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安全线水票印刷报价

  • 公司: 瑞胜达(北京)科技发展有限公司
  • 价格:电联
  • 联系人:刘素云
  • 更新时间:2024-11-07 12:44:47 浏览次数:1
  • 所在地:宝鸡
  • 标题:安全线水票印刷报价
  • 来源: rsd
安全线水票印刷报价
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以下是:安全线水票印刷报价的产品参数
最小起订1000
是否厂家
产品材质纸张
产品品牌瑞胜达
产品规格按客户要求确定
发货城市北京
产品产地北京
加工定制
可售卖地面向全国接单
产品颜色按设计稿或样品
外形尺寸长方形
防伪技术防伪水印纸、无色荧光防伪、钞线防伪软件设计、工艺防伪等
纸张铜版纸、特种纸、菊花水印纸、安全线防伪纸、证券纸等
印刷方式面向全国接单
特殊工艺印刷、四色印刷、彩虹渐变等
线水票印刷报价,瑞胜达(北京)科技发展有限公司专业从事线水票印刷报价,联系人:刘素云,电话:13121405034、13121405034,QQ:441916746,发货地:北京市大兴区韩村发货到陕西省 宝鸡市 渭滨区、金台区、陈仓区、凤翔区、岐山县、扶风县、眉县、陇县、千阳县、麟游县、凤县、太白县,以下是线水票印刷报价的详细页面。 陕西省,宝鸡市 宝鸡市,古称陈仓、雍城、西虢、西岐、西府等,陕西省辖地级市,是关中平原城市群副中心城市、关天经济区副中心城市,地处关中平原西部。截至2021年底,全市下辖4区8县,总面积18117平方千米,截至2022年底,全市常住人口326.47万人。

我们的现场实拍视频将带您走进线水票印刷报价产品的世界,让您亲眼见证其优点和特点,为您的购买决策提供有力支持。


以下是:线水票印刷报价的图文介绍



  防伪票券立体烫印设备要一次完成烫印和压防伪凹凸两种工艺,因此对烫印设备的定位精度等要求较电化铝高,一般采用平压平烫印设备,也可采用圆压圆烫印设备。

  目前应用较多的防伪票券立体烫印设备主烫金版要有博斯特烫印机和斯托拿烫印机。
  (1)平压平烫印机。平压平防伪票券立体烫印设防伪凹凸底模备以瑞士博斯特烫印设备为代表。博斯特烫印机具有速度快、精度高和使用方便等特点,是图5-4防伪票券立体烫印原理示意图目前常用的防伪票券立体烫印设备,其烫印速度达到7500张/小时,烫印精度可以保持在±0.1mm以内,是立体烫金的主要机种,也是目前世界上先进的烫金机之一。同时,如果加装全息定位探头,配合对电化铝的精度控制,可以完成全息定位烫印。
  (2)圆压圆烫印机。圆压圆烫印机通常用于卷筒纸联线加工。由于连续旋转和线接触的工作方式,与平压平烫印相比,圆压圆烫印工艺的优势主要体现在速度快、生产效率高、烫印质量好、可以完全避免在平压平烫金中可能存在的气泡现象等方面。

  但是由于其烫印版和底模凸版都是圆的,加工难度大、成本高,圆形烫印版的传热效果也不是很理想,因此使用并不广泛,常在一些产量大、质量高的长版活(如烟酒防伪票券、保防伪票券等上使用圆压圆立体烫设备以德国斯托拿烫印设备为代表。

  斯托拿公司的FBR104单张纸圆压圆烫印机高速度可以达到12000张/小时,全息达到800张/小时,全息烫印精度达到0.4mm,可以一次完成全息烫印、普通烫印、压防伪凹凸等工作,并且拥有激光全息电化铝箔接缝跳步功能,生产效率极高。另外,该机的电化铝导轴可以产生一层气垫,使电化铝无摩擦传输,在高速下张力极小,这样电化铝的拉伸变形就很小。

