Artykuły i publikacje techniczne Scotta R. Sabreena i The Sabreen Group o znakowaniu i spawaniu laserowym, obróbce wstępnej powierzchni i łączeniu adhezyjnym, druku atramentowym, powłokach przemysłowych i zabezpieczeniu przed podrabianiem, pogrupowane tematycznie.
Znakowanie laserowe
- Lasery światłowodowe MOPA do znakowania tworzyw sztucznych – nie wszystkie lasery są takie same!
Dlaczego lasery światłowodowe MOPA przewyższają konstrukcje z przełączaniem dobroci w znakowaniu laserowym tworzyw sztucznych: kontrola impulsu i stałość M2. - Znakowanie laserowe polimerów wzmacnianych włóknem szklanym – znaczenie operacji wtryskiwania
Dlaczego wtryskiwanie decyduje o jakości znakowania laserowego tworzyw z włóknem szklanym: wychodzenie szkła, powierzchnie bogate w żywicę, mechanizmy. - Jak znakować tworzywa sztuczne laserem? Znakowanie laserowe tworzyw sztucznych z dodatkami laserowymi
Znakowanie laserowe nylonu i poliamidu: trzy mechanizmy kontrastu, inteligentne dodatki, szerokość impulsu MOPA i weryfikacja kodów klasy A. - Znakowanie laserowe i kody wizji maszynowej w zabezpieczaniu produktów i identyfikowalności
Bezpośrednie znakowanie części kodami 2D Data Matrix: porównanie z kodami kreskowymi, wymagania MIL-STD-130M i zastosowania w motoryzacji pod maską. - Podstawy materiałoznawstwa w znakowaniu laserowym tworzyw sztucznych
Chemia znakowania laserowego tworzyw sztucznych: jak współdziałają polimery, dodatki laserowe i długości fali oraz kiedy dodatki są naprawdę potrzebne. - Lasery światłowodowe: dobór i dodatki
Jak wybrać laser światłowodowy do znakowania tworzyw sztucznych: stały impuls czy MOPA, limity częstotliwości powtarzania i wpływ dodatków na kontrast. - Przełomowe dodatki poprawiają znakowanie laserowe tworzyw sztucznych: lepszy kontrast, szczegółowość krawędzi linii i szybkość
Dodatki do znakowania laserowego zapewniające lepszy kontrast, szczegółowość krawędzi linii i do 25% szybsze znakowanie tworzyw trudnych do oznakowania. - „Inteligentne dodatki” poprawiają znakowanie laserowe tworzyw sztucznych
Jak inteligentne dodatki do znakowania laserowego zapewniają kontrast, szczegółowość krawędzi linii i szybkość na tworzywach dotąd trudnych do oznakowania. - Dodatki zatwierdzone przez FDA usprawniają znakowanie laserowe tworzyw sztucznych w linii
Dodatki do znakowania laserowego zatwierdzone przez FDA zapewniają głęboko czarny i jasny kontrast w linii, zastępując druk rotograwiurowy i tampodruk. - Znakowanie laserem światłowodowym w zabezpieczaniu produktów, identyfikacji i zabezpieczeniu przed podrabianiem
Bezpośrednie znakowanie części laserem światłowodowym: Data Matrix a kod kreskowy, identyfikowalność wg MIL-STD-130 i przewaga lasera nad drukiem atramentowym. - Znakowanie laserem światłowodowym tworzyw z nylonu (poliamidu)
Znakowanie laserowe nylonu o wysokim kontraście: chemia poliamidów, inteligentne dodatki, dobór lasera światłowodowego na iterbie i zakres impulsów MOPA. - Laser światłowodowy umożliwia znakowanie zaawansowanych tworzyw sztucznych
Dodatki laserowe zatwierdzone przez FDA i nanosekundowe lasery światłowodowe dają głęboką czerń lub jasny kontrast na przezroczystych i barwnych polimerach.
