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Cuidado con las trampas de bajo precio en las tintas inkjet digitales: Exponiendo los «trucos de bajo costo» en cinco categorías clave  

Al navegar por la amplia gama de tintas inkjet digitales en el mercado, el «precio bajo» suele destacarse como el argumento de venta más tentador. Sin embargo, detrás de esta etiqueta aparentemente económica, los proveedores poco éticos suelen esconder trucos para reducir costos que terminan costándole más a largo plazo: no solo elevan los gastos continuos, sino que también arriesgan daños al equipo, mala calidad de impresión e incluso disputas costosas en el servicio posventa. Hoy, desglosaremos la verdad detrás de las tintas de bajo precio en cinco categorías principales de inyección de tinta, ayudándole a evitar trampas al comprar.

1. Tintas a base de solvente: Recortar costos equivale a una «doble pérdida»: el desperdicio oculto se esconde tras los bajos precios  

Las tintas a base de solvente se utilizan comúnmente en publicidad exterior, señalética industrial y aplicaciones similares, donde la adherencia básica y la resistencia al clima son imprescindibles. Las tácticas de bajo precio de proveedores poco éticos se reducen a «materiales inferiores y cantidades reducidas», engañando a los compradores para que crean que ahorran dinero mientras sacrifican calidad y valor:  

  • Materiales primarios «rebajados» elevan los costos de mantenimiento: En lugar de usar colorantes importados certificados y solventes especializados, estos proveedores optan por alternativas de baja pureza e inferiores. El resultado: olores fuertes y obstrucciones frecuentes de las boquillas. Lo que antes era mantenimiento rutinario (una o dos veces al mes) puede convertirse en desmontajes y limpiezas semanales de boquillas, desperdiciando mano de obra y acelerando el desgaste de las boquillas.  
  • Densidad de tinta diluida aumenta el desperdicio de consumibles: Para reducir costos, se diluye fuertemente la concentración de la tinta, reduciendo drásticamente la intensidad del color. Lograr el tono deseado ahora requiere velocidades de impresión más lentas, más pasadas (impresiones repetidas) y mayor consumo de tinta. Si bien una botella de 1 L puede parecer barata al principio, ofrece un 30–50 % menos de volumen útil de impresión que una tinta de alta calidad, lo que eleva los costos totales.  
  • Envases con volumen reducido: El truco del «falso llenado»: Las etiquetas mienten sobre el volumen: una botella de «1 L» puede contener solo 800–900 ml, y un recipiente de «5 L» podría tener 200–300 ml menos. Comercializados como «bajo precio, gran capacidad», estos productos son en realidad «baratos pero con menos contenido»: usted termina pagando por tinta que nunca recibe.

2. Tintas eco-solvente: Aditivos nocivos ponen en riesgo la seguridad y la vida útil del equipo  

Las tintas eco-solvente (a menudo llamadas «tintas solvente ecológicas») son populares para impresión interior de gran formato, arte decorativo y expositores, gracias a su bajo olor y amplia compatibilidad. Pero las opciones de bajo precio recortan esquinas «comprometiendo la seguridad y prometiendo un rendimiento exagerado», creando riesgos ocultos:  

  • Componentes nocivos en exceso ponen en peligro la salud y el equipo: Para ahorrar dinero, los proveedores usan acetato de butil éter de etilenglicol —un ingrediente de tinta solvente, no un componente estándar de eco-solvente— como base principal. Esto genera dos problemas graves: primero, el olor fuerte irrita las vías respiratorias en espacios cerrados; segundo, corroe las juntas de goma y las piezas metálicas dentro de las boquillas. Una boquilla que debería durar 1–2 años podría gotear u obstruirse en solo 6 meses, y su reemplazo cuesta 10–20 veces más que la tinta barata en sí.  
  • Durabilidad falsificada: Los costos de reimprimir superan los ahorros: Tintas que solo duran 8–10 meses al aire libre (contra sol y lluvia) se comercializan falsamente como «resistentes a la decoloración durante 2 años». Imprima pancartas o letreros de tienda con esta tinta y pronto verá amarilleo o descamación. El costo de reimprimir —materiales, mano de obra y tiempo de inactividad— supera con creces lo que ahorró en la tinta.

3. Tintas de sublimación: Colorantes deficientes arruinan la reputación del producto de la noche a la mañana  

Las tintas de sublimación están diseñadas para impresión textil (camisetas, bufandas) y regalos personalizados (tazas, almohadas), donde la «solidez del color» y la «resistencia al lavado» son decisivas. Las opciones de bajo precio socavan estas cualidades esenciales, provocando fallas de calidad costosas:  

  • Reducción extrema de densidad de color: Colores apagados y no competitivos: Al reducir los niveles de colorante, los proveedores bajan costos, pero las impresiones terminan apagadas, con baja saturación e incluso «transparentes». En telas oscuras, el color base se ve, haciendo que los productos parezcan poco profesionales e invendibles.  
  • Colorantes baratos generan problemas posventa: En lugar de usar colorantes especializados para sublimación, los proveedores emplean alternativas de baja adherencia. El resultado: los textiles se destiñen o sangran tras 1–2 lavados, y los diseños en tazas se desprenden al calentarse. Esto no solo decepciona a los clientes, sino que genera devoluciones, quejas y daño permanente a la reputación de su marca.

4. Tintas UV curables: Lo «ecológico» se vuelve perjudicial — desaparece la resistencia climática  

Las tintas UV curables son una opción popular para superficies duras (madera, vidrio, metal) porque secan al instante y emiten mínimos vapores (un beneficio ecológico clave). Pero las tintas UV de bajo precio recurren al «fraude de componentes» para reducir costos, eliminando sus ventajas y arruinando el rendimiento:  

  • Monómeros inferiores + solventes extra: Múltiples riesgos en uno: Las tintas UV de calidad dependen de monómeros fotocurables de alta pureza. Las versiones baratas usan monómeros nacionales de baja calidad y añaden solventes extra (para diluir la tinta y ahorrar dinero). Esto causa tres problemas: ① Los fuertes vapores destruyen la etiqueta «ecológica», haciéndolas inseguras para espacios cerrados; ② Los solventes corroen piezas precisas de las boquillas, acortando su vida útil; ③ El curado deficiente provoca impresiones blandas que se rayan fácilmente.  
  • Resistencia climática debilitada: Las impresiones exteriores fallan rápidamente: Los monómeros inferiores y el exceso de solventes destruyen la resistencia UV y las propiedades antienvejecimiento de la tinta. Señales exteriores o impresiones en fachadas de vidrio pueden amarillear, agrietarse o descascarillarse en solo 3–6 meses, contradiciendo totalmente la promesa de las tintas UV de «rendimiento duradero al aire libre».

5. Tintas DTF: Colapsa el rendimiento esencial — la impresión se vuelve poco fiable  

Las tintas DTF (Direct-to-Film) son una opción reciente y popular para impresión textil, requiriendo tres cualidades clave: «cobertura» (ocultar telas oscuras), «elasticidad» (adaptarse al movimiento del tejido) y «estabilidad» (sin obstrucciones de boquillas). Las tintas DTF de bajo precio rompen las tres reglas, haciendo casi imposible la impresión:  

  • Resinas deficientes: Cero durabilidad en la transferencia: La adherencia del DTF al tejido depende de resinas especializadas de alta adherencia. Las tintas baratas usan alternativas de baja adherencia: las impresiones se desprenden con un simple roce, dejando los productos terminados inútiles.  
  • Densidad excesivamente diluida: Mala cobertura + boquillas obstruidas: La dilución repetida reduce costos pero deja la tinta demasiado líquida para cubrir telas oscuras (el color base se ve). Peor aún, la tinta diluida obstruye constantemente las boquillas: la limpieza consume horas, y las obstrucciones graves pueden arruinarlas por completo.  
  • Fórmulas inestables: Altas tasas de desperdicio: Proporciones desequilibradas de ingredientes hacen que la tinta se separe o sedimente. Imprimir se convierte en una pesadilla de líneas omitidas y color desigual, desperdiciando película de transferencia, tela y tinta. Solo el costo del material desperdiciado supera con creces los «ahorros» de la tinta barata.

En el competitivo mercado chino de tintas, los costos de producción y los márgenes de ganancia de productos de calidad son transparentes: no existe tal cosa como «alta calidad a precios irrisoriamente bajos». Las llamadas «tintas ultraeconómicas» son simplemente estafas: ahorro a corto plazo a cambio de dolor a largo plazo.  

En nuestra empresa, nos regimos por el principio: «La calidad es nuestra línea de vida; la reputación, nuestro futuro». Nunca recortamos materiales ni mentimos sobre el rendimiento. Para nosotros, las ganancias a corto plazo no importan: estamos comprometidos a ofrecer tintas de alta calidad y costo-efectivas que le permitan imprimir con confianza, cada vez.

Lo que debes saber sobre la tinta para impresión inkjet: ¿Por qué la «filtración» es clave para la calidad de la tinta?

En las operaciones de impresión inkjet, ¿alguna vez te has enfrentado a esta situación? A pesar de elegir una tinta etiquetada como «materias primas de alta calidad» y «molienda fina», sigues experimentando problemas frecuentes como obstrucción de los cabezales, desviación del chorro de tinta, salpicaduras y la necesidad constante de limpiar y mantener los cabezales. En realidad, la causa raíz de estos problemas suele estar en un paso crítico pero fácilmente ignorado: la filtración de la tinta.

Hoy profundizaremos en la importancia de la «filtración» para la calidad de la tinta inkjet y cómo identificar una tinta verdaderamente de alta calidad mediante sus «estándares de filtración». Este conocimiento te ayudará a evitar errores en la producción, aumentar la eficiencia de impresión y mejorar la calidad del producto final.

I. Primero, comprende: ¿Por qué es esencial la filtración para la tinta inkjet?

Para entender plenamente el valor fundamental de la filtración, primero debemos reconocer los «requisitos técnicos únicos» de la impresión inkjet: el orificio del cabezal inkjet es extremadamente pequeño, normalmente de solo decenas de micrómetros (aproximadamente 1/10 del diámetro de un cabello humano). Esta característica significa que incluso impurezas microscópicas invisibles al ojo humano —como partículas de pigmento mal molidas, polvo residual de materias primas o partículas introducidas durante la producción— pueden quedar atrapadas en los orificios del cabezal, provocando una serie de problemas:

  • Obstrucción del cabezal: Las impurezas bloquean los orificios, causando interrupciones en el chorro de tinta y salpicaduras. Esto no solo obliga a detener la producción para desmontar y limpiar el cabezal, sino que las limpiezas repetidas también desgastan el cabezal, acortando su vida útil. (Los cabezales inkjet de alta calidad suelen ser costosos, y su reemplazo frecuente puede incrementar significativamente los gastos de producción).

En resumen, la función principal de la filtración es «eliminar completamente todo tipo de impurezas de la tinta», garantizando así la «pureza» y «estabilidad» de la misma. Esto es el requisito fundamental para lograr operaciones de impresión inkjet estables y eficientes.

II. Evalúa la calidad: ¿Qué estándares definen una «filtración efectiva» en tintas de alta calidad?

Una vez comprendida la importancia de la filtración, la siguiente pregunta clave es: ¿cómo determinar si el proceso de filtración de una tinta cumple con altos estándares? De hecho, las tintas inkjet verdaderamente de alta calidad deben cumplir tres criterios fundamentales en su proceso de filtración, que podemos resumir como los «Tres Pilares de la Filtración»:

Pilar 1: Selección del cartucho filtrante — ¿Se utiliza un «componente de filtración central confiable»?

El cartucho filtrante es el «corazón» del sistema de filtración, y su calidad determina directamente el rendimiento de la filtración. Actualmente, muchas tintas comunes en el mercado usan cartuchos filtrantes genéricos y económicos para reducir costos. Estos cartuchos tienen baja precisión de filtración y poca resistencia química, y su eficiencia tiende a degradarse con el tiempo. Por el contrario, las tintas de alta calidad priorizan cartuchos filtrantes industriales profesionales, especialmente de marcas reconocidas validadas en industrias con exigencias estrictas de pureza, como la industria farmacéutica y la de semiconductores.

