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永磁铁氧体的制备工艺

永磁铁氧体的制备工艺
永磁铁氧体的制备工艺

1.3 永磁铁氧体磁粉的合成工艺及原理

永磁铁氧体的性能取决于两个方面,一是相成份,与配方,以及原材料的理化性能有很密切关系,对剩磁有重要影响。二是微结构,合成的工艺往往对产物微结构的起决定作用,不同的合成方法,所生产的永磁铁氧体的微结构差异很大对矫顽力有重要影响。因此研究铁氧体生产工艺,深入认识其内在规律,可以有效的控制永磁铁氧体的性能,对生产的指导意义巨大。

根据铁氧体磁粉制备方式的不同,可以把永磁铁氧体的生产分为干法合成和湿法合成两类,之后制备磁体的工艺包括成型和烧结基本相同。干法生产采用氧化物作原料,活性较差,反应程度难以完全,但是工艺简单,应用较为普遍;湿法生产虽然工艺复杂,但由于原料的化学活性较高,铁氧体的磁性能较好,而且还能充分利用各种工业副产品,便于提高质量,降低成本,很有发展前途。

1.3.1 传统的固相合成方法(氧化物法)

图1-1 传统固相合成工艺流程图

Fig.1-1 The conventional solid phase synthesis process process 目前工业生产中主要以氧化铁,氧化锶为原料,在远低于反应物的熔点或它们低共熔点的温度下以分子扩散的形式,达到离子或者原子的重排,生成新的固溶物即锶铁氧体。反应的温度以及保温时间应该根据原料的特性比如原材料的粒度,纯度,来源进行控制,预烧温度太高或保温时间太长都容易造成合成的铁氧体异常晶粒长大,产生显著的磁畴壁,降低矫顽力,使磁性能恶化;温度太低可能使扩散不充分,铁氧体化过程不完全,通常的反应温度在1220~1280

℃之间。因为固相反应的原料活性较低,通常把第一次合成称为预烧阶段,之后进行球磨,成型和二次烧结,在成型阶段进行充磁。因为高温固相法合成永磁铁氧体具有工艺简单,产量大等优点,是当今企业生产永磁铁氧体的最主要方法。

1.3.2 溶胶-凝胶法(Sol-Gel)

溶胶-凝胶法也是目前合成永磁铁氧体使用较多的工艺,按照目前对醇盐水解过程的理解,溶胶的形成过程被概念性的描述如下:即以醇盐为原料,在温和条件下进行水解和缩聚反应,而随着缩聚反应的进行以及溶剂的蒸发,具有流动性的Sol逐渐变粘成为略显弹性的固体Gel,然后再在比较低的温度下烧结成为所合成的材料。Gel的结构和性质在很大程度上决定了其后的干燥、致密过程,并最终决定材料的性能。除了通过对反应过程工艺条件的控制来对材料进行裁减外,各种化学添加剂往往被引入到Sol-Gel反应过程中,这些添加剂可以改变水解、缩聚反应速度,改变Gel结构均匀性,同时也能够控制其干燥行为。这种方法的优点是反应温度低,合成的颗粒粒径小,分布均匀,易实现高纯化,但是该方法本身还不太成熟,干燥时容易开裂,而且成本比较高。

1.3.3 化学共沉淀法

它是在金属盐的工作溶液中加入适量的沉淀剂得到纳米级沉淀物。该法属于湿法工艺,可在离子水平上混合原料,因此可在低温度下形成细颗粒,该法不需要复杂的设备可通过共沉条件控制颗粒尺寸和形貌,是成本最低的一种湿法工艺。该法的缺点是粉体的团聚难以克服,因此可采用纳米表面改性的方法,以减弱并消除团聚,如在沉淀体系中加入SDBS(十二烷基磺酸钠)等表面活性剂作稳定剂,但是这样做也难以从根本上消除团聚。在共沉淀基础上出现的共沉淀-高温助熔法不需要球磨,从而避免了球磨过程中出现的内应力,粒度不均等。这种方法制备的铁氧体化学组成较均一,而且反应较完全但是容易引入杂质,且不易去除,合成工艺复杂,成本高。

1.3.4 机械球磨法

机械球磨法是利用球磨的作用来促使反应物之间发生物理反应和化学反应形成化合物的方法。球磨过程中,颗粒塑性变形,内部产生大量缺陷,降低元素的扩展激活能。球与粉末颗粒相互撞击,产生大量热量,造成界面升温,从而诱发化学反应. 固相球磨法工艺流程简单,化学成分易于控制,有效地降低合成温度,但是耗能大,反应时间长,容易引入杂质,对设备的材质要求极高,而且球磨过程中有噪声产生。在粉磨过程中,需要合理选择研磨介质并控制球料比、研磨时间和合适的入料粒度。固相球磨法能够使高固相合成在室温下进行,被运用在许多分解反应、置换反应和高温固相合成中。

1.3.5 水热法

水热法的原理是在加热,加压的条件下,有些氢氧化物在水中的溶解度要大于其氧化物在水中的溶解度,于是氢氧化物溶于水而析出氧化物,作为反应物的氢氧化物可以预先制备好再加热加压,也可以通过水解反应同时加热加压,即时产生氧化物。这种方法的特点:(1)可以直接得到结果良好的粉体,无需进行高温燃烧处理和球磨,从而避免了因这些过程可能一起的粉体硬团聚,杂质和缺陷等,而此过程的粉体在烧结过程中表现很强的活性。(2)易得到合适的化学计量比和晶粒形态。(3)可使用较便宜的原料,工艺简单,所以该方法属于低能耗,低污染,低投入,且粉体质量好,产量也较高。

1.3.6 自蔓延高温合成法(SHS) [39~40]

SHS制备锶铁氧体是利用原料之间的氧化还原反应释放大量反应热推动反应持续进行, 当反应物一旦被点燃就不再需要外界热源,反应区产生的热量预热临近反应区(又称预热区)的原料, 当燃烧波到达预热区时, 预热区就会被点燃并开始反应, 反应热又传导到下一个预热区, 这样周而复始地形成良性循环, 直至整个反应完全

用SHS方法合成铁氧体的工艺流程如图1-2。前处理主要包括干燥,破碎,分级,混配,挤压等,燃烧合成装置包括电热装置,气体加压设备和热真空室;用

钨丝线圈通电或者电火花点火等方式局部点燃引然剂(点火温度1500

℃~3000℃连续可调);后处理包括破碎,研磨,分级,有时还需要经过适当温度的退火消除磁粉内应力,促使反应完全。

图1-2 SHS工艺流程图

Fig.1-2 The SHS process

自蔓延方法与传统的合成方法相比具有很多优点:工艺过程极其简单,场地和设备要求低,生产效率高;产物一般是凝聚态,环境污染小;反应的燃烧温度高,能够达到1500℃~3000℃,并且能够通过调整配方来控制反应的温度,达到产物的自净化,生产的产品纯度高,有利于合成耐高温材料;体系自身的化学反应热高,一般不需要补充能量,能耗低;SHS反应在自燃烧和冷却过程中有非常高的温度梯度,在产物中能够产生非常高浓度的缺陷以及非平衡结构,从而使合成材料具有非常高的反应活性。

