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。
烫印虽然具备了实现有效防伪的基本条件,但是由于防伪作为特种行业,缺乏政府的监管,基本处于无序发展的状态。这使得使用者必须面对使用烫印仍可能被模仿、假冒的尴尬局面。如何才能真正发挥烫印防伪的优势,实现有效防伪是摆在烟厂、包装企业和防伪材料供应商面前的共同课题。如何才能充分发挥烫印防伪的有效性呢?
防伪标签印刷千赫兹工业激光器能在金属表面局部进行精准熔化,从而在金属表面生成光滑的光学图案。通过控制激光束形成特定的图案当标签被粘贴到基材后再揭起时,两层薄膜产生分离,标签被撕裂,且泡沫层的残迹会遗留在包装上,很难被清除。适合在潮湿环境使用,尤其在饮料、奶制品等产品的生产、包装过程中,有非凡的实用价值。适于玻璃、PVC、聚苯乙烯瓶及上光纸盒用安全类标签。大家知道,假冒伪的危害是无法用金钱来简单衡量的。因为,品牌所有者失去的不仅仅是利润和销售额,而且还有品牌可信度的流失。
假冒的存在使消费者终远离您的品牌和产品,防伪标签印刷因为他们无法判断孰真孰假,只好选择放弃。如何避免这种可怕的景象在您的产品上出现,选择防伪进行技术防范成为必然和 的选择。落实到市场上,就变成“谁来告诉我,你是真品?”,而这个“谁”又应当是无法或很难被伪造的,大家都相信这个“谁”。这就是防伪与保护的基本原理,国内国外基于此理发展了大量可实际应用的技术与产品。
超线团花:是以花的各种造型或各种几何图案进行加工、夸大处理,以线条的弧度、疏密,以单色或彩色烘托。层次分明,图案线条流畅,结构合理,独自形成为整个画面中某部分中间的团花图案,团花在票证、单据、货币、包装、不干胶标签中使用,不仅有艺术美感,还能起到防伪作用。防伪标签
超线边饰:由一个或几个图案进行连续复制,形成图案中四周的边框图像称为边饰。边饰的制作形式多种多样,其线条的疏密同样能防止扫描复制。防伪标签
防伪标签的设计方案:防伪标签设计素材一般包含公司的知名品牌logo、企业名字、微信公众号等信息。依据顾客规定与要求,在标签上加上各种各样防伪信息。普遍的有防伪团花、防伪二维码,可以依据防伪级别导入不一样的防伪原材料,例如防伪线、防伪图片水印、防打印等原材料等。在防伪标签设计方案进行后,顾客开展确定,确定后的防伪标签就能够开展制造了。防伪标签接触角(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°。防伪标签
接触角的大小可以用表面**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**来测定之。 个力是液体的表面**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**与固体表面形成的角,可定义为液体的接触角)。防伪标签