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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)。
热量的吸收是一个过程,由温度和时间两个因素决定,温度高时间短,温度低所需时间较长,但是,不可以低于的聚合温度。通常为了加快速度,温度选择在160-165°C而不是140°C。膜层较厚时,表层和里面烘烤的程度不同,需要延长时间,尤其是在印厚版效果时。.白色衣物由于反射作用时间需加长,而黑色衣物吸热,加热时间可适当缩短由于不同颜色及面料吸收的热量不同,加热的时间可做相应调整。使用红外线发热的设备,因为红外线有穿透作用,可将激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的低层烘透。方法PLASTISOL激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签一大特点是颗粒细可印制精细图案。因此惟有适当的菲林,才能使激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签发挥出它的优势。因此采用专门为PLASTISOL印花所出的菲林,对渐变色,晒版时要注意勿丢失网点。网目的选择也很重要,不同颜色的网目有时会不同,对不同颜色的衣服,网目要求也不尽相同,一般来讲深色衣服所用网目的目数会小些。使用的网目:四色:250—350目,网点效果:160—250目,高遮盖激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签/发泡:80—230目,金属效果:100—130目,闪光:30—40目,反光:81—110目,立体效果:80-100目。3.对于不同成分(棉、化纤)不同的颜色的面料,对手感、颜色的要求不同或想达到特殊效果,要选择适当的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签系列,或者添加不同助剂。比如:要印四色还原效果,应选择四原色系列;深衣服可用高遮盖力的激
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未来5将保持7%的年均增长率,在其发展过程中,金属、玻璃、塑料包装的应用将会增多,这对食品标签的增长形成了一个大的推动力,由于包装的采用,使得标签的增长要高于食品行业自身的增长,将达到10%的年均增长率。具体到不干胶世界经济发展趋势2010年发达经济生产总值占全球经济的69%,预计2020年比重将下降到61%,这意味着未来10年发展中在经济体中比例明显增加,将扮演更重要的经济体角色。2000年美国国民生产总值是中国的4倍,可是专家预计2020年中国国民生产总值将达到美国的一半,短短20年,将从25%上升到50%。与世界经济相呼应,全球不干胶标签的用量也在发展,目前全球市场规模大概为150亿平方米,未来10年预计将达到200亿平方米,这其中80%的增长将来自于发展中经济体。未来10年不干胶标签增长点将主要来自于中国、南亚、南美洲、东欧,发达的人均消费量将从9.2平方米增长到9.8平方米,同期发展中人均消费量从0.8平方米增长到1.5平方米,即到2020年,发达市场增长只有1%,发展中市场增长将达到7.2%,这其中中国的市场增长将会达到11.2%,远远领先于其它,可以说是全球增长明显的,尤其是对发展中而言。
生物激光防伪标签 易碎防伪标签北京防伪标签 食品防伪标签美国科学家早就致力於一种名为菌视紫质的蛋白分子研究。天然物料往往可演示出诸如半导体之类制成物料所不能轻易获得的复杂功能。菌视紫质是一种生长在盐幞沼泽中被称为「盐制品嗜盐杆菌」体上的强度紫色细胞膜中被发现的。照亮其蛋白质,就能引发一个光化学反应圈。其原理是:该光化学反应圈沿著环绕细胞膜的通道运送质子。此细胞膜的紫色源自被称为「视网膜」的菌视紫质成分。细胞膜通道中的胺酸与「视网膜」牢固结合。而溶解状态下的「视网膜」与胺酸不结合,并呈淡黄色。将不同波长的两组激光,交替照射到此种蛋白分子上,即可使此蛋白分子在紫色结构与黄色结构之间进行前后的转换。正是它的这种习性,激发了人们对菌视紫质的研究和利用。它可用作模拟视网膜中的光敏元件,也可用偃朊基处理装置中的存储元件或者是光学计算机中的存储元件。菌视紫质的薄膜还能依照外部电场的转换而改变其颜色。在常规菌视紫质中,在不同的电场作用下,会形成从紫色到蓝色的低对此度色彩变化。但由某种突变菌生成的菌视紫质结构,在强电场的作用下,会从蓝色变换为淡黄色。将这种蛋白薄膜夹在组合了大量电极的透明板中,即可制成一张显示版。对此薄膜的不同部位施用各自适当的电压,就能在显示版面上「写入」一页文稿或置入一幅图像。同纸上的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签一样,菌视紫质显示版上的图像也能在普通光线下看清。该蛋白薄膜也提供了高对比度的优点。而且,色彩的转变时间还能加快到200μm。目前,整个研制工作面临的主要困难是需要耗用数百伏功率的电场来激发其色彩的变换。研究人员正努力进行一项目的研究,以获得一个对外部电场高度敏感的色料方面取得突破性进展。
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