参考文献:

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永磁铁氧体材料项目可行性研究报告

永磁铁氧体材料项目可行性研究报告 项目可行性报告 中金企信国际咨询公司拥有10余年项目可行性报告撰写经验,拥有一批高素质编写团队,卓立打造一流的可行性研究报告服务平台为各界提供专业可行的报告。 项目可行性报告用途 1、企业投融资 此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。 2、项目立项 此文件是根据《中华人民某某国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写,是大型基础设施项目立项的基础文件,国家发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复,决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。 3、银行贷款申请 商业银行在贷款前进行风险评估时,需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于国内银行,该报告由甲级资格单位出具,通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格,但要求融资方案合理,分析正确,信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告,该文件类似用于银行贷款的可研报告。 4、申请进口设备免税

主要用于进口设备免税用的可行性研究报告,申请办理中外合资企业、外资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。 5、境外投资项目核准 企业在实施走出去战略,对国外矿产资源和其他产业投资时,需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委,需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时,也需要可行性研究报告。 6、政府资金项目申报 企业为获得政府的无偿资助,需要对公司项目进行策划、设计、技术创新、技术规划等,编写的可行性研究报告包含管理团队、技术路线、方案、财务预测等,是政府无偿资助的项目申报的主要依据。 项目可行性报告分类 可行性研究报告分为:政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。 (1)审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;具体概括为:政府立项审批,产业扶持,中外合作、股份合作、组建公司、征用土地。 (2)融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、申请高新技术企业等各类可行性报告。 国统调查报告网(即中金企信国际咨询公司)以专业的服务理念、完善的售后服务体系为各界提供精准、权威的项目可行报告。 【报告说明】 可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

生产工艺技术先进性说明

生产工艺技术先进性说 明 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

工艺、技术先进性说明 车间全部实现半自动生产线作业,工位设计精简合理,生产设备简便智能,便于员工操作;员工经过专业培训,严格按照标准作业;生产过程中,使用产品放置盒,实行五个流周转放置,能够有效避免出现产品堆积现象;所有产品实行100%全检,严格按照品质要求进行质量管控,保障产品质量。以下是对生产设备的具体说明 一、打顶杆设备:打顶杆设备上装有光电感应器,当无产品或产品未放到位,感应 器未感应到时,按动启动按钮设备不会动作;当顶杆未打到位时,设备会发出报警信号,另外设备有自检功能,可以检测出顶杆是否完全打入套管。 二、旋齿盘设备:设备装有光电感应器,未感应到产品时,按动启动按钮设备不会 动作;设备有限位功能,可以精确控制齿盘旋入量。 三、点油设备:设备为自动化点油装置,可以精准控制油量,并且可以通过调试程 序来精确控制点油路径,达到快速精准的注油目的。 四、压合设备:设备装有感应器,未感应到产品时,按动启动按钮设备不会动作; 设备具有限位功能,可以有效避免产品被压伤。 五、老化测试:老化时间可调,时间继电器控制调整。采用直流稳压电源控制测试 高低电压输出,依照产品的特性电压0-30V可调,电流0-5A可调,并且有电 源正负输出切换功能。独特双层,三排机构,减少了整体老化时间,每组可以单独控制电压和老化时间,有独立的启动和停止按钮。老化完成时,每层指示灯由常量变为闪烁状态,并报警。 六、电性能测试:机台对产品感应,当产品未安装到位时,按下启动按钮,设备不

1.铁氧体材料发展及分类

铁氧体 中文名称:铁氧体 英文名称:ferrite 定义:由以三价铁离子作为主要正离子成分的若干种氧化物 组成,并呈现亚铁磁性或反铁磁性的材料。 铁氧体是一种具有铁磁性的金属氧化物。就电特性来说,铁氧体的电阻率比金属、合金磁性材料大得多,而且还有较高的介电性能。铁氧体的磁性能还表现在高频时具有较高的磁导率。因而,铁氧体已成为高频弱电领域用途广泛的非金属磁性材料。由于铁氧体单位体积中储存的磁能较低,饱合磁化强度也较低(通常只有纯铁的1/3~1/5),因而限制了它在要求较高磁能密度的低频强电和大功率领域的应用。 简介 铁氧体(ferrites)是一种非金属磁性材料,它是由三氧化二铁和一种或几种其他金属氧化物(例如:氧化镍、氧化锌、氧化锰、氧化镁、氧化钡、氧化锶等)配制烧结而成。它的相对磁导率可高达几千,电阻率是金属的1011倍,涡流损耗小,适合于制作高频电磁器件。铁氧体有硬磁、软磁、矩磁、旋磁和压磁五类。 旧称铁淦氧磁物或铁淦氧,其生产过程和外观类似陶瓷,因而也称为磁性瓷。铁氧体是铁和其他一种或多种适当的金属元素的复合氧化物。性质属于半导体,通常作为磁性介质应用,铁

氧体磁性材料与金属或合金磁性材料之间最重要的区别在于导 电性。通常前者的电阻率为102~108Ω·cm,而后者只有10-6~10-4Ω·cm。 发展历史 中国最早接触到的铁氧体是公元前 4世纪发现的天然铁氧体,即磁铁矿(Fe3O4),中国所发明的指南针就是利用这种天然磁铁矿制成的。到20世纪30年代无线电技术的发展,迫切地要求高频损耗小的铁磁性材料。而四氧化三铁的电阻率很低,不能满足这一要求。1933年日本东京工业大学首先创制出含钴铁氧体的永磁材料,当时被称为OP磁石。30~40年代,法国、 日本、德国、荷兰等国相继开展了铁氧体的研究工作,其中荷兰菲利浦实验室物理学家J.L.斯诺克于1935年研究出各种具有优良性能尖晶石结构的含锌软磁铁氧体,于1946年实现工业化生产。1952年,该室J.J.文特等人曾经研制成了以 BaFe12O19为主要成分的永磁性铁氧体。这种铁氧体与1956年该室的G.H.永克尔等人所研究的四种甚高频磁性铁氧体具有类似的六角结构。1956年E.F.贝尔托和 F.福拉又报道了亚铁磁性的Y3Fe5O12的研究结果。其中代换离子Y有Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、 Tm、Yb和Lu等稀土离子。由于这类磁性化合物的晶体结构与天然矿物石榴石相同,故将其称之为石榴石结构铁氧体。迄今为止,除了1981年日本杉本光男采用超急冷法制得的非晶结构的铁氧体