Por ejemplo, en nuestro proceso de producción, utilizamos exclusivamente cartuchos filtrantes industriales de dos marcas globales reconocidas: Cobetter y PALL. Estos cartuchos ofrecen tres ventajas clave:

  • «Retención de alta precisión»: Capaces de capturar con precisión impurezas en escala micrométrica y bloquear eficazmente partículas diminutas;
  • «Alta resistencia química»: Compatibles con diversas formulaciones de tinta inkjet (incluidas tintas a base de solvente, a base de agua y curables por UV) sin deformarse, descomponerse ni presentar otros problemas causados por la corrosión de la tinta;
  • «Rendimiento estable»: Mantienen una eficiencia de filtración constante durante su uso prolongado, garantizando la pureza uniforme de cada gota de tinta.

Por lo tanto, al seleccionar tinta, recomendamos preguntar activamente por «la marca y el grado de los cartuchos filtrantes utilizados», ya que este es el principal indicador para evaluar la calidad de la filtración de la tinta.

Pilar 2: Proceso de filtración — ¿Se logra una «purificación integral y multicapa»?

Confiar únicamente en cartuchos filtrantes de alta calidad no es suficiente para lograr una filtración completa y eficiente; el diseño científico del proceso de filtración es igualmente crítico. Algunas tintas usan un proceso de «filtración de una sola etapa», que solo elimina partículas grandes, dejando impurezas más finas. Un sistema de filtración verdaderamente eficaz, sin embargo, requiere un proceso de «filtración progresiva en múltiples etapas» —similar a «tamizar primero arena gruesa, luego tierra fina y finalmente eliminar el polvo»— para garantizar la eliminación total de impurezas.

Nuestro sistema de filtración por recirculación en tres etapas es un ejemplo claro de este enfoque progresivo:

  • Etapa de filtración gruesa: Elimina primero impurezas de partículas grandes en las materias primas (como grumos de pigmento mal dispersos) para evitar dañar los componentes de filtración de precisión posteriores;
  • Etapa de filtración fina: Elimina aún más el polvo fino y partículas pequeñas de pigmento no completamente molidas, mejorando la uniformidad de la distribución de partículas en la tinta;
  • Etapa de filtración ultrafina: Finalmente atrapa impurezas traza invisibles al ojo humano (como polvo en escala micrométrica), elevando la pureza de la tinta al nivel exigido por impresiones inkjet de alto estándar.

Las pruebas prácticas confirman que, tras adoptar este sistema de filtración en tres etapas con recirculación, la tasa de obstrucción de cabezales causada por la tinta se reduce en más del 90%.

Pilar 3: Estándares de reemplazo — ¿Existe un «mecanismo estricto de reemplazo de cartuchos filtrantes»?

Los cartuchos filtrantes se desgastan naturalmente con el uso, y su eficiencia de filtración disminuye con el tiempo —esto es inevitable. Sin embargo, algunos fabricantes retrasan el reemplazo de los cartuchos basándose en «experiencia subjetiva» para reducir costos, lo que resulta en menor pureza de la tinta en lotes posteriores y calidad inconsistente entre lotes.

Por el contrario, los fabricantes de tintas de alta calidad establecen mecanismos estandarizados de reemplazo de cartuchos, basados en datos y no en «juicios subjetivos». Por ejemplo, nuestro estándar establecido es: reemplazo obligatorio del cartucho filtrante cada 400 kg de tinta producida. Independientemente del aspecto del cartucho o de su aparente funcionalidad, una vez alcanzado este umbral de producción, se sustituye inmediatamente por uno nuevo. Esta medida garantiza que el efecto de filtración de cada lote de tinta se mantenga óptimo, eliminando fundamentalmente el problema de «variaciones de calidad entre lotes».

Para ti, una calidad de tinta consistente entre lotes significa: no tener que preocuparte por que «este lote funciona bien, pero el próximo tenga problemas». Esto permite una producción estandarizada más estable y reduce los riesgos asociados a variaciones en la calidad de la tinta.

La impresora de alta velocidad imprime durante 16 horas sin necesidad de limpieza.

III. Beneficios clave: ¿Qué problemas prácticos resuelve una tinta «calificada en filtración»?

En este punto, quizás te preguntes: ¿qué valor práctico tiene entender la filtración y elegir una tinta calificada en filtración para mi producción? En resumen, sus beneficios fundamentales se reflejan en tres áreas clave:

  1. Menores costos de producción: La reducción de la frecuencia de obstrucción de cabezales no solo disminuye los costos de mantenimiento, sino que también prolonga significativamente la vida útil del cabezal, reduciendo los gastos por reemplazos;
  2. Mayor eficiencia de producción: Minimiza las paradas de producción causadas por problemas relacionados con la tinta, garantiza procesos de impresión fluidos y acorta los ciclos de producción;
  3. Mejor calidad del producto final: Una tinta de alta pureza y estabilidad ofrece colores uniformes y patrones nítidos, asegurando una calidad consistente del producto final. Esto mejora la satisfacción del cliente y fortalece la competitividad de tu marca.

Reflexión final: Valorar la filtración significa valorar tu producción

Aunque la «filtración» pueda parecer un detalle menor en la producción de tinta, impacta directamente en tu eficiencia productiva, control de costos y calidad del producto final. Esperamos que esta visión general te ayude a comprender más profundamente la importancia de la filtración de la tinta y te proporcione un criterio profesional adicional al seleccionar tinta inkjet en el futuro.

Si encuentras problemas relacionados con la «filtración» u otros desafíos técnicos durante la selección o uso de la tinta, no dudes en contactarnos en cualquier momento. No solo nos comprometemos a proporcionar tinta inkjet de alta calidad, sino que también aspiramos a ser tu «socio tecnológico en impresión» —trabajando juntos para resolver problemas prácticos de producción y mejorar conjuntamente la calidad y eficiencia de la impresión.

¡Profundizando la innovación tecnológica! El rendimiento en modo de espera de las tintas SUPERINKS lidera la industria, garantizando la eficiencia y calidad de impresión

En el panorama tecnológico global de la industria de la impresión, el rendimiento de la tinta es un factor determinante para la competitividad del equipo: impacta directamente en la velocidad de impresión, la calidad de salida y, en última instancia, en el costo total de propiedad del usuario. Un parámetro crítico en esta ecuación es el rendimiento en modo de espera de la tinta (comúnmente conocido en la industria como «retención de humedad»). No solo determina la vida útil de los cabezales de impresión, sino que también está estrechamente relacionado con la velocidad de secado de la tinta sobre los sustratos, convirtiéndolo en un indicador clave para evaluar la calidad de la tinta.  

Como líder en investigación, desarrollo y fabricación de tintas, siempre hemos priorizado las necesidades del mercado y centrado nuestro trabajo en la innovación tecnológica, logrando importantes avances en la optimización del rendimiento en modo de espera de nuestras tintas. Tras rigurosas pruebas de laboratorio y validación en entornos reales, nuestras dos líneas principales de tinta cumplen ahora con los más altos estándares del mercado chino, con las siguientes especificaciones clave:  

I. Rendimiento en modo de espera: nuestras ventajas clave en tintas

Tinta de sublimación

Gracias a una formulación avanzada, la tinta de sublimación SUPERINKS ofrece 10 minutos de tiempo en modo de espera a 35 °C (temperatura ambiente) cuando la pulverización instantánea está desactivada y los cabezales están completamente expuestos al aire. En condiciones operativas estándar (20–30 °C, humedad relativa del 40–70 %), con los cabezales estacionados en la bandeja de tinta y la pulverización instantánea activada, el tiempo en modo de espera se extiende hasta impresionantes 27 horas. Esta fiabilidad la hace ideal para impresiones con largos intervalos o para producciones continuas de alto volumen.  

Tinta a base de solvente

Las tintas solventes de SUPERINKS también destacan en rendimiento en modo de espera: a 35 °C (temperatura ambiente), con la pulverización instantánea desactivada y los cabezales expuestos al aire, la tinta eco-solvente mantiene 10 minutos de capacidad en modo de espera, mientras que la tinta solvente estándar dura 5 minutos. En condiciones operativas estándar (20–30 °C, humedad relativa del 40–70 %), ambas variantes alcanzan 24 horas de tiempo en modo de espera cuando los cabezales están estacionados en la bandeja de tinta y la pulverización instantánea está activada, lo que las hace perfectas para satisfacer las exigencias de operaciones industriales de impresión.  

II. El valor multidimensional de un rendimiento superior en modo de espera

El rendimiento líder en la industria en modo de espera de las tintas SUPERINKS genera beneficios tangibles para los usuarios en tres áreas críticas: protección del equipo, eficiencia operativa y calidad de impresión.  

  1. Protege componentes críticos y reduce costos de mantenimiento Los cabezales de impresión son componentes de alta precisión y alto costo; su reemplazo y mantenimiento pueden representar un gasto considerable. La excelente retención de humedad de las tintas SUPERINKS evita que la tinta se seque o forme costras dentro de los cabezales, reduciendo drásticamente problemas comunes como obstrucciones y rupturas en las líneas de tinta. Esto no solo prolonga la vida útil de los cabezales, sino que también minimiza el tiempo de inactividad del equipo por reparaciones, disminuyendo los costos de mantenimiento y evitando interrupciones costosas en la producción.  
  2. Reduce el tiempo de inactividad y mejora la eficiencia de impresión Las tintas tradicionales suelen requerir limpiezas frecuentes de los cabezales debido a su deficiente rendimiento en modo de espera, lo que consume tiempo y ralentiza las operaciones. Las tintas SUPERINKS eliminan la necesidad de limpiezas constantes, permitiendo que las impresoras respondan rápidamente a las demandas de trabajo. Ya sea para series cortas y frecuentes de pequeños lotes o para proyectos continuos de gran volumen, el equipo se mantiene estable y eficiente, reduciendo tiempos de espera y ayudando a los usuarios a acelerar su tiempo de lanzamiento al mercado.  
  3. Equilibra la retención de humedad con un secado rápido para una calidad de impresión superiorMientras priorizamos el rendimiento en modo de espera, también hemos perfeccionado nuestras fórmulas para lograr un equilibrio perfecto entre «larga retención de humedad» y «secado rápido». La tinta SUPERINKS se fija rápidamente sobre los sustratos, evitando manchas y desenfoques causados por tinta húmeda. Además, preserva los detalles finos de las imágenes, garantizando impresiones nítidas y claras con mínima sangría de tinta, cumpliendo así con los estrictos estándares de calidad exigidos en aplicaciones de impresión de alta resolución.

La Protección Esencial de una Botella de Tinta: Descifrando la Resistencia Extrema de las Tintas a Base de Disolvente, Sublimación y UV — Desde la Estabilidad y Suavidad hasta la Protección del Cabezal de Impresión

En el campo de la impresión industrial y la producción creativa, el valor de las tintas a base de disolvente, sublimación y UV va mucho más allá de la simple «representación del color». Para los usuarios, la estabilidad de la tinta, la suavidad durante la impresión y la capacidad de proteger el cabezal de impresión son factores clave que determinan tanto la experiencia del usuario como los costos operativos:

  • Estabilidad significa evitar variaciones de color entre lotes y sedimentación durante el almacenamiento, reduciendo así el desperdicio de material causado por el deterioro de la tinta;  
  • Suavidad significa eliminar obstrucciones del cabezal, roturas de chorro y pérdidas por retrabajos, garantizando la eficiencia productiva;
  • La protección del cabezal impacta directamente en la vida útil del equipo, reduciendo gastos de miles de yuanes habitualmente destinados a reparaciones o reemplazos del cabezal.  

Hoy, desglosamos cómo estos tres tipos de tinta logran el objetivo final de «estabilidad, suavidad y protección del cabezal» mediante formulación, materias primas, procesos de producción y control de calidad—explorando detalladamente estas tres dimensiones esenciales.  

I. Formulación: El «Marco Fundamental» de los Tres Tipos de Tinta, que Define la Estabilidad, Suavidad y Protección del Cabezal  

La formulación es la «fuente» del rendimiento esencial de una tinta. Adaptada a los escenarios de aplicación específicos de las tintas a base de disolvente, sublimación y UV, nuestra lógica de I+D se centra en «equilibrar estabilidad y compatibilidad con el cabezal», asegurando ausencia de sedimentación u obstrucción a nivel molecular, y logrando una compatibilidad precisa con el cabezal para evitar conflictos de rendimiento.  

