喷墨印刷

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喷墨印刷相关的耗材

  • 西班牙DropSens 丝网印刷电极 修饰丝网印刷电极阵列离子检测电极
    DropSens 丝网印刷电极 丝网印刷电极阵列介绍 一、DropSens 公司介绍DropSens是一家创新型技术型公司,专门从事电化学研究仪器的设计和制造,总部位于西班牙奥维耶多。 瑞士万通DropSens基于厚膜混合技术开发丝网印刷电极,旨在为研究人员提供开发各种性质的电化学传感器的强大工具:化学传感器、酶传感器、免疫传感器和基因传感器等。这些传感器旨在临床分析、环境和食品控制领域的重要应用。与传统电极相比,丝网印刷电极具有许多优点:它们适用于微量和分散式检测(即时检测)等。 以电化学仪器的小型化为目标,我们专注于便携式恒电位仪的设计和开发它提供主要的电化学技术,同时保持大型仪器的精度,并提供易于使用的计算机界面。 二、丝网印刷电极及阵列介绍 DropSens基于碳、金、铂、银或碳纳米管的丝网印刷电极。适合环境、临床或农业食品领域的电化学分析丝网印刷电极是低成本的一次性设备,专门设计用于处理微量样品。非常适合质量控制或研究目的,也适用于电化学教学。丝网印刷电极的尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米。个性化的SPE可以按照客户对材料和图案的规格进行制造。具体产品包括:未修饰的丝网印刷电极,改性碳丝网印刷电极,丝网印刷电极阵列,定制化丝网印刷电极1. 丝网印刷碳电极:型号:DRP-C110,DRP-11L 和 DRP-C11L 2. 带集成温度传感器的丝网印刷电极这些一次性电极包括基板背面的负温度系数 (NTC) 热敏电阻。一旦预先校准,这些电极就非常适合检测被测系统的温度。基板尺寸:L33 x W10 mm陶瓷基板厚度:500 μm型号:C110-NTC 系列 3. 带微孔的丝网印刷碳电极这些一次性丝网印刷碳电极 (SPCE) 由一个工作电极组成,该电极具有 19 个六边形分布的球形微孔,它们允许光通过并且不会被紫外线区域吸收,这些电极可用于检测或光谱电化学应用等。尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米(长 x 宽 x 高)型号:MH-110 型4. 丝网印刷碳电极工作电极(直径4mm)由碳制成,对电极由铂制成,参比电极由银制成,电触点由银制成。非常适合处理 50 μL 的容积。尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米(长 x 宽 x 高)。型号:1505. 丝网印刷金电极:用高温 (AT) 和低温 (BT) 固化油墨丝网印刷的电极,根据应用的不同,这些油墨可能具有不同的特性。工作电极有两种尺寸:4 mm 或 1.6 mm 直径。加上解决方案工作的特定设计。工作电极(直径 4 或 1.6 毫米)和对电极由金制成,而参比电极和电触点由银制成。非常适合处理 50 μL 体积(参考文献 220AT、220BT、C223AT、C223BT)或将它们引入溶液中(参考文献C220AT、C220BT)。AT型号:用高温固化油墨丝网印刷的电极。BT型号:用低温固化油墨丝网印刷的电极。尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米(长 x 宽 x 高)型号:220BT系列,C220AT型,C220BT系列,C223AT型,C223BT型6、丝网印刷金电极(辅助:Pt 参考:Ag)工作(直径4mm)电极由金制成,对电极由铂制成,参比电极由银制成,电触点由银制成。非常适合处理 50 μL 容积。尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米(长 x 宽 x 高)。型号:250, 250BT7、丝网印刷银电极 (Aux.: C Ref.: Ag)工作电极(直径 1.6 mm 或 4 mm)由银制成,对电极由碳制成 参比电极和电触点由银制成。用于电化学测量或原位EC-SERS。非常适合处理 50 μL 的容积。尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米(长 x 宽 x 高)。型号:C013,0108、丝网印刷铂电极工作电极(直径 4 毫米)和铂制成的对电极。非常适合使用 50 μL 体积(参考 DRP-550)或将它们引入溶液(参考 DRP-C550)。也可提供低温固化油墨(型号 550BT)。尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米(长 x 宽 x 高)9、丝网印刷氧化钌电极 (Aux.: C Ref.: Ag)工作电极(直径 4 毫米)由氧化钌制成,对电极由碳制成,参比电极由银制成,电触点由银制成。它非常适合处理 50 μL 的体积。尺寸:3.4 x 1.0 x 0.05 厘米(长 x 宽 x 高)。10、光学透明ITO丝网印刷电极这些一次性ITO电极(参考。ITO10)在塑料基板中制成,基于ITO工作电极,带有碳对电极和银参比电极。专为光谱电化学应用而设计。尺寸:33 x 10 x 0.175毫米11、光学透明PEDOT丝网印刷电极这些一次性PEDOT电极(参考。P10)在塑料基板中制成,基于带有碳对电极和银参比电极的PEDOT工作电极。专为电化学发光或光谱电化学应用而设计。尺寸:33 x 10 x 0.175 毫米(长 x 宽 x 高)。12、光学透明PEDOT丝网印刷电极这些一次性PEDOT电极(参考。P10)在塑料基板中制成,基于带有碳对电极和银参比电极的PEDOT工作电极。专为电化学发光或光谱电化学应用而设计。尺寸:33 x 10 x 0.175 毫米(长 x 宽 x 高)。13、光学透明PEDOT丝网印刷电极这些一次性PEDOT电极(参考。P10)在塑料基板中制成,基于带有碳对电极和银参比电极的PEDOT工作电极。专为电化学发光或光谱电化学应用而设计。尺寸:33 x 10 x 0.175 毫米(长 x 宽 x 高)。14、用于生物燃料电池的丝网印刷电极DropSens推出具有适当配置的丝网印刷电极,以开发自供电的电致变色生物传感器,该传感器有可能成为用于分析物检测的“无仪器”传感设备。尺寸: 3.3 x 1.0 x 0.0175 cm (长 x 宽 x 高)15、柔性塑料基板上的金电极 在柔性塑料基板上制成的金电极,工作电极为 4 mm。它们允许处理少量样品,适用于分散式分析,以开发特定的(生物)传感器和其他电化学研究16、柔性白色塑料基板上的钯电极这些电极参考在柔性塑料基板上制造,并具有基于薄膜的工作电极。PW-PD10 非常适合用于分散式检测或开发特定的电分析应用。- 塑料柔性基板:L33 x W10 mm- 塑料基板厚度:500 μm17、柔性白色塑料基板上的钯电极这些电极参考在柔性塑料基板上制造,并具有基于薄膜的工作电极。PW-PD10 非常适合用于分散式检测或开发特定的电分析应用。- 塑料柔性基板:L33 x W10 mm- 塑料基板厚度:500 μm18、8X 丝网印刷碳电极丝网印刷电化学阵列由八个带有碳基工作电极的 3 电极电化学电池组成。专为开发多个同时分析而设计。该系统可以使用其他工作电极材料(如金、铂或银)进行定制。尺寸:3.4 x 7.9 x 0.1 厘米(长 x 宽 x 高)。19、 8X 丝网印刷金电极由八个 3 电极电化学电池和高温金基工作电极形成的丝网印刷电化学阵列。