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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。



水性柔印激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签几乎都会起泡,尽管多数情况下这种现象不会被注意到,然而日复一日的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡问题便成为了一个难题。这种现象在任何使用水性激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的印刷设备上都不可避免。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,在装配了腔式刮墨刀系统的印刷设备上更加普遍,不过这与该刮刀系统的供应商无关。泡沫的出现,意味着存在两个激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签相而不是一个。相比原激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签相,泡沫相的单位体积内具有不同的组成成分。

柔印行业对于激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡有多种解释,现在一些解释和提供的解决方案已经得到了证实。

激光防伪防伪又叫全息防伪防伪,是利用激光彩色全息图制版技术和模压复制技术完成的防伪防伪,可实现的制版技术有:点阵动态光芒、一次性专用激光膜、3D光学缩背景、多彩光学随机干涉、中英文铀缩文字等。此种标识以氧化铝膜为主材,在标识表面可做企业息、LOGO、商标等,也可是人的头像或其他特殊图案、线条。适用于各个行业各类产品,如数码,,等。而且此类防伪成本较低。




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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。




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