  • Tintas a base de disolvente: Diseñadas para uso exterior prolongado (p. ej., vallas publicitarias, vinilos para vehículos), su formulación incluye «estabilizadores de dispersión de larga duración + disolventes humectantes de alto rendimiento», evitando separación o sedimentación incluso tras 18 meses de almacenamiento—previniendo eficazmente variaciones cromáticas causadas por concentraciones desiguales de tinta. Además, la viscosidad se controla estrictamente dentro del rango de 15–20 cP, combinada con parámetros optimizados de tensión superficial. Esto garantiza que la tinta fluya suavemente por la cavidad del cabezal sin adherirse a las paredes ni dejar residuos, reduce la corrosión de las juntas del cabezal provocada por disolventes y prolonga la vida útil del cabezal en más del 30%.  
  • Tintas de sublimación: Diseñadas para impresión continua de alta frecuencia en transferencia textil (p. ej., camisetas, tazas), su formulación emplea un sistema «de baja viscosidad y alta dispersión» combinado con «aditivos anti-cristalización». Esto evita fundamentalmente la cristalización del colorante y la obstrucción en las diminutas boquillas del cabezal (20–50 μm). Para adaptarse a las propiedades piezoeléctricas de los cabezales de impresoras de sublimación, se optimiza aún más la respuesta piezoeléctrica de la tinta, asegurando que el error en el volumen de cada gota sea ≤ 2%—evitando interrupciones en la producción por rotura del chorro y reduciendo el desgaste causado por limpiezas repetidas del cabezal.  
  • Tintas UV: Diseñadas para impresión industrial masiva sobre sustratos no absorbentes (p. ej., vidrio, metal), su formulación utiliza una mezcla de «resina de baja contracción + fotoiniciador de alta eficiencia» para prevenir grietas en el recubrimiento tras el curado. Un diseño especial de estructura tixotrópica garantiza que la tinta mantenga una ligera viscosidad en reposo (evitando sedimentación) y se vuelva instantáneamente fluida bajo presión del cabezal durante la impresión (asegurando flujo suave)—garantizando tanto estabilidad en almacenamiento prolongado como eyección sin atascos. Además, se añade un «agente protector del cabezal» que forma una película ultrafina a nanoescala sobre la superficie del cabezal, aislando la luz UV y la resina de la erosión del cabezal y ralentizando su envejecimiento.  

Guiado por el principio central de «estabilidad, suavidad y compatibilidad con el cabezal», nuestro equipo de I+D ha probado más de 100 modelos de cabezales principales (p. ej., Epson, Ricoh, Konica). Simulando condiciones de impresión en distintas temperaturas y niveles de humedad, garantizamos que los tres tipos de tinta logren una compatibilidad superior al 99% con los cabezales—eliminando el riesgo de «obstrucción y daño al cabezal» ya en la etapa de formulación.  

II. Materias Primas: La «Línea Base de Calidad» de los Tres Tipos de Tinta, que Construye una Base Sólida para el Rendimiento Esencial  

Materias primas de alta calidad son la columna vertebral de la «estabilidad, suavidad y protección del cabezal». Impurezas o componentes de baja calidad pueden causar sedimentación, obstrucción del cabezal o incluso desgaste físico del mismo. Basándonos en las propiedades únicas de cada tipo de tinta, hemos establecido «estándares estrictos multidimensionales de selección» para materias primas, mitigando riesgos de rendimiento desde el origen.  

  • Tintas a base de disolvente: Los pigmentos utilizan «partículas esféricas a nanoescala» (tamaño controlado con precisión entre 50–80 nm) con estructuras uniformes y sin bordes afilados—evitando rayaduras en las boquillas del cabezal durante la eyección a alta velocidad. Cada lote de pigmento recibe un tratamiento antiestático profesional para evitar aglomeración y obstrucción. Los disolventes son de grado industrial, de alta pureza y baja impureza (contenido de impurezas ≤ 0,1%), reduciendo la acumulación de residuos en el cabezal. Las resinas son «flexibles y resistentes a la corrosión», mejorando la adherencia a sustratos exteriores y evitando reacciones químicas con los componentes metálicos del cabezal.  
  • Tintas de sublimación: Los colorantes son «de alta pureza y fácil solubilidad» (pureza ≥ 99,5%), sin partículas insolubles que puedan causar obstrucciones persistentes en el cabezal. Los disolventes son de baja volatilidad, secado lento y ecológicos—evitando que la tinta se seque y forme costras sobre la superficie del cabezal, reduciendo la frecuencia de limpieza en un 50%. Los dispersantes son de base polimérica, aprovechando efectos de impedimento estérico para mantener los colorantes uniformemente dispersos durante 12 meses sin aglomeración ni sedimentación.  
  • Tintas UV: Las resinas son de baja viscosidad y baja irritación, asegurando buen flujo sin corroer la cavidad del cabezal. Los fotoiniciadores son de bajo residuo, sin dejar moléculas pequeñas tras el curado que puedan bloquear los finos canales del cabezal. Los pigmentos son resistentes a la UV y libres de polvo, sometidos a tres rondas de purificación (filtración + centrifugación + tamizado de precisión) antes de la producción para eliminar partículas microscópicas—minimizando riesgos de obstrucción desde el origen.  

Todas las materias primas deben superar una «prueba de simulación con muestra de tinta» antes de ingresar a la fábrica: se mezclan según la proporción real de la formulación, se someten a una prueba de estabilidad de 72 horas y luego se imprime en equipos estándar de cabezales. Solo tras confirmar ausencia de sedimentación, obstrucción o corrosión se aprueban las materias primas para producción.  

III. Proceso de Producción: La «Garantía de Precisión» de los Tres Tipos de Tinta, Donde los Detalles Definen el Rendimiento  

Formulaciones y materias primas excelentes requieren procesos de producción sofisticados para convertirse en tintas terminadas que ofrezcan «estabilidad, suavidad y protección del cabezal». Adaptados a las características de cada tipo de tinta, hemos desarrollado flujos de trabajo exclusivos—desde molienda, dispersión y mezcla hasta filtración—centrados en cada paso en «reducir riesgos para el cabezal y mejorar la estabilidad», rechazando la producción estandarizada.  

  • Tintas a base de disolvente: Utilizamos un proceso de «molienda horizontal + dispersión de alta velocidad + filtración en tres etapas»:  
    • Un molino horizontal opera a 600 rpm durante 2,5 horas para asegurar partículas de pigmento uniformes (sin polvo fino por exceso de molienda);  
    • Un dispersor de alta velocidad mezcla a 1000 rpm durante 1 hora para garantizar la integración total de los componentes;  
    • La filtración se realiza mediante membranas resistentes a disolventes (1,0 μm → 0,45 μm → 0,22 μm) para eliminar todas las impurezas y partículas grandes;  
    • Un proceso de desgasificación al vacío (-0,09 MPa) elimina burbujas microscópicas, evitando «salpicaduras» o «roturas» durante la impresión.  
  • Tintas de sublimación: Adoptamos un proceso de «pre-molienda en cesta + molienda fina vertical + filtración por circulación en tres etapas»:  
    • Un molino de cesta pre-dispersa los colorantes, seguido por un molino vertical que opera a 800 rpm durante 1,5 horas para refinar las partículas de colorante a 30–50 nm (adaptándose al tamaño de las boquillas del cabezal);  
    • Un dispersor de alta velocidad mezcla a 1200 rpm durante 1 hora para asegurar la fusión completa de colorantes y disolventes (sin aglomeración);   
    • Se utilizan membranas de filtración hidrofílicas para evitar la adsorción de colorantes sobre la superficie de la membrana (previniendo variaciones de concentración y color en las impresiones).   
  • Tintas UV: La producción sigue un proceso de «fabricación a prueba de luz + dispersión en dos etapas + filtración especializada»:    
    • Todo el proceso se realiza en un taller a prueba de luz (intensidad lumínica ≤ 50 lux) para prevenir el curado prematuro y la formación de partículas;   
    • La dispersión ocurre en dos etapas: mezcla a baja velocidad (300 rpm durante 30 minutos) de resina y fotoiniciador, seguida por dispersión de alta velocidad (800 rpm durante 1 hora) de pigmentos (evitando aglomeración);  
    • Se utilizan membranas de filtración de poliétersulfona resistentes a UV (precisión de 0,22 μm)—éstas no reaccionan con los componentes UV y garantizan una tinta libre de impurezas, protegiendo el cabezal de daños.   
    • Tras la producción de cada lote, se seleccionan 10 muestras para una «prueba de rendimiento integral»: primero se verifican la filtrabilidad y estabilidad de viscosidad; luego se imprime continuamente en una impresora estándar durante 24 horas, monitoreando en tiempo real la suavidad del chorro y la presión del cabezal. Solo cuando no se detecta obstrucción y la fluctuación de presión es ≤ ±0,1 bar se aprueba el lote para almacenamiento—asegurando que cada botella de tinta esté «lista para usar inmediatamente, sin dañar el cabezal».  

IV. Control de Calidad: La «Barrera de Seguridad» de los Tres Tipos de Tinta, que Protege el Valor Esencial en Cada Etapa  

El control de calidad es la última línea de defensa para garantizar «estabilidad, suavidad y protección del cabezal». Hemos establecido un «sistema integral de control de calidad» con estándares de prueba especializados para el rendimiento esencial de cada tipo de tinta—rechazando la «calificación básica» y entregando únicamente productos «de alta calidad» a los usuarios.    

  • Pruebas de Estabilidad:   
    • Tintas a base de disolvente: 18 meses de almacenamiento (sin separación, sedimentación ni cambio de concentración > ±1%);  
    • Tintas de sublimación/UV: 12 meses de almacenamiento (mismos criterios de estabilidad);    
    • Prueba de ciclos térmicos extremos: 10 ciclos de -10℃ a 50℃ (8 horas por ciclo), con fluctuaciones post-prueba en parámetros clave (viscosidad, tensión superficial) ≤ ±5% (asegurando rendimiento estable en distintas regiones y estaciones).  
  • Pruebas de Suavidad:  
    • Se seleccionan aleatoriamente 20 botellas por lote y se realizan 100 impresiones de prueba en 3 modelos principales de impresoras (cubriendo piezoeléctricas, de burbuja térmica, etc.);  
    • Requisitos: Sin rotura del chorro, sin salpicaduras, sin obstrucción y tasa de calificación de impresión del 100%;  
    • Estabilidad de viscosidad: cambio ≤ ±0,5 cP en 24 horas (asegurando rendimiento constante durante impresión continua prolongada).  
  • Pruebas de Protección del Cabezal:  
    • La tinta circula a través de un cabezal durante 72 horas, tras lo cual se desmonta para inspección microscópica (requisitos: sin desgaste en boquillas, corrosión ni residuos; sin envejecimiento/deformación de juntas);  
    • Prueba de tasa de corrosión: corrosión inducida por la tinta en componentes metálicos del cabezal ≤ 0,001 mm/año (muy por debajo del estándar industrial de 0,005 mm/año)—verificando la protección del cabezal con datos concretos.   

Elija Nuestros Productos: Permita que la Tinta Sea un «Socio Estable», No una «Carga para el Cabezal»  

Para los usuarios, una tinta de alta calidad no debería ser una molestia que «requiera ajustes frecuentes y preocupación por obstrucciones»—debería ser un socio «listo para usar, estable, confiable y protector del equipo». Siempre nos hemos centrado en la «estabilidad, suavidad y protección del cabezal» al desarrollar tintas a base de disolvente, sublimación y UV. Ya sea para impresión publicitaria exterior prolongada, personalización textil de alta frecuencia o producción industrial masiva, nuestras tintas ofrecen:

  • Reducción superior al 80% del riesgo de obstrucción del cabezal, disminuyendo costos de mantenimiento;  
  • Tasa de calificación de impresión del 99,9%, reduciendo pérdidas por retrabajos;  
  • Vida útil prolongada de la tinta y del cabezal, mejorando la rentabilidad general.