专为开发多个同时分析而设计。该系统可以使用其他工作电极材料进行定制,例如用纳米材料改性的碳、铂或银。尺寸:3.4 x 7.9 x 0.1 厘米(长 x 宽 x 高)。4W丝网印刷碳电极丝网印刷电极由四个碳工作电极组成,共用辅助电极和参比电极。这些电极旨在同时检测四个信号,允许(差分)测量溶液中多达四种分析物。该系统可以使用其他工作电极材料(如金、铂或银)进行定制。尺寸:3.8 x 2 x 0.1 厘米(长 x 宽 x 高)。8W丝网印刷碳电极丝网印刷电极由8个碳工作电极组成,共用辅助电极和参比电极。这些电极旨在同时检测八个信号,允许(差分)测量溶液中多达八种分析物。该系统可以使用其他工作电极材料(如金、铂或银)进行定制。尺寸:5 x 2.7 x 0.1 cm (长 x 宽 x 高).96X 丝网印刷碳电极 DropSens 推出电化学 ELISA 板。这是一种新型丝网印刷电化学阵列,由96个带有碳基工作电极的三电极电化学电池组成。该电化学阵列固定在具有 96 孔的标准微量滴定 ELISA 板的底部。该系统可以使用其他工作电极材料进行定制,例如用纳米材料改性的银或碳。尺寸:7.4 x 11 x 0.5 厘米(长 x 宽 x 高)。96X 丝网印刷金电极DropSens 推出电化学 ELISA 板。这是一种新型丝网印刷电化学阵列,由96个带有金基工作电极的三电极电化学电池组成。该电化学阵列固定在具有 96 孔的标准微量滴定 ELISA 板的底部。该系统可以使用其他工作电极材料进行定制,例如用纳米材料改性的银或碳。尺寸:7.4 x 11 x 0.5 厘米(长 x 宽 x 高)96X 丝网印刷铂电极DropSens推出电化学ELISA板。这是一种新型丝网印刷电化学阵列,由96个带有铂基工作电极的三电极电化学电池组成。该电化学阵列固定在具有 96 孔的标准微量滴定 ELISA 板的底部。该系统可以使用其他工作电极材料进行定制,例如用纳米材料改性的银或碳。尺寸:7.4 x 11 x 0.5 厘米(长 x 宽 x 高)。改性碳电极:这些改性赋予了碳电极不同的特性,使其适用于不同的应用。修改应用于工作电极。对电极由碳制成,参比电极由银制成。 丝网印刷碳电极用电化学介质和纳米材料等进行改性。改性电极包括:链霉亲和素改性丝网印刷电极,ExtrAvidin改性丝网印刷电极,聚苯胺改性电极,钯改性SPE, 菲咯啉改性的丝网印刷碳电极,金颗粒改性SPE, 钙离子改性SPE, 铜离子改性SPE,氢离子改性SPE,钾离子改性SPE,钠离子改性SPE,铵离子改性SPE,赖氨酸改性SPE,氧化铋改性SPE, 氧化镍改性SPE,石墨烯改性SPE,碳纳米管改性SPE,介孔碳改性SPE,铁氰化铁改性SPE,酞菁铜(II)改性碳SPE,酞菁铁(II)改性碳SPE,银纳米颗粒改性丝网印刷碳电极, 用蒽醌改性SPE,丝网印刷普鲁士蓝/碳电极,丝网印刷亚铁氰化物/碳电极,丝网印刷亚铁氰化物/碳电极/L-乳酸氧化酶,丝网印刷亚铁氰化物/碳电极/葡萄糖氧化酶,用于尿酸检测的丝网印刷电极,三、电化学工作站/恒电位仪便携式多恒电位仪 / 恒电流仪 STAT 8000 便携式多恒电位仪 STAT 8000P 便携式多恒电位仪 / 恒电流仪 STAT 4000 便携式多恒电位仪 STAT 4000P 便携式双恒电位仪/恒电流仪/EIS STAT-I 400便携式恒电位仪/恒电流仪/EIS STAT-I 400S便携式双恒电位仪 / 恒电流仪 STAT 400便携式双恒电位仪/恒电流仪 STAT400-OI便携式双恒电位仪 STAT 300便携式双恒电位仪 STAT 200独立式电化学读码器 DROPSTAT PLUS便携式电化学读卡器 DROPSTAT用于ORP测量的便携式套件
  • 喷墨、油墨、溶剂和腐蚀性溶液用囊式过滤器
