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在分散过程中三个阶段不同接触角所消耗的功中可以看出:在粘附功中其过程是不变的。当液体的接触角小于90°时,才可能发生自然浸渍,而接触角为零时,才可能发生自然(或重力)铺展。由于接触角为零的情况会经常遇到,故自然分散也是极平常之事。

连结料渗入到颜料团中的比例,在垂直毛细管的情况中,表示了一种平衡条件,其中:围绕着弯月面作用的表面张力正好与悬浮在毛细管柱中的液体的重拉力相平衡,这样,就可以确立液体流过毛细管的比例了,因为表面张力的作用是可以达到一些平衡条件的。为了排除重力(作用)的影响,可假设一个水平毛细管,使开口的一端与液体接触。像垂直的毛细管一样,液体的表面张力会将液体往里拉,并以相等于表面张力的力通过毛细管,阻抗表面张力拉力的是液体的粘度。所以,当颜料团比较松、连接料的表面张力比较高、液体—颜料的接触角等于零或接近于零以及连接料的粘度比较低时,连接料的渗入作用就比较快。




机械研磨的主要目的就是将颜料聚集体分散于连结料中,使之形成细颗粒的分散体。由于颜料是决定激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签色彩和光学特性的关键,所以它不仅取决于对光的扩散与吸收,且这些与它的颗粒大小也有关。例如在相对条件下,激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签冲淡后的饱和度(着色力)、色相等均与颜料颗粒的分散度有关,这是人所共知的。 核径迹防伪作为一项高新科技含量较高的防伪技术,它与“重离子孔防伪”一起被称为防伪领域的两个“核武器”。核径迹防伪技术是利用核反应堆和其它核材料对塑料薄膜进行裂片辐照,在塑料薄膜中形成径迹损伤,然后通过成像技术形成精细的商标标识所需要的核径迹孔防伪图案。后经过后期商品加工得到核径迹孔防伪标识或其它形式的核径迹孔防伪技术产品。它具有科技含量高、仿造难、易识别,大量制作成本低廉,与其它技术共融性好等优点,可谓是引导当今和未来防伪发展的一个潮流。核径迹防伪技术产品可进行多重识别,提高普通识别的可靠性。并具备一线、二线防伪功能。如性能优越的一线防伪标识高分子纳米材料VCC—核径迹防伪,只要用一滴水或水笔,普通消费者便能直接轻易检验商品真假。目前已在名优烟酒、音像、书刊、产品等的包装商标;还在护照、证卡、票证的防伪等方面广泛应用。将核径迹与激光全息技术结合,即在激光会息膜上形成的原子核迹径防伪加密图像,就可极大地提高激光全息膜的防伪效果。



紫外无色荧光油墨只有在以下特定条件下才能减少印迹:
  (1)、图案或文字改色块为线条;
  (2)、荧光油墨好印在有底色的部位,有利于遮住荧光油墨迹;
  (3)、应选择吸收性较好的纸张,发票专用纸吸收油墨性能比铜板和卡纸好。
  (4)、对于隐形效果有特殊要求的印品,可以道印刷无色油墨。
  6、影响荧光亮度的因素:
(1)、墨层厚度。印品墨层越薄,荧光效果越弱,墨层越厚,荧光效果越强,但同时印迹也越明显。用户在使用紫外荧光油墨时,如能注意这些特点,一定能达到良好的印刷及防伪效果

分子在一个界面的定向作用

  前面提及的关于表面张力的一些情况以及方程式等,都是以纯的或未污染的物质的表面活性为基础的。这里则将讨论少量的外界物质在界面上定向的情况。我们知道,有关颜料分散体的情况,主要是指颜料颗粒在连结料中的表面过程,故主要是讨论直接与分散过程有关的表面分子。在表面以下的分子则只是由于表面分子的活性才留住的。

  为了简单地评价在假设的球形颜料颗粒中表面分子对总分子数的比例,我们假设颜料颗粒的直径为D单位,颜料分子的有效直径为d。每个颜料分子在颗粒表面上所占的面积为d2,每个颜料分子在颗粒内占有的体积为d3,则表面分子对总分子(包括内部和外部)

用机械能等将颜料颗粒均匀地分散于连结料中,并使之在连结料中形成均匀而稳定的分散体,似乎是个很简单的事情,但实际上并不如此,它牵涉到许多理论性的问题。应当说分散理论是比较复杂的,至今,仍有许多非常复杂的物理关系没有被完全搞清楚,这里我们只能概念性地来讨论一下有关分散理论方面的一些情况。




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。


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