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溶剂对树脂溶液粘度的影响一般有两个方面:(1)溶剂溶解或分散树脂的能力;(2)溶剂本身的粘度。后者对溶液粘度的影响往往被忽略。实际上,溶剂只要有几个厘泊的粘度差别,就可能影响数百或更多泊的溶液粘度。为了说明情况,我们用三个分子量近似的普通碳氢溶剂(见下表)作例子。从分散力观点看,甲苯(KB值为105,混合苯胺点为52)比甲基环己烷和正庚烷都强。

从粘度观点看,正庚烷比较理想,因它的粘度值比较小。可以看出,三种溶剂之间粘度的差别也很小( 差别为0.3厘泊)。粘度比是控制树脂溶液粘度的很重要方面,从三种溶剂的粘度与它们的石灰松香(石灰量为5%)溶液粘度的关系可以看出,以分散能力来看溶剂粘度对溶液粘度的影响是不大的。如果溶剂的类型不变,则在溶剂和溶液粘度之间就有着比较密切的联系。应当看到,在设计这类连结料时,溶剂粘度像溶剂力一样是个非常重要的系数。

分子量:树脂溶液的粘度与树脂(聚合物)的分子量有很大的关系。简单说,树脂的分子量越大,则粘度亦越大。实际上,测定聚合物分子量重要的工业方法就是测定聚合物在稀溶液(一般小于1%)中时的粘度。数均分子量与重均分子量:测定分子量的方法很多(如熔点法、沸点法,渗透压法以及基团分析法等),这里主要简单介绍数均分子量、重均分子量以及粘均分子量。设有一种聚合物,有五种组分,每种组分的量是相等的(分子量各为计算这些混合聚合物的Mn和Mw。



我们所以把它叫做流动度是因为它是在这样一种条件下,对防伪印刷铺展直径的一种量度。流变学是一门比较复杂的科学,其范畴也很广。但是就防伪印刷而言,确是两个研究流变性比较多的工业,尤其是防伪印刷工业,由于其制造及应用方面的复杂性以及技术要求比较高,所以对流变性的研究更是不遗余力,以期能达到改进、提高和控制质量的目的。但是,至今仍处在探索与实验阶段,从实用观点看,仍无多大突破。

在防伪印刷工业中研究流变学,一般要涉及到防伪印刷的所谓身骨(Body)、粘性(粘度)以及“长”度(流动性)等内容。身骨一般可以认为是一个防伪印刷的稀稠度,由于浆状防伪印刷是有触变性的,故防伪印刷身骨的变化将会大大影响它的性能。测定防伪印刷的身骨是一项技术性非常强的工作。从实用观点看,防伪印刷的身骨一般可由粘性和“长”度来考虑之。

粘性是粘附或是薄层防伪印刷抗分离(裂)的力。较古老的测定粘性的方法就是所谓“指触”对比法,这是比较原始的以人的感官与经验来测定防伪印刷粘性的一种方法,在现场没有仪器的情况下,对一个有经验的防伪印刷制造者来说,这是比较方便而可随意为之的一种方法。防伪印刷的粘性不够时,印刷网点就不可能完整、“立”得起,印品也就不会清晰,满意。但如防伪印刷的粘性太大时,就可能导致拉纸毛、甚至撕破纸张。




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在过去的数十年,不干胶标签已占据了显著的市场份额,虽然不干胶标签综合应用成本比湿胶和缠绕标签高,但相对于缠绕收缩标签和收缩套标,不干胶标签综合成本明显来得低,所以不干胶标签不断取代了其它不同的标签技术或工艺,这主要归功于不干胶标签材料的特性,比如材料的多样化、外观表现好以及较有竞争力的综合应用成本。
不干胶标签面临的挑战
不干胶标签在市场发展中避免不了各方面的挑战:其它标签技术工艺的挑战、材料的挑战等。比如环绕标签又卷土重来,以无底纸型的概念出现在市场,可以是纸可以是膜;而收缩套标由于它优越的外观表现和全瓶身包裹,也占据着明显的市场份额。在不同标签工艺激烈竞争的情况下,不干胶标签终凭借它在成本控制、原材料选择不断创新以及对高端应用推出量身定制的解决方案等方面的优势取得了更快的发展。

在中有许多颜料的基本颗粒尺寸是很小的。但是,由于这些基本颗粒有粘附在一起而聚集成比之大许多倍的聚集体(团),所以,就要用机械来进行研磨,以使这些聚集体分散至所需的程度。

所以各大生产厂家不单单是为防伪做防伪防伪的,防伪防伪还具有提高形象、刻画品牌价值、推广商品、便于厂家等功用。


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