VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU
Co Vám nabízíme ?
kolili jsme ve Stránici
odborné Tepelné suení a vytvrzování barev v sítotiskové technice co to je, kdy se øekne ... odtrh pøedstavujeme AM a FM rastr inzerce Zúèastnìte se semináøe o digitálním tisku
Chvála podzimu Mlha, bláto, vlhká zima prolézající a do morku kostí, tma ráno, tma odpoledne - to jsou známé atributy podzimu, které èiní toto roèní období tak nepopulárním. Zkuste vak zase nìkdy zajít do lesa, je mlný opar, ádný výhled, avak pestré barvy zbytkù listí získávají v mlhavém závoji zvlátní tajemné odstíny. Ticho lesa tlumené mlhou i mìkkými poltáøi opadaného listí pod nohou neruí ílející houbaøi a je tak velebné, e ho pøímo slyíte. Mimochodem kdypak asi nìkdo natoèí cédéèko s tichem, které bude moné pustit tak hlasitì, e pøehluí i hluk z ulice? V tichu uslyíte i opodìnì opadávající list a moná potkáte i jezevce, který se chystá uloit k rozumnému zimnímu spánku. Zajdìte si do lesa! a neberte si s sebou SC NEWS!
ROÈNÍK 3 _ SRPEN / ZÁØÍ / ØÍJEN 1999
_ ÈÍSLO
M
onosti vyuití frekvenènì modulovaného rastru v sítotisku
Postrachem tiskaøù pøi rastrovém tisku je efekt moiré. To znamená, e se v urèitých èástech tisku tvoøí rùznì zøetelné a rùznì ruivé vlny a rosety. Moiré je efekt analogický interferenci vln, kdy dochází v urèitých bodech k jejich sèítání, pøípadnì odeèítání. Pøi tisku vzniká jednak pøetiskem rastrových bodù pøes sebe u vícebarevného tisku, za druhé specificky pøi sítotisku jetì navíc interferencí s takøíkajíc dalím rastrem, toti s vazbovými body sítoviny. Toto periodicky se opakující sèítání se snaíme eliminovat, alespoò do míry, kdy je okem témìø nepozorovatelné. Doporuèenou metodou pro eliminaci moiré je vzájemné úhlování rastrù jednotlivých barev. Pøitom by odchylka od doporuèeného úhlu mìla èinit max. 3 úhlové minuty od doporuèené hodnoty. To èiní v praxi potíe. Jako alternativa vylouèení moiré se nabízí vyuití frekvenènì modulovaného rastru v sítotisku, u kterého se poèítá s víceménì náhodným a tedy nepravidelným rozvrstvením rastrových bodù v obraze. Název frekvenènì modulovaný rastr pochází z oblasti techniky íøení vln. Znamená to, e v rastrové technice povaujeme za frekvenci poèet bodù na cm a za amplitudu velikost bodu. Zatímco bìný rastr, který se døíve získával rastrováním fotocestou by pøi tomto názvosloví byl amplitudovým rastrem. Tedy ve svìtlejích èástech obrazu je stejný poèet rastrových bodù, které jsou vak mení. Elektronickou metodou amplitudového rastrování se jednotlivé rastrové body tvoøí skládáním velmi malých jednotlivých bodù do ètvercové matice. Poèet tìchto jednotlivých bodù závisí na zaøízení, které provádí rozrastrování. Poètem jednotlivých bodù na jednotkovou plochu je dán poèet moných krytí plochy. Programovì je pøitom pevnì stanoveno pro kadé krytí plochy pøesné uspoøádání jednotlivých bodù na jednotkovou plochu. U frekvenènì modulovaného rastru, který nelze vytvoøit fotocestou, nýbr lze získat pouze speciálním rozkladovým softwarem, zùstávají tedy analogicky ve svìtlejích partiích obrazu stejnì velké rastrové body, jejích poèet se vak odpovídajícím zpùsobem sniuje. Obsazení jednotkové plochy je u frekvenènì modulovaného rastru vdy znovu vypoèítáváno pro kadou jednotkovou plochu a obvykle se oznaèuje jako náhodné rastrování. Výpoèet rozloení bodù se provádí na základì speciálního algoritmu. Pro kvalitu reprodukce je rozhodující velikost jednotlivých bodù, která závisí na typu osvitového zaøízení. Èím mení body mùe zaøízení reprodukovat, tím ménì jsou viditelné ruivé struktury. V sítotisku vychází velikost nejmeního reprodukovatelného bodu, jak je známo, z geometrie sítotiskové tkaniny. Teoreticky nejmení tisknutelný bod musí mít velikost nejménì jednoho oka a dvou vláken tkaniny, tj. v praxi 0,06 a 0,08 mm. Zmenení bodu by bylo moné docílit pouze zmìnou geometrie tkaniny - tj. utkaním tkaniny z jetì jemnìjích vláken, anebo tkaniny ze stejných vláken, ale s vìtími oky. To pøi zachování pevnostních vlastností sítotiskové tkaniny zatím není technicky moné. Reprodukovatelná velikost rastrového bodu dále závisí na tlouce ablony a hodnotì nerovnosti ablony RZ. To jsou hodnoty, které ovlivnit do jisté míry mùeme. Abychom si lépe uvìdomili v jakých rozmìrech se pohybujeme, uvádíme, e rastrový bod o velikosti 0,08 mm odpovídá 3 % bodu rastru 24 bodù/cm. Znamená to tedy, e pokud se chceme pustit do tisku frekvenènì modulovaných rastrù a nechceme, aby se z tisku staly pouze drahé experimenty, je tøeba optimalizovat sítotiskovou ablonu. K tomu je nezbytné pouití mìøících prostøedkù, pro zjitìní tlouky ablonové vrstvy a její nerovnosti. Nezbytné je dále pouívání testovacích klínù (napø. UGRA) zvlátì èástí s 0,055 a 0,07 mm, pøípadnì klín FOGRA DKL-S1 - kde napø. rastrové body 5 % pole mají prùmìr 0,105 mm. Tiskové formy, na které se nepodaøí nakopírovat 5 % kontrolní pole nejsou pro tisk frekvenèné modulovaných rastrù s velikostí rastrových bodù 0,8 a 0,1 m pouitelné.
