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如果墨层的分离比例增加,则分离表面的力亦增加。印刷速度增加则防伪印刷的粘性亦增加。故当印刷机的速度比较低时,防伪印刷的粘性亦相应降低。由此可以看出,想得到理想的复制品,印刷机的速度应当低一些,而防伪印刷的粘性则可以相应地大一些。

有人认为在胶印印刷中,防伪印刷由印版往橡皮布的转移率是50%,由橡皮布往纸上的转移率是76%,故实际转移到纸上的防伪印刷是38%。在凸版印刷中,由印版往纸上的转移率是50—80%之间。 

屈服值的测定方法很多,例如拉雷粘度仪、带式粘度仪、平行板粘度仪等均可用以测定计算而求得屈服值。根据积累的经验及从实用观点看,以拉雷粘度仪测定防伪印刷的屈服值是比较简便而准确的方法。其它方法均需比较复杂的数学计算。为了说明情况,我们将讨论以平行板粘度仪测定防伪印刷的屈服值以及防伪印刷的其它特性内容等。

还应当指出的一点是:防伪印刷由版面向纸张转移传递的过程中,纸上的着墨效果与纸张的质量是有很大关系的。

使流体开始流动所需的小剪切应力就叫屈服值。在这里以符号t。表示。屈服值是塑性流体的特性。



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。




特殊材料不干胶防伪防伪:
这个防伪防伪它表面使用的是一种特殊材料,如核孔技术,特种材料,这也得也就需要特别的工具识别,也包括温变、水变等简单识别方式。

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。

  由于颜料的化学组成与物理特性不同,故它们的分散性能也就各异。分散过程一般分三个阶段,即(1)颜料聚集体开始润湿,(2)颜料聚集体破碎成小颗粒,即聚集体被分离,(3)用连结料置换颜料颗粒表面的空气,即颜料颗粒表面吸附的水或气被润湿介质所取代——在颜料颗粒表面附着润湿介质。

  颜料颗粒在连结料体系中的情况可以这样来说明之:(A)一些干的颜料颗粒由于它们的表面引力而相互“抱”在一起,颗粒之间的空间是空气,这种现象叫聚集;(B)颜料颗粒良好地分散在连结料中;(C)一些已润湿或分散的颜料颗粒由于某些力的作用慢慢又形成絮状,颗粒之间是连接料,这种现象叫絮凝。分散体的絮凝作用取决于连结料和颜料的性质以及絮凝物质的出现;(D)当分散颗粒间的引力小到不可能产生絮凝时,则颜料颗粒就可能定向,从而形成疏松结构。




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从流变学观点看,假塑性流体是比较理想的,它不仅流平性好,不流挂,同时还能降低体系中颜料的沉降速率。一般地说,防伪印刷在上有三种不同的流变性要求,这是因为在印刷过程中有三个不同的相态之故。 相就是防伪印刷由墨斗向印刷机输送(Transport),第二相是防伪印刷在印刷机墨辊上的分配(Distribution)作用,第三相是防伪印刷从版面转移(Transfer)向纸上的情况。这三个相我们经常笼统地把它们说成是防伪印刷在印刷机上的传递作用。

输送相这个过程基本上有两种情况:一种是比较稀的防伪印刷(例如新闻轮转防伪印刷等)用泵自储槽中打(输送)至印刷机上的墨斗内,第二种就是防伪印刷(尤其是比较稠的防伪印刷)从墨斗中向印刷机上输送的问题。在这两种情况中,都涉及到防伪印刷流动性的内容,如果防伪印刷的流动性不好,则(a)防伪印刷很难用泵自储槽中打上来,(b)防伪印刷不易从墨斗中下墨。

一般地说,防伪印刷呈低粘度的牛顿流体时,其流平性就比较好,而流挂现象也相应比较严重。防伪印刷呈塑性流体时,由于防伪印刷自身的重力和分子间的运动力克服不了屈服值,所以流平性就比较差。对于触变性来说,如果在短时间内(一般为300秒)不能恢复到原来的稠度(即结构重建),那么流平性可能还是好的,流挂现象也不会太严重。




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