    囊式过滤器采用折叠加工工艺,其结构紧凑,过滤面积大,适用于小流量、大体积溶液的过滤。滤芯整体采用热熔合密封,不含胶水和粘结剂,对过滤产品不造成任何污染。滤芯出厂前100%进行完整性检测、纯化水冲洗和耐压能力检测,并有各种材质供选择使用。 主要特点褶状结构能提高滤芯的纳污量、高通量,并延长滤芯的使用寿命。可抛弃式的结构无需要不锈钢外壳,经济实惠,成本低,比传统过滤方法更方便。 尽可能减少产品和滤液的残留,是实验室和各种小型机械终端过滤的最佳选择。螺纹连接,使滤芯更换简单、快捷,并备有各种转换接头供选择。 典型应用喷墨、油墨、溶剂和腐蚀性溶液的在线过滤。 较大体积组织培养液,试验室小容量试剂的预滤和精滤。光储行业生产中染料、光刻胶等料液和溶剂的过滤。空气、氮气、二氧化碳等气体的预滤和精滤等。 材料结构过滤介质: 聚丙烯(PP)、聚醚砜(PES) 聚四氟乙烯(PTEE)、尼龙(N66)支撑/导流:聚丙烯(PP)塑料骨架:聚丙烯(PP)密封圈:见订购信息表密闭方式:热熔合 主要性能参数 过滤精度:0.01、0.02、0.1、0.2、0.45、1.0、1.5、3.0、5.0、10(µm)有效过滤面积:158--2000cm2 滤芯长度:45--192 cm 工作条件最高耐压:60 psi(4.1 bar),25 ℃ 灭菌温度:121 ℃,15 min(消毒柜或高压锅)最大操作压力:0.01--0.25 MPa ,0--50 ℃最大耐受压差:0.28 MPa ,0--25 ℃
  • MicruX 电化学传感器 丝网印刷电极 生物传感器
    西班牙Micrux 厚膜电极 丝网印刷电极 生物传感器 1、micrux丝网印刷电极厚膜电极也叫丝网印刷电极,可用于临床、环境和农业食品领域电化学分析。丝网印刷电极基于三电极方法,一个碳工作电极,一个银参比电极,一个碳辅助电极,是电分析、流动系统、纳米技术和生物传感器开发的低成本解决方案。西班牙Micrux 提供厚度电极,碳丝网印刷电极,通过在PET基质上打印制造而成,,适合微量的样品液滴,样品体积为20-50μL, 工作电极和辅助电极材料为碳,参比电极为银,具有一次性、低成本,试剂消耗少,无需预先清洁等特点,检测精度高,用于开发低成本一次性的化学传感器和生物传感器,例如葡萄糖传感器等。micrux丝网印刷电极的参数:标准尺寸: 27.5 x 10.1 mm基底: PET (white)基底厚度: 350 μmWE 尺寸: 3 mm ? (7,1 mm2)样品体积: 20 – 50 μL电极材料:工作电极 (WE):Carbon 碳参比电极 (RE):Silver 银辅助电极(AE):Carbon 碳Micrux 丝网印刷电极具有多种应用,包括电化学分析,例如电泳分析,痕量分析等,纳米技术,包括电极修饰,新的纳米材料,新的纳米结构,生物传感器以及流动注射分析,毛细管电泳分析等。西班牙micrux提供的进口丝网印刷电极SPE,50片每盒,可根据客户需求进行定制。Micrux 丝网印刷电极的性能:2. micrux 丝网印刷电极连接器Box connector 是专门用于丝网印刷电极的连接器,可以提供电极与电化学工作站的接口,方便丝网印刷电极的使用。All-in-One SPE platform 多功能SPE 平台提供多用途的接口,连接丝网印刷电极和电化学工作站,适合标准尺寸的丝网印刷电极(27.5X 10.1 mm), 结合不同的add-on可在静态(液滴池)和动态(流动状态)下使用丝网印刷电极,用于多种化学分析应用,All-in-One SPE platform基板的尺寸是60x40x15mm(WxDxH),材料是铝,特点是能够简单快速更换电极,可重复使用,使用寿命长。Batch-cell add-on可在静态下使用丝网印刷电极,液体体积可达1ml, flow-cell-add-on可在液体流动状态是使用丝网印刷电极,采用的标准的?”-28UNF流体接口,死体积小, 所需样品体积小,实现高灵敏度的电化学测量。

