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行业资讯

  • 高温玻璃油墨的优缺点?纳米导电线路
    272022-06

    高温玻璃油墨的优缺点?纳米导电线路

    高温玻璃油墨,也称高温油墨、钢化玻璃油墨。应用于玻璃钢化、热弯工艺。高温玻璃油墨与普通玻璃油墨相比有哪些优缺点呢?  优点  玻璃属于非吸附性基材,表面光滑。在玻璃丝印工艺中,低温烘烤型油墨普遍存在附着力不够、耐候性不强、性能不稳定等问题,...

  • 电路板哑光油墨与感光油墨的区别 纳米导电线路
    242022-06

    电路板哑光油墨与感光油墨的区别 纳米导电线路

    电路板不管是单面PCB板还是双面电路板或者是多层线路板都会要做油墨,不同的是单面电路板只有一面电路板油墨,但是双面电路板或者多层线路板都会有两面油墨,就是我们常说的TOP与BOM两层油墨,这个是大家都知道也见过的,但是油墨分为感光与哑光

  • PCB线路板哑光油墨与感光油墨两种的区别 纳米导电浆
    242022-06

    PCB线路板哑光油墨与感光油墨两种的区别 纳米导电浆

    线路板不管是单面PCB板还是双面线路板或者是多层电路板都会要做油墨,不同的是单面线路板只有一面线路板油墨,但是双面线路板或者多层电路板都会有两面油墨,就是我们常说的TOP与BOM两层油墨,这个是大家都知道也见过的,但是油墨分为感光与哑光

  • 移印油墨主要特点都有哪些?纳米导电浆
    232022-06

    移印油墨主要特点都有哪些?纳米导电浆

    1.黏性强(对印刷表面)。2.良好的流动性,有些油墨成浆状,无法在油盅或油盆内流动。3.当调薄水随着油墨给拿起而蒸发掉时,能发挥其黏性。4.色素要微细,以便令光泽更明显及降低透明度,正常油墨的厚度于一般印刷为7微米。5.油墨光泽不能受印刷表...

  • uv磨砂油墨常见问题及解决方法 纳米导电线路
    232022-06

    uv磨砂油墨常见问题及解决方法 纳米导电线路

    UV磨砂油墨,又称仿金属蚀刻油墨,是一种新型紫外线光固化油墨,其印刷方式丝网印刷,基材多为金、银卡纸或其他纸塑复合等具有强烈镜面效果材料,干燥方式为UV紫外线光固化。 1.砂感不好,表现为凹凸感不强烈。主要原因:①磨砂油墨中填料选择

  • 水性丝印油墨的墨层不均匀原因 纳米导电浆
    222022-06

    水性丝印油墨的墨层不均匀原因 纳米导电浆

    使用水性丝印油墨印刷时可能会出现如颜色不够鲜艳、附着力不够或者黏度等许多问题,那么今天小编给大家讲讲水性丝印油墨的墨层不均匀该怎么解决。 导致水性丝印油墨墨层不均匀的出现,有可能是印刷人员在调配时出现问题,或者是不小心让水性

  • 如何解决UV油墨固化不良等问题?纳米导电线路
    222022-06

    如何解决UV油墨固化不良等问题?纳米导电线路

    要解决UV油墨固化不良的问题,我们首先要学会如何检查UV油墨固化效果。uv油墨生产厂家也总结出了几种判断UV油墨固化的方法,可归类为外观观测法、物理测试法和化学测试法,希望对大家有所帮助:1、外观观测法:这种方法无需借助任何工具,通过观察U...

  • 如何提高丝印油墨调色准确度?纳米导电浆
    212022-06

    如何提高丝印油墨调色准确度?纳米导电浆

    如今,越来越多丝印高手都倾向于自己调色,但是如何提高丝印油墨的准确度呢,那我们常见的丝印油墨应该从哪些方式去考虑?油墨厂家先跟大家来聊聊 丝印油墨印刷方式:丝印油墨大多数采用英国进口小印刷机,这种机的网孔是在平整的版上,通过圆的压印辊带着印...

  • uv油墨主要的固化原理过程是什么?纳米导电线路
    212022-06

    uv油墨主要的固化原理过程是什么?纳米导电线路

    uv油墨的固化过程是一个光化学反应的过程,即在紫外线能量的作用下,预聚物在极短的时间内固化成膜,紫外线除了造成油墨的表面固化外,更能渗透深入液状的紫外线固化油墨中,并刺激深层墨膜的进一步固化。传统胶印油墨中以油为主要基础的油墨是在氧化作用下...

  • 丝印油墨厂家分析反粘现象原因? 纳米导电浆
    202022-06

    丝印油墨厂家分析反粘现象原因? 纳米导电浆

    车间在使用水性丝印油墨印刷的过程中经常遇到反粘的现象,那么有哪些原因导致这种反粘现象出现的?虽然反粘现象是由多种因素造成的,但大部分是由于水性丝印油墨本身的质量问题、印刷版面以及干燥不良等因素导致印刷过程中出现反粘现象。 首先