  综合起来讲,斯托拿的技术优势主要体现在以下几点。

  ①无论是单张纸还是卷筒纸圆压圆烫印机,都是采用机外装版。分体式烫印版的优势在于:在生产过程中如果有一块版损坏,可以轻易地更换,而不必更换整个滚筒。

  ②速度快。斯托拿的单张纸圆压圆烫印机一问世就达到了10000张/小时,全息达到8000张/小时。据有关报导,斯托拿公司还将推出生产速度为14000张/小时的新代单张纸圆压圆烫印机。

  ③拥有激光全息电化铝箔接缝的跳步程序。在进行激光全息电化铝箔烫印时,每隔一段距离就会出现一条接缝(这是由激光全息电化铝箔的制造工艺决定的),若此接缝落在烫印区内就会造成废品。

  斯托拿的一项专利技术可以将信息输入程序,遇到这样的接缝便自动跳过,实现识读、记忆、跳过的过程。据了解,这一功能可以将成品率提高4%-5%,在成本上可以节约7%~8%,这对于有高附加值的烫印工艺来说相当可观。






陕西宝鸡瑞胜达(北京)科技发展有限公司十分重视质量管理,建立了完善,持续,检测体系。多年来以建立起了完善的销售网络,有着丰富实践经验高素质的技术人员组成的销售和技术服务队伍,随时竭诚为广大用户服务;将负责有关 木盒厂家产品的技术服务,技术咨询,销售,此外还可以根据用户的要求定制,设计,制造各种非标准 木盒厂家产品。



  防伪票券包装的分类与防伪票券技术一样,防伪票券包装所涉及的学科领域很多,按照不同的分类原则、从不同的角度可以进行不同的分类。

  一般情况下,主要有以下几种分类方式。
  (1)按照识别真伪的方法分。防伪票券包装所涉及的防伪票券技术十分繁杂,各自的防伪票券原理有较大差异,因此识别方法也各不相同。但从总体上来看,按照识别方法的不同,防伪票券包装主要有三种类型:一线防伪票券包装、二线防伪票券包装和组合防伪票券包装。
  一线防伪票券包装。是指大众化识别真伪的包装,普通的消费者或用户,不需专门的技术和仪器,仅用简单的方法或目测即可辨别真伪的包装。如温变防伪票券油墨印制的标签,辨别时用烟头或火柴在相应部位加热,即可呈现变色现象,可以将变色现象与厂家提供的相关说明进行比较,即可判定真伪(手温变色防伪票券油墨防伪票券印刷的图案,有手进行“加热”即可判别真伪)。
  二线防伪票券包装。二线防伪票券包装是一种非直观的、间接的、识别难度较大的防伪票券包装;一般需要借助专门仪器(或设备)、或由专家(专业人员)才能识别的防伪票券包装;是将特殊的功能性材料、信息经过特殊工艺的处理加入到包装中或是利用特殊的包装结构来表现防伪票券特性的防伪票券包装。

  如磁性防伪票券油墨防伪票券印刷的图文,需要借助于磁性信息阅读器才能判别直伪;激光光刻技术制作的防伪票券图案,只有利用专门的识别设备才能进行识别:荧光防伪票券油墨防伪票券印刷的图文,只有在荧光灯下才能观察到。
  组合防伪票券包装。是指将一线防伪票券包装和二线防伪票券包装结合起来用于商品的防伪票券包装,一方面可以方便广大消费者对商品进行真伪的识别,另一方面可以通过专门的仪器设备进行检测,以提供科学评价和验证的依据。另外,组合防伪票券包装可以加大防伪票券力度,增加仿制的难度,从而具有较好的防伪票券效果。
  按照施加防伪票券技术的包装部位分。可以施加防伪票券技术的部位很多、如:包装容器的面、角、边;包装的外表面、夹层或内部;防伪票券印刷图文的某一部分或全部;包装结构的某一部位等。

