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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。
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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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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防伪技术产品防伪识别特征的 性和不可转移性。例如数码防伪,做到一件商品的防伪标识一个身份码,每一个防伪标识只能一次性使用,不能转移使用。稳定期:在正常使用条件下,防伪技术产品的防伪识别特征可持续保持的短时间。例如荧光油墨和温变油墨,有衰减期。期:在正常使用条件下,防伪技术产品防伪识别特征被成功仿制的短时间。这是客户关心的,应由厂家提出承诺期。黑白水印是将纸层分别按阶调加厚或减薄。水印有固定水印、半固定水印及不固定水印三种。核水印纸是以纸为基材、以核径迹显示图文形成的水印纸,是依靠 专控的大型重离子加速器,将离子孔技术与造纸技术融为一体的超能离子介质特种防伪纸,解决了长期困扰的有效防伪、识别困难的问题。