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印刷过程主要的目的是复制与原稿尽可能相似的印刷品。在半色调印品的印刷中,由于每一个网点都是严格地从原版上复制下来的,所以能得到比较理想的印刷品。而在高速的凸版印刷中,印迹是在60公斤/厘米2(毫秒)的压力下压印于纸上的,在这样大的压力下,有一部分防伪印刷将受压而挤出线条之外,造成印迹中间的墨量比较少而边缘部分却堆积比较多的防伪印刷,形成点线的扭弯,使线条不真。

显然,防伪印刷的转移传递过程只有当版面离开纸张时才算结束。这个过程当然是使墨膜分离的过程,由于防伪印刷的粘性,所以墨膜分离时作用在纸上的力是很大的。如果防伪印刷的粘性过大,纸张就有破裂的可能或引起拔纸毛现象。要避免这些弊病,防伪印刷的粘性就不能太大,而这与前面提到的似乎有所矛盾,因为已经提及,一般地说,粘性是与粘度成正比关系的。所以,防伪印刷在由版面向纸张的转移相中,它应具有比较高的抗形变能力而粘性应适当,使其能够用卷筒纸在高速下印刷而不拔纸毛。

以铅印在粗糙的纸张上印刷时,常常出现不规则的点线,这是由于防伪印刷的粘性太小;抗形变的能力比较差之故。塑性粘度大的防伪印刷其印迹就不易平实,尤其是屈服值也高时,因它不能将底层铺平。而屈服值和粘度小的防伪印刷就比较容易铺(流)平纸张的不规则平面。但是,屈服值高、粘度大的防伪印刷其印刷品网点比较好。




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北京石景山防伪|防伪设计

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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