防伪标签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。防伪标签
目前,防伪技术范畴的产品越来越多。近年来,激光防伪遭到众多产品公司的欢送。激光防伪标签是经过激光制版在塑料薄膜上产生印痕,产生颜色的衍射效果,使整体标签看上去具有二维和三维的效果,从不同的角度来看,内容会有不同的颜色。
通过点阵光刻系统将真实物体的三维信息还原成立体影像,具有高清晰、高亮度的特点。
【防伪技术】同位异像
技术说明: 同位异像防伪技术是绕图像X轴或Y轴翻转观察时可看到同一位置上显示两幅不同的图像,这种可在同一位置上记录有两幅不同图像信息的全息术,是印刷技术无法实现的,也无法通过扫描仪获得图像。高分辨率光刻系统可实现分离清晰的三通道(同位三像)。 普通不干胶防伪标签生产要求过于简单,目前大部分的印刷厂都能够生产,防冒起来比较容易,起不到防伪的目的。而形状记忆防伪标签仿造难度较大,有超强的防伪力度,为商品提供良好的防伪效力。 不干胶标签市场大小约4.5~5亿平方米每年。所以现行对不干胶的运用也越来越广泛了,广泛使用于商业标签印制和丝网印刷。其中烫金技术是不干胶印刷的重要的工艺。
防伪标签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。防伪标签
由于颜料的化学组成与物理特性不同,故它们的分散性能也就各异。分散过程一般分三个阶段,即(1)颜料聚集体开始润湿,(2)颜料聚集体破碎成小颗粒,即聚集体被分离,(3)用连结料置换颜料颗粒表面的空气,即颜料颗粒表面吸附的水或气被润湿介质所取代——在颜料颗粒表面附着润湿介质。防伪标签
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