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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。




说到防伪防伪想必大家都不陌生,一般在化妆品外包装上会常见到。在防伪防伪上有一部分是用银灰色涂层遮盖着,这下面的就是一串的防伪码。有时候只是一串黑色数字,有时候还会有颜色的区别。说白了,防伪码只是防伪码防伪的一部分,防伪防伪就是防伪码的载体。当然为了更好的做到防伪的作用,防伪上还会有其他的图案或用某些设计特点来暗示商品的真伪。为了便于用户对防伪码的查询,还会在防伪防伪或者涂层上面写一些提示息,如公司名称,防伪码查询网址,短查询方法等。经典的就是在银灰色的涂层上面印有“刮开涂层查真伪”这类字样。
 首先,我们要了解防伪码的存在方式,才能对防伪防伪做更深入的了解。防伪码是一种专用资源,它被印制在特定防伪上,贴在产品上作为产品证明的 标识。是数码防伪技术中的重要举措。在防伪防伪上,防伪码通常被一层银灰色涂层遮盖着。并且在防伪防伪上会印上产品的查询地址及查询方法以便消费者用来验证产品的真伪。防伪码可能是一串黑色数据,也可能是一串彩色数字,又或者是其他。这部分是对外保密的,每个公司或者产品都有 的,不可被复制的防伪码,并且这些防伪码要长期有效。这样才能起到防伪的作用。消费者只有刮开涂层才会知道防伪码的样子。



测试顺序是在4小时内使用相同的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签,每30分钟添加1立方分米的新鲜激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签。这段期间内,印刷的颜色稳定,起泡严重的程度并未超过测试过程。

本次测试中用到的三家供应商的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签都存在起泡现象。激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡不会在1个小时内造成巨大的颜色变化。激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签在输墨系统启动后立即开始起泡,在测试期间起泡现象没有发生重大变化。第二家供应商的测试结果表明防泡剂能够减少气泡,不过这是暂时现象。

在测试结束5个多小时后记录的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签密度读数表明,激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签不再起泡,




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