移印生产常识

移印生产常识 一移印生产的概念: 移印就是利用显像的原理,将要印刷的图案先蚀刻在钢板上,然后在移印机上利用软的胶垫(硅橡胶头)把油墨转移印在物件上. 移印能够适用于多种工件,形状位置的印刷,而且调整印刷位置极为方便,而且所印装饰图案的效果比喷油,丝印,烫印更为精致美观. 移印机是移印生产的核心,它是利用压缩空气作为原动力,用电信号控制胶头运动和移印动作(如印刷次数)程序来印刷单色或多色图案.可进行一到三次滚动印刷,1-2色转盘印刷及2-6色推盘印刷.(注移印大图案面积需分段印,但需留意印搭错位问题) 二移印操作基本原理: 1.打开气阀--------开电源--------按下刮刀动作按钮--------再按下启动按钮----------按下自动循环印刷按钮------- 移印机开始工作. 2.根据移印图案的要求,调节前后动作气制及刮刀起落气制,如果是多色印刷,可通过功能读数调节所需要移印 的循环次数. 3.根据环境气候,油墨,开油水,钢板图案深浅,气压大小等来调节移印胶头的前后运动,延时数据. 三移印机各部分说明: 1.移印机主机:选择合适的移印机,要考虑印刷物件的面积及体积大小,根据需要选择单色,双色或滚动式印刷 等功能.而依照机器<<操作说明书>>来选择及使用表盘,按键,确定响应功能及设定工艺参数. 2.移印钢板:钢板的尺寸是以印刷图案的面积来决定,通常钢板的面积不需太大,不同尺寸的钢板要配合尺寸相 符的油墨盘,刀夹和油扫. 3.移印胶头: (1)有关要求: 一般将移印胶头分为三种硬度:软(30度A),适中(35度A),硬(40度A).较精细的图案宜选用较硬的胶头,若工件表面凹凸不平,最好选用较软的胶头.移印胶头的体积大小要比较印刷图案而定,以恰好足够为 好.胶头的形状根据工件有高低不平而选择修整,胶头应修整为适合工件的弧位,转角及凹凸位. (2)胶头制作: 胶头由三种原材料橡胶浆,矽油,催干剂制成. 将三种材料混合后的胶浆到入选定形状的吸塑罩模或镀铜模中,再在胶面上附粘上一块木板(用来在机上紧固定位),之后大约12小时便可固化.矽油加入越多则胶头越软,反之则胶头越硬.催干剂加入量的 多少只是调整胶头成型的快慢,对胶头的硬度并无影响. (3)胶头清洁: 生产中,胶头可能会粘上尘污,油渍.这时可用适量的天那水来清洁抹净,然后把胶头印在白纸上,吸去胶头表面多余的天那水,必要时辅以爽身粉,保持胶头的洁净,干燥. 4.刮油系统: 由油墨盘,刀夹,刮刀和油扫三部分组成. 油墨盘用来盛装油墨及固定移印钢板. 刮刀须与钢板平行,落下时刮去刚板表面的油墨. 油扫用来搅匀油墨. 5.移印底模: 底模要求能使工件准确定位,并要方便放取. 底模可用胶木,电木,金属材料,塑料,石膏环氧树脂等材料来制作,以实用为原则. 底模用螺丝及压板固定在机台上,底模安装必须保证定位准确,稳固. 四移印钢板的制作过程: 1.清洁钢板:用天那水抹净钢板上的油渍及尘污(钢板一般选用油钢) 2.上感光油/烘干 感光油要均匀地上到钢板上.用电磁力固定钢板与转盘上,靠离心力作用使感光液膜平薄涂上. 3.爆光:射灯距离钢板18吋左右,爆光时间1-3分钟, 4.显影/冲洗:用显影液清洗爆光后的图案,用手压气泵至显影再入焗炉约5-10分钟,取出散热后用水冲洗干净

生产工艺流程、设备、技术介绍、特色

第一章前言 1.1商用空调行业发展综述 商用空调在世界上已有百年的发展历史,在中国也有20多年的应用时间,然而真正引起国内企业关注还是近几年。目前国内市场家用空调领域竞争已经进入白热化阶段,随着价格战连绵不断,在家用空调领域几乎已经无利可图的企业纷纷开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。 2003年商用空调(含户式中央空调)市场容量将达到85亿元,2005年达到200亿元以上。市场空间迅速巨大,而利润至少是40%以上。这对于众多在市场上艰难逐利的企业,尤其是仍在价格战中挣扎的家电企业来说,无疑是极其诱人的。 与家用空调行业相比,中央空调仍保持较高利润空调,这使得由原来约克、大金、开利等国外品牌所占领的国内中央空调市场开始发生变化,国内一些品牌也纷纷进入这个领域。 1.2中国商用空调市场发展状况 中国现在已经成为世界空调生产制造大国。20多年来,特别是近十年来,中国空调产业规模迅速扩大,在上世纪90年代中期,超过美国,在90年代末期,超过日本,已经成为全球空调器制造基地,产销量居世界首位。2002年我国空调器产业完成销售额接近700亿元,总产量超过3050万台,在全球比重占到60%。空调产业是典型的全球性产业,1993年以来,空调器出口量以平均66%的速度在增长,成为我国出口增长速度最快的产品之一。2002年,我国空调器出口量超过800万台,出口额接近13亿美元,经过十年努力,中国的调产业竞争力也有极大增长。 中国空调业的比较优势主要集中在劳动密集型产品的制造能力,优势有限,而且与跨国公司竞争力的差距也显而易见。虽然空调出口增长速度超常,但不能忽略的事实是,

永磁铁氧体粘结磁粉生产的新进展

3邹玮,1991年大学毕业,在北京矿冶研究总院磁性材料研究所工作至今,工程师,主要从事铁氧体粘结磁粉和粘结磁性 材料的研制生产。 永磁铁氧体粘结磁粉生产的新进展 邹玮 杨万有 (北京矿冶研究总院磁性材料研究所,北京 100054) 摘要: 回顾了永磁铁氧体磁粉生产的历史和最新进展,展望了其广阔的发展前景,综述了一些永磁铁氧体磁粉生产的新技术。 关键词: 永磁铁氧体磁粉;预烧料;工艺;高性能 The R ecent Progress of H ard Ferrite Magnetic Powder Manufacture Zou Wei Yang W anYou (Beijin G eneral Research Institute Of Mining &Metallurgy Research Institute For Magnetic Materials ,Beijing 100054) Abstract : The history and recent progress of hard ferrite magnetic powder is reviewed in this article ,involved some of new technology ,new production ,new equipment and management. K ey w ords : hard ferrite magnetic powder ;hard pre -sintered materials ;process ;high magnetic proprieties 1 前言 随着我国国民经济的快速发展,永磁铁氧体工 业也迅猛发展,年总产量已从1975年的5000吨达到目前的15万吨,占世界现有永磁铁氧体生产的25%[1]。预计到2000年将达到18万吨[2]。在短短十年内产量就翻了两番,说明了这段时间是我们发展的黄金时期,这一时期的发展为打开并占领市场作出了巨大贡献。 但是我们也应看到,我国永磁铁氧体行业中还存在一定问题,同发达国家的某些产品相比还有一段差距。例如日本TD K 公司研制的各向异性铁氧体,其磁能积已达到41.4kJ /m 3[3],而我国产品的磁能积只有35kJ /m 3。我们的产品更多的是低附加值产品,高性能产品比例较小。新产品的研制和开发 严重滞后于市场对高新技术产品的需求。工艺落后、设备陈旧、管理水平有待提高、质量意识有待加强,这些就是我们面临的问题。我国的永磁铁氧体已经在产量上迅猛发展了十年,在下一个十年仍然可以快速发展,但更主要的是技术、质量的大发展。 现在随着我国国民经济转型期的到来,从单方面追求产值到质量效益型的转变是大势所趋,行业内企业已经意识到这一问题的迫切性,纷纷从不同的方面着手解决这些问题,如在生产工艺、设备装备与新产品的研制开发上下功夫。 2 生产工艺的新进展及其发展方向 我国现有永磁铁氧体的生产工艺基本上是延续六、七十年代的老工艺,工艺较为落后。六、七十年 — 38—  粉末冶金技术 2001年第19卷第2期

