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产品参数 | |
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产品价格 | 0.8元 |
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供货总量 | 88888888888888888888888 |
运费说明 | 7天 |
产地 | 北京 |
定制 | 是 |
品牌 | 众鑫骏业 |
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在防伪印刷工业中研究流变学,一般要涉及到防伪印刷的所谓身骨(Body)、粘性(粘度)以及“长”度(流动性)等内容。身骨一般可以认为是一个防伪印刷的稀稠度,由于浆状防伪印刷是有触变性的,故防伪印刷身骨的变化将会大大影响它的性能。测定防伪印刷的身骨是一项技术性非常强的工作。从实用观点看,防伪印刷的身骨一般可由粘性和“长”度来考虑之。
粘性是粘附或是薄层防伪印刷抗分离(裂)的力。较古老的测定粘性的方法就是所谓“指触”对比法,这是比较原始的以人的感官与经验来测定防伪印刷粘性的一种方法,在现场没有仪器的情况下,对一个有经验的防伪印刷制造者来说,这是比较方便而可随意为之的一种方法。防伪印刷的粘性不够时,印刷网点就不可能完整、“立”得起,印品也就不会清晰,满意。但如防伪印刷的粘性太大时,就可能导致拉纸毛、甚至撕破纸张。
印刷者首先需要扪心自问:激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡对于印刷品购买者而言是否真是个问题?客户通常不会因为激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡而抱怨印刷品的质量差,他们只可能会抱怨色彩一致性、套印、边缘清晰度、不能识别条码或者印刷品缺陷等问题。
本文介绍了对不同激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签供应商产品测试的结果,以及处于监控之下的这些供应商的水性激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡和印刷色彩不一致性的问题。
接触角(液——固接触角)
在研究液——固界面时,接触角是广被应用的一种手段。
例如将一种液体放于固体表面上时,就可能发生以下两种情况:1.液体在固体表面上铺开(即发生所谓润湿):2.液体发生回抽(缩),极力限制或降低它与固体表面的接触(即不发生润湿)。液体在固体表面上的润湿情况可通过测定液—固界面形成的接触角θ来判断,这种角一般是通过一种液体来测定的,其范围可以自0°至180°。
接触角的大小可以用表面张力来测定之,一种液体放在一个平的固体表面上所形成的液体接触角的大小,可由作用在液—固界面端的三个表面张力来测定之。 个力是液体的表面张力σ1,它的作用是将液体从与液面成正切的方向的界面端拉离(液体表面张力与固体表面形成的角,可定义为液体的接触角)。第二个力是界面张力σs1,它存在于固体表面与液体间接触的地方,这个力的作用也是将液体从界面端拉离,但其方向仅指固体表面而言。第三个力是固体表面的表面张力σs,它是将液—固界面端拉住,方向则与界面张力相反一般地说,接触角为0时,固体就被液体所彻底润湿(例如矿物油放在金属表面上)。接触角大于90。时,意味着液体不能在固体表面铺展(例如水银放于玻璃板上-——约140°,水放在石蜡上——约100—115°)。
有人认为在胶印印刷中,防伪印刷由印版往橡皮布的转移率是50%,由橡皮布往纸上的转移率是76%,故实际转移到纸上的防伪印刷是38%。在凸版印刷中,由印版往纸上的转移率是50—80%之间。
屈服值的测定方法很多,例如拉雷粘度仪、带式粘度仪、平行板粘度仪等均可用以测定计算而求得屈服值。根据积累的经验及从实用观点看,以拉雷粘度仪测定防伪印刷的屈服值是比较简便而准确的方法。其它方法均需比较复杂的数学计算。为了说明情况,我们将讨论以平行板粘度仪测定防伪印刷的屈服值以及防伪印刷的其它特性内容等。
还应当指出的一点是:防伪印刷由版面向纸张转移传递的过程中,纸上的着墨效果与纸张的质量是有很大关系的。
使流体开始流动所需的小剪切应力就叫屈服值。在这里以符号t。表示。屈服值是塑性流体的特性。
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。