ablonu je moné zlepit:
1. Sníením ablonové vrstvy, pøi zachování faktoru nerovnosti RZ < 0,01 mm. 2. Zkrácením doby osvitu. 3. Pouitím citlivìjí kopírovací emulse. Dalí problémy mohou vznikat pøi samotném tisku rastrových bodù tìchto velikostí. Odpaøováním øedidel z barvy nebo zanáením ablony se sniuje monost ostrého tisku malých bodù. To u konvenèních rastrových tiskù zpùsobuje e nìkteré detaily ve svìtlejích partiích obrazu nejsou dotiskovány. U tiskù vyuívajících FM rastrù mohou být následky daleko dramatiètìjí. Velmi významené je také nastavení stejnomìrnìho pøítlaku tìrky po celé titìné ploe a v neposlední øadì i vhodné reologické vlastnosti barvy. Nedokonalá je èasto i pøíprava pøedlohy s FM rastrováním. Jen málo systémù, které jsou v souèasné dobì na trhu, je vhodných pro výrobu pøedloh pro sítotisk, tedy schopných vytvoøit rastr s velikostí bodù pouitelnou v sítotisku. U ostatních systémù je tøeba provádìt projekci do koneèné velikosti bodu. Pøi této projekci vak dochází obvykle k nelineárnímu posuvu denzity odstínu. Tento nedostatek se vyrovnává korekturami gradace pøi reprodukci. Výsledek pak èasto neodpovídá pøedloze. Podle firemních materiálù SEFAR
Ukázka AM rastrování:
95 LPI (37 LPC), 2540 DPI, kruhový bod C=75° M=15° Y=0° B=45° (FOGRA)
Ukázka FM rastrování:
Úvodem
Krátká zpráva o sítotiskovém semináøi
Nosným tématem letoního sítotiskového semináøe byl rastrový tisk. Semináø za úèasti zahranièních odborníkù jsme zámìrnì uspoøádali tak, aby vichni - tedy odborníci na sítoviny, odborníci na kopírovací emulse i odborníci na barvy hovoøili v podstatì na stejné téma. To také umonilo vem zúèastnìným porovnat si rùzné názory, které panují na téma rastrového tisku.
Pro zajímavost uvádíme pøíklady zápiskù úèastníkù semináøe.
Tabulka 1
Pøi pøevládající barvì BLACK (tmavé obrázky): úhlování v oblasti 90°
úhlování v oblasti 180°
0°
0°
MAGENTA
15°
15°
CYAN
75°
75°
BLACK
45°
135°
YELLOW
Pøi pøevládající barvì YELLOW a MAGENTA (tìlovky): úhlování v oblasti 90°
úhlování v oblasti 180°
0°
0°
MAGENTA
45°
135°
CYAN
75°
75°
BLACK
15°
15°
YELLOW
Naplnìný rùový salonek Stránického zámku i zápisky mnoha úèastníkù semináøe ukázaly, e i pro odborníky pøináí toto téma spoustu podnìtù k zamylení a diskusím. Na pøání nìkterých z úèastníkù semináøe uvádíme dvì tabulky, jednak tabulku nejèastìji pouívaného úhlování rastrù (tabulka 1) a potom tabulku empiricky zjitìných optimálních hodnot pomìru poètu ok sítoviny k poètu rastrových bodù (tabulka 2).
Pøi pøevládající barvì YELLOW a CYAN (zelené krajiny): úhlování v oblasti 90°
úhlování v oblasti 180°
0°
0°
MAGENTA
15°
75°
CYAN
45°
135°
BLACK
75°
15°
YELLOW
U nejménì polovina vech kamionù je potitìna naimi barvami nae barvy vydrí mráz, prudké ohyby a zlomy, vechny druhy mycích linek a sluneèní svìtlo vech kontinentù. SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO
!
Tabulka 2
..... kolili jsme se Èíslo sítoviny
Pomìr mezi poètem ok a poètem bodù rastru
(poèet ok na cm)
2.50 : 1
180 165 150 140 130 120 110 100 95 90 81 77 73 68 66 62 59 55 51 49
72,0
48,0
36,0
28,8
66,0
44,0
33,0
26,4
60,0
40,0
30,0
24,0
56,0
37,3
28,0
22,4
52,0
34,7
26,0
20,8
48,0
32,0
24,0
19,2
44,0
29,3
22,0
17,6
40,0
26,7
20,0
16,0
38,0
25,3
16,0
15,2
36,0
24,0
18,0
14,4
32,4
21,6
16,2
13,0
30,8
20,5
15,4
12,3
29,2
19,5
14,6
11,7
27,2
18,1
13,6
10,9
26,4
17,6
13,2
10,7
24,8
16,5
12,4
9,9
23,6
15,7
11,8
9,4
22,0
14,7
11,0
8,8
20,4
13,6
10,2
8,2
19,6
13,1
9,8
7,8
"#
18,0
12,0
9,0
7,2
3.75 : 1
5.00 : 1
6.25 : 1
poèet rastrových bodù na cm
Úhlování pøi tisku tøí rastrových barev: úhlování v oblasti 90°
úhlování v oblasti 180°
tmavá barva
45°
45°
135°
svìtlá barva
15°
105°
75°
ostatní
75°
165°
15°
Úhlování pøi tisku dvou rastrových barev: úhlování v oblasti 90°
úhlování v oblasti 180°
tmavá barva
45°
45°
135°
svìtlá barva
75°
105°
75°
... diskutovali jsme a bavili se
Úhlování pøi tisku jediné rastrové barvy: úhlování v oblasti 90°
45°
barva
úhlování v oblasti 180°
45°
-
... grafické znázornìní tabulky 1
Prodej:
Pouitou suící skøíò REGO 1 maximální rozmìr suených rámù 1300 x 1100 mm 5 výsuvných polic, tepelná izolace, filtrace vzduchu 100 % stav, stáøí cca 1 rok cena: 35.000,- Kè
tel: 05 / 41 21 45 94, 05 / 49 21 02 68
"
Prodej:
Pouitý karusel PRAKTIC 6 Nabízíme k prodeji 6 pozicový karusel pro potisk textilu 6 tiskových palet / 6 tiskových hlav stáøí 2 roky cena: dohodou
tel: 05 / 41 21 45 94, 05 / 49 21 02 68
Odborné
Tepelné suení a vytvrzování barev v sítotiskové technice
V bìném ivotì rozumíme pod pojmem suení obvykle postup, jím zbavujeme nìjaký pøedmìt nebo látku obsahu vody èi vlhkosti. V polygrafii, a nejenom v ní, jde vìtinou o procesy komplikovanìjí.
