众鑫骏业科技有限公司
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分配相。就是防伪印刷在印刷机墨辊上的分配(布)情况,即防伪印刷由橡皮辊传送至金属辊,再由金属辊传送至橡皮辊等等的情况。应当看到,防伪印刷在印刷机墨辊系统上受到的剪切应力是并不连续的,由于墨辊的振动,故也会出现一定的径轴向剪切。
在印刷机的墨辊系统上,防伪印刷所受到的剪切应力是非常高的。根据从防伪印刷粘性仪数据计算的基础来看,如果加上塑性墨辊的形变能在内,从一个墨辊向另一个墨辊传递的过程中,防伪印刷中的粘度为174泊,每一立方厘米的防伪印刷能吸收2.6-109尔格/秒的能量。
一部分能量是用以分离防伪印刷膜的,另一部分则用以破坏防伪印刷中的颗粒结构,这是印刷机分配系统的重要功用。大部分能量则被转变为热能而消耗掉了。
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。
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