浅谈眼镜业移印工艺

浅谈眼镜业移印工艺 【天意数字快印】随着市场经济在我国逐步确立,各行各业开始进入稳定发展的阶段,眼镜行业作为与人们日常生活息息相关的行业,自然也不例外。 我国从事眼镜生产的企业有数千家,每年有几百亿元的消费。尽管这是一份不算太大的蛋糕,但作为日常消费品,它的市场还是非常巨大的。本文的内容不涉及眼镜行业的发展,而是商家为争夺消费者对产品的识别所进行的印刷。应该说品牌意识的不断增强使生产者注重在产品表面蚀刻标记成为时尚,让消费者通过醒目的文字或者图文信息来识别自己喜欢的品牌和款式被越来越多的企业所重视。 眼镜由镜片和镜架构成。镜片靠近眼睛盲点的边缘区域通常需要印刷,而镜架的鼻托中央和眼镜腿的侧边都是可以印刷的部位。为了佩戴轻便,镜架通常由质轻韧性好的钢材锻造加工而成,镜架很窄,通常在1~2mm之间。在这样狭小的空间上,通常印刷产品的编号来区别种类繁多的眼镜款式。镜片绝大多数是由透明度极高的玻璃制成,也有一些眼镜的镜片是由树脂片制成的,镜片上以印刷厂家的商标标识作为装饰手段。 镜片的印刷之所以采用移印,是因为移印能够在光滑且有弧面的表面印刷,而激光打标则会造成镜片表面的损坏。镜架的印刷,除了采用移印外,还可以用激光打标的方法。移印和激光打标都能在极小的面积上实现装饰,但它们有明显的区别:激光打标实际上具有蚀刻效果,可以永远地保存:移印图文则容易剥落,但是可以随心所欲选择颜色来增加醒目的效果。从成本的角度来考虑,激光打标机价格均在10~20万元之间,投资大,而移印机的价格只有1.5万元左右,投

资要小得多。 采用蚀刻的方法来获得图文也是替代激光打标的常用做法,眼镜行业通常采用三氯化铁溶液来制作蚀刻图文。但是,蚀刻技术的一个潜在威胁是对环境的破坏,在社会对操作员工的健康越来越重视的今天,它的使用受到很大的限制。 移印要素的控制 移印最显着的特色是间接印刷,间接印刷最大的优势是保持了印版和承印物位置的独立性,将印版上面的油墨传递到承印物表面的移印胶头形状的变化又使得移印技术对承印物形状的适应性大大增强。 现在我们将移印技术在眼镜上面的印刷涉及的工艺问题作一粗浅介绍,方便大家了解移印技术在眼镜行业的应用的大致情况。 1.油墨选择 油墨选择在移印技术占据着非常重要的地位,这和移印技术涉及的承印材料广泛有关。由于镜架是金属制造的,要求油墨在金属表面的附着力要好,现在普遍采用的是双组分油墨,烘干方式干燥。镜片的印刷则需要玻璃油墨,玻璃油墨通常也是双组分油墨,烘干的方式干燥。双组分油墨固化后的墨层具有硬度高、附着力好的特点,但操作稍微麻烦一些。 双组分油墨的使用方法简述如下: (1)先按照油墨说明将硬化剂添加到油墨中搅拌均匀,将其倒入油盘中进行印刷。由于双组分油墨会缓慢固化,所以要控制用量。 (2)印刷完毕应放置在烘干箱中烘干处理以加快干燥速度。双组分油墨一般在室温条件下的干燥时间长达10小时,这会影响生产效率,采用烘干方式是比较

PTA生产技术及工艺流程

PTA生产技术及工艺流程简述 【作者:千木】 目前世界PTA生产厂家采用的技术虽有差异,但归纳起来,大致可分为以下两类: (1)精PTA工艺 此工艺采用催化氧化法将对二甲苯(PX)氧化成粗TA,再以加氢还原法除去杂质,将CTA精制成PTA。这种工艺在PTA生产中居主导地位,代表性的生产厂商有:英国石油(BP)、杜邦(Dupont)、三井油化(MPC)、道化学-因卡(Dow-INCA)、三菱化学(MCC)和因特奎萨(Interquisa)等。 (2)优质聚合级对苯二甲酸(QTA、EPTA)工艺 此工艺采用催化氧化法将PX氧化成粗TA,再用进一步深度氧化方法将粗TA精制成聚合级TA。此工艺路线的代表生产厂商有三菱化学(MCC)、伊斯特曼(Eastman)、杜邦(Dupont)、东丽(Toray)等。生产能力约占PTA总产能的16%。 两种工艺路线差异在于精制方法不同,产品质量也有所差异。即两种产品所含杂质总量相当,但杂质种类不一样。PTA产品中所含PT酸较高(200ppm左右),4-CBA较低(25ppm左右),而QTA(或EPTA)产品中所含杂质与PTA相反,4-CBA 较高(250ppm左右),PT酸较低(25ppm以下)。两种工艺路线的产品用途基本相同,均用于聚酯生产,最终产品长短丝、瓶片的质量差异不大。目前,钴-锰-溴三元复合体系是PX氧化的最佳催化剂,其中钴是最贵的,所以目前该方面的一直进行降低氧化催化剂能耗的研究。PTA生产过程中所用TA加氢反应催化剂为Pd/C,目前研究的主要问题是如何延长催化剂的使用寿命。 工业化的精对苯二甲酸制备工艺很多,但随着生产工艺的不断发展,对二甲苯高温氧化法成为制备精对苯二甲酸的最主要的生产工艺,这种工艺在对苯二甲酸的制备工艺中占有绝对优势。对二甲苯高温氧化工艺是在高温、高压下进行的,副反应较多;而且由于温度高、压力大对设备本身的要求就高。因此工艺改进主要就集中在降低氧化反应温度和降低氧化反应的压力两个方面。目前,拥有这一专利技术的公司主要有美国Amoco公司、英国ICI公司和日本三井油化公司,我国曾在不同时期引进过这三家公司的专利技术。近年,我国对苯二甲酸的工艺也取得了很大的进展。 (1)对二甲苯(PX)高温氧化法。对二甲苯高温氧化法由氧化、精制和辅助系统组成。该工艺以对二甲苯为原料,经空气催化氧化、加氢精制、结晶分离等工序制成。催化氧化是对二甲苯在催化剂存在下,于190-230℃,压力 1.27- 2.45MPa的条件下,用空气氧化得到粗对苯二甲酸。加氢精制是将对二甲苯氧化过程中尚未反应完全的4-羟基苯甲醛(4-BCA)转化为可溶于水的甲基苯甲酸,然后除去。加氢精制反应要在较高压力(约6.8MPa)和较高温度(约280℃)的条件下进行。对苯二甲酸加氢产物再经结晶分离和干燥,就得到可用于纤维生产的精对苯二甲酸。 对二甲苯高温氧化法流程简单,反应迅速,收率可达90%以上。 (2)高温氧化工艺改进。Amoco公司对高温氧化法工艺进行了改进,使氧化反应温度降至193-200℃的范围,反应压力也相应降到1.45MPa。改进后每吨PTA的PX消耗量减少14kg。三井油化公司在Amoco高温氧化工艺的基础上,开发了三井Amoco工艺。该工艺提高了催化剂中钴/锰比和溶剂比,同时为保持溶剂浓度稳定,氧化反应器顶部增加分离塔,除去反应体系中的水。这种工艺可将氧化反应温度降至185-195℃,反应压力降至0.9-1.1MPa,相应副反应减少,同时母液循环比相应提高,催化剂可循环使用,减少了催化剂的用量。 (3)温和反应条件的对苯二甲酸工艺。高温氧化工艺需要高温、高压,很多公司尝试开发反应条件温和的对苯二甲酸工艺,这些工艺中比较成功的有三菱公司开发的QTA工艺, 日本丸善公司开发的MTA工艺以及鲜京公司开发的SPTA 工艺。 MTA工艺适当地加大催化剂的锰/钴比、溶剂比和氧化空气用量,氧化后的产品再实行补充氧化,并添加少量三聚乙醛,强化氧化反应设备,使中间产物转化为最终产物。通过充分氧化使得工艺不需要再进行加氢还原精制。这种工艺反应条件温和,但反应时间较长,原料PX、催化剂和乙酸的消耗较高,并且产品中杂质对羧基甲醛的含量较高,产品只能用于制备纤维级聚酯。 QTA工艺采用高活性催化剂进行对二甲苯氧化。催化剂以铈替代高温氧化工艺中的锰,同时附加镧催化荆,并采用了无机溴化物。对二甲苯氧化反应条件较温和,反应过程中还要对中间产品进行补充氧化。该工艺对二甲苯、催化剂