Obróbka wstępna powierzchni i łączenie adhezyjne
- Plazmowa obróbka wstępna powierzchni polimerów dla lepszego łączenia adhezyjnego
Jak plazmowa obróbka wstępna czyni hydrofobowe tworzywa podatnymi na klejenie: kąt zwilżania, energia powierzchniowa, obróbka koronowa, płomieniowa i Pyrosil. - Modyfikacja powierzchni polimerów plazmą płomieniową dla łączenia adhezyjnego: kontrola procesu, urządzenia i zastosowania
Obróbka płomieniowa dla łączenia adhezyjnego: chemia spalania, trzy strefy płomienia laminarnego, dobór palnika, regulatory gazu zerowego i kontrola procesu. - Podstawy naukowe obróbki wstępnej powierzchni pod kątem przyczepności do tworzyw sztucznych – kleje, powłoki i farby
Nagrany webinar o obróbce wstępnej powierzchni tworzyw sztucznych: utrata przyczepności a uszkodzenie kohezyjne, dobór procesu, diagnostyka, studia przypadków. - Obróbka wstępna powierzchni promieniowaniem UV/ozon w celu poprawy przyczepności polimerów
Fotochemiczne utlenianie UV/ozon dla przyczepności polimerów: mechanizm 184,9 i 253,7 nm, zastosowania, oczyszczanie wstępne i trwałość obróbki powierzchni. - Modyfikacja powierzchni plazmą zimną – optymalizacja przyczepności przy klejeniu tworzyw sztucznych
Niskociśnieniowa plazma zimna do trudnych w klejeniu tworzyw: zasada działania, parametry procesu, obróbka PTFE i porównanie z plazmą atmosferyczną. - Metody łączenia adhezyjnego polisiarczku fenylenu
Klejenie polisiarczku fenylenu (PPS): suszenie i temperatura formy, czyszczenie rozpuszczalnikiem, obróbka plazmowa, utwardzanie żywic epoksydowych i tekstura. - Nauka o rozwiązywaniu problemów z przyczepnością tworzyw sztucznych: kąty zwilżania – zwilżanie powierzchni – aktywacja chemiczna
Kąty zwilżania, zwilżanie powierzchni i aktywacja chemiczna: dlaczego tworzywa opierają się klejeniu i jak utlenianie w fazie gazowej umożliwia łączenie. - Najlepsze praktyki klejenia półkrystalicznych tworzyw termoplastycznych
Dlaczego półkrystaliczne tworzywa termoplastyczne trudno kleić: morfologia, czyszczenie rozpuszczalnikiem, obróbka wstępna, dobór kleju i utwardzanie. - Obróbka Pyrosil® w poprawie przyczepności polimerów – nowe osiągnięcia rozszerzają zastosowania dla tworzyw o niskiej energii powierzchniowej
Pyrosil (CCVD) osadza reaktywną warstwę SiO2, która na PBT, PEEK i PPS przewyższa plazmę. Czym różni się od zwykłej obróbki płomieniowej. Wyniki badań.
Druk atramentowy
- Jednoprzebiegowy druk atramentowy UV LED na trójwymiarowych tworzywach sztucznych – chemia tuszy i powierzchnie polimerów
Druk atramentowy jednoprzebiegowy a skanujący na trójwymiarowych wyrobach z tworzyw: szybkość, dobór tuszu, rozmycie kolorów i zwilżanie polimerów. - Odpowiedzi na najczęstsze pytania o druk atramentowy
Druk atramentowy ciągły a kropla na żądanie, przyczepność farb do tworzyw sztucznych, wybór utwardzania i czynniki decydujące o jakości druku na produktach 3D. - Innowacyjne technologie druku atramentowego dla wyrobów z tworzyw sztucznych
Druk atramentowy UV na tworzywach sztucznych 3D: chemia farb i spoiwa, ograniczenia gamy pigmentów oraz obróbka wstępna powierzchni zapewniająca przyczepność. - Przemysłowy druk atramentowy na urządzeniach ubieralnych
Bezpośredni druk atramentowy na urządzeniach ubieralnych: zapotrzebowanie na personalizację, chemia farb utwardzanych UV i certyfikacja kontaktu ze skórą. - Postępy w technologii utwardzania UV LED w druku atramentowym
Utwardzanie UV LED w druku atramentowym na tworzywach: dobór długości fali 365, 385 i 395 nm, zarządzanie ciepłem oraz dlaczego LED dorównuje lampom rtęciowym. - Obróbka wstępna powierzchni i dedykowane tusze usprawniają druk atramentowy na tworzywach sztucznych i foliach
Druk cyfrowy na tworzywach sztucznych: piezoelektryczny druk atramentowy UV LED kontra znakowanie laserem światłowodowym, zgodność tuszu z podłożem i obróbka. - Druk atramentowy i przyczepność na polimerach o niskiej energii powierzchniowej
Dlaczego tusze atramentowe zawodzą na nylonie, PPS, acetalu i poliolefinach: dobór polimeru, suszenie, temperatura formy, tekstura powierzchni i czyszczenie. - Druk atramentowy na elastycznych tworzywach sztucznych i wyrobach ubieralnych
Elastyczne tusze UV LED drukują żywe kolory na rozciągliwych wyrobach ubieralnych, nitrylu i TPE bez pękania. Certyfikacja tuszu, utwardzanie, przyczepność.
