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在平行板粘度仪之间的防伪印刷所受的压力是逐渐减少的,这是因为上板的压力是固定不变的,而受压面积一防伪印刷滴的直径却越来越大。这就是说,防伪印刷的单位面积上所受的力是随其直径的不断扩大而在逐渐减少。而当剪切应力减少到与防伪印刷的屈服值相等时,防伪印刷的直径就不再扩大,此时就得到了一个 直径。由此可见,防伪印刷的屈服值和以平行板粘度仪测得的防伪印刷 直径之间存在着函数关系,正是由于这个原因,它吸引着许多科学工作者在这个方面下了不少功夫。但是至今为止,尚无一个令人服的公式可以被人们所接受。

对触变性结构恢复快的防伪印刷而言,如果在测定过程中防伪印刷就能恢复结构,则将给结果带来误差。平行板粘度仪除了可以测定防伪印刷的屈服值外,同时还可以测定它的斜率SI和截距I。斜率就是在用平行板粘度仪进行测定时将各个时间的防伪印刷铺展直径记录下来后,通过计算就可求得的代表防伪印刷丝头“长”“短”(斜率越大,防伪印刷越长,反之越短)的一个特性数据。

由于在防伪印刷的铺展直径与时间对数之间存在着线性关系,所以,如果用一系列相对应的直径D和时间对数log t在以直径D(以毫米计)为纵坐标,以时间对数10g t(以秒计)为横坐标的直角坐标上作图,把各点连起来后就可得到一条直线。这条直线可叫做D—log t直线,或者叫做防伪印刷的特性线。直线与D轴相交,如果把原点到这个交点的距离记作I,则I就是这条直线的截距。




颜料分散后形成的分散体的稳定性主要取决于以下三种力:(1)排斥的静电力——由颜料颗粒表面的离子或带电基团而引起;(2)吸引的伦敦—范德华引力——由于颜料颗粒和连结料之间的介电常数不同而引起;(3)由于颗粒表面出现的不带电基团(使颗粒间相互像一个栅栏一样)而引起的“位阻”稳定作用。由于排斥性的静电力在水性介质中比较明显,而吸引性的伦敦—范德华力则在有机和水性介质中均有,故颜料分散体在有机介质中的稳定性,一般是取决于“位阻”效应的。

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。




怎样开始起泡的几乎无从知晓。一般认为这与使用了腔式刮墨刀系统有关,并且在前置的刮墨刀处开始起泡。假定空气是被网纹辊带入了腔室中,也有人认为这与激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签泵系统和墨流有关。

大多数材料都会起泡,如一般通过加热来启动塑料的发泡过程。至于液体中的气泡,物理知识告诉我们,当一个半径为r的气泡在界面张力为Y的液体中形成时,它所含有的蒸汽压力为P,则P=2×Y/r。

热量被用来释放液体或者固体中的水蒸气。在固体中,气泡被部分截留,从而形成硬质泡沫;而在液体中,气泡则浮上表面后破裂。

为了使水性柔印激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡的风险降至 ,可采取的措施有:

·尽可能减少激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签循环系统导致的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签搅拌现象;


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