1. Druhy pouívaných tepelných procesù 1.1. Suení Je to proces, kdy zbavíme potitìný povrch látek, schopných odpaøení. To ovem nemusí být právì voda, naopak, nejèastìji to bývá smìs rùzných kapalin organického pùvodu, která slouí jako øedidla èi zpomalovaèe v tiskové barvì. 1.2. Vytvrzení To je proces, kdy se zbavením øedidel nebo vody iniciuje nìjaká chemická reakce, která vede ke zhutnìní, polymeraci nebo vytvrzení pojiva, které je základem tiskové barvy. Mùe jít o reakce organické i anorganické, pøípadnì o reakce dvou sloek, z nich je pojivo namícháno. 1.3. Jiné termické reakce Jsou tepelné procesy, které umoòují obvykle pøenos nebo zakotvení barviv. Jde o tepelné migrace barviv z pøenaeèù za mokra nebo za sucha anebo tzv. sublimací, kdy barvivo migruje do podkladového materiálu bez pøítomnosti dalích chemických látek nebo vody, pouze pùsobením tepla. 1.1.1. Suení vody Suení vody se øídí tzv. diagramem vodní páry, tj. známými závislostmi fyzikálních dìjù (entropie, entalpie), ovlivòujících odpaøování vody, kondenzaci par a dalích skupenských zmìn v závislosti na pøívodu tepelné energie, teplotì a tlaku vzduchu. Popis tìchto mechanizmù se ovem vymyká rozsahu tohoto textu a pøípadní zájemci jej najdou v kadé uèebnici fyziky pro prùmyslové koly. V polygrafii obvykle suení vody pøipadá v úvahu pouze u tiskù disperzními, vodou øe-
ditelnými barvami napø. pøi potisku textilu, kartonáe apod. Disperze se ovem pøi suení nechovají jen jako prostá voda. Dispergován ve vodì je obvykle nìjaký pøedpolymer (monomer), vìtinou na bázi akrylù èi vynilalkoholù a po vysuení vodního podílu dochází prakticky vdy k síovací reakci, která mùe být i exothermní (generující teplo) a mùe tedy suení vodní báze napomáhat. Ale abychom nìco usuili, potøebujeme vzduch, který vodní páru, vzniklou ohøátím pojme. Kolik a jak teplého vzduchu zjistíme z vodního diagramu, pro praktický odhad mùeme uvaovat, e 1 m3 vzduchu pøi teplotì asi 80oC pojme kolem 70 g vody pro 100% relativní vlhkosti. Takto bychom mohli pøesnì vypoèítat potøebné parametr y suárny, musíme vak poèítat se základní teplotou a vlhkostí vzduchu v místnosti (napø. pøi 20oC vzduch pojme 17 g vody pro 100% nasycení). Vodní disperze ale mají také obvykle urèitou výhodu. Reagují na ozáøení infraèer veným záøením tak, e dispergované monomery poènou síovat jetì pøed odpaøením vody, pouze povrchovým ohøátím, pøípadnì exhalací stabilizaèních pøísad. To pøi vhodném uspoøádání suícího zaøízení umoní výrazné zkrácení doby suení anebo tisk do mokré vrstvy barvy (teplovzduné suárny s tzv. IR boosterem nebo tzv. zábleskové mezisuièe - flash drying, flashing). 1.1.2. Suení øedidel a øedidlových systémù Navzdory rùzným predikcím o masovém rozíøení bezøedidlových systémù (pøípadnì také systémù øedìných vodou) nelze dnes øíci, e by takové barvové systémy pøes svoje nesporné pøednosti zcela vytlaèily konvenèní barvy øedidlové. Ty se dají velmi zjednoduenì rozdìlit na takové, kde zesíování základní barvové báze poèíná hned po prostém odpaøení rozpustidel a øedidel, v nich je báze rozputìna. Takové barvy oznaèujeme jako jednoslokové. Dvouslokové barvy pak po odpaøení rozpustidel reagují podobnì, navíc zaène probíhat chemická vytvrzovací reakce obou sloek báze, která
mùe být rovnì exothermní. Barvová báze bývá buï jen prostì rozputìná ve smìsi rozpustidel, take vrstva jde kdykoliv pozdìji opìt stejným rozpustidlem naruit, napø. roztok nitrocelulozy v acetonu. Reaktivní barvová báze odpaøením øedidla volnì polymeruje, take vrstva po polymeraci sesíuje natolik, e ji pùvodní rozpustidlo naruí jen èásteènì anebo vùbec. Dvouslokový systém pak po vytvrzení bývá proti pùvodnímu rozpustidlu pomìrnì dosti odolný. Rozpustidla, øedidla a zpomalovaèe jsou prakticky shodné smìsi organických tìkavých látek, umoòujících zpracování roztoku barvové báze. Odpaøují se podle jiných fyzikálních pravidel ne voda. To proto, e jsou sloeny vdy z mnoha komponent s rùzným odparným èíslem. Odparné èíslo je hodnota, vyjadøující, kolikrát pomaleji se daná látka odpaøuje, ne srovnávací látka, kterou je ether (ten má odparné èíslo 1) Z tohoto zjednodueného výkladu vyplývá, e bude velmi záleet na receptuøe rozpustidel, øedidel a zpomalovaèù, pokud budeme navrhovat suení. Limitem pro odpaøování pak nebude objem odpaøené kapaliny, kterou je schopen 1 m3 vzduchu pojmout, ale hranice, kdy se smìs par tìkavé látky stává ve smìsi se vzduchem zápalnou nebo výbunou. To bývá ovem obvykle podstatnì nií hranice ne u suení vody (ale na druhé stranì zase mnohem vyí, ne by byla snesitelná, nikoli pouze povolená koncentrace par na pracoviti, kterou by mohl pracovník vydret). Kombinace tìkavých látek s rùzným odparným èíslem, pouité jako rozpustidlo, øedidlo nebo zpomalovaè je ovem na druhé stranì jedinou moností, jak vytvoøit barvový systém, který napø. nezaschne v plechovce ani na sítu, ale rychle zasychá v tenké natitìné vrstvì nebo se dá spolehlivì pøenést tamponem. Mùeme snadno mìnit reologické vlastnosti barvy s ohledem na smáèivost ploch, viskozitu barev pro správné podání linek a rastrù apod. Jiný ne konvenèní øedidlový systém barev tyto výhody nemá. Pro suení øedidlových systémù nejsou vhodné suárny s infrazáøièi. Pokud taková suárna nemá dostateèný
#
(tedy vypoètený) objem výmìny vzduchu, mùe vzniknout nebezpeèí nadmìrné, tøebas jen místní koncentrace par tìkavých zápalných látek a tedy nebezpeèí poáru, znásobené pøítomností infrazáøièù s relativnì vysokou povrchovou teplotou. Klasické a bezpeèné jsou teplovzduné suící systémy s nepøímým ohøevem vzduchu, pøípadnì rekuperací a kontrolou koncentrace par tìkavých látek. 1.2.1 Vytvrzení se suením Ji byl zmínìn postup, kdy smìs monomerù, volnì rozputìná v rozpustidle nebo dispergovaná zaène polymerovat pouhým odpaøením rozpustidla èi dispergentu. Takové barvy oznaèujeme jako dvouslokové a po vysuení, odpaøení tìkavých sloek je mùeme stohovat a zcela ponechat vlastnímu osudu, polymerní reakce se v relativnì krátkém èase a pøi normální pokojové teplotì samovolnì dokonèí a barvový povrch získá svoje definované vlastnosti. Jsou vak reaktivní systémy, které musíme jednak ohøát a odpaøit základní rozpustidla, a jednak jetì nìjakou dobu ponechat na vytvrzovací teplotì tak, aby mohla probìhnout do konce pøísluná vytvrzovací reakce. Typickým pøedstavitelem jednoslokových barvových systémù jsou alkydové báze tzv. vypalovacích barev, které vyadují obvykle setrvání cca 10 min. pøi teplotì kolem 130oC nebo barvy pro skláøský obtisk. Z dvouslokových systémù je typická nepájivá maska pro elektrotechniku (ploné spoje) na akryloepoxidovém základu, kdy teprve tepelným vytvrzením u usuená vrstva získá potøebné mechanické a elektrické vlastnosti. Tepelnì vytvrzovací systémy se obvykle vyznaèují poadavkem delího setrvání potitìného materiálu na pøísluné teplotì. Z toho vyplývá, e klasické suárny s infraohøevem anebo i teplovzduné nelze pouít, protoe by vycházely neúnosnì dlouhé. Konstrukce takových suících zaøízení je vìtinou zásobníková, suárny, oznaèované jako pøihrádkové (také hrabicové) mají zaøízení na rozdìlovaní a obracení potisknutého formátu do speciálního pøihrádkového transportéru, který trojrozmìrnì vyuívá vytápìného prostoru suárny a mùe se pohybovat velmi pomalu.
