷出极微细墨滴,体积为传统喷墨技术墨滴的一千分之一(或更小),直径小于1 微米,可应用于生产太阳能电池及其零部件、微型半导体、奈米碳管、微透镜、LED、触控屏幕、胶卷式电路板、超微局部电镀、奈米立体零件、细胞基座、有机半导体。39以印刷标准量度,高精密约10,000 dpi,可印出超越3,000 lpi 图像。若果使用于防伪印刷上,效果将会不错。亦可配合工业用金属超微粒子墨水、导电性高分子墨水、透明导电墨水、荧光墨水等,可谓用途广泛。金、银、铜导电墨水,UV树脂墨水、蛋白质,亦可以打印超微型立体对象。
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