  这里主要针对整个包装容器而言,可以把包装的部位划分为包装内部和包装外部,因此,相应的防伪票券包装可以划分为:内部防伪票券包装、外部防伪票券包装、内外结合式防伪票券包装。
  内部防伪票券包装。是指在包装(包括外包装和内包装)的内部施加一定防伪票券措施的包装,或在包装内做特殊的(难以发现或模仿的)标记,并在产品说明书中加以注明或说明。

  如在包装盒的封口部位内表面,利用特殊形状的黏合点进行黏合,只有在破坏包装后才能发现所实施的防伪票券措施;对包装的内表面进行特殊图案的防伪票券印刷(如底纹防伪票券印刷),既可以保证包装破坏后才能发现防伪票券措施,又可以保证图文复制具有较大的难度。
  外部防伪票券包装。是指在外包装的某处施以防伪票券措施的包装。采用这种形式的防伪票券包装非常多,如:烟包一般在烟盒外裹包一次塑料薄膜,塑料薄膜上设置防伪票券拉线,防伪票券拉线施加了防伪票券技术,同时作为“开启装置”,开启后即被破坏掉,综合防伪票券效果较好;烟盒外表面实施防伪票券激光全息定位防伪票券烫印技术,将防伪票券标识直接防伪票券烫印到烟盒表面的某部位,可以起到较好的防伪票券效果;在外包装盒、袋上用各种防伪票券油墨防伪票券印刷标识、图文,可以起到一定的防伪票券作用。
  内外结合式防伪票券包装。是指将内部防伪票券措施与外部防伪票券措施同时应用于一种商品的包装上,兼有两种防伪票券措施的综合特点,具有较好的综合防伪票券效果。

  例如某些药品包装的纸盒包装,在纸盒表面实施防伪票券技术的同时(如防伪票券油墨防伪票券印刷、防伪票券激光全息定位防伪票券烫印等),在纸盒内表面防伪票券印刷防伪票券底纹,在开启部位设置防伪票券暗记(如特殊黏合点),这样可以达到较好的综合防伪票券效果。






  20世纪50年代,Joe Woodland成为北美地区的统一代码—UPC码的奠基人1959年,费伊塞尔( Girad Feissel)等人申请专利,将0-9中的每一个数字用七段平行线表示,促进了条形码码制的发展。不久,布林克尔(EF. Brinker)获得了将条形码标识在电车上的专利。

  20世纪60年代后期,西尔韦尼亚( Sylvania)发明了一种条形码识别系统,被北美铁路系统采用。这可以说是条形码技术早期的应用。

  1970年美国超级市场委员会制定出通用商品代码UPC码。

  1971年布莱西公司研制出“布菜西”码及相应的自动识别系统,用以库存验算,这是条形码技术次在仓库管理系统中的实际应用。

  1972年蒙那奇·马金( Monarch Marking)等人研制出库德巴( Code bar)码,条形码技术进入新的发展阶段。

  1973年美国统一编码委员会(简称UCC)建立了UPC条形码系统,并实施该码制的标准化。同年,食品杂货业把UPC码作为该行业的通用标准码制,为条形码技术在商业流通销售领域里的广泛应用,起到了积极的推动作用。

  1974年, Intermec公司的戴维·阿利尔( Davide Alair)推出39码,并很快成为美国军用条形码码制,39码是个字母、数字式想结合的条形码,后来广泛应用于工业领域。

  1976年,美国和加拿大在超级市场上成功使用UPC条形码系统。

  1977年,欧共体在UPC-A码的基础上,制定出欧洲物品编码一EAN码,并正式成立了欧洲物品编码协会(简称EAN)。

  1978年,日本制定出日本物品编码一JAN码(1974年开始建立POS系统),并于同年加入EAN组织。

  进入20世纪80年代,条形码技术有了进一步发展,1981年由于EAN已经发展成为一个国际性组织,故改名为“国际物品编码协会”(简称1AN),但是由于历史原因和习惯,至今仍称为EAN。

