可以看出,从h1=x起,在防伪印刷内部形成了一种导致单位面积变形的压力,越靠近辊隙则压力越大。这种变形也使每一个防伪印刷粒产生了不同的速度,这样就产生了一个速度差的问题,在辊隙间距小的h处,速度差 ,当墨辊表面在h2部位开始分离时,速度差便减小。辊隙间的速度差(以频率单位赫兹计)为1024至105秒-1之间,其剪切应力约为107达因/厘米2。
防伪印刷在临界层(即防伪印刷与墨辊之间产生粘附力处)的流动速度与墨辊的圆周速度是相等的。在辊隙中间,即在1/2h处,防伪印刷的流动速度大于墨辊的圆周速度。其速度分布呈抛物线状。。而在墨辊间隙的分离点h2处,由于防伪印刷不再受到剪切应力的影响,所以速度又恢复到平稳的状态,这时,防伪印刷的单位面积也恢复到原来的状态,在没有剪切应力的情况下,在低速时防伪印刷就形成一种圆弧形。
以一种基材为塑料薄膜的揭露型不干胶防伪封条,揭起前为有色无字不干胶塑料条;揭起后可在纸上看到有色字迹,在塑料条上看到明显的无色字迹,具有一揭即损、一损即现的特点,多用于防伪封、电器保修防伪等领域。
条码技术防伪,目前使用的条码种类比较多,防伪条码主要有一维条码、二维条码两种。条码技术不仅能促使更好更快地推广应用,且能达到名优商品不被假冒、保护消费者利益的目的。
激光全息图像防伪,激光全息图像技术在防伪包装上的应用主要是印制防伪防伪和商标。影响激光全息防伪防伪性能的因素是防伪的种类和使用位置,激光全息图像防伪防伪的种类有以下几种。
透明PVC字模防揭通用防伪,揭起前为白色无字不干胶薄膜防伪,揭起后在防伪和包装材料上有明显有色字迹。
透明PVC防伪防伪,在象夜景这样的低调图象以及大多数细节都很亮的高调图象中,可以分别建立一个浅黑色或轮廓黑色。在夜景图象中,应尽可能保留色彩及细节,可是,如果黑版过于浓重,则会损失色彩及细节。而对于高调图象,如果你置入太多的黑色,会使图象容易模糊并出现颗粒。当主要对象由中性灰或金属色组成时,如城市或金币,可生成中等或更加浓重的黑色。尤其是当较浅的中性灰是受注意的中心部位时,应注意避免偏色,增加黑色总量,有助于保证在全部颜色组成中具有较多的中性灰的内容。这里要说明一下,增加黑色总量到底是什么意思?首先你应先懂得什么叫中性灰,所谓中性灰,就是纯灰色,即指不同程度的黑。在RGB模式下,相同程度的三色加在一起将得到中性灰。比如,明度值为200红、200绿、200蓝,与25%的中性灰是相等的。
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(1)、图案或文字改色块为线条;
(2)、荧光油墨好印在有底色的部位,有利于遮住荧光油墨迹;
(3)、应选择吸收性较好的纸张,发票专用纸吸收油墨性能比铜板和卡纸好。
(4)、对于隐形效果有特殊要求的印品,可以道印刷无色油墨。
6、影响荧光亮度的因素:
(1)、墨层厚度。印品墨层越薄,荧光效果越弱,墨层越厚,荧光效果越强,但同时印迹也越明显。用户在使用紫外荧光油墨时,如能注意这些特点,一定能达到良好的印刷及防伪效果
分子在一个界面的定向作用
前面提及的关于表面张力的一些情况以及方程式等,都是以纯的或未污染的物质的表面活性为基础的。这里则将讨论少量的外界物质在界面上定向的情况。我们知道,有关颜料分散体的情况,主要是指颜料颗粒在连结料中的表面过程,故主要是讨论直接与分散过程有关的表面分子。在表面以下的分子则只是由于表面分子的活性才留住的。
为了简单地评价在假设的球形颜料颗粒中表面分子对总分子数的比例,我们假设颜料颗粒的直径为D单位,颜料分子的有效直径为d。每个颜料分子在颗粒表面上所占的面积为d2,每个颜料分子在颗粒内占有的体积为d3,则表面分子对总分子(包括内部和外部)
用机械能等将颜料颗粒均匀地分散于连结料中,并使之在连结料中形成均匀而稳定的分散体,似乎是个很简单的事情,但实际上并不如此,它牵涉到许多理论性的问题。应当说分散理论是比较复杂的,至今,仍有许多非常复杂的物理关系没有被完全搞清楚,这里我们只能概念性地来讨论一下有关分散理论方面的一些情况。