讓我們放眼未來印刷
2010-10-09 14:58 來源:大中華印藝網 責編:鎖清秋
- 摘要:
- 專為奈米科技Nanotechnology 研發的數碼超微噴墨技術,可噴出極微細墨滴,體積為傳統噴墨技術墨滴的一千分之一(或更小),直徑小于1 微米,可應用于生產太陽能電池及其零部件、微型半導體、奈米碳管、微透鏡、LED、觸控屏幕、膠卷式電路板、超微局部電鍍、奈米立體零件、細胞基座、有機半導體。39以印刷標準量度,高精密約10,000 dpi,可印出超越3,000 lpi 圖像。若果使用于防偽印刷上,效果將會不錯。亦可配合工業用金屬超微粒子墨水、導電性高分子墨水、透明導電墨水、熒光墨水等,可謂用途廣泛。金、銀、銅導電墨水,UV樹脂墨水、蛋白質,亦可以打印超微型立體對象。
【CPP114】訊:傳統印刷技術蒸發
一般用途的數碼印刷已導致傳統印刷技術蒸發,對印刷技術人員的要求大幅下降,幾乎沒有要求。再沒有控墨技術、對位、拉版、分色、水墨平衡、水斗液調配等工作。只需要加載合乎標準的PDF印刷檔案,所有工序將會以電子數據方式自動運作,包括CMYK總墨量控制、爆肥、迭黑、以至黑墨替代都再無需人手技術。由于對操作者的技術完全沒有要求,傳統手藝技術統統被蒸發掉,但亦可大大減少廢料及人為失誤,生產效率及質量自然較傳統印刷為高。在培訓員工的開支及時間亦可大大減少,數碼印刷的優點不但蓋過了柯式、絲網印刷、柔版印刷、移印、燙金、凹版印刷、甚至高速輪轉機亦有所不及。
舉一兩個目前例子
絲網印刷、移印及柔版印刷將被UV數碼印刷取代,不單只可印白墨、局部光油、金屬色、熒光色、導電墨,而且比傳統更為精準,例如工業用線路版,已完全用數碼印刷替代絲印,無論成本及速度, 皆今非昔比。數碼印刷更可以隨意印出擊凸、滴膠效果,一次過同步完成,不再需要繁瑣的印后加工,例如以按需印刷造出盲人凸字指示牌。
香港的工業用印刷轉型較慢,行業內不少工人學識不高,轉型過程遇到很大挑戰,尤其士擔機、走枱絲印等行業將全面被數碼生產系統淹沒。又例如印刷各類標簽貼紙,已無需制造刀模,完全能同步以數碼方式切割,形狀及精準度比傳統啤切高100倍以上;而且投資額遠較傳統機械為低,新舊科技切換進展未算急迫,我們仍有時間作充足準備,但是漠視科技帶來的機遇,抱殘守缺,將要付上難以彌補的代價。
數碼印刷最前線 超微噴墨技術
專為奈米科技Nanotechnology 研發的數碼超微噴墨技術,可噴出極微細墨滴,體積為傳統噴墨技術墨滴的一千分之一(或更。,直徑小于1 微米,可應用于生產太陽能電池及其零部件、微型半導體、奈米碳管、微透鏡、LED、觸控屏幕、膠卷式電路板、超微局部電鍍、奈米立體零件、細胞基座、有機半導體。39以印刷標準量度,高精密約10,000 dpi,可印出超越3,000 lpi 圖像。若果使用于防偽印刷上,效果將會不錯。亦可配合工業用金屬超微粒子墨水、導電性高分子墨水、透明導電墨水、熒光墨水等,可謂用途廣泛。金、銀、銅導電墨水,UV樹脂墨水、蛋白質,亦可以打印超微型立體對象。
一般用途的數碼印刷已導致傳統印刷技術蒸發,對印刷技術人員的要求大幅下降,幾乎沒有要求。再沒有控墨技術、對位、拉版、分色、水墨平衡、水斗液調配等工作。只需要加載合乎標準的PDF印刷檔案,所有工序將會以電子數據方式自動運作,包括CMYK總墨量控制、爆肥、迭黑、以至黑墨替代都再無需人手技術。由于對操作者的技術完全沒有要求,傳統手藝技術統統被蒸發掉,但亦可大大減少廢料及人為失誤,生產效率及質量自然較傳統印刷為高。在培訓員工的開支及時間亦可大大減少,數碼印刷的優點不但蓋過了柯式、絲網印刷、柔版印刷、移印、燙金、凹版印刷、甚至高速輪轉機亦有所不及。
舉一兩個目前例子
絲網印刷、移印及柔版印刷將被UV數碼印刷取代,不單只可印白墨、局部光油、金屬色、熒光色、導電墨,而且比傳統更為精準,例如工業用線路版,已完全用數碼印刷替代絲印,無論成本及速度, 皆今非昔比。數碼印刷更可以隨意印出擊凸、滴膠效果,一次過同步完成,不再需要繁瑣的印后加工,例如以按需印刷造出盲人凸字指示牌。
香港的工業用印刷轉型較慢,行業內不少工人學識不高,轉型過程遇到很大挑戰,尤其士擔機、走枱絲印等行業將全面被數碼生產系統淹沒。又例如印刷各類標簽貼紙,已無需制造刀模,完全能同步以數碼方式切割,形狀及精準度比傳統啤切高100倍以上;而且投資額遠較傳統機械為低,新舊科技切換進展未算急迫,我們仍有時間作充足準備,但是漠視科技帶來的機遇,抱殘守缺,將要付上難以彌補的代價。
數碼印刷最前線 超微噴墨技術
專為奈米科技Nanotechnology 研發的數碼超微噴墨技術,可噴出極微細墨滴,體積為傳統噴墨技術墨滴的一千分之一(或更。,直徑小于1 微米,可應用于生產太陽能電池及其零部件、微型半導體、奈米碳管、微透鏡、LED、觸控屏幕、膠卷式電路板、超微局部電鍍、奈米立體零件、細胞基座、有機半導體。39以印刷標準量度,高精密約10,000 dpi,可印出超越3,000 lpi 圖像。若果使用于防偽印刷上,效果將會不錯。亦可配合工業用金屬超微粒子墨水、導電性高分子墨水、透明導電墨水、熒光墨水等,可謂用途廣泛。金、銀、銅導電墨水,UV樹脂墨水、蛋白質,亦可以打印超微型立體對象。
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