Zabezpieczenie przed podrabianiem
- Jeden oddech uwierzytelnia ukryte elementy w nowej technologii zabezpieczenia przed podrabianiem
Niewidoczne kody submikronowe ujawnia jeden oddech pary: jak działa ukryta technologia zabezpieczenia przed podrabianiem i dlaczego QR oraz hologramy zawodzą. - Zastosowania SNOWLEOPARD™
Gdzie stosuje się ukryte zabezpieczenie optyczne SNOWLEOPARD: podłoża, rodzaje kodów i uwierzytelnianie mgłą parową bez użycia jakichkolwiek przyrządów. - Innowacje w bezpieczeństwie wyrobów z tworzyw sztucznych: technologie zabezpieczeń przed podrabianiem
Jak technologie uwierzytelniania chronią wyroby z tworzyw sztucznych: klasyfikacja na jawne i ukryte, norma ISO 12931 oraz innowacje w urządzeniach OVD. - Ochrona marki dla przetwórców tworzyw sztucznych: nowe strategie zabezpieczenia przed podrabianiem
Zabezpieczenie przed podrabianiem dla przetwórców: warstwowe strategie jawne, ukryte i kryminalistyczne, urządzenia OVD, taggants oraz norma ISO 12931. - Przełomowa technologia zabezpieczeń przed podrabianiem wyrobów z tworzyw sztucznych
Trzy poziomy zabezpieczeń tworzyw sztucznych: jawne, ukryte i kryminalistyczne. Zabezpieczenia optyczne, druk zabezpieczający, nanoznakowanie i znaczniki.
Zdobienie i wykańczanie
- Techniki pomiaru przyczepności i odporności na ścieranie powłok i farb – część 2
Metody badania ścierania powłok i farb: ścieracz Norman RCA, ścieracze obrotowy i liniowy Taber, obowiązujące normy ASTM oraz mocowanie próbek podczas badań. - Techniki pomiaru przyczepności i odporności na ścieranie powłok i farb – część 1
Metody badania przyczepności powłok i farb na tworzywach: test taśmą ASTM D3359, badanie odrywania ASTM D4541 i sytuacje, w których wprowadzają w błąd. - Zaawansowane technologie zdobienia polietylenu
Procesy wtórne dla polietylenu: dlaczego PE utrudnia zdobienie, obróbka plazmowa i Pyrosil, druk atramentowy UV LED, powłoki i znakowanie laserowe.
Powłoki przemysłowe
- Przemysłowe powlekanie ciekłe wyrobów z poliolefin – zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne
Powlekanie ciekłe polipropylenu i poliolefin: zgodność farby z polimerem, struktury łańcuchów PP, zastosowania rPP i porównanie technologii powlekania. - Przygotowanie tworzyw sztucznych do malowania
Jak przygotować tworzywa do malowania: czyszczenie, kontrola ładunków statycznych, usuwanie środków antyadhezyjnych, zmatowienie i testy starzeniowe.
Spawanie laserowe
- Dwufunkcyjne dodatki laserowe umożliwiają znakowanie i spawanie polimerów
Jeden dodatek do znakowania laserowego i spawania laserowego metodą transmisyjną: chemia, etapy TTLW, zalety spoiny i zgodność z wymaganiami FDA. - Dobór sadzy technicznej dla skutecznego spawania i łączenia laserowego metodą transmisyjną
Jak rodzaj sadzy technicznej wpływa na spawanie laserowe metodą transmisyjną: agregacja cząstek, udział wagowy, teksturowanie i kierunek ruchu lasera.
Zamów bezpłatną wycenę
Scott Sabreen — prezes i główny inżynier, ponad 30 lat doświadczenia. Prosimy o kontakt już dziś, aby bezpłatnie i bez zobowiązań omówić Państwa aplikację i rozwiązania SABREEN. Powierzcie nam Państwo swoje najtrudniejsze wyzwania.
Telefon: +1 972-820-6777