열전사 프린터는 기존 잉크젯이나 레이저 프린터와 다르게 작동하는 독특한 종류의 인쇄 기술을 나타냅니다. 비용 효율적일 뿐만 아니라 효율적이고 환경 친화적인 비접촉식 및 잉크 없는 인쇄 방식을 제공합니다. 감열식 프린터의 작동 방식을 자세히 살펴보겠습니다.
반도체 발열체:
열전사 프린터의 핵심은 반도체 발열체가 장착된 프린트 헤드입니다. 이러한 요소는 통과할 때 거의 순간적으로 열을 발생시킵니다. 이 열은 감열지의 색상 변화 반응을 유발하므로 인쇄 프로세스에 매우 중요합니다.
열 활성화:
감열지라고도 알려진 감열지는 열에 반응하는 특수 층으로 코팅되어 있습니다. 이 층에는 무색 염료(류코 염료라고도 함)와 현상액이 포함되어 있습니다. 프린트 헤드의 가열 요소가 감열지와 접촉하면 열이 화학 반응을 활성화하여 염료의 색상을 변화시켜 원하는 텍스트나 이미지를 형성합니다.
온도 및 반응:
색이 변하는 반응의 속도는 온도에 따라 달라집니다. 60°C 미만의 온도에서는 용지가 어두워지는 데 오랜 시간, 심지어 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 그러나 온도가 200°C에 도달하면 반응은 마이크로초 내에 발생합니다. 프린터는 감열지의 특정 영역에 선택적으로 열을 가하여 필요한 패턴을 만듭니다.
전자 가열 메커니즘:
프린트 헤드의 가열 요소는 도트 매트릭스 패턴으로 배열되어 있으며 프린터의 논리 회로에 의해 제어됩니다. 활성화되면 발열체의 패턴에 해당하는 이미지가 감열지에 생성됩니다. 가열 요소를 제어하는 동일한 회로는 용지 공급도 관리하여 용지 또는 라벨의 전체 너비에 걸쳐 이미지를 인쇄할 수 있습니다.
감열지의 화학 성분:
감열지의 색상 변화 반응에는 무색 염료와 현상액이라는 두 가지 주요 구성 요소가 포함됩니다. 일반적인 무색 염료에는 CVL(Crystal Violet Lactone), 플루오란 시스템 및 BLMB(벤조일 류신 메틸 블루)가 포함됩니다. 현상액은 일반적으로 파라하이드록시벤조산 또는 그 에스테르, 살리실산 또는 방향족 설포네이트로 구성됩니다.
인쇄 과정:
감열지를 가열하면 무색의 염료와 현상액이 화학반응을 일으켜 착색됩니다. 이 반응을 통해 팩스기나 열전사 프린터에서 용지를 사용할 때 텍스트와 이미지가 용지에 나타날 수 있습니다. 사용된 무색 염료의 유형에 따라 인쇄된 텍스트의 색상이 결정되며 파란색, 보라색, 검정색 또는 기타 색조가 될 수 있습니다.
도트 매트릭스 프린터에 비해 장점:
도트 매트릭스 프린터와 비교하여 열전사 프린터는 더 빠른 인쇄 속도, 낮은 소음 수준, 더 선명한 인쇄 및 사용 편의성을 포함한 여러 가지 장점을 제공합니다. 그러나 특정 유형의 감열지로 제한되며 장기간 보존이 필요한 여러 부분으로 구성된 양식이나 보관 문서를 인쇄할 수 없습니다.
감열지에 대한 특정 요구 사항과 문서 보존에 대한 제한으로 인해 열전사 프린터는 영수증 소매, 환자 기록 의료, 물류 등 고속 단일 사본 인쇄가 필요한 응용 분야에 가장 적합합니다. 라벨용.
열전사 프린터는 특수 용지를 사용하고 빠른 단일 시트 인쇄가 필요한 환경에 빠르고 효율적인 인쇄 솔루션을 제공합니다. 이 기술은 잉크나 토너 없이도 명확하고 읽기 쉬운 출력을 생성하기 위해 정밀한 온도 제어 및 화학 반응에 의존합니다.
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