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如果我们将脱脂棉放于水中,则脱脂棉极易被水所浸湿,而非脱脂棉就比较难被水浸湿,如果将脱脂棉换成油布,则它就根本不能被水所浸湿。这些情况就是所谓“润湿"的粗浅概念。可以看出:润湿一般有三种情况,即:1.液体铺展在固体上,排除了固体上所有被吸附的物质(例如气体等),这就叫完全润湿,2.液体部分地被铺展于固体上,并以一定的接触角与固体相接触,这叫不完全润湿或叫部分润湿,3.液体在固体上没有铺开而保持着一定的珠状体,这就叫不润湿。

我们知道,当任何两个“相”互相接触时,则在两个相之间就会形成一个区域,渭之“界面”。习惯上“界面”是指两种不相混溶的液体间或是液体与固体间的接触区域。而“表面”一般是指气体对固(或液)体的接触区域而言的。

1、 纸张因素。应选择纸或无荧光增白剂的纸,这样荧光效果较理想,在有增白剂的纸上印刷时,荧光效果会明显减弱,总之纸张的增白剂含量越多,荧光效果越弱,反之则越强,因此应尽可能选择低增白剂的纸

2、 防伪作为一种印刷品,涉及到得印刷技术有:凸版印刷、凹版印刷、平版印刷、孔版印刷、数字印刷。



对于分散性的测定,目前尚无统一的方法,一般就是用细度板(刮板细度计——Grind Gage),筛法以及着色力等来判断之。

  关于分散时的温度情况,则可从粘度的变化而看出。一般地说,分散过程中温度都是上升的,这可从颜料润湿时的浸入热测出。热也有相反的效果,例如使颜料失去浓度,引起色相的变化(有的颜料在热的作用下可被部分溶解并再结晶),加速与连结料的化学反应等等,故应引起注意。 

所有使用水性总会遇到激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡的问题。这是一种代价沉重的故障,会造成设备停工,导致操作人员灰心丧气。激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签供应商在竭尽全力提出解决的方案,然而这一问题几乎不会得到彻底根除。

所有使用水性激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的印刷者总会遇到激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡的问题。这是一种代价沉重的故障,会造成设备停工,导致操作人员灰心丧气。激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签供应商在竭尽全力提出解决的方案,然而这一问题几乎不会得到彻底根除。为了使激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡的发生概率降至 ,设备供应商在激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签计量系统的设计中投入了额外的注意力。然而,水性激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的起泡问题仍将一直存在。




热固激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签虽说不会结膜,保存时间可长达几年,但建议保存不宜放置在高温处,也不宜有日照的地方。

如何控制墨色的转移,布料升华的现象

(1)如激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签出现墨色转移或布料颜色升华说明首先要提高激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的稠度,加入增稠助剂可以改善。

(2)不要烘烤过度。

(3)先印底白,特别是用防升华的底白,快速烘干表面,然后再印其他色。

(4)选用适合的面料或,通常化纤面料所用的分散染料,容易升华,尽量使用耐高温的染料。

(5)将面料预烘一次,再印前面提到PLASTISOL的主要成分是PVC树脂,增塑剂色料,及填加剂。首先不同 和地区执行的纺织品污染物限制标准是不同的,针对不同标准,应当采用适当的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签,在达到要求的同时,尽量控制生产成本。以下是一些受限制的物质,及相应的不含或者含量达标激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签:污染物来源符合标准的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签达标说明。



实际上,颜料分散在(溶)有聚合物分子的连结料中以后,连结料就被吸附在颜料颗粒表面,并以一部分链伸向连结料中,从而使两个相同的颗粒不能再接近,防止了再絮凝的发生。

从热动力学观点看,位阻稳定性可分为熵稳定作用和热函稳定作用,或是它们二者的联合形式。实际上,它们的差别在于前者是在冷却的条件下会絮凝,后者是在比较热的条件下会絮凝。这样,就提出了一个实际问题,即对有些激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签来说需要存放在比较冷的条件下,而有一些激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签则需存放在比较热的条件下,这 样,才可避免体系发生絮凝。

絮凝作用一般发生在液体系统中,它是颗粒之间暂时的联合,只要用不大的力就可以破坏它。因为在液体介质中颗粒是处于不规则的布朗运动下,它们随时有可能接触并形成团状疏松絮凝体。显然,产品的粘度越低则运动越快,碰撞比例也越多。

在高粘度的浆状激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签中,因为高粘度的摩擦阻抗比颗粒表面上的力还要大,故不可能发生布朗运动,絮凝也就不会出现。

由于分散后的颜料颗粒有可能再联结在一起,故其表面吸收层不能变形,而且应当紧紧抱住分散颗粒。位阻效应则取决于吸收材料的分子量大小,低分子量的连结料(干性油连结料、油改性的醇酸树脂等)则易于吸入到颜料聚集体中去,如果有溶剂存在,则会加速这种渗透。

所以,在分散过程中,连结料的润湿性是非常重要的。我们知道,硝酸纤维,丙烯酸,类等连结料的分散性是比较差的。连结料对颜料的润湿效果取决于颜料与连结料之间的表面张力:界面张力高,则润湿效果差。




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