Entienda la lógica clave de la tinta UV a través de sus cinco componentes principales

La tinta UV se ha convertido en un insumo esencial en la impresión digital (publicidad, embalaje, materiales de construcción) gracias a sus ventajas: “sin COV, curado rápido y compatibilidad con múltiples sustratos”. Esta guía simplificada explica sus componentes clave y las fortalezas de SUPERINKS para ayudar a los profesionales a tomar decisiones informadas.

Los 5 componentes principales de la tinta UV

1. Resina fotocurable (30%-50%): “esqueleto” de la película  

Polímero de bajo peso molecular (1.000–5.000 Da) con dobles enlaces acrílicos que forma películas sólidas bajo luz UV (200–400 nm). Determina dureza, flexibilidad y adherencia:  

– PUA: flexible y resistente al impacto (ideal para PVC y cuero).  

– EA: dura y resistente a productos químicos (para latas metálicas y vidrio).  

– PEA: rentable (para empaques de papel/cartón).  

Ventaja SUPERINKS: mezcla de PUA + monómero reforzante (relación 6:4) resiste 100 pliegues a 180°, evitando grietas en sustratos flexibles.

2. Fotoiniciador (5%-15%): “interruptor de curado”  

Inicia la reticulación entre resina y monómero bajo luz UV:  

– Tipo radical libre (184, 1173): curado rápido (1–3 s), compatible con lámparas LED-UV y de mercurio (opción predominante).  

– Tipo catiónico: baja contracción pero lento (5–10 s), de alto costo, ideal para impresión de precisión.  

Ventaja SUPERINKS: sistema compuesto “1173 + TPO” (relación 5:3) aumenta la absorción en un 35%, logrando curado en 3 s (lámpara LED de 80 W) con un ahorro energético del 25%.

3. Colorante (5%-25%): “fuente de color”  

– Pigmentos (partículas de 0,1–1 μm, elección principal):  

  • Inorgánicos (blanco de Ti, negro de humo): alta resistencia a la luz (grado 7–8, uso exterior).  

  • Orgánicos (azul ftalocianina): colores brillantes (cubre el 90% de los colores Pantone, requiere estabilizadores lumínicos).  

– Colorantes solubles: transparentes pero con baja resistencia a la luz y al agua (uso interior temporal).  

Ventaja SUPERINKS: pigmentos BASF/DuPont + molienda nanométrica (0,3–0,5 μm), 15% más saturación; menos del 5% de decoloración en pruebas al aire libre de 6 meses en Guangzhou.

4. Monómero (10%-30%): “núcleo regulador”  

Diluyente reactivo (sin COV) frente a disolventes volátiles:  

– Monofuncional (2-EHA): baja viscosidad (5 mPa·s), flexible (evita desprendimiento en PP/cuero).  

– Difuncional (HDDA, TPGDA): equilibra viscosidad/curado (compatible con el 95% de cabezales piezoeléctricos, impresión sin obstrucciones durante 8 h).  

– Multifuncional (TMPTA, DPHA): curado rápido y dureza elevada (dureza 4H con lápiz, resistente al desgaste en metal/vidrio).  

Ventaja SUPERINKS: sin disolventes ilegales (tolueno), COV = 0,1 g/L (cumple con GB 38507-2020), evitando obstrucciones en cabezales.

5. Aditivos (1%-5%): “solucionadores de defectos”  

– Dispersante (BYK-163): evita la aglomeración de pigmentos.  

– Agente nivelante (BYK-333): reduce la tensión superficial (38 → 32 dyn/cm).  

– Antiespumante (BYK-052): elimina picaduras (impresión a 1440 ppp).  

– Antioxidante/estabilizador lumínico: retrasa el envejecimiento.  

Ventaja SUPERINKS: adición extra de HALS 770 (1,2%) mantiene Δb < 0,8 tras 1.000 h en prueba con lámpara xenón (promedio industrial: 1,5).

Conclusión  

Elegir la tinta UV adecuada reduce costos y disputas. SUPERINKS se centra en el “valor para el cliente” mediante componentes optimizados, tintas personalizadas y soporte técnico 24 h. ¡Contáctenos para adaptación a sustratos o consultas sobre tintas personalizadas y avancemos juntos en la impresión digital!

Regulador inteligente coordinado por forma de onda, temperatura y voltaje — Tinta “SUPERINKS”

En las impresoras digitales, la forma de onda, la temperatura y el voltaje forman un sistema de circuito cerrado interconectado que determina colectivamente el rendimiento del cabezal de impresión, incluyendo la precisión de las gotas, la estabilidad y la eficiencia de eyección. Su relación central: la forma de onda es la columna vertebral de la lógica de control, el voltaje ejecuta la forma de onda, y la temperatura afecta indirectamente su alineación al alterar las propiedades de la tinta y el cabezal. Aquí un desglose conciso:

I. Forma de onda y Voltaje: Enlace Directo Instrucción-Ejecución

El voltaje expresa físicamente la forma de onda, con la forma de onda definiendo los parámetros de voltaje (pico, duración, forma del pulso) y la salida de voltaje validando la efectividad de la forma de onda:

1. La forma de onda dicta el perfil «tiempo-intensidad» del voltaje.

Una forma de onda es una curva voltaje-tiempo. Por ejemplo, su «pulso principal de eyección» usa alto voltaje (30–50V) para impulsar los cristales piezoeléctricos, expulsando gotas de volumen establecido; un «pulso de amortiguamiento» posterior (5–10V) suprime las vibraciones residuales, evitando «gotas satélite». El pico de voltaje, tiempo y pendiente se establecen con precisión mediante parámetros de forma de onda (p. ej., V1/V2, t1/t2).

2. El voltaje debe satisfacer las necesidades energéticas de la forma de onda.

Las formas de onda dependen del voltaje para entregar energía de actuación (≈ voltaje²×tiempo/resistencia). Un voltaje insuficiente provoca gotas de tamaño reducido u obstrucciones; un voltaje excesivo conlleva riesgo de sobrecalentamiento, daño al cabezal o dispersión desordenada de gotas.

II. Temperatura: Da Forma Indirecta a la Compatibilidad

La temperatura altera el equilibrio forma de onda-voltaje al cambiar las propiedades de la tinta y el cabezal, requiriendo ajustes:

  • Efectos en la tinta:
    • Temperaturas altas (>35°C) adelgazan la tinta, arriesgando bordes borrosos o acumulación residual. Soluciones: pulsos más cortos, voltaje más bajo o amortiguación más fuerte.
    • Temperaturas bajas (<25°C) espesan la tinta, causando obstrucciones o impresiones débiles. Soluciones: pulsos más largos, voltaje más alto o pulsos previos a la eyección (bursts).
  • Efectos en el cabezal:

Temperaturas altas hacen los cristales más deformables (amplificando la fuerza del voltaje); temperaturas bajas los endurecen (debilitando la fuerza). Por tanto, la intensidad del voltaje/forma de onda debe disminuir con calor y aumentar con frío para estabilizar las gotas.

III. Equilibrio Dinámico: Control de Circuito Cerrado

Las impresoras usan sensores y algoritmos para sincronizar los tres:

  • Disparadores de temperatura: Sensores (±1°C precisión) ajustan forma de onda/voltaje si las temperaturas salen de 25–35°C, manteniendo las gotas estables.
  • Fluctuaciones de voltaje: Los algoritmos ajustan la duración del pulso para mantener la energía (más largo para voltaje bajo, más corto para alto).
  • Límites de seguridad: Las formas de onda limitan el voltaje máximo a altas temperaturas (p. ej., ≤30V a 50°C) y acortan los pulsos a alto voltaje (p. ej., 60V) para prevenir daños.

Elija SUPERINKS para una Sinergia Sin Esfuerzos

La estabilidad de la tinta es clave, y SUPERINKS sobresale aquí:

  • Resistencia a la temperatura: Fórmula patentada limita las variaciones de viscosidad a ≤8% (35–50°C) y ≤12% (0–25°C), muy por encima de tintas estándar (20–30%/25%), reduciendo ajustes en forma de onda/voltaje.
  • Compatibilidad con cabezales: 500+ pruebas con Epson I3200, Ricoh G5, Konica 1024 aseguran coincidencia perfecta de tensión superficial, logrando <2% desviación de gotas en ±20°C. Detalles más nítidos, transiciones de color más suaves.
  • Ganancias en coste/eficiencia: Viscosidad estable reduce ajustes de voltaje, disminuyendo la fatiga de los cristales un 30% (extendiendo la vida del cabezal 4,000 horas) y bajando desperdicios/costos operativos un 15–20%.

Resumen

Forma de onda = «planos», voltaje = «fuerza», temperatura = «entorno»: SUPERINKS los armoniza a todos. Elíjanos para una impresión precisa, eficiente y rentable.

Análisis de la Relación entre la Viscosidad de la Tinta, la Temperatura y el Voltaje del Inyector en Impresoras Digitales

En el funcionamiento de las impresoras digitales, existe una estrecha correlación dinámica entre la viscosidad de la tinta, la temperatura y el voltaje del inyector. Su estado coordinado impacta directamente en la calidad de impresión (como el tamaño de la gota, la precisión de impacto, la uniformidad del color) y la estabilidad del equipo. A continuación se proporciona una explicación sistemática desde tres perspectivas: conceptos básicos, mecanismos de interacción y aplicaciones prácticas con lógica de regulación.

I. Conceptos Básicos y Funciones Individuales

1. Viscosidad de la Tinta
La viscosidad es una propiedad física que mide la fricción interna dentro de la tinta, determinando directamente la facilidad con que fluye:

  • Viscosidad excesivamente alta: La tinta tiene mala fluidez y es propensa a obstruir el inyector, impidiendo que las gotas de tinta sean expulsadas suavemente y provocando problemas como roturas de línea o faltas de tinta.
  • Viscosidad excesivamente baja: La tinta es demasiado fluida y tiende a esparcirse excesivamente después de la expulsión, lo que puede resultar en borrosidad, corrido de color o fusión anormal de gotas debido a tensión superficial insuficiente.

2. Temperatura
La temperatura es un factor clave para regular la viscosidad de la tinta, y su efecto sobre la viscosidad sigue un patrón claro:

  • Aumento de temperatura → Movimiento intensificado de las moléculas de tinta → Fuerzas intermoleculares debilitadas → Viscosidad reducida (fluidez mejorada).
  • Descenso de temperatura → Movimiento molecular ralentizado → Fuerzas intermoleculares fortalecidas → Viscosidad aumentada (fluidez disminuida).

Diferentes tipos de tintas varían en su sensibilidad a la temperatura. Por ejemplo, las tintas al agua se ven más significativamente afectadas por la temperatura que las tintas solventes y las curadas por UV.

3. Voltaje del Inyector

El voltaje del inyector (voltaje de accionamiento) determina el estado de expulsión de la tinta al controlar la intensidad operativa de los componentes principales:

  • Para inyectores de cristal piezoeléctrico: Voltaje aumentado → Mayor deformación del cristal → Mayor velocidad y volumen de las gotas expulsadas; Voltaje disminuido → Menor deformación → Menor velocidad y volumen de las gotas.
  • Para inyectores de burbuja térmica: Voltaje aumentado → Mayor presión generada por las burbujas térmicas → Mayor energía cinética de las gotas de tinta; Voltaje disminuido → Menor presión → Energía cinética insuficiente de las gotas, lo que puede causar desviaciones en las posiciones de impacto.

II. Mecanismo de Interacción: Equilibrio Dinámico entre Potencia y Resistencia

1. Correlación Directa entre Temperatura y Viscosidad

La temperatura es el factor impulsor central detrás de los cambios en la viscosidad, y existe una significativa correlación negativa entre las dos:

  • Cuando la temperatura ambiente aumenta (por ejemplo, de 25℃ a 35℃), la viscosidad de la tinta débilmente solvente Epson puede disminuir de 4.2cP a 3cP; cuando la tinta solvente se enfría de 25℃ a 15℃, su viscosidad puede aumentar de 8cP a 10cP.
  • Esta correlación es universal. El orden de sensibilidad a la temperatura entre diferentes tipos de tinta (tinta UV, tinta al agua, tinta solvente) es: tinta UV > tinta al agua > tinta solvente, aunque la tendencia de cambio sigue siendo consistente.

