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采用EPDM材质的橡皮布特别适合UV激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签和上光油,但也可能不适合一般Oil-based的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签。EPDM橡皮布特别不能使用石油提炼的洗剂,应购买专用的洗剂。同样的,选的墨辊也是根据这个原理。不能常常变换交替使用UV激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签和一般油性激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签,如果需要变换激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签必需清理非常干净,去除一切可能残留的化学品。多少的UV灯数及强度足以使印刷品的UV激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签或上光油完全干燥,必需看印刷速度、墨膜厚薄程度和激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签颜色的明暗而定。一般安装UV灯者都会考虑激光防伪标签 易碎防伪标签 的型式和印刷的成品去安装适合的UV灯。BASF的UV激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签和上光油设计上,使用适合的标准为“工业用中压力水银灯”或是“波H灯泡”。如果以个单色(如青色),印刷标准墨膜厚度(1.20-1.40g/m2)在速度100米/分的下,应使用2支120W/cm的中压力水银灯泡。如果把色浓度高、较暗的颜色印在一、两个叠色上,特别会增加整体干燥的困难度,这是由于UV光很快被深重的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的色素所吸收了。一般四色UV激光防伪标签 易碎防伪标签 北
轮转机上冷烫金:这是一种烫金新工艺,不再使用加热后的金属印版,而是利用印刷粘合剂的方法,使金属箔转移,实现烫金。工艺流程是:在印品需要烫金的位置先印上UV压敏型粘合剂,经UV干燥装置使粘合剂干燥,而后使用特种金属箔同压敏胶复合,再剥离金属箔,于是金属箔上需要转印的部分就转印到了印刷品表面,实现冷烫金。冷烫金工艺成本低,节省能源,生产效率高,可利用现有的设备部件,不需增加附加装置,是一种很有发展前途的新工艺。先烫金与后烫金不干胶的烫金还有先烫金和后烫金之分,先烫金是指在标签机上先烫金,然后再印刷;而后烫金是指先印刷,后再烫金。先烫金和后烫金的关键是的干燥问题。烫金图纹和印刷图纹之间的关系有两种情况:并列和叠印。由于使用的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签不同,标签印制要分别采用先烫金和后烫金两种工艺。先烫金工艺:用间歇式输纸烫金部件安装在前的标签机使用普通激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签印制标签时,采用先烫金工艺,由于使用的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签为氧化聚合干燥型,印后的墨层彻底干燥需要一定的时间
浸渍。当将立方体放入液体中与液面相平(但不超过液面)时,就会发生另一个能量的变化(浸渍),此现象是在这个立方体未浸入液体中以前,它有四个面的能量(4σs)。浸入液体中以后,这些能量就失掉了,但生成的表面能则与立方体侧面四个新生成的液—固界面(4σs1)相似。故铺展。后一个过程就是将立方体的顶面也浸入于液体中,这就是铺展。在这个过程中,立方体的顶面被两个新的表面积所替代,即一个液体表面和一个液—固界面。与铺展有关的能量消耗为:虽然这里用一个一厘米3的立方体来说明分散过程中的各个阶段,但它适用于所有的固体分散在液体(包括颜料分散在连结料)中的情况。将液体接触角导入各种功的方程式上面提到的各种功的方程式虽然是比较真实的,但却不太切合实际,因为固体表面以及固—液界面的表面张力是不太容易测得的。所以式(5)仅仅是提出了一个破解的方法。因而,在以上有关功的所有方程式中可以看出,在上列四个方程式中,功的消耗可表现为两个可测定的量,即液体的表面张力以及液体和固体表面形成的接触角。通过对这两个量的分析,就可计算出一个颜料分散体的分散难易程度。如在分散过程中的任何一个阶段所需要的功是负数,则这个阶段的过程就会自然发生(因为已经储存在表面中的能量就足以使这个过程发生了)。反之,如果需要的功是正数,则就需要外力的帮助了。如果需要的功是零,则说明在开始和后的过程之间是平衡的,过程需要的能量也小。
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。对于分散性的测定,目前尚无统一的方法,一般就是用细度板(刮板细度计——Grind Gage),筛法以及着色力等来判断之。关于分散时的温度情况,则可从粘度的变化而看出。一般地说,分散过程中温度都是上升的,这可从颜料润湿时的浸入热测出。热也有相反的效果,例如使颜料失去浓度,引起色相的变化(有的颜料在热的作用下可被部分溶解并再结晶),加速与连结料的化学反应等等,故应引起注意。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)。
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