喷墨印刷相关的仪器

  • [产品技术简介] 富士Dimatix专注于压电式喷印技术已经超过20年, 是全球印刷电子纳米材料沉积喷墨打印技术供应商, 其DMP系列 (DMP-2831/2850)也成为行业内畅销以及通用性很强的设备,其广泛应用于多个领域,包括新型显示,电子MEMS,太阳能,生物科技,纳米材料及光学等行业。 新型DMP系列基于Dimatix Samba压电陶瓷喷头技术,无需特殊调节即可获得高均匀度的喷墨质量以及更佳的喷印直线性,且可适合多种材料喷印, 且小到3pl (Samba), 10pl (DMC-11610) 等喷头可供选择, 目标线宽可达到20-50um;设备配置有精密对位校准CCD相机以及喷头自动旋转以及样品台自动旋转补偿等, 可用来高分辨精确定位以及喷印后量测喷印状况并记录。喷墨系统可于喷印前观察并调整喷印参数,以及独立控制各喷嘴参数及状态,且对各喷嘴墨滴飞行采集及分析。[技术规格]- 喷印范围: 210 mm x 315 mm (8.27 in x 12.4 in)- 平台重复精度: ± 25 μm (± 0.001 in)- 平台真空吸附固定- 平台可设定加热高至60° C- 操作环境15-40度,5%-80%湿度,无需冷却装置- 可防止手套箱中 应用领域包括:印刷电子,柔性电子,有机电子,可穿戴设备,微电子无掩模直写,光电器件包括有机TFT,OLED有机显示,QD LED,及其他各种新型显示,各种功能传感器如生物芯片,化学传感器等,碳管石墨烯器件,PCB印刷,太阳能光伏应用,新型材料研发等等
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  • Ceradrop公司主要从事印刷电子领域的高端专业喷墨印刷系统的设计和制造,隶属于MGI集团将借此进军新的高增长领域,并将自己的创新产品从目前的印艺市场拓展到新领域。 Ceradrop公司总部位于法国利摩日,创建于2006年,是一家处于技术前沿的企业,同时也是法国国家科学研究中心(Centre National de la Recherché Scientifique,缩写CNRS)成员。该公司仅用7年的时间,就已经成为法国在印刷电子领域的喷墨设备制造商,该公司同时在3D印刷领域也占据重要地位。 Ceradrop公司的设备主要应用在陶瓷的2D/3D印刷,有机电子元件如天线、OLED显示屏、电子芯片卡、太阳能电池、RFID标签、印刷电池和生物传感器等领域,核心产品为Ceraprinter X-serie系列, Ceraprinter F-serie系列.
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  • Ceradrop公司主要从事印刷电子领域的高端专业喷墨印刷系统的设计和制造,隶属于MGI集团将借此进军新的高增长领域,并将自己的创新产品从目前的印艺市场拓展到新领域。 Ceradrop公司总部位于法国利摩日,创建于2006年,是一家处于技术前沿的企业,同时也是法国国家科学研究中心(Centre National de la Recherché Scientifique,缩写CNRS)成员。该公司仅用7年的时间,就已经成为法国在印刷电子领域的喷墨设备制造商,该公司同时在3D印刷领域也占据重要地位。 Ceradrop公司的设备主要应用在陶瓷的2D/3D印刷,有机电子元件如天线、OLED显示屏、电子芯片卡、太阳能电池、RFID标签、印刷电池和生物传感器等领域,核心产品为Ceraprinter X-serie系列, Ceraprinter F-serie系列.
