PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Digital printing in wood industry

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Digital printing in wood industry. The article presents modern techniques for surface finishing of wood-based panels, including the dynamically developing digital printing technology. The basic technological factors affecting the result of the digital printing process are discussed, and advantages and disadvantages of different types of this technology are presented.
PL
Druk cyfrowy w przemyśle drzewnym. W artykule zebrano i przedstawiono nowoczesne techniki uszlachetniania powierzchni tworzyw drzewnych, w tym dynamicznie rozwijającej się techniki druku cyfrowego. Omówiono podstawowe czynniki technologiczne wpływające na rezultat procesu druku cyfrowego, przestawiono także wady i zalety poszczególnych rodzajów tej technologii.
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Wood Sciences and Furniture
  • Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Wood Sciences and Furniture
Bibliografia
  • 1. Agfa: https://www.agfa.com/printing/large-format/printers/ (access: June 2020).
  • 2. ALTUN S., KÖSE D. 2013: Some of the Physical Properties of UV Jet Printed Furniture Surfaces. DRVNA INDUSTRIJA 64 (1): 39-43.
  • 3. B+R STUDIO, 2015: Polaków wydatki na meble, raport.
  • 4. BALENTINE C., 2018: Primed for Performance & Coated for Effect. dps magazine. http://www.dpsmagazine.com/primed-for-performance-coated-for-effect/ (access: June 2018).
  • 5. Barberan: http://www.jetmasterseries.com/ (access: June 2020).
  • 6. Baumer : https://www.baumerinspection.com/en/products/surface-inspection/digital-print/ (access: June 2020).
  • 7. CARROLL G., TRIPLETT L., MOSCATELLI A., KOBERSTEIN, J., TURRO N., 2011: Photogeneration of gelatinous networks from pre-existing polymers. Journal of Applied Polymer Science 122(1): 168-174.
  • 8. Cefla: www.ceflafinishing.com/en/products-and-solutions/product-search/j-print-sp/ (access: June 2020).
  • 9. DAKE K., MONTGOMERY E., KOO Y.C., HUBERT M., 2004: LED Curing Versus Conventional UV Curing Systems: Property Comparisons of Acrylates and Epoxies. RadTech Technical Proceedings.
  • 10. DEPPE, H.J., ERNST, K. 2000: Taschenbuch der Spanplattentechnik. Auflage: DRW-Verlag.
  • 11. GROCHOWNIA S., KRZEMIŃSKA J., 2017: Rynek meblarski w Polsce. Raport KPMG, https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2017/06/raport-rynek-meblarski-w- polsce-2017.html (access June 2020).
  • 12. HEMMILÄ, V., 2018: Step-wise approach to lowering formaldehyde emission. 11th European Wood-based Panel Symposium 10 - 12 October, Hamburg/Germany.
  • 13. Klumpp a: www.klumpp-coatings.com/products/digital-printing/ (access: June 2020).
  • 14. KRZOSKA-ADAMCZAK Z. 2007: Powierzchnie płyt drewnopochodnych - metody uszlachetniania i ocena ich jakości. Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie 47: 1-2.
  • 15. KUMAR, K., DUAN, H., HEGDE, KOH R., WEI J., YANG J., 2012: Printing colour at the optical diffraction limit. Nature Nanotech 7: 557-561.
  • 16. LEONHARDT D., SKINNER, D., KAWAMURA, K., ASHIKAGA, K., DIEHL, D., SWAIN, P.K., HARBOURNE D., 2013: Advancements in UV LED Technology and its Impact on UV Curing. Proceeding of 13th Annual Conference on Radiation Curing in Asia, Shanghai, China.
  • 17. LIGNA 2019 press release: LIGNA, 2019: Highlights of Smart Surface Technology Individualized surface finishes - no two items alike. https://www.ligna.de/en/register-plan/for-journalists/press-infos/press-releases/deutsche-messe-press-releases/ligna-2019-highlights-of-smart-surface.xhtml (access: June 2020).
  • 18. MALONEY T. M., 1977: Modern particleboard and dry-process fiberboard manufacturing. Miller Freeman Publications. San Francisco.
  • 19. ONIŚKO W., 2011: Nowe generacje tworzyw drzewnych i nowoczesne technologie. http://www.drewno.pl/artykuly/7524,nowe-generacje-tworzyw-drzewnych-i-nowoczesne-technologie.html (access: June 2020).
  • 20. PILLER F., WALCHER D., 2017: Leading Mass Customization and Personalization: How to profit from service and product customization in e-commerce and beyond.
  • 21. Pira International 2006: The future of Magazines and Direct Mail 2015-2020: Implications for the printing industry. Pira Consulting Report. Surrey, England.
  • 22. PROSZYK S., 1999: Technologia tworzyw drzewnych cz. 2. Wykończanie powierzchni, WSiP, Warszawa.
  • 23. SGS, 2019: https://www.sgs.com/en/news/2019/03/safeguards-04019-germany-announces-new-test-standard-for-formaldehyde-emission (access: June 2020)
  • 24. SOLT P., KONNERTH J., GINDL-ALTMUTTERB W., KANTNER W., MOSER J., MITTER R., VAN HERWIJNENA H. W. G.. 2019: Technological performance of formaldehyde-free adhesive alternatives for particleboard industry. International Journal of Adhesion and Adhesives 94: 99-131.
  • 25. SOW C., RIEDL B., BLANCHET P., 2011: UV-waterborne polyurethane-acrylate nanocomposite coatings containing alumina and silica nanoparticles for wood: mechanical, optical, and thermal properties assessment. JCT Research 8(2): 211.
  • 26. SUZIC N., ANISIC Z., FORZA C., 2014: Introducing Mass Customization to SMEs in Furniture Industry: A Case Study. Proceedings of the 7th World Conference on Mass Customization, Personalization, and Co-Creation (MCPC 2014), Aalborg, Denmark
  • 27. SVANHOLM E., 2007: Printability and Ink-Coating Interactions in Inkjet Printing. Doctoral thesis. Karlstad University, Faculty of Technology and Science
  • 28. TEISCHINGER A., 2010: The development of wood technology and technology developments in the wood industries‐from history to future. European Journal of Wood and Wood Products 68 (3): 281‐287
  • 29. US Patents 6 502 929: Laminated ink jet recording head having a plurality of actuator units.
  • 30. US Patents 6 902 262: Laminated ink jet recording head.
  • 31. UTKINA I., 2017: Global wood production growth accelerates, http://www.fao.org/news/ story/en/item/1073713/icode/ (access: June 2020).
  • 32. VARDANYAN V., POATY B., CHAUVE G., LANDRY, V., GALSTIAN T., RIEDL B., 2014: Mechanical properties of UV-waterborne varnishes reinforced by cellulose nanocrystals. Journal of Coatings Technology and Research 11(6): 841-852.
  • 33. ZEETREE: www.zeetree.com/mytexture.html (access: June 2020).
  • 34. ZHU, X.D., LIU, Y. & SHEN, J., 2016: Volatile organic compounds (VOCs) emissions of wood-based panels coated with nanoparticles modified water based varnish. European Journal of Wood and Wood Products 74: 601-607.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-94f003aa-6bec-4ecd-aef8-4af5b1e7a9f4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.