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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由于丝网工艺用途广泛,投入少,其他印刷方法难于印刷的承印物,都使用丝网印刷,因而丝网工艺近十几年得到飞速发展。带来丝网印刷工艺如此优良特点是除了多样化印刷设备外,还有多功能、多用途丝印因此正确选择与使用丝印防伪印刷比选择其他印刷方法(凹版、凸版、平版、柔性版)显得更为重要。
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,