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数字防伪防伪印刷
 随着数字技术的发展,包括印刷在内的息处理产业的发展飞速,标志着当前社会正进行着日新月异的变化。数字化和网络化是当今印刷技术发展的两个基础和主题,已经贯穿整个印刷产业和晶源防伪等防伪公司,正在构筑一种全新的生产环境和技术基础。数字印刷是印刷技术数字化和网络化发展的一个新生事物,也是当今印刷技术发展的一个焦点。
 数字式印刷的特点:数字式直接印刷与传统胶印工艺比较,其优点如下:
  (1)、直接接受从电子印前系统传来的数字息,在印刷机上直接成像。
  (2)、无需印版和胶片,省去了印刷材料和制版等设备。
  (3)、印刷过程中可以随时更换息,所以更新印刷内容快,交货快,能减少产品的库存量。
  (4)、简化了工艺流程,生产效率高。
  (5)、可以通过计算机网络将数字息传送到任何地方进行异地印刷。
  (6)、由于没有印版,数百份(或1份)以内印刷品的成本比传统印刷要低,适合于短版快速彩色印刷市场。




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。



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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