2. Lógica de Adaptación entre Viscosidad y Voltaje del Inyector

El voltaje del inyector proporciona la «potencia» para la expulsión de tinta, mientras que la viscosidad representa la «resistencia» al flujo de tinta. Deben coincidir dinámicamente:

  • Cuando aumenta la viscosidad: La resistencia al flujo de la tinta aumenta, por lo que se debe aumentar el voltaje del inyector para mejorar la fuerza motriz, asegurando que las gotas puedan superar la resistencia y ser expulsadas sin problemas.
  • Cuando disminuye la viscosidad: La resistencia de la tinta disminuye, por lo que se debe reducir el voltaje del inyector para debilitar la fuerza motriz, evitando la difusión incontrolada de las gotas debido a un exceso de potencia.

III. Aplicaciones Prácticas y Lógica de Regulación

1. Reacción en Cadena: Temperatura → Viscosidad → Voltaje

El efecto en cadena de estos tres factores forma una vía de regulación clara:

Ambiente de alta temperatura (baja viscosidad):

Reacción en cadena: Temperatura ↑ → Viscosidad ↓ → Fluidez de tinta excesivamente alta (baja resistencia).

Requisito de voltaje: Mantener el voltaje original fácilmente causaría gotas de tinta demasiado grandes y rápidas, resultando en «borrosidad», «salpicaduras» o fugas en el inyector. Por lo tanto, el voltaje necesita reducirse (p. ej., en el estado estándar de 25℃, 15cP, 30V, cuando la temperatura sube a 35℃ y la viscosidad cae a 10cP, el voltaje debe ajustarse a 24-26V).

Ambiente de baja temperatura (alta viscosidad):

Reacción en cadena: Temperatura ↓ → Viscosidad ↑ → Mala fluidez de la tinta (alta resistencia).
Requisito de voltaje: Mantener el voltaje original conduciría a fuerza motriz insuficiente, causando que las gotas se expulsen débilmente y resultando en roturas de línea u obstrucción. Por lo tanto, el voltaje necesita aumentarse (p. ej., en el estado estándar de 25℃, 15cP, 30V, cuando la temperatura desciende a 15℃ y la viscosidad aumenta a 20cP, el voltaje debe ajustarse a 34-36V).

2. Estrategia de Regulación Dual bajo Temperaturas Extremas

Cuando la temperatura excede el rango convencional (temperatura ultra alta > 40℃, temperatura ultra baja < 5℃), simplemente ajustar el voltaje es insuficiente y debe usarse equipos de control de temperatura en conjunto:

  • Ambiente de temperatura ultra alta: La viscosidad puede caer por debajo de 8cP. Incluso con voltaje reducido, puede producirse «encordamiento» (incapacidad para formar gotas completas). Es necesario activar el dispositivo de enfriamiento para estabilizar la temperatura de la tinta, seguido de un ajuste de voltaje apropiado.
  • Ambiente de temperatura ultra baja: La viscosidad puede subir por encima de 30cP. Incluso con voltaje aumentado, los componentes del inyector (como los cristales piezoeléctricos) pueden tener fuerza motriz insuficiente debido a respuesta lenta a bajas temperaturas. Es necesario reducir la viscosidad utilizando el dispositivo de calentamiento del circuito de tinta y luego realizar los ajustes de voltaje apropiados.

Resumen

La relación entre la viscosidad de la tinta, la temperatura y el voltaje del inyector se puede resumir como: La temperatura determina la línea base de viscosidad, la viscosidad determina el requisito de voltaje y el voltaje finalmente regula el estado de las gotas de tinta. La lógica central es:

  • Un aumento de temperatura → Una disminución de la viscosidad → Se debe reducir el voltaje (para evitar fuerza motriz excesiva);
  • Una disminución de temperatura → Un aumento de la viscosidad → Se debe aumentar el voltaje (para compensar la mayor resistencia).

En la operación práctica, el enfoque debe estar en el objetivo central de «mantener la estabilidad de la morfología de la gota de tinta». El voltaje debe ajustarse dinámicamente según los cambios en tiempo real de temperatura y viscosidad, y debe usarse equipos de control de temperatura cuando sea necesario para garantizar la calidad de impresión y la estabilidad del equipo.

Relación entre la tasa de transferencia y la sublimación secundaria de las tintas de sublimación

La tasa de transferencia de las tintas de sublimación (definida como la eficiencia con la que el tinta migra del soporte al sustrato durante el proceso inicial de transferencia) y la sublimación secundaria (que se refiere al fenómeno en el que los colorantes ya adheridos al producto impreso sufren una re-sublimación y migración bajo condiciones posteriores de alta temperatura) son indicadores clave estrechamente interrelacionados y mutuamente influyentes. En esencia, ambos conceptos giran en torno a las «reglas de estabilidad y migración de las moléculas de colorante», y su relación específica puede analizarse desde tres dimensiones: «el impacto de la tasa de transferencia sobre la sublimación secundaria», «el efecto inverso de la sublimación secundaria sobre el rendimiento de transferencia» y «la lógica de optimización colaborativa».  

I. Lógica principal: La tasa de transferencia determina la «probabilidad básica» de la sublimación secundaria  

El nivel de la tasa de transferencia afecta directamente el estado residual de las moléculas de colorante sobre el sustrato, incluyendo la cantidad molecular, la densidad de distribución y la firmeza del enlace, todos los cuales constituyen el requisito fundamental para la ocurrencia y gravedad de la sublimación secundaria. Es fundamental destacar que una «tasa de transferencia más alta no equivale a un mejor rendimiento»; en cambio, debe equilibrarse con el «efecto de fijación del colorante» para determinar finalmente el umbral de riesgo de sublimación secundaria.  

1. Tasa de transferencia excesivamente baja: bajo riesgo de sublimación secundaria, pero mala calidad de impresión  

Cuando la tasa de transferencia inicial es insuficiente (por ejemplo, debido a temperatura o presión inadecuadas que provocan una migración incompleta de la tinta), la cantidad total de moléculas de colorante adheridas al sustrato es limitada, y la mayoría permanece concentrada en la capa superficial (sin penetrar profundamente en las fibras o recubrimiento del sustrato):  

  • Desde una perspectiva cuantitativa: el número base de moléculas de colorante disponibles para la sublimación secundaria es pequeño. Incluso cuando se exponen posteriormente a altas temperaturas, solo una cantidad mínima de moléculas migrará, lo que resulta en ninguna «decoloración significativa ni desenfoque del patrón».  
  • Desde una perspectiva cualitativa: los colorantes adheridos a la superficie que no logran penetrar profundamente tienden a desprenderse durante el lavado o el rozamiento, lo que a su vez enmascara el impacto de la sublimación secundaria. Sin embargo, esto esencialmente conduce a una baja durabilidad de la impresión (caracterizada por colores pálidos y fácil decoloración), un escenario definido como «falso bajo riesgo causado por una tasa de transferencia baja».  

2. Tasa de transferencia excesivamente alta (con fijación insuficiente): aumento drástico del riesgo de sublimación secundaria  

Si se logra una «tasa de transferencia excesivamente alta» elevando demasiado la temperatura o extendiendo el tiempo de transferencia, pero las moléculas de colorante no logran formar enlaces estables con el sustrato (por ejemplo, los huecos moleculares en tejidos de poliéster no «encapsulan» completamente los colorantes, o el recubrimiento cerámico no está completamente curado), las moléculas de colorante sobre el sustrato estarán en un estado «altamente saturado pero altamente activo»:  

  • Las moléculas de colorante solo están físicamente alojadas en la superficie o capa superficial del sustrato, sin formar adsorción química ni fuerzas intermoleculares.  
  • Cuando posteriormente se exponen a temperaturas superiores a 120 °C (como planchado a alta temperatura, secado o exposición en verano), estas moléculas de colorante activas recuperan fácilmente energía cinética, superan las restricciones superficiales y sufren sublimación secundaria. Esto se manifiesta como «decoloración de la impresión, desenfoque en los bordes del patrón (con migración de colorantes a áreas no impresas) y desigualdad de color», problemas particularmente evidentes en sustratos de color claro o patrones finos.  

3. «Tasa de transferencia moderada con fijación suficiente»: riesgo de sublimación secundaria controlable  

El escenario ideal se caracteriza por «tasa de transferencia adecuada (60%-80%, varía según el sustrato) + fijación suficiente del colorante»:  

  • Tasa de transferencia adecuada: garantiza que la saturación y nitidez del color cumplan con los requisitos, con una cantidad adecuada de moléculas de colorante que penetran profundamente en el sustrato (por ejemplo, en regiones amorfas de fibras de poliéster o micro poros en recubrimientos cerámicos).   
  • Fijación suficiente: mediante un control preciso de temperatura y tiempo, las moléculas de colorante forman enlaces estables con el sustrato, como enlaces de hidrógeno y fuerzas de van der Waals entre cadenas moleculares de poliéster y moléculas de colorante, así como reticulación química entre el recubrimiento y los colorantes.  
  • En este caso, el número de «moléculas de colorante libres» capaces de participar en la sublimación secundaria es extremadamente bajo. Incluso cuando se exponen posteriormente a temperaturas altas convencionales (por ejemplo, planchado de tejidos a 120-150 °C), solo ocurre una migración insignificante, que no afecta la apariencia ni la durabilidad de la impresión.  

II. Efecto inverso: la sublimación secundaria como «piedra de toque» de la «eficacia» de la tasa de transferencia  

La ocurrencia de la sublimación secundaria esencialmente sirve como prueba de la «calidad» de la transferencia inicial. Un valor alto de tasa de transferencia no necesariamente indica un buen rendimiento de transferencia; en cambio, debe evaluarse la «tasa de transferencia efectiva» —definida como la proporción de colorantes verdaderamente fijados sobre el sustrato y que no migran fácilmente— basándose en la estabilidad frente a la sublimación secundaria.    

  • Caso 1: La muestra A tiene una tasa de transferencia inicial del 85 %, pero tras una prueba a 180 °C, la tasa de pérdida de color alcanza el 30 % (indicando una severa sublimación secundaria). Esto revela que su «tasa de transferencia efectiva» es solo del 59.5 % (85 % × 70 %), con un gran número de colorantes en estado libre, clasificándose como «alta tasa de transferencia inválida».  
  • Caso 2: La muestra B tiene una tasa de transferencia inicial del 75 %, pero tras una prueba a 180 °C, la pérdida de color es solo del 5 % (indicando leve sublimación secundaria). Su «tasa de transferencia efectiva» alcanza el 71,25 % (75 % × 95 %). Aunque la tasa inicial es ligeramente inferior, la calidad real de transferencia es significativamente mejor.  

Es evidente que la estabilidad de la sublimación secundaria ayuda a identificar «altas tasas de transferencia falsas». Algunos procesos (por ejemplo, temperaturas excesivamente altas) pueden mejorar las tasas de transferencia a corto plazo, pero comprometen la fijación del colorante, aumentando el riesgo de sublimación secundaria y reduciendo finalmente la durabilidad de la impresión (como decoloración de carteles al aire libre o desenfoque de patrones en ropa tras el lavado).  

III. Optimización colaborativa: estrategias clave para equilibrar tasa de transferencia y sublimación secundaria  

Para lograr tanto una «alta tasa de transferencia» como un «bajo riesgo de sublimación secundaria», la optimización del proceso debe centrarse en el «equilibrio entre la migración y la fijación de las moléculas de colorante», con las siguientes estrategias clave:  

1. Control preciso de los parámetros iniciales de transferencia para evitar ajustes extremos  

  • Temperatura: evitar elevar ciegamente temperaturas excesivamente altas (por ejemplo, controlar la temperatura entre 190-210 °C para tejidos de poliéster, en lugar de superar los 230 °C; temperaturas superiores a 230 °C provocan fácilmente una sublimación excesiva del colorante, dificultando su enlace completo con el sustrato). Asegurarse de que, mientras los colorantes se subliman completamente, haya tiempo suficiente para adherirse al sustrato.
  • Tiempo: evitar duraciones demasiado cortas (que provocan transferencia incompleta) o demasiado largas (que llevan a migración inversa del colorante y envejecimiento del sustrato). Para tejidos convencionales, controlar el tiempo entre 20-30 segundos; para sustratos rígidos (por ejemplo, cerámica), establecerlo entre 30-60 segundos.  
  • Presión: asegurar una adhesión estrecha entre el soporte y el sustrato (para minimizar pérdidas de tinta), sin dañar el sustrato (para evitar daños en la estructura de fibras o recubrimiento que afectarían la fijación del colorante).  