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喷墨印刷相关的方案

喷墨印刷相关的论坛

  • 高精度级联控制器在印刷和喷绘设备油墨流量和压力控制中的应用

    高精度级联控制器在印刷和喷绘设备油墨流量和压力控制中的应用

    [size=16px][color=#339999][b]摘要:针对现有技术在印刷或喷绘设备中油墨流量控制不准确,使得油墨粘稠度产生异常造成批量性质量方面的问题,本文提出了相应的串级控制解决方案,即通过双回路形式同时控制油墨的流量和压力。本解决方案不仅可以保证油墨最终流量的控制精度和避免出现质量问题,同时还采用了专门的PID串级控制器,代替传统的PLC控制器且无需再进行编程工作。[/b][/color][/size][align=center][size=16px] [img=高精度级联控制器在印刷和喷绘设备油墨流量控制中的应用,550,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305161500376435_5330_3221506_3.jpg!w690x377.jpg[/img][/size][/align][b][size=18px][color=#339999]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 油墨是用于印刷的重要材料,它通过印刷或喷绘将图案、文字呈现在承印物上。油墨中的主要成分和辅助成分主要由连结料(树脂)、颜料、填料、助剂和溶剂等组成,它们均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体。油墨具有一定的粘稠度,当油墨在管道内输送时,如果流量发生改变或发生其他意外情况,就会导致油墨的粘稠度发生改变,很容易造成批量性的不良品发生。由此可见,油墨流量的精密和稳定控制是印刷和喷绘设备中的核心技术之一。[/size][size=16px] 针对油墨流量精密控制需求,特别是根据客户的要求以及现有技术的不足,希望可以进行技术升级以预防因油路,气路,或者油墨粘度异常造成批量性的问题。为此,为了具体解决油墨流量控制不准确使得油墨粘稠度产生异常造成批量性质量问题,本文提出了相应的解决方案。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 解决方案基于流量和压力串级控制原理,即对油墨流量和油墨压力同时进行调整,由此实现高精度的油墨流量控制。解决方案的结构如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=01.油墨流量和压力精密控制系统结构示意图,690,312]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305161502292249_6607_3221506_3.jpg!w690x312.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 油墨流量串级控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图1所示,解决方案的油墨流量控制系统由压力控制和流量控制两个闭环控制回路构成,这两个控制回路详述如下:[/size][size=16px] (1)压力控制回路:压力控制回路由电气比例阀独立构成,其内部包括压力传感器、调节阀和控制器。压力控制回路的作用是对高压气源压力进行自动减压,并快速恒定控制在压力设定值上。压力控制回路作为串级控制(或双闭环控制)的辅助控制回路(内部闭环回路),主要用来控制加载在油墨桶上的压力,以便快速调节和控制油墨桶的油墨输出流量。[/size][size=16px] (2)流量控制回路:流量控制回路由流量计、串级控制器和压力控制回路构成。在控制过程中,串级控制器检测流量计输出信号并与设定值比较,然后驱动压力控制回路使油墨输出流量稳定在设定流量值上。流量控制回路作为串级控制(或双闭环控制)的主控制回路(外部闭环回路),主要用来检测油墨桶的输出流量并给压力控制回路输出控制设定值。[/size][size=16px] 通过上述两个控制回路的串联最终构成串级控制(级联控制或双闭环)回路,即流量控制回路的输出作为压力控制回路的输入,压力控制回路作为最终流量控制回路的执行机构。