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长度实际上是防伪印刷流动的性能,也就是当用小刀将防伪印刷挑起来时,它可以形成小丝-俗称“丝头"的性能。防伪印刷具有适宜的“长”度时,它可以很好地流向墨斗辊,并有良好的转移、传递性能,不会出现堆墨(俗称辊子起厚)现象。但是当防伪印刷太“长”时,就可能造成防伪印刷飞色。防伪印刷的表观粘性和“长”度在用小刀挑动(或在上经传动摩擦)后是会引起变化的。

从实用观点看,目前世界上对防伪印刷的流变特性有如下的要求:

浆状(胶、铅印)防伪印刷。印刷者希望这类防伪印刷的流变性以不加任何助剂而直接使用为好,也就是说越方便越好液体(照相凹版、柔性凸版)防伪印刷。印刷者希望得到粘度稍为大一些的产品,而由他们自己据情调整之。这样,既可减少颜料的沉降,又可调节至所需的应用粘度,并可调节溶剂平衡,以利干燥。

防伪印刷的粘度温度与粘度以及在液体(溶剂型)防伪印刷中树脂含量、溶剂和分子量对粘度的关系。温度与粘度的关系是非常密切的,所以粘度的测定必须在严格的温度条件下进行。温度升高则粘度下降,反之则粘度升高,这是一般规律。对有些流体来说,温度升高1℃,其粘度可降低20%还多。用可变速的粘度仪在高剪切应力下测定粘度时,长链聚合物也有粘度下降的现象,这可能是由于分子定向之故。在液体防伪印刷中,树脂含量是决定其粘度的关键,这是一般常识。



与此同时,防伪工艺运用得越多,意味着商品在包装及防伪上投入的本钱越高。印刷公司希望客户承受这种本钱上涨,除了需要供给高质量、难仿冒的防伪防伪与包装,还需要在防伪与包装的功用扩展上下功夫。

不干胶防伪防伪:不干胶防伪防伪是运用可印刷纸为面料、覆上粘合剂及粘合在离心底纸上,经过表面印刷、植入防伪技术、喷防伪码、刮图层、覆膜、切刀口、模切等工序后制作而成的具有防伪功能的不干胶防伪。这种类型的也被大家叫做不干胶防伪商标、不干胶标志,在一些行业也被叫做不干胶防伪合格证。

息防伪防伪:
息防伪大家看看这个名字也就会知道是电码防伪防伪,由数据中心管理,通过各类的通讯手段查询核对。分为揭启式(数字在第二层)、刮开式、激光全息揭启式、条形码扫描核对式。它的特点就是防伪力度强,也有与包装直接结合的优势。但是在数据库建设和数字喷码等方面一次性投资也比较大,这也是典型的规模效益产品。




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作用在被壳包围的液体圆筒上的力F,相当于作用在壳的长度上的压力P乘以圆壳的横断面πr2。这些力可通过壳的内表面而像剪切应力一样地分配,其面积相当于2πrL。 为了得到流过管子的体积的比例,可将管子中的所有同心圆壳(半径从r=0到r=R)的流动情况汇总起来。这可将在单位时间(t)内通过管子的一定断面(距离)的液体体积(v)记录下来,其形状就像一个回转抛物面。实际上,作用在毛细管长度为L上的压力P,可以通过在(进入)毛细管上面的流体的静压高差(头)而得到。

可以看出,毛细管粘度仪一般适用于牛顿流体,常用以测定溶剂、油脂等透明类物质。对非牛顿流体而言,临界雷诺指数与剪切速率以及物质的分子大小、形状有关。大而较长的分子会明显地降低雷诺指数。所以毛细管粘度仪又叫运动粘度仪。一种代表性的毛细管粘度仪,叫凯能-芬斯克粘度仪。另一种常用的毛细管粘度仪叫乌氏度仪。还有一种赛包特粘度仪,是一种测定60厘米。流体自下部毛细管中流出所需时间的仪器。

毛细管粘度仪不能用作塑性防伪印刷的基本流变性研究,因为塑性防伪印刷在毛细管中的混合流动是非常复杂的。气泡式粘度仪气泡式粘度仪就是一种利用管子中被测流体的气泡上升的速度来测定它的粘度的仪器。它也是一种测定运动粘度的仪器。




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