$
1.2.2. Vytvrzení bez suení Bezøedidlové barvové systémy, které lze vytvrzovat pouze ohøátím se pouívají pøedevím pøi potisku textilu. Oznaèují se jako plastizolové barvy a jsou to vetinou disperze vynilchloridových pigmentù ve vynilalkoholových bázích, které neobsahují ádné dalí tìkavé látky. Tyto systémy mají obvykle dva stupnì tepelného vytvrzení. Prvním stupnìm je tzv. elatinace, kdy se barvový systém ohøeje na teplotu vytvrzení vynilalkoholové báze. Barva se stane nelepivou a pøetiskovatelnou. Druhým stupnìm je fixace, kdy dojde k reakci s vynilchloridovým plnivem (pigmentem) a vznikne kopolymerní hmota, která pevnì zakotví na povrchu potiskovaného materiálu. I v tomto pøípadì jsou dùleité nejen teploty ale zejména doba prodlevy povrchu v teplotním prostøedí suárny, avak elatinaèní i fixaèní procesy nejsou èasovì tak nároèné jako alkydové nebo epoxidové receptury. Proto suárny vycházejí kratí, tedy prùbìné, s infraohøevem i teplovzduné. 1.3.1. Tepelné procesy k migraci barviv Tyto tepelné procesy se obvykle oznaèují jako sublimaèní tisk. Pøi tomto zpùsobu se neuívá ani bází ani rozpustidel, ale pøedem pøipravená zrcadlovì obrácenì natitìná matrice se za tepla pøitlaèí na dekorovaný materiál, obvykle textil (ale i plasty a papír) a po urèitou dobu zahøívá. Pøitom dochází k volné migraci barviva do dekorovaného materiálu, èím se jeho vrchní vrstva probarví. Z popisu vyplývá, e tisk nemùe být krycí, vdy se probarvuje jen pouitý základní materiál a jeho odstín se subtraktivnì smíchá s odstínem sublimovaného barviva, to znamená, e napø. bílý tisk na tmavý podklad není moný. K sublimaènímu pøenosu se pouívají vyhøívané lisy, deskové nebo válcové, u nich je ádoucí dobrá regulace teploty, protoe míra migrace barviva je velmi závislá na teplotì, pøítlaku a dobì setrvání matrice v lisu. Matrice pro sublimaèní tisk se zhotoví klasickým sítotiskem na papír. Barvy pro sublimaci bývají jak rozpustidlové, tak na bázi vodních disperzí. Suí se podle toho. 1.3.2. Tepelné procesy barevenské V klasických textilních tiskárnách se uívá jiný typ migraèního tis-
ku, který lze oznaèit jako barevenský, ponìvad vyaduje technologii obvyklou v textilních barevnách, dále pak mokrou pøíp. suchou úpravnu. Barvivo je promícháno s tzv. pøenaeèem (záhustkou) podle rùzných receptur. Pøenaeè je vodou øeditelná hmota obvykle na krobovém základu, která po probarvení slouí k tisku. Tisk je mono usuit a fixovat za sucha (pøi teplotì kolem 140oC) nebo jetì rovnou za mokra v paøáku pøi teplotì 105oC, obojí podle typu barviva a druhu textilního materiálu. Tisk záhustky se provádí stejnì jako klasický sítotisk po jednotlivých formátech na velkých stolech s registrací polohy motivu a povrchem, lepivým za mokra, anebo kontinuálnì ze sítového kovového válce (textilní filmtisk). Po fixaci barviva se textilie vypere na irokopracím nebo provazcovém stroji od záhustky a zbytkù barviva, v napínacím rámu se se pak vyrovná a pøípadnì jetì upraví jinými operacemi v mokré èi suché úpravnì, napø. nemaèkavì, postøihováním apod. Takto se tisknou napø. dámské atovky, ubrusoviny ale tøeba i koberce a mnoho dalích artiklù. I malé sítotiskové dílny mohou pouívat tento technologický proces, který probar ví podobnì jako sublimace pouze vlastní textilní vlákna. Ani zde není moný bílý tisk. Ale je tímto zpùsobem moné vyrábìt tøeba atraktivní nebo vinkulované prostírání, rustikální artikly (napø. modrotisk nebo batikování), je vak k tomu nezbytná technologie praní, suení a ehlení (napínací a fixaèní rám).
2. Obecná pravidla ohøevu, mìøení a regulace teplot 2.1. Ohøev libovolného materiálu Na tomto místì bych rád upozornil na nereálnost velmi rozíøené pøedstavy, e teplota, kterou ukazuje nìjaké mìøidlo na suícím zaøízení je teplotou materiálu, který suíme èi fixujeme. K tomu si zjednoduenì vysvìtlíme obecný princip ohøevu èehokoli èímkoliv, co je a na výjimky obvykle vdy odezva na teplotní skok. Tento fyzikální jev lze znázornit køivkou (fyzikové mi laskavì prominou èetná zjednoduení, uèinìná v zájmu irí srozumitelnosti) na (obr. 1). Z matematického hlediska se jedná o exponenciálu y = T1 + xet, kde e je základ pøirozených logaritmù. Køivka
popisuje nárust teploty T v èase t od okamiku A, kdy byl pøedmìt vloen napø. do lisu èi suárny o teplotì T3. Pùvodní teplota T1, t.j. teplota pøedmìtu shodná s teplotou okolí poène narùstat podle uvedené køivky rychlostí, úmìrnou teplotní vodivosti materiálu a pøívodu energie a bude se asymptoticky blíit teplotì prostøedí suárny T3. Ponìvad jí ale mùe teoreticky dosáhnout a v nekoneèném èase, a my chceme dosáhnout praktické teploty T2, pouijeme k popisu chování systému tzv. èasovou konstantu , která vyjadøuje èas, za který sledovaný bod dosáhne 63% teploty T3. Známe-li (anebo zmìøíme-li) èasovou konstantu systému, pak snadno urèíme dobu ohøevu na ádanou teplotu T2, pøípadnì ádanou dobu prodlevy v intervalu teplot T2 a T2 kterou urèíme jako èas t2 a t2. V okamiku B je ohøev ukonèen a poèíná chlazení. Tento proces je inversní k ohøevu a øídí se stejnou matematickou zákonitostí. Je závislý na teplotì a teplotní vodivosti okolí. Strmost køivky vyjadøuje rychlost ohøevu nebo chlazení a je kromì jiného pøímo úmìrná teplotní vodivosti materiálu a velikosti pøivádìného tepelného výkonu. Køivka a popisuje ohøev dobøe vodivého materiálu, napø. plastu nebo kovu, køivka b pak ohøev materiálu se patnou tepelnou vodivostí, napø. textilní vrstvy. Tato vlastnost se dá velmi dobøe popsat velikostí èasové konstanty pro ten který materiál. 2.2. Mìøení teploty 2.2.1 Kontaktní teplomìr Teplomìr je snímaè, umístìný do prostøedí, o nìm chceme vìdìt, jakou má teplotu. Potí je ale v tom, e kadý (i ten lékaøský) kontaktní teplomìr vysílá informaci o své vlastní teplotì. Musíme tedy znát jeho vlastnosti. Mìøící pièka (podle velikosti svojí èasové konstanty) vdy odebírá teplo z místa mìøení, tím je ochlazuje a vzniká teplotní spád. Znamená to, e skuteèná teplota prostøedí je vdy vyí, ne teplota indikovaná teplomìrem. Stejná situace vak nastává mezi prostøedím a ohøívaným materiálem, z èeho je zøejmé, e pro urèité prostøedí a urèitý ohøívaný materiál budou vhodné jen urèité snímaèe teploty, pøièem èasová konstanta obou by mìla být alespoò øádovì shodná.