2. Seleccionar tintas y sustratos con «alto rendimiento de fijación»  

  • Tintas: priorizar colorantes de sublimación de «alta pureza y baja volatilidad» (por ejemplo, colorantes dispersos C.I. Disperse Red 60 y Blue 359). Su estructura molecular permite un mejor enlace con el poliéster o recubrimientos, reduciendo el número de moléculas libres.  
  • Sustratos: para tejidos, elegir poliéster de alto hilo y alta densidad (con huecos de fibra más regulares que facilitan el bloqueo del colorante); para productos rígidos, seleccionar «recubrimientos reticulados» (por ejemplo, recubrimientos modificados con sílice para tazas cerámicas, que pueden formar enlaces químicos con los colorantes).  

3. Incorporar «procesos posteriores» para mejorar la fijación del colorante  

  • Para tejidos: tras la transferencia, realizar un «precalentamiento a baja temperatura» (120-140 °C durante 5-10 segundos) para promover la contracción de las fibras de poliéster y bloquear aún más las moléculas de colorante.  
  • Para sustratos rígidos: tras la transferencia, realizar un «curado del recubrimiento» (por ejemplo, hornear tazas cerámicas a 150 °C durante 20 minutos) para permitir la reticulación completa entre el recubrimiento y los colorantes, reduciendo la probabilidad de sublimación secundaria.  

Conclusión: una relación bidireccional de «causa-efecto + verificación» entre tasa de transferencia y sublimación secundaria  

  • Relación causa-efecto: el «nivel y calidad» de la tasa de transferencia inicial —específicamente, si va acompañada o no de fijación suficiente— determina directamente el nivel de riesgo de sublimación secundaria. Una tasa baja (aunque con buena fijación) resulta en bajo riesgo pero mala calidad; una tasa alta (con mala fijación) conlleva alto riesgo; una tasa moderada (con buena fijación) garantiza un riesgo controlable
  • Relación de verificación: la estabilidad de la sublimación secundaria puede verificar inversamente la «tasa de transferencia efectiva» de la transferencia inicial, evitando conclusiones erróneas derivadas de «altas tasas de transferencia falsas».  
  • Objetivo principal: el objetivo no es perseguir una «tasa de transferencia del 100 %», sino lograr un equilibrio entre «tasa de transferencia adecuada» y «sublimación secundaria estable» mediante la optimización del proceso, asegurando finalmente el rendimiento cromático y la durabilidad a largo plazo de la impresión.

Los cambios de temperatura en el entorno afectan los resultados del color en la impresión.

En las operaciones diarias de impresión, un fenómeno común ha atraído una atención generalizada: cuando se utilizan las mismas tintas, equipos, materiales y se mantienen constantes los parámetros de impresión, el color del mismo artículo impreso por la mañana, al mediodía y por la noche a menudo muestra ligeras diferencias. Las causas y soluciones a este fenómeno merecen una discusión en profundidad.

Según la investigación realizada por nuestra empresa, las fluctuaciones en la temperatura ambiente son el factor central que contribuye a este fenómeno. Nuestra empresa señala que los cambios de temperatura afectan directamente la viscosidad de la tinta, y tales cambios en la viscosidad de la tinta afectarán aún más la fuerza de eyección de las boquillas, lo que en última instancia resulta en diferencias en los colores impresos.

La viscosidad de la tinta es altamente sensible a la temperatura. Cuando la temperatura ambiente sube, el movimiento de las moléculas de tinta se intensifica, la fricción interna disminuye, lo que lleva a una menor viscosidad y una mayor fluidez; por el contrario, cuando la temperatura baja, el movimiento molecular se ralentiza, la fricción interna aumenta, lo que resulta en una mayor viscosidad y una fluidez debilitada.

Tomando como ejemplo las tintas de inyección de agua comunes, por cada fluctuación de temperatura de 5-10℃, su viscosidad puede cambiar entre un 10% y un 30%, lo cual es suficiente para afectar significativamente los resultados de impresión.

Desde la perspectiva de mecanismos específicos, cuando las altas temperaturas conducen a una baja viscosidad de la tinta, la tinta tiene una fuerte fluidez y tiende a esparcirse cuando se expulsa por las boquillas. La velocidad de las gotas de tinta aumenta y sus puntos de impacto están más cerca de lo esperado, aumentando así el volumen de tinta por unidad de área y haciendo que el color parezca más oscuro;

cuando las bajas temperaturas resultan en una alta viscosidad de la tinta, la tinta tiene una fluidez deficiente, lo que requiere que las boquillas ejerzan una mayor fuerza de eyección. Esto, a su vez, conduce a una velocidad más lenta de las gotas de tinta, puntos de impacto más lejanos y un volumen de tinta reducido por unidad de área, haciendo que el color se vea más claro.

Además, los cambios de temperatura también afectan la dispersión y fusión de las gotas de tinta en la superficie del material. En un entorno de alta temperatura, las gotas de tinta se dispersan rápidamente y pueden fusionarse en exceso con las gotas circundantes, causando bordes borrosos y una saturación de color aparentemente más alta; en un entorno de baja temperatura, las gotas de tinta se dispersan lentamente con bordes más definidos, pero debido a una fusión insuficiente, el color puede parecer «seco» y la saturación disminuirá en consecuencia.

Este problema ha causado muchas molestias en campos con altos requisitos de precisión de color, como la impresión publicitaria y la impresión de envases.

En respuesta, se han desarrollado una serie de medidas efectivas en la industria, y elegir una tinta con una fuerte adaptabilidad a los cambios de temperatura es, sin duda, la clave para resolver el problema en su origen.

Aquí, recomendamos nuestra tinta,

que sobresale en la adaptabilidad de su viscosidad a los cambios de temperatura. En comparación con las tintas ordinarias, nuestra tinta no solo satisface las necesidades de aplicación bajo temperaturas normales, sino que también tiene ventajas distintas en entornos de temperatura especiales: en entornos de baja temperatura, puede mantener una baja viscosidad y una mejor fluidez, evitando problemas como la mala eyección y colores más claros causados por la alta viscosidad;

en entornos de alta temperatura, su viscosidad es relativamente mayor, haciendo que la tinta sea menos propensa a romperse durante la eyección, reduciendo la dispersión de las gotas de tinta y los colores más oscuros, y garantizando efectivamente la estabilidad de los colores impresos bajo diferentes temperaturas.

Además de seleccionar una tinta de alta calidad, se pueden tomar otras medidas.

En primer lugar, controlar la temperatura del entorno de impresión y mantenerla dentro del rango de 15-25℃ recomendado para la tinta, lo que se puede lograr mediante aire acondicionado, calefacción y equipos de temperatura constante.

En segundo lugar, realizar un tratamiento de temperatura constante en la tinta, como equipar el contenedor de tinta con una banda calefactora o una funda de temperatura constante para garantizar que la temperatura de la tinta permanezca estable antes de entrar en las boquillas;

para grandes equipos de impresión, se puede instalar un sistema de circulación de tinta a temperatura constante para realizar ajustes en tiempo real. Algunas impresoras de alta gama están equipadas con una función de «vínculo entre temperatura y parámetros», que puede ajustar dinámicamente los parámetros de impresión según los cambios de temperatura.

Cuando la temperatura sube, reducir adecuadamente la presión de inyección de tinta o disminuir el volumen de la gota de tinta para evitar el exceso de tinta; cuando la temperatura baja, aumentar adecuadamente la presión de inyección de tinta o agrandar el volumen de la gota de tinta para compensar la insuficiencia de tinta.

Además, ajustar la curva ICC en el software de gestión de color utilizando una tira de calibración de impresión (como una carta de colores) para permitir que el sistema compense automáticamente las diferencias de color inducidas por la temperatura puede mejorar aún más la consistencia de los resultados de impresión. Al dominar los conocimientos anteriores y usar la tinta adecuada, cuando se encuentre con la situación de que los colores impresos cambian con el tiempo, se pueden tomar medidas específicas para resolverlo, asegurando así el buen progreso del trabajo de impresión.

Equipo Profesional Llega a los Terminales, Servicio Atento Genera Confianza – La Visita a Clientes de SUPERINKS Demuestra Responsabilidad​

​Recientemente, los equipos de ventas y técnicos de SUPERINKS formaron un grupo especial de servicio, que se dirigió a los lugares de los clientes terminales de los agentes en varias regiones para realizar inspecciones del uso de tinta y proporcionar apoyo técnico. Esta iniciativa no solo manifiesta el alto énfasis de la empresa en la calidad del producto y la experiencia del cliente, sino que también implementa la filosofía de servicio «centrada en el cliente» a través de acciones concretas.

Como fabricante profesional de tintas, SUPERINKS siempre ha sostenido la convicción de que los productos de alta calidad dependen de un sistema de servicio sólido. Durante esta visita, los miembros del equipo se adentraron en los talleres de producción de clientes terminales, como empresas de letreros publicitarios para exteriores y empresas de fabricación de prendas de vestir, para realizar observaciones in situ del estado de aplicación de las tintas de la empresa bajo diferentes equipos y procesos de producción. Cada detalle, desde los parámetros de ajuste en máquina de la tinta hasta el efecto de reproducción cromática de los productos impresos, y desde las condiciones de almacenamiento, el entorno de uso de la tinta hasta el consumo durante el proceso de producción, se ha incorporado al alcance de la inspección, con el objetivo de comprender plenamente el rendimiento real de los productos en aplicaciones prácticas.

En respuesta a las diversas dificultades de uso planteadas por los clientes, el equipo técnico exhibió una sólida competencia profesional. Algunos clientes esperaban lograr colores de impresión más deseables, y los técnicos proporcionaron oportunamente servicios de producción de archivos ICC. En virtud del equipo profesional I1 Pro para la captura y análisis de color, y mediante el ajuste preciso de parámetros según los hábitos de uso de los clientes y las características de los materiales de impresión, finalmente ayudaron a los clientes a lograr una coincidencia de colores precisa. Además, algunos clientes informaron problemas como la rotura de hilos y el sangrado de tinta durante el proceso de impresión. Los miembros del equipo realizaron una verificación exhaustiva de indicadores clave que incluyen la estática, la presión del sistema de suministro de tinta, la temperatura del cabezal de impresión y la forma de onda, identificaron rápidamente las causas raíz de los problemas y propusieron soluciones específicas, lo que facilitó la rápida recuperación de la eficiencia productiva.

«¡Nunca se nos ocurrió que el fabricante vendría activamente a nuestras instalaciones a resolver problemas; tal servicio es verdaderamente atento!» El responsable de un cliente terminal expresó un sincero agradecimiento durante la visita. El equipo de ventas aprovechó esta oportunidad para entablar una comunicación en profundidad con los clientes, registró meticulosamente sus sugerencias con respecto al rendimiento del producto, los plazos de entrega y otros aspectos, y recopiló información de primera mano para las posteriores actualizaciones de productos y optimización de servicios de la empresa.

Esta actividad de visita a los terminales no solo abordó eficazmente las dificultades prácticas encontradas por los clientes en el proceso de uso de tinta, sino que también acortó la distancia entre la empresa y los usuarios terminales. SUPERINKS continuará adhiriéndose a sus valores centrales de «Escuchar las demandas del cliente y crear valor para el cliente. Abrazar y guiar las actualizaciones.» Mediante visitas regulares a clientes y apoyo técnico, mejorará continuamente la competitividad del producto y la satisfacción del cliente, luchará por resultados beneficiosos para todas las partes con sus extensos socios y creará conjuntamente un futuro prometedor para la industria de la tinta.