高性能永磁铁氧体市场现状及未来发展分析

高性能永磁铁氧体市场现状及未来发展分析摘要:近年来,电机在汽车、电动工具、家电、电动玩具、办公设备、计算机等领域应用的不断深入,高性能的电机用磁瓦的需求不断增加。中国早已成为最大的永磁铁氧体材料生产国家,有必要对永磁铁氧体的市场现状和未发展做出预测。本文拟从永磁铁氧体市场的现状入手,对下游行业的需求做相应预测,进而推导出未来永磁铁氧体市场的需求。 关键字:永磁铁氧体市场现状需求预测 一、永磁铁氧体行业概述 永磁铁氧体是以SrO或BaO及Fe2O3为原料,通过陶瓷工艺(预烧、破碎、制粉、压制成型、烧结和磨加工)制造而成,具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的功能性材料。按生产工艺不同,将永磁铁氧体分为烧结和粘结两种,其中烧结又分为干压成型和湿压成型,粘结分为挤出成型、压制成型和注射成型。由粘结铁氧体料粉与合成橡胶复合而制成的具有柔软性、弹性及可扭曲的磁体又被称做橡胶磁。根据成型时是否外加磁场则分为各向同性永磁体和各向异性永磁体。 目前永磁铁氧体的生产主要集中在中国、日本、美国等。日本和美国是世界上最早从事永磁材料研发和生产的国家,新产品的开发能力强,整体技术含量高,但是随着生产成本过高,加上环保的需要,发达国家的生产正在不断减少,主要以生产中高档产品为主,而中低档产品的生产逐渐转移到发展中国家。目前,国际上知名的铁氧体磁性材料生产企业主要有如日本的TDK、FDK、EPSON、日立金属、住友特殊等,欧洲的PHILIPS、德国的VAC、EPCOS,美国的ARNORD、MAGNEQUENCH 等。目前全球永磁铁氧体产品开发和生产的最高水平当属于日本TDK,日本TDK从90年代中期,就能大批量生产FB6系列(FB6N、FB6H、FB6B)材料,目前已能批量生产FB9(FB9H、FB9B、FB9N)、FB12系列产品(磁性能指标接近理论值),高端永磁铁氧体产品大部分由日本厂商占据,FB4以下系列中低档产品早已不生产。 进入21 世纪以来,世界磁性材料行业纷纷向中国或第三世界地区转移,以中国为代表的发展中国家承接了大部分永磁铁氧体产业转移,随着应用市场的不断深入发展,中国的永磁铁氧体行业近年来发展迅猛,技术差距与发达国家相比,变得越来越小。国内部分厂家已经开发出与TDK高端产品牌号相对应的产品,其中横店东磁开发的DM4350(对应TDK FB9H牌号)和DM4545 (对应TDK FB9B牌号)已经能够量产。江粉磁材JPM-5、JPM-6(对应TDK FB6牌号)和JPM-7(对应TDK FB9牌号)已经量产,同时江粉磁材正在积极研发JPM-8(对应TDK FB12牌号)系列产品。 国内重点永磁铁氧体企业与TDK产品牌号对照表

永磁材料的种类及发展

永磁材料的种类及发展 永磁材料种类多,用途广。现在所应用的永磁材料主要经历了金属永磁材料、铁氧体永磁材料和稀土永磁材料三个阶段。 第一阶段:金属永磁材料,是一大类发展和应用都较早的以铁和铁族元素为重要组元的合金型永磁材料,又称永磁合金。主要包括铝镍钴(Al-Ni-Co)和铁铬钴(Fe-Cr-Co)系两类永磁合金。这类材料的研发和生产始于20世纪初期,通过铸造工艺制备而成,因此,也被称为铸造永磁材料。1880年左右,人们首先采用碳钢制成了永磁材料,其最大磁能积(BH)max约为1.6 kJ/m3。紧接着,人们又发现了钨钢、钴钢等金属永磁材料。1931年以来,人们通过在Fe中加入Al、Ni、Co三种元素,经过浇注和热处理得到了铝镍钴系磁钢。最初,铝镍钴磁钢的(BH)max仅为14.3 kJ/m3,人们对合金成分和工艺进行调整后,(BH)max跃升到39.8 kJ/m3。从此,铝镍钴磁钢在永磁材料中占据了主导地位,一直到60年代。目前国际先进水平已经可以批量身材磁性能为(BH)max=13MGOe,Br>10.8 kGs,Hcb>1550Oe,Tc<550 ℃的铝镍钴磁体。这类材料的磁能积较低,但其居里温度很高(可高达890 ℃),温度稳定性很好,磁感温度系数低,因此,在某些特殊器件上的使用无法取代,至今依然有着稳定的市场需求。 第二阶段:铁氧体永磁材料,又称永磁铁氧体,是由Fe2O3和锶(或钡等)的化合物按一定比例混合,经预烧、破碎、制粉、压制成型、烧结和磨加工而成。当前应用的永磁铁氧体主要为六角晶系的磁铅石型铁氧体,其化学式为MO·6Fe2O3,其中M为Ba、Pb、Sr等元素。20世纪30年代发现了铁氧体永磁材料,这类永磁体的矫顽力一般只有0.5 T,剩磁在0.4 T左右,磁能积较低(25~36kJ/m3),其原材料便宜,工艺简单,价格低廉,因此在70年代得到迅速发展,其产量越居第一位。此外,其电阻率高,特别适合在高频和微波领域应用。 第三阶段:稀土永磁材料,是以稀土元素RE(Sm,Nd,Pr等)与过渡族金属元素TM(Fe,Co等)所形成的金属间化合物为基体的一类高性能永磁材料。从20世纪60年代开始,稀土永磁材料开始发展起来。稀土永磁材料的发展又经历了三代,第一代SmCo5、第二代Sm2Co17稀土永磁,和第三代的NdFeB稀土永磁。下面将三代稀土永磁材料分别介绍如下: 第一代稀土永磁SmCo5合金具有CaCu5型晶体结构,这是一种六角结构,这