2.2.2. Bezdotykový teplomìr - pyrometr Pyrometr je pøístroj, který mìøí tepelnou radiaci povrchu v úzkém infraèerveném pásmu obvykle mezi 600 a 4000 nm. Pokud jde o profesionální pøístroj, který automaticky koriguje svùj údaj podle vlastností povrchù s ohledem na lesk a souèinitel pohltivosti èi vyzaøování (emisivi-
ty), pak se dozvíme informaci o teplotì povrchu obvykle dosti pøesnì, prakticky nic vak nezjistíme o teplotì uvnitø materiálu a z podobného dùvodu jej také nemùeme obvykle pouít uvnitø suárny, ani bychom jejím otevøením podstatnì nedeformovali teplotní pole. Na druhé stranì má tato metoda mìøení významnou výhodu v tom, e neodebírá z místa mìøení jinou energii, ne tu, kterou povrch pøirozenì emituje a nezpùsobuje tedy ádný teplotní spád mezi mìøícím prvkem a mìøeným povrchem, take pokud známe souèinitel emisivity a pøístroj má autokalibraci na teplotu okolí, domìøíme se teploty povrchu pomìrnì pøesnì. 2.3. Výbìr snímaèe Snímaèe lze struènì rozdìlit do nìkolika skupin: indikátory - termopapírky, maximální teplomìry, termoindikaèní barvy apod. fyzikální - dilataèní rtuové, glykolové teplomìry elektrické - odporové platinové Pt 100 ap. termoelektrické - termoèlánky (K, J)
polovodièové termistory NTC radiaèní - pyrometry optické (árové), polovodièové,termovize Indikaèní snímaèe, termopapírky, voskové kuelky apod. vdy poskytují jen jednu informaci, obvykle tu, jaké maximální teploty bylo dosaeno. Mají velmi malou pøesnost a slouí obvykle pouze ke kontrole ji nastavených systémù.
V prùmyslu nejèastìji pouívané snímaèe elektrické jsou velmi dobøe a u po dlouhou dobu normalizovány, take napø. platinový odporový snímaè Pt100 má odpor 100,00 Ω pøi teplotì OoC, bývá vetinou na keramickém nosièi zapouzdøen v kovové sondì. Termoelektrické snímaèe jsou zhotoveny vìtinou jako svár dvou drátù z rùzného materiálu, který generuje malé elektrické napìtí. Oznaèují se písmeny podle ÈSN (i ostatních norem) podle toho, z jakých materiálù je termopár sloen. (K - mìï-konstantan, J - nikl-chromnikl apod). Termistory jsou malé polovodièové prvky s praktickým rozsahem pouití cca do 250oC a velmi nelineární charakteristikou avak velkým výstupním signálem. Jsou proto pro prùmyslové pouití vyrábìny ve standardní charakteristice s oznaèením NTC, aby bylo mono dodávat k takovým snímaèùm standardní ukazatele a regulátory.
%
U z popisu bude zøejmé, e dilataèní teplomìry a platinové odporové prùmyslové vloky z keramiky budou mít velké èasové konstanty, øádovì desítky sekund a nebudou se hodit pro mìøení èi regulaci rychlých dìjù. Dobré budou tam, kde je systém pomalý, tøeba vodní lázeò, pomìrnì velké mnoství cirkulujícího vzduchu apod. Termoèlánky a termistory jsou rychlé, jejich èasové konstanty se pohybují v rozmezí desetin a jednotek sekund, bývají vak provoznì choulostivìjí. Pro regulaci jsou vak velmi dobøe pouitelné, protoe jejich malá èasová konstanta jde v regulátoru elektronickou integrací nebo derivací snadno upravit tak, aby odpovídala vlastnostem regulovaného systému. Radiaèní pyrometry by byly vhodné pro øadu mìøení, pøedevím teplot povrchù, ale brání tomu dvì okolnosti. První je pomìrnì znaèná cena a druhá horí obtí je v tom, e pyrometr mìøí, jednodue øeèeno co vidí. V kadé suárnì jsou teplé stìny a rùzné souèásti, které také vyzaøují a jejich infraèervené záøení dopadá na mìøený povrch a odráí se do pyrometru. Takové mìøení tedy vyaduje velmi dùkladné odstínìní mìøeného místa i vlastního pyrometru od dopadu jiného IR záøení. U suáren, vyhøívaných infraèervenými záøièi je to s ohledem na jejich výkon a citlivost pyrometru dokonce prakticky nemoné. Existují sice rùzná technická øeení s chlazenými tubusy a autokalibrací pyrometrù, ale u tiskaøské suárny se s ohledem na jejich poøizovací cenu dají sotva pouít. 2.4 Interpretace namìøených hodnot 2.4.1 Podélný teplotní profil Podélným teplotním profilem rozumíme køivku závislosti teploty na délce suárny, pøípadnì na dobì prùchodu
Prodej:
Pojízdné suícící regály Prodáme 8 ks pouitých suících regálù
výborná cena !!! tel: 05 / 41 21 45 94
&
materálu. Tato køivka podává informaci o tom, jaké je rozloení teplot prostøedí suárny ve smìru pohybu sueného materiálu a tím také, jakými teplotami a po jakou dobu (ve vztahu k rychlosti dopravního pásu) suený materiál na této cestì projde a na jakých teplotách setrvá. Podélný profil se obvykle mìøí pohyblivým vleèeným snímaèem, který se vpraví nebo teplotnì vodivì spojí s mìøeným povrchem (napø. silikonovou pastou). Tento snímaè je pøipojen k mìøidlu, doplnìnému vhodným liniovým zapisovaèem nebo poèítaèem, který køivku prùbìhu teploty zaznamená. Mìøení podélného profilu jen tak, bez materiálu obvykle nemá smysl, protoe zavedením sueného materiálu se jednak zcela zmìní pomìry pokud jde o rozloení teplot a jednak se vnitøek suárny ochladí pøenosem tepla do sueného materiálu. Výsledek by pak byl velmi zkreslený. Køivka podélného teplotního profilu pro rùzná nastavení suárny by mìla být solidním dodavatelem jako samozøejmost pøiloena k dokumentaci pøi koupi kadého nového stroje. 2.4.2 Pøíèný teplotní profil Køivka pøíèného teplotního profilu je informací o rozloení teplot v sueném materiálu nebo prostøedí suárny ve smìru pøíèném k pohybu pásu, tedy po jeho íøce. Slouí k posouzení vnitøního systému suárny pokud jde o rovnomìrnost ohøevu. Získá se rovnì zavedením pohyblivých snímaèù do prostoru suárny jako v pøedchozím pøípadì, snímaèe vak musejí být nejménì tøi (levý, støed, pravý) nebo i více a musejí být umístìny kolmo na smìr pohybu pásu v jedné pøímce. Namìøené hodnoty se zaznamenávají pomocí elektronického nebo manuálního pøepínání (scanning) jednotlivých mìøících míst.