[/size][size=16px] 另外需要说明的是,图1只是给出了双闭环控制回路的结构示意图,在具体实施过程中还需根据流量控制精度、耐压范围和油墨喷嘴孔径等工艺参数进行相应的配套器件选择,在此方案中使用了超高精度的PID串级控制器,具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比,这样基本就可以满足绝大多数油墨流量控制精度的要求。[/size][size=16px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 本文所述的串级控制系统,通过PID串级控制器、电气比例阀、压力传感器和高精密流量计等元件,通过流量控制和压力控制的双闭环控制形式,实现了设定流量和实际流量自动精密控制。由此可预防因油路、气路或者油墨粘度异常造成批量性的不良发生。[/size][size=16px] 本解决方案的特色之一是采用专门的PID串级控制器来代替一般控制中所用的PLC控制装置,通过串级控制器的配套软件可方便进行流量控制,无需再对PLC控制装置进行编程的繁复操作。[/size][align=center][b][color=#339999][/color][/b][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]~~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align]

  • 【转帖】衰减全反射红外光谱法无损检验喷墨打印文件的油墨

    来源:知网空间。《光谱实验室》 2009年06期 加入收藏 获取最新 衰减全反射红外光谱法无损检验喷墨打印文件的油墨孟朝阳 【摘要】:利用傅里叶红外变换光谱中的衰减全反射(水平-ATR)技术无损测定了喷墨打印文件常用的惠普(Hp)、佳能(Canon)、爱普生(Epson)三大品牌特定油墨及其相应替代油墨,根据其红外光谱的特征吸收,可将这3种油墨及其替代油墨加以区分鉴定,该方法对样品进行无损检验,为喷墨打印油墨的种类识别提供了一种快速、准确、适用的鉴定方法。【作者单位】: 辽宁警官高等专科学校; 【关键词】: 喷墨打印油墨 红外光谱分析 特定油墨 替代油墨 衰减全反射 无损检验 打印文件 不同品牌 傅里叶红外 变换光谱 【基金】:公安部科技创新项目(2005YYCXLNST108) 【分类号】:D918.2【正文快照】: 1前言20世纪70年代末80年代初,喷墨打印技术在世界范围内得到了飞速发展,各种公文、合同、证书及众多文件均以喷墨打印形成,因此,出现了利用伪造相应的喷墨打印文件,进行经济犯罪或牟取暴利,给国家、集体和个人带来了严重的经济损失,给社会安定造成一定的影响。在这类案件中,

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  • 成本更低、性能更高!京东方、TCL等龙头企业大力布局喷墨印刷OLED技术—访苏州纳米所苏文明研究员
    近日,中科院苏州纳米所苏文明研究员出席了第十三届纳博会。展会现场,仪器信息网就喷墨和蒸镀OLED技术发展、行业应用、设备国产化现状等话题采访了苏文明研究员。苏文明研究员表示,印刷电子领域国内外差距并不大,部分领域处于并跑阶段......更多观点请查看视频以下是对中科院苏州纳米所苏文明研究员的现场采访视频:2022年3月1-3日,由科技部、中国科学院指导,中国微米纳米技术学会、中国国际科学技术合作协会、国家第三代半导体技术创新中心(苏州)主办,苏州纳米科技发展有限公司承办的第十三届中国国际纳米技术产业博览会(CHInano 2023)在苏州国际博览中心举行。本届纳博会为期3天,聚焦第三代半导体、微纳制造、纳米新材料、纳米大健康等热门领域,开设1场大会主报告、11场专业论坛、344场行业报告、22000平米展览、2场创新创业大赛,包括19位院士在内的300余位顶级专家、行业精英齐聚一堂,新技术、新产品、新成果集中亮相,为大家奉上一场干货满满、精彩纷呈的科技盛会,推出专业论坛、创新赛事、沉浸式游学等系列活动,全方位释放大会红利,推动产业生态建设,共绘美好发展蓝图。回望过去,寄语未来。展会现场,仪器信息网采访了15位专家、厂商代表,分别谈了各自的与会感受以及他们眼中中国半导体、MEMS、OLED、半导体设备、科学仪器、微流控、封装技术等产业的发展现状和前景展望。
  • 应用 | 影响喷墨打印质量的重要参数 - 润湿性