Causas Raíz y Soluciones Sistemáticas para las Marcas de Pasada en Curado de Impresoras UV​​

El fenómeno de pasada en impresoras UV planas y de rollo a rollo —particularmente visible al imprimir colores sólidos— proviene de errores de precisión mecánica inevitables. Teóricamente imposible de eliminar por completo, se vuelve menos visible e impacta menos en la calidad de impresión a medida que aumenta la precisión del dispositivo. A continuación se presentan las causas clave y soluciones específicas:
​​I. Causas Principales de la Pasada​​
Valor de pluma de impresión excesivamente bajo
Velocidad de impresión excesivamente alta (especialmente en modo bidireccional)
Correa de transmisión del eje Y floja (o lubricación insuficiente del tornillo de avance)
Anormalidades en el cabezal de impresión (ej. rotura de tinta, obstrucción)

II. Soluciones Específicas​​

​​Valor de pluma de impresión excesivamente bajo​​ Las tintas UV tienen mala nivelación y curan rápidamente bajo exposición UV.
✅ ​​Solución:​​
Ajustar el valor de pluma a 80-100. Esto compensa los huecos mediante la superposición de gotas de tinta, asegurando transiciones de patrón más suaves.

​​Velocidad excesivamente alta en impresión bidireccional​​ La impresión bidireccional puede amplificar errores mecánicos en el movimiento recíproco del cabezal, siendo la alta velocidad agravante.
✅ ​​Soluciones:​​
Para necesidades de alta precisión: Cambiar a impresión unidireccional (intercambiando velocidad por precisión).
Para necesidades de precisión estándar: Mantener la impresión bidireccional pero reducir la velocidad apropiadamente.

​​Correa del eje Y floja o problemas en transmisión por tornillo​​ Operación prolongada puede aflojar la correa del eje Y (causando transmisión inestable) o dejar tornillos de avance con lubricación insuficiente (llevando a atascos).
✅ ​​Soluciones:​​
Sistemas con correa: Apretar la correa inmediatamente y ajustar tensión.
Sistemas con tornillo: Aplicar lubricante regularmente para mantener operación fluida.

​​Mal estado del cabezal o toberas fallando​​ Cabezales obstruidos o descarga desigual de tinta causan directamente trayectorias de impresión intermitentes, resultando en pasada evidente.
✅ ​​Soluciones:​​
Pausar impresión y limpiar el cabezal con líquido limpiador hasta que la tinta fluya en un chorro continuo y perlado (indicando toberas desobstruidas).
Mantenimiento diario: Imprimir una tira de prueba antes de operar diariamente para confirmar que el cabezal está en condiciones normales.

SUPERINKS asistirá al Sign China 2025 y PRINTING United 2025

Sign China 2025

SUPERINKS participará en la Sign China 2025 del 17 al 19 de septiembre en el Shanghai New International Expo Centre, China.
Puede consultar la URL de la exposición para más información: https://www.signchinashow.com/en/
Shanghai New International Expo Center (Pudong), China
Bienvenido a visitar el stand de SUPERINKS en el pabellón E2, stand E46

Printing United 2025

SUPERINKS participará en la PRINTING United Expo 2025 del 22 al 24 de octubre en Orlando, FL, EE. UU.
Puede consultar la URL de la exposición para más información: https://www.printingunited.com/
North/South Concourse, Orange County Convention Center, Orlando, FL, USA
Bienvenido a visitar el stand de SUPERINKS en el stand 2215

Causas de las líneas de paso en los procesos de impresión​​

En relación con los componentes principales de los equipos de inyección de tinta (incluyendo cabezales de impresión, sistemas de control, tinta y partes mecánicas y eléctricas, etc.), la aparición de líneas de paso está estrechamente vinculada a la coordinación de los módulos del equipo, las propiedades de los consumibles y los ajustes de parámetros. Las causas específicas son las siguientes:

​​1. Factores mecánicos y eléctricos​​ (relacionados con la estructura mecánica del equipo)

  • Precisión insuficiente en la alimentación del papel: Problemas como atascos en el mecanismo de transporte o distancias de paso irregulares provocan inestabilidad en el transporte del papel, causando desalineación en la superposición de múltiples pasadas.
  • Desviación en la precisión de calibración: La desalineación de los cabezales de impresión o la calibración anormal de las trayectorias de escaneo afectan directamente la precisión de la superposición de patrones en múltiples escaneos, resultando en líneas de límite visibles.

​​2. Factores del sistema de control (placa)​​ (relacionados con la placa principal/módulos de control)

  • Errores en el cálculo del paso: Cálculos inexactos por parte de la placa principal respecto a la distancia de movimiento del papel y la longitud del paso del cabezal provocan desincronización entre las acciones mecánicas y los comandos, formando rayas regulares.
  • Parámetros anormales de difuminado: Desviaciones en el procesamiento de transiciones de bordes resultan en una superposición brusca de los bordes del patrón entre diferentes pasadas, haciendo más visibles las huellas.

​​3. Factores de la tinta​​ (relacionados con los consumibles de tinta)

  • Densidad irrazonable: Una tinta demasiado espesa puede obstruir las boquillas, mientras que una demasiado diluida causa difusión desigual, provocando una salida anormal de tinta en áreas locales.
  • Saturación anormal: Una concentración de color desequilibrada produce un aspecto estratificado durante la superposición debido a diferencias en el volumen de tinta.
  • Velocidad de secado inadecuada: Un secado demasiado rápido puede causar roturas de tinta, mientras que uno demasiado lento provoca manchas y superposición, afectando la uniformidad del patrón.

​​4. Factores del material​​ (relacionados con el medio de impresión)

  • Defectos en el recubrimiento: Recubrimiento desigual, daños locales o burbujas en la superficie del material causan una adhesión inconsistente de la tinta.
  • Mala absorción de tinta: Problemas como materiales hidrófobos o recubrimientos demasiado gruesos impiden una penetración uniforme de la tinta, resultando en variaciones locales de claroscuro.

​​5. Factores de los parámetros ICC​​ (relacionados con los sistemas de gestión de color)

  • Sobrecarga de volumen de tinta: El volumen de tinta establecido por el ICC excede la capacidad real de absorción del material, provocando acumulación, manchas y límites de pasada visibles.
  • Transiciones lineales desiguales: Discontinuidades en los gradientes de color forman bandas de color evidentes, amplificando las huellas de superposición.

​​6. Factores del diseño de imagen​​ (relacionados con el procesamiento RIP)

  • Parámetros de capa inconsistentes: Diferencias significativas en la resolución o profundidad de color de las capas provocan una precisión de salida inconsistente después del procesamiento RIP, causando un desarrollo desigual durante la superposición.
  • Modos/formatos incompatibles: Modos de imagen (ej. RGB vs. CMYK) o formatos no compatibles con los requisitos del equipo resultan en desviaciones en la conversión de color y el análisis de datos.
  • Lógica de capas caótica: Capas de detalles desalineadas o configuraciones de transparencia conflictivas causan una superposición anormal de elementos del patrón en múltiples pasadas.

​​7. Factores de colores especiales​​ (relacionados con las características del color)

Colores como gris, verde bosque, carmesí, violeta y degradados son propensos a líneas de paso debido a sus complejos requisitos de superposición (que requieren una proporción precisa de múltiples colores) y su alta sensibilidad al volumen de tinta. Incluso pequeñas desviaciones en el volumen de tinta o la posición entre pasadas pueden revelar fácilmente huellas estratificadas.

​Nota:​​ En el mercado chino, la mayoría de los fabricantes solo dominan 2-3 módulos principales del equipo (ej. sistemas mecánicos + suministro de tinta, sistemas mecánicos + suministro de tinta + tinta). Ningún fabricante puede dominar simultáneamente sistemas mecánicos, suministro de tinta, placas de circuito y tinta. La mala compatibilidad entre módulos agrava indirectamente los problemas mencionados, aumentando la probabilidad de líneas de paso.

SUPERINKS estará presente en la feria ISA 2025

ISA 2025, 23 al 25 de abril de 2025, Las Vegas, NV, Stand N.º: 545

SUPERINKS mostrará nuestra tinta de sublimación, tinta pigmentada DTF, tinta reactiva, tinta colorante, tinta UV, tinta eco solvente, tinta solvente, etc. para textiles, cajas de cartón corrugado, oficina, publicidad, regalos y decoración del hogar, embalaje, impresión de etiquetas, etc.
Dirección: Las Vegas, NV.

Esta no es solo una exposición, sino también una oportunidad para un diálogo profundo. Invitamos sinceramente a colegas, socios y amigos de los medios de comunicación de todos los ámbitos a visitarnos y brindar orientación, discutir nuevas tendencias en el desarrollo de la industria, compartir casos exitosos y construir un puente de cooperación. SUPERINKS espera trabajar con usted para expandir el mercado, compartir oportunidades y crear brillantez juntos.

Le invitamos a visitar el stand de SUPERINKS en 545

¡Presta mucha atención a nuestros canales oficiales para conocer las últimas novedades, no te las pierdas! Esperamos conocerte en la exposición y escribir juntos un maravilloso capítulo para SUPERINKS.

Reunámonos en la exposición ISA en Estados Unidos y exploremos juntos las infinitas posibilidades del mundo del color.

SUPERINKS asistirá a la feria APPPEXPO 2025

Apppexpo 2025, del 4 al 7 de marzo, NECC Shanghai China, SUPERINKS stand H5.2 B2000.

SUPERINKS mostrará nuestra tinta de sublimación, tinta pigmentada DTF, tinta reactiva, tinta colorante, tinta UV, tinta eco solvente, tinta solvente, etc. para textiles, cajas de cartón corrugado, oficina, publicidad, regalos y decoración del hogar, embalaje, impresión de etiquetas, etc.

Puede consultar la URL de esta exposición para obtener más información: https://www.apppexpo.com/?lang=EN.
Dirección: Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (Shanghái) No.333 Songze Avenue, Distrito Qingpu, Shanghái, China.

Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones (Shanghai)

Le invitamos a visitar el stand de SUPERINKS en el pabellón 5.2, B2000.

APPPEXPO-2025-Shanghai

Tinta de impresora solvente para Starfire

La tinta de impresora solvente para Starfire también funciona en cabezales de impresión:

  1. Para Seiko 508 12PL, Alpha 1024 25PL, etc.
  2. Para Starfire 1024 10PL-25PL, etc.
5L Tinta Eco-Solvente
5L de Tinta Eco-Solvente

La tinta del cabezal de impresión Starfire es adecuada para marcas de impresoras como:

Gongzheng, Witcolor, Flora, etc.
FY-Union, Phaeton, Galaxy, Challenger, Infinity, Ico-tec, etc.

La vida al aire libre de la tinta del cabezal de impresión Starfire:

Tenemos dos opciones para los clientes:

  1. Durabilidad al aire libre 8-10 meses,
  2. Durabilidad exterior 24 meses.

Los colores de la tinta eco solvente Seiko:

  1. Negro, cian, magenta, amarillo,
  2. cian claro, magenta claro,
  3. Líquido de limpieza de tinta.

El nivel de olor de la tinta eco solvente Seiko:

Insípido.

La tinta eco solvente SUPERINKS Seiko tiene características:

  1. Vida útil extendida y fluida del cabezal de impresión;
  2. Calidad siempre estable;
  3. Una tinta es compatible con diferentes cabezales;
  4. Color brillante;
  5. Amplia gama, excelente cambio gradual de imagen;
  6. Vida al aire libre más larga;
  7. Menos olor, más ecológico;
  8. Mejor materia prima;
  9. Impresión de alta velocidad de combinación perfecta.

Aplicaciones de la tinta eco solvente SUPERINKS:

Imprima en lienzo para pancartas al aire libre para publicidad en carretera, letrero de tienda, promoción de tienda, etc.

Envase de la Tinta Eco-Solvente SUPERINKS:

  1. botella de 5L;
  2. Si necesita un embalaje personalizado, puede contactarnos para discutirlo.

Instrucciones de almacenamiento de la tinta eco solvente SUPERINKS:

  1. Temperatura de almacenamiento: 15-30 ℃;
  2. Tiempo de caducidad: 12 meses (si se almacena entre 18 y 25 ℃, puede superar este tiempo);
  3. Después de abrir la película del sello, asegúrese de mantener la botella cubierta para evitar el polvo y la humedad para cambiar la tinta.