移印生产中常遇问题与解决方法

移印生产中常遇问题及解决方法

根据产品选择适用油墨用酒精抹干净产品用热风或低温隧道炉烘干 制作移印胶头流程(图解)

注: 1.随着移印矽油量增大,移印胶头越来越软 2.随着移印矽油量增大,添加硬化剂份量相应增大 3.随着硬化剂量增大,移印胶头固化速度会加快 4.室温高时,建议采用慢干硬化剂;室温低时,建议采用快干硬化剂 制作移印胶头常出现问题及原因 1.所倒出胶头不容易干或部分不干

2.倒出胶头表面有气孔或使用寿命不长 A.硬化剂过量加入固化速度过快 B.矽油所占份量大,破坏了移印矽胶份量 3.移印胶头板容易脱落 A.胶头板没有钻孔介花 B.盖木板时移印胶浆已接近固化 移印胶头各配剂对照表 移印中主要工艺参数及不良现象的对策 一、设备的选择 主要工艺参数 承印物,一般都不大,常选择手动或电动的小型移印机就适用了。这里就电动移印机作简单介绍:

电动移印机主要构成有:胶头、油盘、刮刀件组、无级调速、开关“运行/手动”、夹具升降台等。由于它无需传统的气泵气源,且采用了220v民用电源的机械传动系统。电子无级变速功能,使得运作场地、操作者的熟练程度、承印品的下机速度等大大简化,优点也就显突:稳定性强、精度可控、成本低、体积小、使用方便、质量可靠。 二、胶头的型号 主要工艺参数 ●胶头应该具备良好的吸墨性和脱墨性,良好的回弹性和耐疲劳,良好的耐溶剂等性能。根据承印品就胶头的大小、形状、软硬、颜色对照供应商提供的图表或实物型号作出选择,再后根据实际使用的情况和寿命定型一种型号规格。 ●胶头应与承印品触变形较小,印头直径比字案大约3mm,印版细线条多,胶头相对选软些。 ●胶头要放置于5—25℃干燥通风库房存放。 ●新购的胶头表面有一层脱模剂,使用前用洁布蘸乙醇或洗版剂擦净。 ●胶头与承印品的挤压深度不得超过胶头高度的1/3,否则胶头易损伤,图案变形模糊。 不良现象与处理

甲基丙烯酸甲酯生产工艺及技术经济比较

甲基丙烯酸甲酯生产工艺及技术经济比较 摘要从技术性和经济性角度评述了甲基丙烯酸甲酯的生产工艺, 包括丙酮氰醇(ACH) 法、异丁烯/叔丁醇法、乙烯法和异丁烷氧化法, 认为异丁烯直接氧化工艺具有原料来源广泛、收率高、环境污染小的特点。 关键词甲基丙烯酸甲酯, 生产工艺, 技术经济比较 甲基丙烯酸甲酯(MMA)是一种重要的有机化工原料, 可在光热或催化剂存在下自聚或与其他单体共聚生成甲基丙烯酸甲酯树脂和塑料, 如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、MMA -苯乙烯(MS)树脂、MMA -丁二烯-苯乙烯(MBS)树脂等。聚合产品具有透明度高、耐候性好、光学性能优良等特点, 广泛用作广告牌、照明材料、建筑材料、汽车零件等。近来, 这些聚合产品在IT 行业相关领域如液晶显示屏光导板、DVD 光盘等的需求也快速增长。在物理性质上, MMA 具有低毒性, 且可以回收, 因而是有利于环保的材料。 据统计, 2002 年全球MMA 生产能力为2 477 kt/a , 其中北美765 kt/a ,占30 .9 %;南美29 kt/a , 占1 .1 %;东欧50 kt/a , 占2 .0 %;西欧705 kt/a ,占28 .5 %;日本535 kt/a , 占21 .6 %;不包括日本的亚洲其他地区393 kt/a , 占15 .9 %[1] 。同年全球MMA消费量共1970 kt ,其中北美占35 %,欧洲占27 %,日 本占19 %, 亚洲其他地区占15 %, 世界其他地区占4 %。预计至2006 年全球MMA 年均需求增长率为3 %~ 3.5 %,其中亚洲增长强劲, 为4 %, 北美为3 .1 %, 欧 洲为2 .4 %[2] 。2002年我国MMA生产能力约120 kt/a ,实际产量约90kt。同年中 国MMA 消费量约150 kt ,其中65 %用于有机玻璃的生产, 12 %用于塑料化工助剂, 11 %用于表面涂料, 12 %用于其他领域。预计未来5 年中国MMA 发展的主要市场 仍是有机玻璃、水性涂料和聚氯乙烯改性剂等[3] 。 1 传统MMA 生产工艺及其改进 丙酮氰醇(ACH)法是MMA 生产的传统工艺。1982 年日本开发了以异丁烯为原料的直接氧化法工艺以来, 已开发出多种生产工艺, 其中有的已实现工业化, 有的则尚在开发改进之中。MMA 主要合成路线如图1 所示[4] 。 目前在工业上,MMA 主要有5 种生产工艺。由于采取不同的原料,合成MMA 的催化反应收率也有高有低。各工艺装置的规模效益也不一样, 任何一项工艺没有绝对的优势。全球MMA 生产能力中80 %采用ACH 工艺。在MMA 三大生产地区, 北

永磁铁氧体计算说明(基础背景数据等)

