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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。



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。




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为了做到不用作图来求出斜率,我们假定在时间在10秒和在100秒时测定所得的防伪印刷铺展直径分别记为D10和D100,则直线的斜率SI有简化成以平行板粘度仪求防伪印刷特性线的斜率只要将100秒时测得的防伪印刷直径减去10秒时测得的防伪印刷直径就可以了。

根据积累的经验,胶印墨的斜率一般在5—8之间都是可以的,而大多在6—7之间。防伪印刷的斜率主要与防伪印刷的所谓“长”和“短”的特性有关,但是防伪印刷的这种“长”“短”特性不能以基本的单位制来量度。它们与防伪印刷的屈服值对塑性粘度的比例有关。为了计算方便,我们采用10秒时的防伪印刷铺展直径,并将其代入数学上的斜截式直线方程式,得到截距I的公式:这个公式说明防伪印刷特性线的截距等于防伪印刷在乎行板粘度仪上10秒时的铺展直径(毫米)减去斜率。

截距与防伪印刷的稀(软)稠(硬)有关,截距越大,防伪印刷越稀(软),截距越小,防伪印刷越稠(硬)。它还和防伪印刷的粘度有关,防伪印刷的截距越大则其粘度越小,反之,则粘度越大。但是,截距和粘度的关系是有条件的。一般地说,使用的颜料(和填料)与连结料相同时,它们之间的这种关系比较有规律,否则,它的规律性就比较差。例如只要测定一下不同防伪印刷品种的截距和粘度就可以发现:截距相同时,粘度不一定相同。




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