Instrucciones de uso de tintas de impresora en base solvente:

  1. Temperatura de uso 20-30 ℃, Si supera el rango de temperatura, utilice un calentador o aire acondicionado; humedad: 40-60%;
  2. Agite bien la tinta antes de ponerla en la máquina; Será mejor si puede usarlo dentro de 1 semana después de abrirlo;
  3. Antes de usar nuestros productos por primera vez, vacíe los cartuchos de tinta, los circuitos de tinta y los amortiguadores. Si es posible, limpie el sistema del circuito de tinta y reemplácelo con un amortiguador nuevo;
  4. Es muy importante hacer un perfil ICC para obtener colores brillantes, si necesita hacer un perfil ICC, contáctenos, lo ayudaremos.

Productos relacionados:

  1. Tinta solvente suave para starfire y seiko alpha,
  2. Tinta eco solvente para Konica 512i,
  3. Tinta solvente suave para konica 512i,

Vídeo de introducción de la fábrica SUPERINKS:

https://youtu.be/-M0yrUgOXLY

Tinta konica 512i Eco Solvente para Seiko 35PL

Konica 512i compatible con cabezales de impresión:

  1. Konica 512i, 1024i 7PL / 30PL /13PL/ 512 / 1024 14PL / 35PL / 42PL,
  2. Seiko 35/50PL,
  3. Spectra Polaris 15/35PL.

Esta tinta eco solvente es compatible con marcas de impresoras como:

Allwin, Grando, Eric, Keundo, GZ, Wit-color, JHF, Liyu, Flora, Handtop, Pheaton, Crystal, UD-printer, FY-union, Galaxy, EFI, Times, Xenon, Human, etc.

¿Cómo es la durabilidad en exteriores de esta tinta eco solvente?

Tenemos dos opciones para los clientes:

  1. Durabilidad al aire libre 8-10 meses,
  2. Durabilidad exterior 24 meses.

Características de la tinta inodora Konica 512i:

  1. Productos ecológicos, no tóxicos e inodoros;
  2. Color saturado, amplia gama cromática, alta restauración;
  3. Disolvente ecológico, prolonga la vida útil del cabezal de impresión;
  4. Finura nanométrica, tecnología de envoltura de microcápsulas, súper suave, prolonga la vida útil del cabezal de impresión;
  5. Buena compatibilidad, adecuada para impresoras de varias marcas; fuerte adaptabilidad, adecuada tanto para el norte como para el sur en primavera, verano, otoño e invierno;
  6. Sin tinta volando, sin tinta sangrando, imagen nítida;
  7. La vida útil súper larga puede ser de 12 meses en una botella, 24 meses en una bolsa de vacío.

Instrucciones de uso de la tinta ecosolvente Konica 512i:

  1. Temperatura de uso 20-30 ℃, humedad: 40-60%;
  2. Agite bien la tinta antes de ponerla en la máquina, úsela dentro de 1 semana después de abrirla;
  3. Antes de usar los productos de la compañía por primera vez, vacíe el cartucho de tinta, la ruta de tinta y la bolsa de tinta. Si es posible, limpie el sistema de ruta de tinta y reemplácelo con una bolsa de tinta nueva.
  4. La gestión del color ICC es importante para el rendimiento de colores vivos. Si necesita crear un perfil ICC, póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos.

Aplicación para la tinta Konica 512i:

Pegatinas para el cuerpo, adhesivo de PP, tela ligera, película ligera, papel fotográfico, un solo orificio pasante, lienzo de pintura al óleo.

Paquete disponible la tinta eco solvente:

  1. botella de 5L;
  2. Si necesita un embalaje personalizado, puede contactarnos para discutirlo.

Condiciones de transporte y almacenamiento de la tinta:

  1. Evite la luz directa, temperatura de almacenamiento de 15-30 ℃; después de abrir el sello del paquete, evite que el polvo y otros elementos entren en la tinta;
  2. Las mercancías se identifican como mercancías no peligrosas de acuerdo con IMO, RID/ADR, IMDG, ICAO, IATA;
  3. MSDS disponible.

Productos de tinta a base de solventes relacionados:

  1. Tinta solvente suave para konica 512i,
  2. Tinta eco solvente para impresoras chinas con cabezal Epson,
  3. Tinta eco solvente para impresoras japonesas con cabezal Epson,
  4. Tinta eco solvente para Starfire y Seiko Alpha,
  5. Tinta eco solvente para Konica y Polaris.

Vídeo de introducción de la fábrica SUPERINKS:

https://youtu.be/-M0yrUgOXLY

Tinta Eco Solvente Para Epson I3200 DX5 L1440 XP600 10M

Tinta eco solvente es compatible con:

  1. Epson i3200-e1,
  2. Epson L1440,
  3. Epson xp600 F1080,
  4. Epson DX5,
  5. Epson DX4.

Tinta eco solvente SUPERINKS es compatible con las marcas de impresoras:

Skycolor, Xkeda, Grando, Eric, Keundo, Allwin, GZ, Gongzheng, Wit-color, Flora, Handtop, etc.

Vida útil en exteriores de esta tinta eco sol max:

Según la reacción del mercado, el tiempo de uso en exteriores del producto impreso es de 8 a 10 meses.

1L Tinta Eco-Solvente
1L de Tinta Eco-Solvente

La característica de la tinta eco solvente SUPERINKS:

  1. Productos ecológicos, no tóxicos e inodoros;
  2. Color saturado, amplia gama cromática, alta restauración;
  3. Disolvente ecológico, prolonga la vida útil del cabezal de impresión;
  4. Finura nanométrica, tecnología de envoltura de microcápsulas, súper suave, prolonga la vida útil del cabezal de impresión;
  5. Buena compatibilidad, adecuada para impresoras de varias marcas; fuerte adaptabilidad, adecuada tanto para el norte como para el sur en primavera, verano, otoño e invierno;
  6. Sin tinta volando, sin tinta sangrando, imagen nítida;
  7. La vida útil súper larga puede ser de 12 meses en una botella, 24 meses en una bolsa de vacío.

Instrucciones de uso de la tinta eco-solvente SUPERINKS:

  1. Temperatura de uso 20-30 ℃, humedad: 40-60%;
  2. Agite bien la tinta antes de ponerla en la máquina, úsela dentro de 1 semana después de abrirla;
  3. Antes de usar los productos de la compañía por primera vez, vacíe el cartucho de tinta, la ruta de tinta y la bolsa de tinta. Si es posible, limpie el sistema de ruta de tinta y reemplácelo con una bolsa de tinta nueva.
  4. La gestión del color ICC es importante para el rendimiento de colores vivos. Si necesita crear un perfil ICC, póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos.

Aplicación de Tinta Eco-Solvente:

Pegatinas para el cuerpo, adhesivo de PP, tela ligera, película ligera, papel fotográfico, un solo orificio pasante, lienzo de pintura al óleo.

Paquete disponible la tinta eco solvente:

  1. Pack bidón/botella de 5L,
  2. Bolsa pack en 2L,
  3. Envase bidón/botella de 1L,
  4. Bolsa pack en 1L,
  5. Bolsa en el cartucho en 440ML,
  6. Un paquete personalizado está disponible.
Tinta de botella cuadrada
1L Tinta de botella cuadrada

Condiciones de transporte y almacenamiento de la tinta eco sol max:

  1. Evite la luz directa, temperatura de almacenamiento de 15-30 ℃; después de abrir el sello del paquete, evite que el polvo y otros elementos entren en la tinta;
  2. Las mercancías se identifican como mercancías no peligrosas de acuerdo con IMO, RID/ADR, IMDG, ICAO, IATA;
  3. MSDS disponible.

Productos de tinta ecosolvente relacionados:

  1. Tinta eco solvente con 24 meses de durabilidad en exteriores,
  2. Tinta eco solvente para Starfire,
  3. Tinta eco solvente para Konica y Seiko.

Vídeo de introducción de la fábrica SUPERINKS:

https://youtu.be/48W_YXQZjxc

Comparación de cabezales de impresión EPSON

Análisis de los cabezales de impresión Epson más populares del mercado

Como todos sabemos, Epson se encabeza como una marca principal popular en el área de impresión digital de inyección de tinta, con su exclusiva tecnología de impresión micro piezoeléctrica, líder en el área. La tecnología de microimpresión con la ventaja de una alta solución de impresión, buena durabilidad, ambiental, costo eficiente, etc. Con esta ventaja, Epson puede diseñar cabezales con impresión de alta calidad e impresión de alta producción. Ahora, hablemos de algunos cabezales populares de Epson.

EPSON F1440 (DX5)

Este es un buen cabezal de impresión clásico, con un precio de USD 860-1000 por pieza, la vida útil del cabezal es de aproximadamente 2-3 años. Y este es un cabezal de impresión con una larga historia también, que también se lanzó alrededor del año 2000.

EPSON F1440 (DX5) es el cabezal más popular de la marca Epson, puede usar perfectamente tipos de tinta como tinta de tinte a base de agua, tinta de sublimación, tinta eco-solvente, tinta UV. Y el sistema de soporte de mercado para los cabezales de impresión es perfecto y maduro. Casi todas las marcas de impresoras tienen su modelo de impresora con cabezales Epson DX5.

Comparación de cabezales de impresión EPSON
Tabla de comparación de cabezales de impresión EPSON de la corriente principal del mercado.

Cabezal relacionado: Epson L1440-U2

EPSON F1080 (XP600)

Es un cabezal económico diseñado como un cabezal a base de agua, la vida útil del cabezal es de aproximadamente 3 a 6 meses, con un precio de USD 150 a 250 por pieza. A las marcas de impresoras les gusta mientras planean hacer una impresora simple y venderla en grandes cantidades.

XP600, que se lanzó aproximadamente en el año 2018, es un cabezal de impresión con 6 canales, la saturación de color de xp600 será peor que DX5 e i3200. Pero con su precio muy barato y estabilidad moderada, es ampliamente aceptado por el mercado. Se utiliza principalmente en impresoras de tinta eco-solvente de nivel pequeño, o impresoras UV de rollo con 1,6-1,8 de ancho, impresoras UV de cama plana con tamaños 6040 o 9060.

EPSON I3200 (4720)

Epson i3200 se divide en tres cabezales de impresión, cabezal de impresión a base de agua i3200-a1, cabezal de impresión eco-solvente i3200-e1 y cabezal de impresión UV i3200-U1. Al igual que la XP600, es una marca de impresoras popular. Es el cabezal de impresión más vendido después del cabezal de impresión DX5.

El cabezal I3200 utiliza tecnología piezoeléctrica de película delgada (TFP), la vida útil del cabezal es de aproximadamente 9 meses. La ventaja de i3200 es: con más boquillas 3200, mayor resolución 600 DPI, frecuencia de chorro, que son todas más altas que DX5 y xp600, entonces actúa mejor en saturación de color, velocidad de impresión y precisión de impresión, y el precio es barato. Es popular en la impresión textil de tinta de sublimación.

EPSON FA06090 (Dicho como cabezal de impresión TFP)

Lanzamiento principal de Epson TFP en aproximadamente el año 2016, utiliza tecnología piezoeléctrica de película delgada (TFP), el precio es de USD 1800-2000. Este cabezal solo se utiliza en impresoras de gran formato de la marca Epson, como Epson SureColor S 30680 /40680 /60680 /80680, etc.

Cabezal Epson TFP con salida de alto estándar de la compañía Epson, actúa de manera brillante en la precisión de impresión, expresión de color, saturación de color, es mucho mejor que los cabezales enumerados anteriormente. El cliente con requisitos de alto nivel elegirá este cabezal.

Video de actualización de Epson 4720 a i3200

Productos relacionados:

  1. Tinta de pigmento DTF para Epson,
  2. Tinta reactiva para Epson,
  3. Dispersar tinta para Epson,
  4. Tinta de sublimación para Epson,
  5. Tinta de colorante corrugado digital para Epson,,
  6. Tinta eco solvente para Epson.

Publicado: marzo de 2021