    研究背景全反应式喷墨打印(Full Reactive Inkjet Printing, FRIJP)是采用喷墨打印机将一种或多种反应物喷到基材上,利用它们之间产生物理或化学反应以原位形成产物的一种技术。聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane, PDMS)是一种因其低成本、好的生物相容性和高的光学透明度而被广泛应用的硅酮弹性体。首次利用FRIJP成功将聚二甲基硅氧烷(PDMS)油墨打印出复杂的三维几何图形。通过使用制备的基底,可以显著提高PDMS的打印精度,打印的特征分辨率可以高达48 ± 2µ m(X,Y)。材料和方法一种市售的两组分硅酮(PolytekPlatSil71-Silliglass)被用作活性油墨的基础。PDMS油墨的两部分分别称为A(含氢化物)和B(含催化剂),反应结果如图1所示。该配方由A与B的比例为1:1(重量)组成,其中硅酮在铂催化剂的存在下发生交联。该反应不受氧气或水分的抑制,因此可以在没有控制气氛的情况下进行。 图1-PDMS在铂催化剂存在下的交联反应,硅酮氢化物键Si-H被一个额外的Si-C键取代。标记的是PDMS配方中每个组分中的化合物。用于打印的Dimatix材料打印头(DMP)(Dimatix,Fujifilm)的建议操作范围分别为粘度10-12 mPa.s和表面张力28-33 mN/m,但打印头可使用高达30 mPa.s粘度和70mN/m的表面张力。使用醋酸辛酯(octyl acetate, OA)(SigmaAldric O5500)作为粘度改性剂。喷墨打印的一个重要因素,同时也影响墨滴如何在基材形成,这就是油墨的表面张力。通过液滴形状分析仪(KRUSS DSA 100)悬滴法测试墨水的表面张力,同时用座滴法测试了制备的PDMS油墨与基底的接触角。 图2 DSA100 液滴形状分析仪结果与讨论PDMS组分、溶剂和最终油墨的粘度和表面张力值见表1。表1-油墨、溶剂和溶液的性质。通过使用无反应的稀释剂和打印头加热;达到了可打印范围内的粘度(采用三种材料基底物质,标准玻片、聚四氟乙烯和用1%1H、1H、2H、2H-全氟辛基三乙氧基硅烷(PFOTS)对玻璃片进行化学改性,接触角的结果如表2所示。结果表明,玻璃表面被聚四氟乙烯和PFOTS处理后的接触角都高于玻璃。对固化后的PDMS的接触角进行了分析,显示出比PTFE和PFOTS的基底上更好的润湿性。表2-座滴法测试(KRÜ SS DSA100)墨水A在不同衬底上的接触角。 当使用成型技术时,PDMS能够在大多数材料表面上铺展,但对于喷墨打印,会降低特征分辨率。通过对比三种材料基板;玻璃、聚四氟乙烯涂层玻璃和PFOTS涂层玻璃的接触角,来分析油墨在基板上的打印分辨率。从接触角和打印网络测试结果结合来看,油墨在未经处理的玻璃表面完全铺展开,液滴尺寸达到了150μm,同时玻璃表面的接触角也是最小的。PFOTS涂层玻璃和聚四氟乙烯涂层玻璃的液滴尺寸相似,分别为48 ± 2µ m和64 ± 2µ m。油墨在PFOTS涂层玻璃上的接触角最大,使得PFOTS涂层玻璃上的液滴能够更小、更圆,因此使用PFOTS衬底可以获得最好的特征分辨率。 图3-(a)将一滴墨水a和b打印到未经处理的载玻片上的结果。(b)在制备好的聚四氟乙烯涂层载玻片打印组成墨水a和墨水b的印刷网格和(c)在PFOTS涂层玻璃上的网格结论本文研究了PDMS的反应式喷墨印刷技术,并且通过优化PDMS油墨在基底上的润湿性,来获得更好的打印分辨率。在印刷过程中,油墨与印刷介质之间的润湿性能对于印刷质量和油墨的附着力具有重要影响。因此,评估油墨在印刷介质上的润湿性能对于印刷质量的控制和油墨的选择具有重要意义。本文有删减,详细信息请参考原文:C.Sturgess, C.Tuck, I. A. Ashcroft and R. D. Wildman, J. Mater. Chem. C, 2017,DOI:10.1039/C7TC02412F.
  • 我国高分辨率OLED喷墨打印成套装备取得重大突破
    近日,季华实验室公众号发布消息称,朱云龙教授团队在高分辨率OLED喷墨打印成套装备研究中取得重大突破。OLED喷墨印刷技术与传统OLED面板蒸镀技术相比,由于其具有按需打印,材料利用率高(蒸镀工艺材料利用率图4. G4.5代高分辨率OLED喷墨打印成套装备图5. 31吋基板全彩打印点亮测试及图案化展示
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