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溶剂对树脂溶液粘度的影响一般有两个方面:(1)溶剂溶解或分散树脂的能力;(2)溶剂本身的粘度。后者对溶液粘度的影响往往被忽略。实际上,溶剂只要有几个厘泊的粘度差别,就可能影响数百或更多泊的溶液粘度。为了说明情况,我们用三个分子量近似的普通碳氢溶剂(见下表)作例子。从分散力观点看,甲苯(KB值为105,混合苯胺点为52)比甲基环己烷和正庚烷都强。

从粘度观点看,正庚烷比较理想,因它的粘度值比较小。可以看出,三种溶剂之间粘度的差别也很小( 差别为0.3厘泊)。粘度比是控制树脂溶液粘度的很重要方面,从三种溶剂的粘度与它们的石灰松香(石灰量为5%)溶液粘度的关系可以看出,以分散能力来看溶剂粘度对溶液粘度的影响是不大的。如果溶剂的类型不变,则在溶剂和溶液粘度之间就有着比较密切的联系。应当看到,在设计这类连结料时,溶剂粘度像溶剂力一样是个非常重要的系数。

分子量:树脂溶液的粘度与树脂(聚合物)的分子量有很大的关系。简单说,树脂的分子量越大,则粘度亦越大。实际上,测定聚合物分子量重要的工业方法就是测定聚合物在稀溶液(一般小于1%)中时的粘度。数均分子量与重均分子量:测定分子量的方法很多(如熔点法、沸点法,渗透压法以及基团分析法等),这里主要简单介绍数均分子量、重均分子量以及粘均分子量。设有一种聚合物,有五种组分,每种组分的量是相等的(分子量各为计算这些混合聚合物的Mn和Mw。



如果圆周速度相当大,则就会出现所谓“空化”现象,使防伪印刷中产生气泡。这种气泡在辊隙的分离点处开始膨胀,这种空化气泡的膨胀随着气泡周围防伪印刷的径向和切线方向一起流动。每个气泡相互聚合起来,变成大的气泡,终因相互冲击而破碎。当分开的防伪印刷层不能承受大气压力时,就会出现这种现象。因此,由于气泡破裂所产生的墨丝,可随辊面继续分开而拉长,直到墨丝所承受的应力达到 限度,致使墨丝在某一个薄弱环节断裂。这时,墨层的分离过程以及由此而产生的防伪印刷传递过程就告完成。在两个墨辊辊面上覆盖的墨层厚度就是终的墨层厚度。

通过墨辊或墨辊转动所传递的防伪印刷量可以用墨层分离系数p来表示。它表示传递的墨层厚度与覆盖的墨层厚度的比值(在x1>x2的情况下)。传递厚度/x1传递厚度以两个表面光滑而不吸收材料制的墨辊只能传递供墨量的50%,这是已被实验所证明的。因此,墨层分离系数p近似1。

可以看到,即使在圆周速度相等的情况下,在弹性辊与刚性辊之间的辊隙范围内,也会产生相对运动。此外,在墨丝进行分离的范围内也会产生这种相对运动。弹性辊的表面会使墨丝产生加速度,并使墨丝在靠近弹性辊的 个脆弱的地方断裂。所以,防伪印刷从弹性辊面向刚性辊面传递时,刚性辊上可始终保持50%以上的供墨量。




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由于凹版激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签是以挥发干燥为主,所以大部分采用高挥发性溶剂。在激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签溶剂中我们把能够单独溶解激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的溶剂称为真溶剂,把不能溶解激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的溶剂称为假溶剂,把不能单独溶解激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签须和别的溶剂混合后才能溶解激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的溶剂称为助溶剂。

以上列举的溶剂中象醋酸乙酯、丁酮、丙酮、甲苯、乙醇都属快干溶剂。像醋酸丁酯、二甲苯、异丙醇、环己酮都属慢干溶剂。在苯溶性表印激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签中不能单独使用苯类和其它类溶剂,应把苯类溶剂和醇类溶剂预先混合好后再稀释激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签,其比例可参考激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签供应商提供的资料调配。

在复合里印激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签中(氯化聚丙烯型)苯类、酯类、酮类溶剂都为真溶剂。不可使用醇类溶剂稀释。为了降低成本,可使用苯类溶剂,但要根据干燥速度而定,其比例可参考激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签供应商提供的资料调配。


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