Postupné mìøení jedním snímaèem bude vdy velmi nepøesné, protoe za dobu pøípravy následného snímku se pomìry v suárnì vdy zmìní (kývání regulace apod.) Kombinací obou køivek lze získat zajímavé trojrozmìrné (3D) grafy teplotního profilu suárny, které poskytují vynikající informaci o vlastnostech stroje a umoòují dobré posouzení s ohledem na poadovanou technologii suení. 2.4.3. Mìøení infrapolí Mìøení teploty materiálu, ohøívaného pomocí infrazáøení bude vdy velmi obtíné, jak u bylo výe naznaèeno. Infrazáøení generuje teplo na povrchu na který dopadne a proto nemùeme dopustit, aby dopadalo na mìøicí snímaè, jestlie chceme znát teplotu povrchu sueného materiálu a nikoli vlastní teplotu snímaèe. Pouití vleèeného snímaèe je vak jednoduchou metodou, která nám pøece jen jakousi informaci dá, pokud se nám jej podaøí od primárního zdroje záøení rozumnì odstínit. Je nutno si ale uvìdomit, e snímaè bude také odvádìt teplo z místa mìøení úmìrnì své hmotnosti a pokud jej odstíníme od primárního infrazáøení tím, e jej vloíme do vrstev materiálu nebo pod nìj, uplatní se zpodìní vlivem sdílení tepla vedením skrz materiál (napø. lepenku). Je proto dobøe vìdìt, e støední bod èi rovina plochého materiálu, ohøívaného z povrchu kontaktnì nebo záøením se ohøívá pomaleji zhruba se ètvrtou mocninou tlouky materiálu. V praxi bývá pøi teplotách a rychlostech obvyklých pøi suení v polygrafii tento teplotní spád pøiblinì v rozsahu 6 a 15oC, to znamená, e skuteèná teplota povrchu je pøiblinì o tuto hodnotu vyí ne ta, kterou ukazuje mìøidlo. Jan Popelka SC-BRNO
Pokraèování v pøítím èísle !
Prodej:
FLASHTERM 39 MASTER (výroba AEROTERM)
prodáme 2 ks pouitých mezisu ièù 100 % stav, stáøí 6 mìsícù cena dohodou
volejte ihned: 05 / 41 21 45 94
Co to je, kdy se øekne ..... Odtrh (nebo také z nìmèiny der Absprung - odskok) je pojem, který vlastnì nevystihuje správnì podstatu vìci. Pøesto jej dennì pouíváme a víme o co jde. Tímto termínem se toti oznaèují celkem tøi technické vlastnosti èi podmínky chování tiskové formy pøi sítotisku.
obr. 1
Odtrhem obvykle rozumíme vzdálenost H tiskové formy (síta) od roviny potiskovaného materiálu. Je to zdánlivì ponìkud protismyslné, aby tisková forma byla od potiskovaného materiálu vzdálena, kdy ostatní tiskové techniky podmiòují tisk právì pøitlaèením tiskové formy, napø. v lisu. Ale v sítotisku tisková forma obvykle vzdálena být musí a její pøitlaèení vytváøí tìrka. Proto pro lepí pochopení procesu tisku bychom spíe ne o odtrhu jako míøe H mìli hovoøit o úhlu odtrhu δ (obr. 1). Pøi tisku sítem toti vyuíváme jeho prunosti k tomu, aby se plocha ablony v urèité dobì oddìlila od potiskovaného povrchu. To je zapotøebí proto, abychom vyuili reologických vlastností barvy k dosaení hladkého a stejnomìrného povrchu barvové vrstvy. Pokud se vrstva barvy rozlije pøíli brzy, ztratíme konturu, pokud pøíli pozdì, zùstane na povrchu barvové vrstvy otitìna struktura sítoviny (pomeranè). Pro pøedstavu mùeme zjednoduenì øíci, e ze síta vytlaèujeme barvu ve formì jakýchsi kostek, které se mají v urèité dobì slít do souvislého povrchu. Kromì viskozity a tixotropie barvy bude v tom smìru hrát podstatnou roli jetì rychlost, s jakou se tisková forma oddìlí od podkladu (nìkdy se øíká, jak rychle ablona vstává z barvy). Tato rychlost bude úmìrná úhlu ohybu ablony za tìrkou, tedy tangentì k polomìru tohoto ohybu (obr. 2). Obdobná situace vznikne pøi tisku na cylindrovém stroji nebo pøi potisku válcových pøedmìtù, kdy je ablona rovinná, a úhel odtrhu je dán tangentou k polomìru tiskového
Struènì . . .
ODTRH
válce nebo potiskovaného pøedmìtu. V takovém pøípadì mùe teoreticky ablona na potiskovaném povrchu pøímo leet, úhel odtrhu se prakticky nedá ovlivnit. V praxi se vak nechává na hodnotì kolem 1 mm, protoe hmotností barvy se síto prohne. Kromì vzdálenosti síta od potiskovaného povrchu se tedy slovem odtrh oznaèuje také tento úhel u válcového tisku a do tøetice se jím oznaèuje funkce mechanického zaøízení tiskových strojù, které udruje onen úhel δ pøi rovinném tisku stálý. V zahranièí se oznaèuje jako Hp, pøídavný odtrh. Povrchy savé, které dobøe odebírají i vìtí mnoství barvy ne èiní barvový objem ablony Vth, se obvykle tisknou bez odtrhu. Je to napøíklad textil nebo hrubé lepenky. Zde toti ádné slévání barvy nemùeme oèekávat a proto radìji tiskneme vìtím mnostvím barvy z hrubích sítovin. Tenké a pøesné vrstvy barev na hladké povrchy bychom mìli tisknout pokud mono co nejmením odtrhem èi úhlem odtrhu. V praxi se míra H pohybuje kolem 1 a 4 mm. To vyaduje velmi dobøe napnuté síto a tvrdou a ostrou hranu tìrky, aby polomìr ohybu ablony pøi potisku plochy byl co nejmení. Potisk válcových ploch anebo tisk na válcových strojích je obecnì na toto nastavení mìnì choulostivý, protoe úhel odtrhu je ji dán prùmìrem pøedmìtu èi válce a nelze jej pøíli ovlivnit, zde je vak naproti tomu dùleité správné nastavení pozice tìrky vùèi ose válce. Také nezapomínáme, e je dobré zejména u ruèního tisku, kde není pøídavný odtrh Hp, volit radìji vìtí formát rámu a vyí hodnotu napnutí sítoviny. To proto, e odtrh musí zùstat malý, tak 2 a 3 mm. Zdvojnásobením míry odtrhu toti zeètyønásobíme deformaci obrázku.
