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实际上,颜料分散在(溶)有聚合物分子的连结料中以后,连结料就被吸附在颜料颗粒表面,并以一部分链伸向连结料中,从而使两个相同的颗粒不能再接近,防止了再絮凝的发生。

从热动力学观点看,位阻稳定性可分为熵稳定作用和热函稳定作用,或是它们二者的联合形式。实际上,它们的差别在于前者是在冷却的条件下会絮凝,后者是在比较热的条件下会絮凝。这样,就提出了一个实际问题,即对有些激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签来说需要存放在比较冷的条件下,而有一些激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签则需存放在比较热的条件下,这 样,才可避免体系发生絮凝。

絮凝作用一般发生在液体系统中,它是颗粒之间暂时的联合,只要用不大的力就可以破坏它。因为在液体介质中颗粒是处于不规则的布朗运动下,它们随时有可能接触并形成团状疏松絮凝体。显然,产品的粘度越低则运动越快,碰撞比例也越多。

在高粘度的浆状激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签中,因为高粘度的摩擦阻抗比颗粒表面上的力还要大,故不可能发生布朗运动,絮凝也就不会出现。

由于分散后的颜料颗粒有可能再联结在一起,故其表面吸收层不能变形,而且应当紧紧抱住分散颗粒。位阻效应则取决于吸收材料的分子量大小,低分子量的连结料(干性油连结料、油改性的醇酸树脂等)则易于吸入到颜料聚集体中去,如果有溶剂存在,则会加速这种渗透。

所以,在分散过程中,连结料的润湿性是非常重要的。我们知道,硝酸纤维,丙烯酸,类等连结料的分散性是比较差的。连结料对颜料的润湿效果取决于颜料与连结料之间的表面张力:界面张力高,则润湿效果差。



在过去的数十年,不干胶标签已占据了显著的市场份额,虽然不干胶标签综合应用成本比湿胶和缠绕标签高,但相对于缠绕收缩标签和收缩套标,不干胶标签综合成本明显来得低,所以不干胶标签不断取代了其它不同的标签技术或工艺,这主要归功于不干胶标签材料的特性,比如材料的多样化、外观表现好以及较有竞争力的综合应用成本。
不干胶标签面临的挑战
不干胶标签在市场发展中避免不了各方面的挑战:其它标签技术工艺的挑战、材料的挑战等。比如环绕标签又卷土重来,以无底纸型的概念出现在市场,可以是纸可以是膜;而收缩套标由于它优越的外观表现和全瓶身包裹,也占据着明显的市场份额。在不同标签工艺激烈竞争的情况下,不干胶标签终凭借它在成本控制、原材料选择不断创新以及对高端应用推出量身定制的解决方案等方面的优势取得了更快的发展。

在中有许多颜料的基本颗粒尺寸是很小的。但是,由于这些基本颗粒有粘附在一起而聚集成比之大许多倍的聚集体(团),所以,就要用机械来进行研磨,以使这些聚集体分散至所需的程度。

所以各大生产厂家不单单是为防伪做防伪防伪的,防伪防伪还具有提高形象、刻画品牌价值、推广商品、便于厂家等功用。




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热固激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签英文为PLASTISOL,也称塑熔激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签、油性胶浆;为树脂型非溶剂激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签,主要成分:PVC树脂(不含溶剂、水)、增塑剂、色料、其他助剂,固含量100。而一般水性、油性激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的组成为连接料(树脂)、溶剂或水、色料、其他助剂固含量30-50。

        PVC树脂:细小颗粒,PVC分子是带有支链的链状结构。

       增塑剂:在一定程度上可与树脂相容有机物,的有很多种,常用的是邻苯二甲酸脂类。

       色素:决定激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的颜色和遮盖力等

       助剂:稳定剂,发泡剂,阻移剂,填充剂等,作用是改变激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的性能。

       通常PVC颗粒分散在增塑剂中,在加热时,树脂吸收增塑剂,发生交联反应而固化,在织物表面形成一个PVC薄膜,同时它与纤维分子牢固结合。增塑剂与PVC树脂的比例要适当,太少,会影响成膜的硬度,柔韧性等。太多,超过了树脂吸收的饱和度,会发生烘不干,粘手等现象,甚至可能造成色移,渗透的现象。用一个形象的比喻,好象煮饭,米粒在加热煮熟的过程中吸收水分,水的成分过多或少,都会影响到米饭的质量。




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