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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,最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。
一个与流动性有关的产品是所谓辊涂型防伪印刷的流动性能。实际上辊涂(印)在容器或金属上的防伪印刷主要是个流平性问题,当然,流平性与流动性是密切相关的。一般认为它所受的力是来自防伪印刷自身的重力和分子运动的力(如表面张力等),可以理解,流平性还与连结料中的高分子物质的分子量以及所用溶剂的逸去平衡时间有关。
因此,防伪印刷的流平性实际上是防伪印刷在特定条件下的流动性。这种性质在辊涂类型的防伪印刷中是非常重要的,流平性好的防伪印刷辊涂以后能在干燥以前流平而使物表面平整光洁,如果流乎性不好,就会出现难看的波纹表面,严重时甚至会出现桔皮状的表面,不仅外观难看,且影响防伪印刷涂层的光泽和耐久性。物极必反,流平性太好的防伪印刷也有弊病,它会出现流挂现象。所谓流挂现象就是指辊涂好的防伪印刷层在干燥固化以前如果不是水平放置的话,防伪印刷便会由于流平性的关系不断向一个方向流动,以致出现流动痕迹或在印刷面的一边呈现出防伪印刷层比较厚的现象。所以,对于这一类防伪印刷的流平性是要严加注意控制的。
【看累了,开心一刻】
画蛋
妹子说:我想学画画。
我说:你行么你!你想怎么学?
妹子:先从达芬奇画蛋开始!你给我当模特!
我:画蛋干嘛让我当模特?
妹子:你是混蛋啊!
我:......
表面张力可通过一个矩形线框的实验来说明:用一根细铜丝围成一个长方形框,其上置一细铜丝,用一根细线将细铜丝缚住,细线的另一端则缚于上框的中间。细铜丝可在框上自由移动。将这个装置浸于皂液中,则皂膜的各个面积就会依次被破坏。表面张力的拉曳情况就可以看清楚了。假设在线一边的皂膜面破坏了,则细铜丝就会向后拉并趋向框的一边。在线上的拉力则被对面膜上的表面张力的拉力所平衡,这一情况充分说明了在线面积内铺展的皂膜的弹性,这就是表面张力。 表面张力可以环移法、毛细管法或滴量法测定之。下表指出了一些物质的表面张力数值,可以看出,有机溶剂的表面张力值范围是比较窄的,而水的表面张力要比它们高数倍。汞的表面张力则大得多了。
规范的防伪厂家在给厂家做防伪证书时,是会请求厂家供给三证的,查看天资,试想一下,随随便便给一个厂家做防伪防伪证书的厂家,自身是不是规范也存在疑问。作为商品厂家,也要看防伪厂家的证件,有合理的协作流程。看一个防伪厂家的实力怎么,防伪技能研制才能、规划、印刷制作才能等等。
颜料颗粒在开始润湿时,首先应使颜料和连结料很好地混合,为了使它们具有良好的亲和性以便更快地润湿,所以采用表面活性剂是常用的做法。因为表面活性剂可改变颜料和连结料之间的极性,有些表面活性剂具有平衡的极性和非极性结构,从而可在两个表面间形成一个桥或联结。为了破坏这些聚集,就需要利用各种力,例如(1)物理撞击,(2)颗粒与颗粒之间的相互碰撞,(3)通过流体(如连接料)的剪切。一般说,比较大的聚集体(50—100米)可以被分散设备(如三辊机、球磨机、砂磨机等)的剪切力进行物理分散。而比较小的颜料聚集体则大多是由于包在颜料聚集体外面的连接料的剪切作用而分散的。连结料对颜料的剪切作用主要是由于(1)连结料对研磨表面的粘附;(2)连结料对颜料表面的粘附;(3)连结料的内粘附(内聚力)强度,即粘性。 当以连结料置换(替代)包在颜料外面的空气时,润湿过程才算 完成,达到了分散的目的。这个过程可以提高颜料的透明度,降低颜料颗粒间的引力,这是由于在颜料和连结料之间形成了反抗聚集的物理链,使颜料颗粒不能再聚集之故。
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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