1) rám 2) ablona 3) tìrkový list 4)tìrkový drák 5) potiskovaný materiál 6) tiskový stùl
7) barva obr. 2 8) zóna naplnìné barvy 9) zóna prùtisku 10) zóna adhese barvy k potisk. materiálu 11) zóna slévání a odtrení tiskové formy Jan Popelka SC-BRNO
Semináø o digitálním tisku
K diskusím na téma zda vytlaèí digitální tisk sítotisk a ze kterých oborù jsem se ji nìkolikrát vyjádøili. Dle naeho názoru se digitální tisk stane v prvé øadì zajímavým doplnìním a obohacením moností sítotisku a to pøedevím v grafických oborech. Zdá se, e ji nyní mnoho výrobcù reklamních grafických prací rozíøilo své monosti o digitální tisk. Rádi bychom uspoøádli odborný jednodenní semináø na téma digitální tisk a spotøební materiál. Pøednáejícími na semináøi by byli zahranièní odborníci, kteøí by souèasnì pøedvedli ukázky práce na digitálním tiskovém zaøíení. Prosíme tedy zájemce, kteøí ji s digitálním tiskem pracují i ty, kteøí o této alternatvì uvaují, aby se pøedbìnì pøihlásili a uvedli o jaké druhy digitálního tisku mají zájem pøedevím. Semináø by se konal v Brnì v posledním listopadovém týdnu. Datum i místo konání bychom pro zájemce dále upøesnili. Redakce SC-NEWS
Zájemci nech se hlásí na tel. 05/41214594 a 05/41214594 nejpozdìji do 31.10.1999
!!! '
Inzerce Prodej: sítotiskový automat
SVECIA AUTOMATIC SAM tiskový formát 760 x 1070 vèetnì nakladaèe rok výroby 1984
Zaøízení je v provozu - mono prohlédnout a vyzkouet Kontakt:
CRYSTALEX a.s. p. Vendelín Hata tel: 0424 / 451 33 0424 / 451 44 fax: 0424 / 323 55
Mechanické strojní nùky (noní), délka støihu 74 cm
tel: 067 / 792 64 24
Prodej: Tamponový stroj
Teca-print TPX 350 Rok výroby: 1989 Poèet tisk. barev: 1 Pøísluenství: teplý ofuk Cena: cca 150.000,- Kè + DPH Tamponový stroj
Teca-print TPX 500 Rok výroby: 1989 Poèet tisk. barev: 1 Pøísluenství: teplý ofuk Cena: cca 170.000,- Kè + DPH Kontakt:
Prodej:
1.) Kopírovací vakuový stùl - vèetnì vakuové pumpy. Funkèní, guma 1 rok stará. Max. rozmìr rámù 1300 x 1100 mm. cena: 9.000,- Kè 2.) Rámy - hliníkové - èisté bez sít. Venkovní rozmìr 100 x 750 mm, profil 40 x 40 mm. Poèet rámù k odprodeji - 10 kusù cena: 500,- Kè / ks 3.) icí prùmyslové stroje - celkem 7 rùzných strojù cena: od 8.000,- Kè 4.) Pásové stoly s elektrickou skøíní - celkem 5 kusù cena: 500,- Kè / ks Kontakt: Agentura C-TEX s.r.o. p. Kala, p. Pochylý tel: 0361 / 281 010 mobil: 0602 / 271 108
Prodej:
Prodej:
Prodám sítotiskovou dílnu
Prodej:
Kontakt:
Prodej:
Ing. Mach Jiøí tel: 0189/716700 Heran Miroslav tel: 0189/716150
Prodám pneumatický napínací rám k napínání sít pro sítotisk málo pouívaný r.v. 1994
Pneumatický rám - formát A 1 Suící regál - velký Tiskový stùl - formát A 1 Vymývací døez Prosvìtlovací stùl Síta, barvy a dal. Cena:
cca 28.000,- Kè
Kontakt:
tel: 05/42 21 48 06 mobil: 0606/957 905
Pracovní plocha 780 x 1280 mm Cena:
cca 65.000,- Kè
Kontakt:
Ludvík Nepor Boøetická 11 628 00 Brno mobil: 0603 918 722
Prodej: Prodám zaøízení na výrobu toèkù
BARTHAM - POLYPROSS A4
Vyuití:
výroba toèkù a razítek, toèky pro tisk na Grafopresu, polymerù na horkou rabu, klié pro tamponový tisk. Toto zaøízení se skládá z osvitové jednotky s vakuovým rámem a vymývacím zaøízením
Cena:
29.000,- Kè + DPH
Kontakt:
A. Leonoviè Pøátelství 306, 441 01 Podboøany tel: 0399 / 21 53 53
Velký tiskový formát + vysoká rychlost !
nabízíme k prodeji pouitý sítotiskový stroj SVECIA vèetnì nakladaèe
SVECIA AUTOMATIC SAM tiskový formát 1000 x 1400 mm
Volejte ihned - SERVIS CENTRUM s.r.o. Brno - 05/41214594, 49210268
Jetì jste si nevymysleli odstín, který bychom neumìli namíchat máme pro vás pøipraveno nejmodernìjí americké kolorimetrické mìøící vybavení a software jsme schopni odmìøit a namíchat jakýkoliv odstín a vyhotovit zkuební nátisky
Neexperimentujte !
spolupracujte s odborníky Vae pokusy vás stojí spoustu penìz grafické zpracování
reklamní fotografie grafické návrhy skenování elektronická sazba
litografie
osvit do formátu A2+ chemický nátisk 3M
... ARA
NEU UM M ÍÍ M ME E...
s.r.o.