永磁铁氧体项目计算说明 一、项目概况 X X磁性材料有限责任公司是目前国内唯一的专业生产永磁铁氧体瓦型磁钢的厂家,其研制开发的产品磁性能达到了国际先进水平,打破了日本对高性能永磁铁氧体市场的垄断。企业的产品已享誉国内外,80%出口到美国和西欧。但企业现有的生产能力仅为5000吨/年,大量的订单由于不能及时生产交付而无法签定,产能已经成本企业发展的瓶颈。为了解决产品供不应求的局面,公司决定新建一条年产5000吨的稀土复合型高性能永磁铁氧体产品生产线。 二、企业组织结构构及劳动定员 2.1企业组织结构 根据生产环节,本新建项目设置的生产车间有:原料车间、压机车间、烧结车间、机加工室及成品库。管理及职能部门保持现有的组织结构模式不变。 2.2工作制度 根据项目生产性质和生产条件,企业年生产工作日为330天,基本生产作业采用连续工作制,即全年除了设备必要的检修天数外,其余时间均进行生产,节假日也不休息。生产班次为混合班次,每班工作8小时。 人员安排符合法定工作时间40小时/周的限制。

2.3劳动定员 本项目新建5000t/a生产规模流水线,采用了新的生产工艺,改善了作业条件,提高了劳动生产率,需要新增劳动定员共430人。人员具体构成见表12-1。 表1项目定员估算结果

2.4工资 不同的岗位及职位将有不同的工资水平,但在此可行性研究阶段,采用企业平均工资水平来估算项目的工资总额。项目平均工资水平定为 2.52万元/人.年,项目年工资及附加费为1084万元。 三、项目总投资及资金筹措 3.1建设投资 根据所选择的工艺流程和需要的辅助、公用设施,新建一条5000t/a的高性能永磁铁氧体生产线,所需建设投资额为8513万元,详细估算及说明见表2。 表2建设投资估算表

永磁铁氧体预烧料的加工工艺及方法

永磁铁氧体预烧料的加工工艺及方法 永磁铁氧体预烧料的加工过程实际上是碳酸钡(BaCO3)或碳酸锶(SrCO3)与铁红(Fe2O3)经过高温下的固相反应充分生成六角形的铁氧体晶粒的过程。固相反应是否完善、充分,晶粒形状是否完整,对材料的质量有很大影响。同时预烧料的优劣在铁氧体磁铁的生产中至关重要,质量差的预烧料是无法生产出高性能铁氧体磁铁。 目前我们公司生产的铁氧体预烧料有:异方性锶料、等方性普通粒料、自动车料三种。决定永磁铁氧体预烧料性能优劣主要有以下几个方面: ○1材料○2配方○3工艺手段及控制方法 一、材料 在永磁铁氧体预烧料生产中首先要选择合适的原材料,选择时主要考虑:原料纯度、含杂质情况、原料化学活动性、颗粒度等几个方面。 1、铁红(Fe2O3):永磁铁氧体预烧料的主料,应选择纯度>97%以上,最好在98%以上。目 前我公司使用印度铁红有98.5%、98%、97.5%、96%四种,用量最大为 97.5%铁红。台湾铁红纯度98.5%、比利时铁红纯度99%。 2、碳酸钡(BaCO3)或碳酸锶(SrCO3):永磁铁氧体预烧料的主料,纯度应大于96%。最 好大于98%以上。目前我公司使用为纯度97%。 3、添加剂:在预烧时增加添加剂主要目的是为了改善材料的结构灵敏度,弥补某一特性。永 磁铁氧体常用的添加剂有:SiO2、CaCO3、SrSO4等,具体作用在配方中再 做介绍。 4、含杂质情况:杂质含量中二氧化硅(SiO2)含量应该在0.5%以下,最好在0.1%以下。 氯离子含量最好在0.15%以下(此杂质对铁氧体性能影响很大,直接影响产 品收缩率、反应气氛,应在烧结低温部分将其挥发排除)。 5、化学活动性:就铁红、铁磷、铁矿砂三种生产永磁铁氧体原料而言,铁红的化学活动性 优于其他两种。我公司目前全部使用铁红生产,另外纯度大的铁红化学活 动性优于纯度小的铁红。 4、颗粒度:原料的粒度最好在1um以下,颗粒度太大往往影响固相反应的充分发生。 5、原料密度:原料的压密程度(密度)同样对预烧料的烧结有较大影响,密度大的铁红在 混料过程中更加容易混料均匀、铁红与碳酸锶能充分接触;预烧过程中会增 加铁氧体的生成比例。 二、原料配方

移印技术理论(pad printing)

移印技术理论 ☆定义利用柔软的移印胶头转移印版上图文区油墨到承印物上的印刷机械。移印机是重要的间接印刷方式之一。 ☆动力来源: 移印机最主要的动作可以分为:胶头下压蘸取移印印版上油墨并上抬;胶头移动到承印物上方;移印胶头下压印刷后上抬。三种最主要的动作的控制方式的不同决定了移印机的三种基本分类: 手动移印机,三种动作均有手动来控制。是最简单的移印机,只能完成小批量订单生产和产品打样任务。 电动移印机,三种动作均有电机带动和控制。印刷速度快,但印刷压力小,只能完成较小面积的生产日期和条形码类产品的移印。 气动移印机,三种动作均有数字电路控制气动元件来完成。印刷速度快,印刷压力大,自动化程度较高,是目前最为普遍的移印机。 ☆供墨方式: 目前移印机的供墨主要有油辊或者油刷在油盘和印版上面的往复运动的开放式供墨系统;油盅封闭油墨在移印印版的印刷区域和缓冲区域往复的封闭式供墨系统两种:前者称为油盘式移印机,后者称为油盅式移印机。油盘式移印机可以使用专用的溶剂性移印油墨,丝印油墨和UV移印油墨。在使用溶剂性移印油墨和丝印油墨时,由于油墨置于开放的油盘中,直接和空气接触,油墨中含有的有害成分会挥发到空气中去造成人身伤害。油墨的印刷适性也会发生波动。油盘移印机是目前国内最为普遍的移印机。 油盅移印机主要使用溶剂性的移印油墨和丝印油墨。油墨在油盅内的封闭状态会隔绝油墨中有害成分的挥发,操作员工的健康损害降至最低,印刷适性的稳定性得到保证。但是由于油盅的持续摩擦滑动要求油盅和移印印版之间的高度密接性和耐磨性,油盅移印机的制造难度比较高。 ☆工作台类型:固定式,穿梭移动式,转盘移动式,直线输送式,固定式 固定式的工作台可以进行三维方向的位置调整,主要用在单色的移印机上。这种工作台一般含有T型槽结构,便于夹持夹具和产品以保证精确的印刷。固定式工作台也是其它类型工作台的支撑结构。 穿梭式移动工作台,是在固定式工作台上加装可以在不同的位置停留的穿梭台形成的。穿梭台有气缸推动,根据传感器的要求有不同的位置极限。双色穿梭工作台具有两个穿梭位置极限,用在双色移印机上;四色穿梭工作台具有四个穿梭位置极限,用在四色移印机上。在多色移印机的运行过程当中,穿梭台的停留位置有数字电路根据安装在穿梭工作台的电磁传感器来控制。穿梭工作台停留的位置重复精度比较高,所以套印精度高。但是穿梭工作台一次只能安放一个产品,生产效率低。 *转盘移动式工作台,是在固定式工作台加装转盘组成的工作台。转盘在印刷时可以移动到指定位置进行印刷,由于转盘旋转周期长,重复精度差,转盘移印机的套印精度差。但是转盘工作台一次可以安装10个, 16个, 20个产品,生产效率较高。 *直线输送式,直线输送式工作台一般用在自动化程度高的自动移印机上面,产品会随着输送带的输送,定位,处理,直至印刷,干燥完毕。直线输送式工作台具有高的套印精度和生产效率,但是结构复杂,目前仅有少数企业能够生产。☆颜色:单色,双色,多色,移印机一次连续印刷的最多色数可以作为移印机

