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怎样开始起泡的几乎无从知晓。一般认为这与使用了腔式刮墨刀系统有关,并且在前置的刮墨刀处开始起泡。假定空气是被网纹辊带入了腔室中,也有人认为这与激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签泵系统和墨流有关。

大多数材料都会起泡,如一般通过加热来启动塑料的发泡过程。至于液体中的气泡,物理知识告诉我们,当一个半径为r的气泡在界面张力为Y的液体中形成时,它所含有的蒸汽压力为P,则P=2×Y/r。

热量被用来释放液体或者固体中的水蒸气。在固体中,气泡被部分截留,从而形成硬质泡沫;而在液体中,气泡则浮上表面后破裂。

为了使水性柔印激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡的风险降至 ,可采取的措施有:

·尽可能减少激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签循环系统导致的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签搅拌现象;




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颜料分散后形成的分散体的稳定性主要取决于以下三种力:(1)排斥的静电力——由颜料颗粒表面的离子或带电基团而引起;(2)吸引的伦敦—范德华引力——由于颜料颗粒和连结料之间的介电常数不同而引起;(3)由于颗粒表面出现的不带电基团(使颗粒间相互像一个栅栏一样)而引起的“位阻”稳定作用。由于排斥性的静电力在水性介质中比较明显,而吸引性的伦敦—范德华力则在有机和水性介质中均有,故颜料分散体在有机介质中的稳定性,一般是取决于“位阻”效应的。

由于电的力量而排斥的理论,即DLVO理论,它基于当介质中的一种可离子化的物质以正或负离子的形式吸附在颜料表面上,其相对应的电荷扩散入介质中后,就会发生电荷排斥。故这些颗粒就会得到一种相似的电荷,虽然分散体中出现了这些电荷,但其保护力也会随着因陆续加入更多的连结料而破坏。如果在分散体中一次加入大量的连结料时,就会发生“肢体震荡”效应。这样,由于颜料体积的变化,颜料颗粒会发生再聚集作用。同样,在体系中加入过量的溶剂时,也会发生这种情况,因为溶剂会从颜料颗粒上洗去连结料。




食品防伪标签百分比不是一回事。而210红、200绿、200蓝加在一起则产生偏红的灰,它不再是中性色,它很容易受偏红的影响,这就是偏色。在CMYK模式下,情况就更复杂。因为激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的不纯,等量的CMY加在一起,不是中性灰。办法是适量增加青色。见下面的“组成中性灰的CMY激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签百分比组合表”。既然一定比例组合的CMY激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签能够产生中性灰,那么,反过来,也可以用中性灰,即一定百分比的黑来代替那个比例的CMY激光防伪标签。

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泡沫薄膜防伪是一种独特的半光泽白色薄膜,由两层聚苯乙烯薄膜复合而成。表层为透明薄膜,适合印刷;下层为经膨化处理的白色泡沫薄膜。使用 性丙烯酸胶黏剂。有很好的防伪效果,当防伪被粘贴到基材后再揭起时,两层薄膜产生分离,防伪被撕裂,且泡沫层的残迹会遗留在包装上,很难被。适合潮湿环境使用,尤其在饮料、奶制品等产品的生产、包装过程中,有非凡的实用价值。适于玻璃、PVC、聚苯乙烯瓶及上光纸盒用类防伪。

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