PRAHA Kvìtinková 25 130 00 Praha 3 Tel.: 02/66 02 75 55 Fax: 02/68 31 893 e-mail:
[email protected]
BRNO Jana Uhra 4 602 00 Brno Tel.: 05/41 24 14 02 Tel./fax: 05/41 24 08 17 e-mail:
[email protected]
KARLOVY-VARY Závodu míru 66 360 17 Karlovy Vary Tel.: 017/34 49 366 Tel./fax: 017/34 49 904 e-mail:
[email protected]
PLZEÒ Zborovská 37 301 34 Plzeò Tel.: 019/74 87 151 Fax: 019/74 87 152 e-mail:
[email protected]
http://www.araweb.cz
Co u nás nakoupíte
Staòkova 41, 612 00 Brno, tel/fax: (05) 49210268, 41214594 E-mail:
[email protected], http://www.sc-brno.cz
SVECIA - dokonalé, osvìdèené, spolehlivé a výkonné stroje pro plochý tisk, speciální vysoce pøesné stroje pro potisk plochého skla, rychlé cylindrové stroje, suárny, dopravní a manipulaèní zaøízení, automaty, vícebarevné linky a velkoformátové stroje, zaøízení ablonáren, osvitové jednotky, projekèní jednotky pro pøímý osvit, zaøízení pro digitální potisk technikou INK-JET, vakuové rámy, mycí boxy, øezaèky samolepek aj. MARABU - pièkové sítotiskové barvy na papír, plasty, textil a mnoho jiných materiálù, barvy s extrémní odolností a vysokým leskem, barvy polymerní, reaktivní, oxidativní aj.. Dokonalé barvy na PVC vodou øeditelné, barvy vytvrzované UV záøením, barvy na textil, barvy na sklo, odolné v myèkách nádobí, barvy UV na obtínì potiskovatelné polyolefiny a mnoho dalích specialit, vynikající barvy pro tamponový tisk na jakékoliv hmoty, sklo, keramiku, barvy pro potisk hraèek a na automobilové plachty. Barvy jsou zásadnì prosté obsahu kyslièníkù tìkých kovù a jakýchkoliv jiných toxických pøímìsí, schválené hlavním hygienikem ÈR a Státním zdravotním ústavem také pro potisk hraèek, s kompletní zdravotní a bezpeènostní dokumentací v èeském jazyce, certifikace ISO 9002. KIWO - ablonové materiály a pøípravky svìtové úrovnì, kopírovací diazoroztoky klasické, diazofotopolymerní, UV-fotopolymerní a SBQ roztoky, ablonové filmy, èistící a odmaovací prostøedky, lepidla a korekèní laky na ablony, odvrstvovaèe, odstraòovaèe duchù, mycí pøípravky, emulgaèní i regenerovatelné, samolepy k nanáení sítotiskem, lepidla a pøípravky pro flokovací tisk, náplnì pro strojní myèky sít, a recyklovatelné náplnì, ve ekologicky definované a etrné k ivotnímu prostøedí, s úplnou zdravotní a bezpeènostní dokumentací. Cenovì velmi pøíznivé a spolehlivé ovrstvovací automaty KIWOMAT, certifikace ISO 9002. Albert Rose Chemie - svìtoznámé chemické pøípravky pro textilní sítotisk a filmtisk, zejména pro techniku rotaèních a kovových ablon. SEFAR - prvotøídní výcarské sítoviny pro sítotisk a textilní tisk u nás ji tradiènì velmi oblíbené a osvìdèené pod znaèkou NYBOLT a POLYMON, sítoviny vech dimensí pro elektrotechniku i keramický prùmysl, sítoviny kalandrované, metalisované i se zvlátì malým protaením LE, certifikace ISO 9002. TAMPO - naprosto osvìdèené a prvotøídní automatické stroje pro tamponový tisk. Stroje pro rotaèní tamponový tisk, tamponové stroje pro potisk CD, záøízení pro potisk a vytvrzování UV tamponových barev. Polohovací a transportní systémy, oehovací coronové stanice, plnièky a setøásaèky výliskù, karuselové a posuvné stoly, linky a vícebarvové stroje, stroje vybavené systémem hermetického uzavøení barvy. Dodáváme dále vekeré pøísluenství a pomùcky pro tamponový tisk - klié, tampony a tamponové barvy MARABU, stírací noe, honovací kameny, separaèní, èistící a jiné pomocné pøípravky a zaøízení. RUTLAND - americké plastisolové barvy pro textilní tisk, speciální øady barev pro tisk na tmavé podkady, smìsové i syntetické textilie, koberce a dalí. BOPP - speciální kovové sítoviny z nerezavìjících ocelí. Avery Dennison - pièkové samolepící papíry a folie pro sítotisk, reflexní fólie pro dopravní znaèky a dalí. ARCOTEC - speciální systémy pro povrchovou úpravu plastù a pomùcky pro mìøení jejich povrchového napìtí pro potøeby potisku. WAP - vysokotlaká mycí zaøízení a mokré vysavaèe pro pouití v sítotisku. BELTRON - vysoce výkonné osvitové jednotky s okamitým startem, mìøièe UV záøení, procesorové integrátory osvitu a øídící jednotky pro kopírovací lampy a osvitová pracovitì. Jiné pøípravky a pomùcky z dovozu DECA hliníková ovrstvovací korýtka, tìrkové systémy FIMOR a RKS, korekèní tuky a montání folie FOLEX, mìøièe napnutí síta TETKOMAT. Mìøící mikroskopy, mìøièe tlouky vrstev a nerovnosti ablony, mìøièe tvrdosti SHORE, vzorníky svìtových míchacích systémù PANTONE, RAL, HKS, NCS a j.
SLUBY TISKÁRNÁM míchání barev a kolorimetrie - Pro spolehlivé mìøení a míchání barevných odstínù máme pro Vás k dispozici kolorimetrickou laboratoø, vybavenou pièkovým spektrálním fotometrem MacbethKollmorgen americké výroby. Pomocí tohoto zaøízení a speciálního kolorimetrického software pro subtraktivní míchání barev mùeme jednak pøesnì definovat jakýkoliv odstín (koloritu) sítotiskové nebo tamponové barvy a porovnat jej s pøedloeným originálem, vzorkem nebo etalonem, pøípadnì kolorimetricky porovnat s nìkterým ze svìtovì pouívaných vzorníkù. O mìøení vystavíme protokol s histogramem odchylek, který mùete pouít jako souèást zakázkové smlouvy, kterou uzavíráte se svým zákazníkem a tím se vyhnout pøípadným pøítím diskuzím o tom, zda byl odstín pøi tisku dodren. zdarma provedeme promìøení spektra Vaich osvitových jednotek, výkonu Vaich UV, IR i horkovzduných vytvrzovacích zaøízení . zdarma od Vás odebereme k likvidaci vekeré obaly, ve kterých jsme Vám nae zboí dodali a vydáme Vám o tom potvrzení pro pøíslunou hygienickou slubu dále od Vás zdarma odebereme k likvidaci také pouité èistící prostøedky pro mytí sít, dodáme Vám regenerované, nebo nové èistièe. Vydává: © SERVIS CENTRUM s.r.o. Redakce: A. Popelková, H. Koneèný
vyrobíme Vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozmìrù z naich standardních profilù - 15/15, 20/20, 30/30, 40/40 a 60/40 - jiné profily dle konzultace nabízíme Vám sluby naeho napínacího servisu - k dispozici jsou Vám nae napínací zaøízení SEFAR 4 generace a zaøízení firmy SVECIA výroba tiskových forem z dodaných pøedloh - dodáme Vám kompletní sítotiskový rám vèetnì nasvícené ablony, pøípadnì Vám nasvítíme pøinesené sítotiskové rámy zdarma provedeme potiskové zkouky a doporuèíme vhodné tiskové barvy, pøípadnì vhodnou tiskovou techniku z vlastní výrobní produkce Vám nabízíme osvìdèené sítotiskové stroje a zaøízení - ruèní sítotiskové stoly, karusely pro potisk textilu, vakuové kopírovací rámy, osvitové jednotky, suící skøínì, brusky sítotiskových tìrek, vyvolávací a mycí boxy a dalí zaøízení. odborné pøednáky a diskusní semináøe technický klub sítotisku
Sazba a design: © H. Koneèný Osvit: ... ARA s.r.o.
Tisk: Tiskárna DIDOT - Brno Slatina Náklad: 2000 ks
Podávání novinové zásilky povoleno Èeskou potou s.p. OZJM Øeditelství v Brnì è.j. P/2-3303/97 dne 15.7.1997
Volte kvalitu, volte spolupráci s naí firmou
SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO tradièní dodavatel strojù, materiálù a slueb pro sítotisk a tamponový tisk