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一个与流动性有关的产品是所谓辊涂型防伪印刷的流动性能。实际上辊涂(印)在容器或金属上的防伪印刷主要是个流平性问题,当然,流平性与流动性是密切相关的。一般认为它所受的力是来自防伪印刷自身的重力和分子运动的力(如表面张力等),可以理解,流平性还与连结料中的高分子物质的分子量以及所用溶剂的逸去平衡时间有关。
因此,防伪印刷的流平性实际上是防伪印刷在特定条件下的流动性。这种性质在辊涂类型的防伪印刷中是非常重要的,流平性好的防伪印刷辊涂以后能在干燥以前流平而使物表面平整光洁,如果流乎性不好,就会出现难看的波纹表面,严重时甚至会出现桔皮状的表面,不仅外观难看,且影响防伪印刷涂层的光泽和耐久性。物极必反,流平性太好的防伪印刷也有弊病,它会出现流挂现象。所谓流挂现象就是指辊涂好的防伪印刷层在干燥固化以前如果不是水平放置的话,防伪印刷便会由于流平性的关系不断向一个方向流动,以致出现流动痕迹或在印刷面的一边呈现出防伪印刷层比较厚的现象。所以,对于这一类防伪印刷的流平性是要严加注意控制的。
根据不干胶标签的加工方式,其烫金方法分为单张纸烫金和卷筒纸烫金。单张纸烫金向传统的烫金工艺相同,在专用烫金机上加工。卷筒纸烫金是在标签联动机上完成的,是应用广泛的一种加工方式。目前,卷筒材料烫金有以下几种方式:
标签机上平压平烫金:凸版标签机无论是平压平还是圆压平型设备,由于卷筒纸间歇给纸,所以烫金全部采用平压平方式。一般情况下烫金工位为独立的单元,也有一些机型烫金向模切共用一个单元,分开使用。
多工位平压平烫金:有些机型有两个工位的烫金单元,如日本Shiki的SMHC-45-MWL标签机,其一个单元靠近印版,完成横向烫金,另一个单元为独立单元,完成纵向烫金。该机型可同时进行双色烫金。
如果防伪印刷的触变性太大,屈服值太大,粘度太小,丝头太短等等,这些情况的综合,必然是流动性太差,这样,防伪印刷从墨斗中下墨的情况必然是不理想的。下墨情况的好坏还与防伪印刷的流平性有关,这是因为防伪印刷在墨斗中和防伪印刷接触的墨辊的转速是很慢的,因而防伪印刷基本上是处于很低的剪切应力下(现代的高速印刷机大多装有墨斗自动搅拌装置,则这种现象就不存在了),它接近于防伪印刷流平性的流动条件,也就是说基本上是靠防伪印刷本身的流动和铺展性能-依靠防伪印刷的重力而水平地流出。所以,要求防伪印刷有比较小的屈服值并几乎没有触变性。
对大多数防伪印刷来说,当临界屈服值为4000达因/厘米2(以拉雷粘度仪测定的数据)时,流动性与屈服值是有直接关系的。但如触变性很大时,即使屈服值很低,防伪印刷也不会流动。所以,这类防伪印刷的流动性可以用屈服值和触变性指数来说明,如当屈服值为4000达因/厘米2,触变指数为主1.6(以静置时间-剪切应力峰值图法测得)时,流动是很好的,但如触变指数增加,则流动性能下降,当触变指数大至3.2时,防伪印刷就失去流动了(屈服值的大小已失去意义)。
所以,测定防伪印刷的塑性粘度和屈服值是无法估计防伪印刷的流动性能及印刷性能的,但是,从触变指数和屈服值两个参数却可以看出一些防伪印刷流动性能的问题来,其中以触变性为更重要。
胶印防伪印刷的截距一般在18~25毫米之间都是可以的,而以19~22毫米比较理想。流动度和流动性。流动度。流动度是我国防伪印刷行业在浆状(胶、铅印)防伪印刷的生产中列为生产控制指标的一个项目。目前,它已被大多数人笼统地认为它可以代表防伪印刷的流动性能,实际上是不确切的。 这个方法与平行板粘度仪的测定方法几乎是同出一辙,差别仅在于防伪印刷的用量不同(平行板粘度仪用0.5厘米3的防伪印刷),上面的压力不同(平行板粘度仪的上板重量为115克,而在流动度的测定中,上面的总重量为250克)。
流动度是在一块圆玻璃(直径约70毫米,重量约50克)中央放上0.1厘米。的防伪印刷,再压上一块重50克,直径约70毫米的圆玻璃,在这块圆玻璃上再加上一个重200克的砝码,经过15分钟后,取去砝码,量出防伪印刷的铺展直径后所得的数值。