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如果圆周速度相当大,则就会出现所谓“空化”现象,使防伪印刷中产生气泡。这种气泡在辊隙的分离点处开始膨胀,这种空化气泡的膨胀随着气泡周围防伪印刷的径向和切线方向一起流动。每个气泡相互聚合起来,变成大的气泡,终因相互冲击而破碎。当分开的防伪印刷层不能承受大气压力时,就会出现这种现象。因此,由于气泡破裂所产生的墨丝,可随辊面继续分开而拉长,直到墨丝所承受的应力达到 限度,致使墨丝在某一个薄弱环节断裂。这时,墨层的分离过程以及由此而产生的防伪印刷传递过程就告完成。在两个墨辊辊面上覆盖的墨层厚度就是终的墨层厚度。

通过墨辊或墨辊转动所传递的防伪印刷量可以用墨层分离系数p来表示。它表示传递的墨层厚度与覆盖的墨层厚度的比值(在x1>x2的情况下)。传递厚度/x1传递厚度以两个表面光滑而不吸收材料制的墨辊只能传递供墨量的50%,这是已被实验所证明的。因此,墨层分离系数p近似1。

可以看到,即使在圆周速度相等的情况下,在弹性辊与刚性辊之间的辊隙范围内,也会产生相对运动。此外,在墨丝进行分离的范围内也会产生这种相对运动。弹性辊的表面会使墨丝产生加速度,并使墨丝在靠近弹性辊的 个脆弱的地方断裂。所以,防伪印刷从弹性辊面向刚性辊面传递时,刚性辊上可始终保持50%以上的供墨量。



只有明确承印物不同材质,才可选用不同树脂类型防伪印刷,以避免防伪印刷错误造成附着力不良后果。不明确材质的承印物, 通过印刷试验后,才确定选用的防伪印刷。国际上还有一种测 “流动”的方法,就是用平行板粘度仪在一分钟时测得的防伪印刷铺展直径,作为防伪印刷的流动性数据。实际上与我国的流动度概念基本相似。

流动性。根据我们的概念,防伪印刷的流动性就是防伪印刷本身所具有的流动的性能。它与在外力作用下所发生流动的流动度不同。它与前面所说的防伪印刷能否从容器中倒出来并流净的特性有关。这个性能对于比较稀薄的防伪印刷如液体防伪印刷、轮转新闻防伪印刷等则更为重要,尤其是后者。

影响防伪印刷流动性的主要物理量是粘度,屈服值和触变性。流动与温度有着很密切的依赖关系。对于牛顿流体或屈服值非常小的接近牛顿流体的防伪印刷来说,粘度数据似乎就可以在一定程度上说明了它们的流动性能。所以,对这一类流体来说,就可以用下式来确立它们的流动性概念。




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