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手持式打印装置及打印控制方法

本发明公开了一种手持式打印装置和打印控制方法,该打印装置包括机壳以及设置于所述机壳内的胶辊、打印头、撕纸机构和控制单元,其中,所述机壳上设置有出纸口,所述撕纸机构位于所述出纸口位置;所述热敏标签纸具有可供打印的书写侧以及可供粘贴固定标签纸的黏着侧;所述胶辊配置为向第一方向输送所述热敏标签纸,所述控制单元配置检测用户指令,在获得用户指令时控制所述胶辊向所述打印头输送所述热敏标签纸以完成打印,并且在用户指令解除时控制所述撕纸机构对所述热敏标签纸进行撕断。本发明提供的手持式打印装置及打印控制方法可以实现边打印边粘贴,解决了用户对已打印的无底纸标签纸难以进行粘贴操作的问题。

一种微型打印机

本发明公开了一种微型打印机,包括机芯模块、切刀模块、打印挡板模块以及传动系统,机芯模块的中部设有打印头,切刀模块上设有动刀,打印挡板模块上设有与打印头配合的打印挡板和与动刀配合的定刀,打印挡板模块的第一端与机芯模块的一端转动连接,第二端与机芯模块的中部可分离式卡接,切刀模块的第一端与机芯模块的另一端转动连接,第二端与机芯模块的中部可分离式卡接,且在卡接状态下打印头与打印挡板相对平行设置,动刀与定刀相对平行设置。本发明的微型打印机能够快速地解决打印介质卡住问题,方便操作者使用;其采用独特的打印挡板定位方式,能够降低打印头的冲击对打印挡板的变形影响;其传动系统精度更高,使用寿命更长。

一种高分散性铝基银浆油墨的制备方法

本发明公开了一种高分散性铝基银浆油墨的制备方法,步骤包括:步骤1,将原料铝粉和溶剂一磁力搅拌,静置真空抽滤干燥;步骤2,将预处理过的铝粉融入溶剂二,置于水浴锅中搅拌;步骤3,将水浴升温,将两种配制液分别添加到分液漏斗中,滴加完毕持续搅拌;步骤4,添加二甲苯溶液,置于数控超声波清洗仪内超声分散后,转入水浴锅内;步骤5,将水浴升温,依次向步骤4的最终反应体系中滴加另外三种配制液,滴加完毕持续搅拌,洗涤过滤真空干燥,得到最终改性铝粉;步骤6,将最终改性铝粉、蒸馏水、助剂和树脂混合,搅拌均匀即成。本发明方法制备的银浆油墨颗粒度小、光泽度高、耐蚀性强、润湿性好。

一种水性凹印油墨连接料及其制备方法

本发明公开了一种水性凹印油墨连接料,由一定重量百分比的以下组份组成 :环氧树脂E-44、开环剂、溶剂、助剂、水性聚氨酯树脂和稀释剂 ;其中助剂为催化剂、阻聚剂、扩链剂、交联剂、消泡剂和流平剂组成的混合物。本发明还公开了其制备方法 :先称取上述组分环氧树脂 E-44 用乙酸乙酯稀释用改性剂在催化剂作用、恒温水浴中反应 4.5 小时使环氧树脂开环并引入羟基 ;然后把上述改性的环氧树脂加入到水性聚氨酯树脂、扩链剂和交联剂的混合液中反应,然加入流平剂、消泡剂和稀释剂,收料即得。本发明所采用的技术方案是,一种水性凹印油墨连接料,按重量百分比由以下组份组成 :1% ~ 8% 环氧树脂 E-44、1% ~ 8% 开环剂、2% ~ 16% 溶剂、5% ~ 10% 助剂、40% ~ 80%水性聚氨酯树脂、10% ~ 30% 稀释剂,以上各组分的重量百分比总和为 100%,其中助剂为催化剂、阻聚剂、扩链剂、交联剂、消泡剂和流平剂组成的混合物。本发明的有益效果是 :1、本发明水性凹印油墨连接料的黏度最小值为 0.02Pa·s(25℃),黏度最大值为 0.3Pa·s(25℃),PH 值为 8 ~ 9,光泽度好,因此能适用于高档印刷品印刷。2、由于水性凹印油墨连接料无溶剂排放、安全无污染,生产效率高,能制备出质量优异水性凹印油墨明显优于普通凹印油墨连接料,设备简单、价格便宜等优点对于实现环保、健康的绿色印刷十分有利。3、性能稳定耐化学性、耐热性好、力学性能好、干燥速度快、反应条件温和、时间短。本发明水性凹印油墨连接料的制备方法,反应条件温和,工艺简单,容易实现,环保无污染,所用设备价格便宜、体积小,适合广泛推广使用。

一种基于图像细节能量的印刷色彩均匀性测量方法

本发明公开了一种基于图像细节能量的印刷色彩均匀性测量方法,该方法按照以下方法进行印刷品色彩均匀性的测量,调整设备参数,使之进行正确的图像采集;利用A/D转换将采集的图像信号,送入计算机,并将图像分割成固定大小;对每个分割的图像区域进行处理计算,采用二维离散小波变换分解函数进行图像分解和提取图像的高频信息,将分割区域图像细节能量矩阵信息进行叠加;计算分割区域图像细节平均能量、分割区域图像细节能量标准差、计算分割区域印刷色彩能量变化指标,在此基础上,计算印刷图像的色彩均匀指数。本发明基于图像细节能量的印刷色彩均匀性测量方法,快速、高效,高精度的测量出印刷产品的均匀性指标,可实现在线检测印刷均匀性。

一种基于小波理论的印刷品墨斑测量方法

一种基于小波理论的印刷品墨斑的测量方法。该方法按照以下方法进行印刷品墨斑的测量,通过扫描仪进行印刷墨斑的图像采集,按照预定的尺寸进行图像分析取样,利用不同的小波基进行多级小波分解图像,将图像分解为高频部分和低频部分,并除去高频噪声部分;采用离散小波逆变换对墨斑图像进行还原,得到印刷墨斑平滑图像,并计算平滑墨斑图像的灰度值的变化,即墨斑大小的程度。