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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。

在不干胶防伪或其他单证上,加贴个性化息的透明激光全息膜,既不影响整体设计和原有效果,又增加了防伪功能,使防伪具有个性化。
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。




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。



特殊材料不干胶防伪防伪:
这个防伪防伪它表面使用的是一种特殊材料,如核孔技术,特种材料,这也得也就需要特别的工具识别,也包括温变、水变等简单识别方式。

机械研磨的主要目的就是将颜料聚集体分散于连结料中,使之形成细颗粒的分散体。由于颜料是决定激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签色彩和光学特性的关键,所以它不仅取决于对光的扩散与吸收,且这些与它的颗粒大小也有关。例如在相对条件下,激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签冲淡后的饱和度(着色力)、色相等均与颜料颗粒的分散度有关,这是人所共知的。

  由于颜料的化学组成与物理特性不同,故它们的分散性能也就各异。分散过程一般分三个阶段,即(1)颜料聚集体开始润湿,(2)颜料聚集体破碎成小颗粒,即聚集体被分离,(3)用连结料置换颜料颗粒表面的空气,即颜料颗粒表面吸附的水或气被润湿介质所取代——在颜料颗粒表面附着润湿介质。

  颜料颗粒在连结料体系中的情况可以这样来说明之:(A)一些干的颜料颗粒由于它们的表面引力而相互“抱”在一起,颗粒之间的空间是空气,这种现象叫聚集;(B)颜料颗粒良好地分散在连结料中;(C)一些已润湿或分散的颜料颗粒由于某些力的作用慢慢又形成絮状,颗粒之间是连接料,这种现象叫絮凝。分散体的絮凝作用取决于连结料和颜料的性质以及絮凝物质的出现;(D)当分散颗粒间的引力小到不可能产生絮凝时,则颜料颗粒就可能定向,从而形成疏松结构。




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