铁氧体磁性材料

第一节铁氧体磁性材料概述 铁氧体磁性材料可用化学分子式MFe 2O 4表示。式中M 代表锰、镍、锌、铜等二价金属离子。铁氧体磁性是通过烧结这些金属化合物的混合物而制造出来的。铁氧体磁性的主要特点是电阻率远大于金属磁性材料,这抑制了涡流的产生,使铁氧体磁性能应用于高频领域。 首先,按照预定的配方比重,把高纯、粉状的氧化物(如Fe 2O 4、Mn 3O 4、ZnO 、NiO 等)混合均匀,再经过煅烧、粉碎、造粒和模压成型,在高温(1000~1400℃)下进行烧结。烧结出的铁氧体制品通过机械加工获得成品尺寸。上述各道工序均受到严格的控制,以使产品的所有特性符合规定的指标。 不同的用途要选择不同的铁氧体材料。有适用于低损耗、高频特性好的系列,有磁导率的线性材料。按照不同的适用频率范围分为:中低频段(20~150kHz )、中高频段(100~500kHz )、超高频段(500~1MHz )。 第二节铁氧体磁性材料的各项物理特性定义与计算公式 01) 初始磁导率μi 初始磁导率是磁性材料的磁导率(B/H )在磁性曲线始端的极限值,即 H B H i 00lim 1→μ=μ 式中 μ0:真空磁导率(4π×10-7H/m ); H : 交流磁场强度(A/m ); B : 交流磁通密度(T )。 02) 有效磁导率μe 在闭合磁路中(漏磁可以忽略),磁芯的有效磁导率可表示为: μe 72104××= e e A l N L π 式中 L :装有磁芯的线圈的自感量; N :线圈匝数; e e A l =C 1=磁芯常数(mm -1) 03) 饱和磁通密度B s

磁化到饱和状态的磁通密度。 04) 剩余磁通密度B r 从磁饱和状态去处磁场后,剩余的 磁通密度。 05) 矫顽力H c 从饱和状态去处磁场后,磁芯继续被反向的磁场磁化,直至磁通密度减小到零,此时的磁场强度称为矫顽力, 06) 损耗因素tan δ 损耗因数是磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗三者之和: tan δ=r e δδδtan tan tan h ++ =111r f e i V L h ++ 损耗因数也可用电阻和电抗之比来表示: L R R L R w eff m ωωδ?==tan 式中:tan δe :涡流损耗因数; tan δr :剩余损耗因数; h1:磁滞损耗因数; L :装有磁芯的线圈的自感量(H ); V :磁芯体积(m 3); i :电流(A ); e 1:涡流损耗系数; f :频率(Hz ); r 1:剩余损耗系数; R m :磁芯损耗的等效电阻(Ω); 0HH

移印生产工艺技术

移印生产工艺技术 一原理 移印是利用显像原理,将要印刷的图案晒蚀在钢板上﹐然后在移印机上利用软性胶垫(硅橡胶头把油墨从钢板上转移到被印刷的对象上。移印能够适于多种工件,形状,位置的印刷且高速印刷极为方便,而且所装饰图案的效果比丝印﹐喷油﹐熨金﹐贴纸等方法更细致美观。 二移印过程 1 油墨刮刀将油墨涂敷到蚀刻之凹处﹐然后再回程时刀片将钢板上的油墨刮回油墨容器 中﹐留在蚀刻之油墨蒸发后可增加其表面粘度。 2 印刷头向下移动与印刷之蚀刻接触。 3 印刷头上升时将蚀刻内的油墨吸在胶头上。 4 在印刷头处钢板上移动到印刷件之过程中﹐附着之油墨溶剂逐渐挥发﹐使油墨之粘度 再度提高﹐印头会停留印刷物上方之水平位置。 5 印刷头向印刷件压下﹐使其附着之油墨转移到印刷物之表面。 6印刷头再度上升回到印刷板之原来位置。 三应用范围 适用于日用品﹐电器产品﹐光学制品﹐塑料﹐玩具﹐电子﹐玻璃及金属等行业。 四移印机 是移印生产的核心,它是利用压缩空气作为原始动力,用电信号控制胶头运动和移印动作(如印刷次数)程序来印刷单色或套印双色至多色图案,可进行1-3次流动印刷,1-2色转盘印刷及2-6色推盘印刷。(注:移印大图案面积需分段印,但需留意印搭错位问题。)根据印刷物件的面积及体积大小选定移印机,根据需要选择单色,双色或滚动式印刷等功能,而依照k机器之操作说明书来选择表盘、按键,确定相应功能及设定工艺参数。

五钢板﹐移印胶头和油墨的选择 (一)刻蚀钢板的选择 1 印刷板有钢板﹐尼龙板和快速印刷板。钢质印刷板最为耐用﹐几乎可供无限期长久 使用﹐而尼龙板及快速印刷板使用寿命只能印五千次至一万次﹐而钢板的成本高出尼龙板及快速印刷板许多。 2 印刷板的蚀刻深度为0.015MM-0.035MM,移印油墨薄膜厚度为0.004-0.008MM,视印刷 板型态蚀刻深度及印刷头的硬度及外形而定﹐其它诸如气温﹐湿度﹐及环境亦可能使油墨薄膜厚度发生差异。 3 印刷板的尺寸是以印刷图案的面积来衡量﹐通常印刷板的面积不须太大﹐否则很难 将钢板固定在油盘上。因此不同尺寸的钢板需配合相当的油盘﹐刀片和油刮。(二)移印胶的选择 1 硬度 一般移印胶可分为三种硬度﹕软S(30°A)﹐中M(35°A)﹐及硬H(40°A)﹐比较精 细的印刷图案可选用较硬的移印胶﹐如被印件凹凸不平﹐最好选用较为软性的移印胶﹐减少损耗。如油墨和调薄水对移印胶头起侵蚀作用﹐应该选择另类性质的油墨或改变移印胶的成份。 2 体积 移印胶的体积大小比较图案,以恰好足够为最好,胶头体积过大会浪费﹐不同形状的被印件需用不同型号移印胶。 3 形状 移印胶头的形状根据移印胶件有高低不平而需调整,若被印件的表面不是平面﹐选择移印胶的形状是关键。移印胶要把平面钢板上的油墨带到凹凸不平的被印件上﹐则移印胶的末端要非常有弹性﹐且移印胶的形状须适合被印件的幅位﹐移印胶末端所受的压力才可以平均扩散以至避免移印胶倾斜地印在被印件的平面。 4 胶头由三种原材料制成:橡胶浆,矽油和催干剂。

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