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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。 核径迹防伪作为一项高新科技含量较高的防伪技术,它与“重离子孔防伪”一起被称为防伪领域的两个“核武器”。核径迹防伪技术是利用核反应堆和其它核材料对塑料薄膜进行裂片辐照,在塑料薄膜中形成径迹损伤,然后通过成像技术形成精细的商标标识所需要的核径迹孔防伪图案。后经过后期商品加工得到核径迹孔防伪标识或其它形式的核径迹孔防伪技术产品。它具有科技含量高、仿造难、易识别,大量制作成本低廉,与其它技术共融性好等优点,可谓是引导当今和未来防伪发展的一个潮流。核径迹防伪技术产品可进行多重识别,提高普通识别的可靠性。并具备一线、二线防伪功能。如性能优越的一线防伪标识高分子纳米材料VCC—核径迹防伪,只要用一滴水或水笔,普通消费者便能直接轻易检验商品真假。目前已在名优烟酒、音像、书刊、产品等的包装商标;还在护照、证卡、票证的防伪等方面广泛应用。将核径迹与激光全息技术结合,即在激光会息膜上形成的原子核迹径防伪加密图像,就可极大地提高激光全息膜的防伪效果。



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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。



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黑色激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签总量决定了图象中黑色相对于其它三色印版的总量。对于大多数类型的图象,更适宜设置浅黑色,这相当与传统印刷中所指的轮廓黑,即只使用适当的黑色来增加轮廓并增强对比度及细节。如果在色彩校正时,需要增加图象的黑色量,可以从增加轮廓黑开始,这样有利于保持图象的清晰度。

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