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只有明确承印物不同材质,才可选用不同树脂类型防伪印刷,以避免防伪印刷错误造成附着力不良后果。不明确材质的承印物, 通过印刷试验后,才确定选用的防伪印刷。国际上还有一种测 “流动”的方法,就是用平行板粘度仪在一分钟时测得的防伪印刷铺展直径,作为防伪印刷的流动性数据。实际上与我国的流动度概念基本相似。

流动性。根据我们的概念,防伪印刷的流动性就是防伪印刷本身所具有的流动的性能。它与在外力作用下所发生流动的流动度不同。它与前面所说的防伪印刷能否从容器中倒出来并流净的特性有关。这个性能对于比较稀薄的防伪印刷如液体防伪印刷、轮转新闻防伪印刷等则更为重要,尤其是后者。

影响防伪印刷流动性的主要物理量是粘度,屈服值和触变性。流动与温度有着很密切的依赖关系。对于牛顿流体或屈服值非常小的接近牛顿流体的防伪印刷来说,粘度数据似乎就可以在一定程度上说明了它们的流动性能。所以,对这一类流体来说,就可以用下式来确立它们的流动性概念。



转移相。防伪印刷从版面向纸上转移(传递)的过程中,要求有一系列有意义而复杂的流变性能。显然,防伪印刷的转移(传递)过程是比较复杂的。假设有两个表面涂以防伪印刷的光滑金属辊互相对着转动(圆周速度相等),并且防伪印刷单位面积的厚度为x,长度为L。在通过辊隙之前,根据传递平衡条件,每单位面积的乘积(X×L)是相等的,如果由于墨辊转动,防伪印刷不断向辊隙方向流动,因h,所以单位面积的厚度x就减少了。墨层的表面就处于拉紧状态。

可以看出,从h1=x起,在防伪印刷内部形成了一种导致单位面积变形的压力,越靠近辊隙则压力越大。这种变形也使每一个防伪印刷粒产生了不同的速度,这样就产生了一个速度差的问题,在辊隙间距最小的h处,速度差 ,当墨辊表面在h2部位开始分离时,速度差便减小。辊隙间的速度差(以频率单位赫兹计)为1024至105秒-1之间,其剪切应力约为107达因/厘米2。

防伪印刷在临界层(即防伪印刷与墨辊之间产生粘附力处)的流动速度与墨辊的圆周速度是相等的。在辊隙中间,即在1/2h处,防伪印刷的流动速度大于墨辊的圆周速度。其速度分布呈抛物线状。。而在墨辊间隙的分离点h2处,由于防伪印刷不再受到剪切应力的影响,所以速度又恢复到平稳的状态,这时,防伪印刷的单位面积也恢复到原来的状态,在没有剪切应力的情况下,在低速时防伪印刷就形成一种圆弧形。




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二维码防伪防伪积分查询
消费者使用或短查询防伪时,查询一个商品的防伪就可以积累一次积分;同一个号码进行多个商品的防伪查询时,系统主动完成积分累加。公司依据消费者的号码或号码按照积分多少来举办一些回馈消费者的活动。
现在的二维码扫描的防伪标就是在消费者的促进下使用而生的。也有很多生产公司就是看中了二维码使用的快捷,都在外包装上贴上自己公司定制的二维码防伪防伪。消费者也只需要使用智能或别的电子设备进行扫描二维码,就可以轻松的查询到该商品的出产公司、出产日期、产地、及其真伪等有关息。
二维码防伪防伪印刷技术原理:
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