  同时,人们围绕提高条形码符号的信息密度,开展了多项研究,1981-1982年,128码和93码被使用,有效地提高了条形码的信息密度。此后,相继制定出一些行业标准的码制,比如军用标准1189、交叉25码、39码等。其间共有40多种条形码码制被研制出,并服务于商业和军事领域,相应的自动识别设备和防伪票券印刷技术也得到了长足的发展。

  欧、美和日本等先进和地区已经普遍使用条形码技术。近年来,该技术在我国也得到了迅速发展。

  1988年,我国中请加人EAN组织,并于1991年4月19日正式成为该组织的成员,国别代码为690。后又扩充为690-602,近年来又有了扩充。

  90年代的国际流通领域将条形码誉为商品进入国际市场的“身份证”,防伪票券印刷在商品外包装上的条形码,像一条条经济信息组带将世界各地的生产制造商、出口商、批发商、零售商和顾客有机地联系在一起,并且逐步形成多项、多元的信息网。



  按照包装材料分。这里所说的包装材料包括制作包装容器的包装材料、承印材料、防伪票券印刷防伪票券油墨等。按照包装材料防伪票券机理的不同,防伪票券包装可分为:防伪票券油墨防伪票券包装和材质防伪票券包装。
 防伪票券油墨防伪票券包装。选用具有特殊防伪票券性能的防伪票券油墨,在承印材料(包装材料)上防伪票券印刷特殊的防伪票券图案、色彩、文字等防伪票券标识所制作的包装,可以称之为防伪票券油墨防伪票券包装也可以理解为:利用防伪票券油墨印制防伪票券标识作为主要防伪票券手段的包装。

  防伪票券油墨防伪票券包装在目前的实际商品包装中有较广泛的应用,并且随着防伪票券印刷技术和防伪票券印刷工艺的发展,防伪票券油墨与其他防伪票券技术相结合应用于防伪票券包装,可以达到更好的防伪票券效果。
  材质防伪票券包装。主要是指利用特殊的防伪票券包装材料制作包装容器,用于产品的队伪包装。对于制作包装容器的材料,在加工过程中施加特殊的技术,使其本身具有一定的防伪票券功能,如各种防伪票券激光全息产品、多层染色防伪票券纸板、各种防伪票券纸张、防伪票券塑料薄膜、防伪票券箔等都可以作为材质防伪票券包装的基础材料。
  按照特种技术分。随着防伪票券技术的发展及防伪票券技术与包装技术的结合,相应地产生了很多特种技术防伪票券包装,并且其种类还将日渐增多。目前常用的主要有:防伪票券条形码防伪票券包装、电码防伪票券包装、电子指纹防伪票券包装等。
  防伪票券包装技术的基本要求
  各种防伪票券技术在防伪票券包装领域的应用,主要是以包装为载体来实现的,因此,防伪票券包装技术是指“以包装达到防伪票券目的的技术”。

  目前,防伪票券包装技术所涉及的面比较广泛,有的技术比较复杂,有的技术相对简单;有的技术比较传统,应用时间也较长(虽然较传统,但仍然有较好的防伪票券效果),而有的技术较新颖,是近几年才发展起来的具有较好防伪票券效果的技术。
  同时,防伪票券包装技术是一项综合工程,既包含各项防伪票券技术本身的防伪票券能力,也包含科学合理的设计和使用。也就是说,有些技术理论上具有较好的防伪票券效果,但如果没有合理使用,在实际运用中不一定能够发挥很好的防伪票券效果。

  有些传统的防伪票券技术,虽然能够掌握该技术的人较多,防伪票券力度与新开发的防伪票券技术相比较小,但如果能够合理地设计和使用,尤其是与防伪票券包装结构设计、其他现有的防伪票券技术相结合而应用于防伪票券包装,则可能起到意想不到的防伪票券效果。因此,判断一种防伪票券技术是否适合于防伪票券包装或防伪票券包装的防伪票券效果是否良好都是比较困难的。





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