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变色颜料是温致变色油墨的重要组成部分。油墨的颜色变化主要取决于变色颜料,而在防伪印刷和防伪包装中,其防伪机理就是通过变色油墨中变色颜料加热前后出现的颜色变化来辨别真伪。因此可以说,变色颜料是配制温致变色油墨的核心与基础。
(1)防伪变色颜料的基本要求。一般来讲,要作为温致变色油墨的变色颜料,必须满足以下几点要求。
①对热作用要敏感,在常温下有固定明显的颜色(或无色),当达到预定温度时变色要迅速。
②有明显的变色界限,而且变色温度区间要窄,变色前后色差要大
③除温度影响外,受外界环境影响要小。在光照、潮湿气候条件下性能稳定,不分解、不退色。
④防伪印刷性能好。比如颜色、着色力、干燥速度、遮盖力、耐光性、耐热性、耐酸碱性、渗透性等。
⑤变色温度合适,检验方便。对于热致变色防伪标识,检验时需要热源(如打火机、火柴、手温、摩擦等),因而变色温度要选择合适。
(2)变色颜料的种类。根据变色颜料的变色特点,即可逆和不可逆,防伪变色颜料有可逆变色颜料和不可逆变色颜料两种
①可逆变色颜料。主要有两大类,即无机可逆热色性化合物和热可逆变色有机材料。无机可逆热色性化合物种类比较少,主要是金色、金属氧化物、金属卤化物、金属氧化物的多品体和各种金属络合物,主要选用Ag、Hg、Cu的碘化物、络合物或复盐的钴盐、镍盐与六亚甲基四胺所形成的化合物等。防伪热可逆变色有机材料也可称为有机可逆热色性化合物,其种类比较多,如螺环类、双蒽酮类、席夫碱类、荧烃类、三苯甲烷类等。可逆变色颜料的变色情况主要有是:在温度发生变化时,有的是失去结晶水而变色,有的是进行品型转化时变色,有的是pH值变化引起变色,这些变化均属于物理变化,其变化是可逆的。
②不可逆变色颜料。常用的不可逆变色颜料主要有铅、镍、钴、铁、镉、锶、锌、锰、钼、钡、镁等的硫酸盐、硝酸盐、磷酸盐、铬酸盐、硫化物、氧化物以及偶氮颜料、酞菁颜料、芳基甲烷染料等。
不可逆变色颜料的变色机理是:防伪变色颜料受热时发生还可了化学变化,改变了原来的防伪物理化学性质,从而产生颜色变化。一般变化类型可以分为升华、热分解、氧化、化合、固相反应、热致化学变化等。
另外,一些能满足变色颜料要求、发生物理不可逆变化的颜料也有用于不可逆变色颜料。
滴塑技术常用的材料
随着滴塑技术在防伪印刷领域的应用和发展,滴塑技术已经由手工操作转向机械化操作,光固化技术使滴塑物的成型速度远大于挥发干燥固化成型和冷却固化成型速度。滴塑材料也由天然树脂转向功能高分子合成材料。常用的功能高分子材料有聚苯乙烯、AS树脂、丙烯酸树脂、聚碳酸酯、聚乙烯醇缩丁醛、有机硅玻璃树脂、醇酸树脂和光稳定不饱和聚酯树脂等。
滴塑材料应具备的性能,滴塑技术中应用的高分子材料外层表面的分子厚度一般为1pm,一般应对其表面进行相应的技术处理,如溶剂处理、表面活性剂处理、药品处理、金属化处理等,使其具备一定的性能,才能使滴塑技术得到较好的应用,滴塑产品具有较好的效果。
滴塑材料一般应具备的性能主要有以下五点。
①被粘接及可防伪印刷性。
②对物质有选择性的屏蔽功能或选择性透过功能。
③对能量有选择性的屏蔽、透过及反射功能。
④具有适合的硬度及耐磨性。
⑤具有一定的耐化学药品性。
滴塑材料的分奥及组成按照固化方式的不同,滴塑材料主要有两大类,即:依靠热干燥固化的滴塑材料和依靠Uv光固化的滴塑材料。
其组成分别如下。
(1)依靠热干燥固化的滴塑材料。用热干燥固化进行滴塑处理的材料分单组分、双组分两种,其主要组成分别如下。
①单组分。由高分子树脂、溶剂、调节剂、防划痕剂、增稠剂、防老化剂等组成。
②双组分。有A、B两种材料,A组由高分子树脂、助剂等组成;B组由高分子树脂、改性固化剂、催干剂等组成。
(2)依靠UV光固化的滴塑材料。
用Uv光固化的滴塑材料,是由聚合物、预聚体、单体、光引发剂等组成的感光性体系,其主要组分有高分子预聚体、活性稀释单体、光引发剂、阻聚剂、增韧树脂等。当它们吸收了UV光能后,导致体系的分子内或分子间产生由液态转变成不溶性固态的光固化和溶解性起变化而成为光交联的化学或物理变化。
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防伪包装材料的一般设计和应用
防伪包装材料是在普通包装材料的基础上发展起来的,它与普通包装材料的不同就是具有特殊的、能够发挥防伪功能的特性,具有上述防伪承印材料所具备的特点。一般而言,常用的防伪承印材料均可以应用于产品的防伪包装,只是有些防伪承印材料基于成本的考虑和技术垄断而仅用于钞券等特殊产品的印刷(如印钞纸等)。
而随着技术的发展和相关防伪材料成本的下降,有些以往仅应用于有价证券印刷的承印材料(如水印纸、纤维丝彩点加密纸等),现在也开始应用于某些产品的防伪包装。
在实际应用中,防伪包装材料防伪也称为材质防伪,其防伪原理是:利用包装材料的特殊功能进行防伪设计和应用,使产品得到有效保护和在一定程度上防止假冒。一般情况下,大多数具有特殊功能的材料是通过特殊的技术加工得到的,少数天然材料本身就具备特殊的功能。可以用于材质防伪包装设计的包装材料有多种,其特殊功能(防伪功能)具有“保密性好”和“难以破密”的特点,而消费者可以很方便的进行真伪识别。
材质防伪方法主要有三种:天然材质防伪、合成材质防伪和组合材质防伪。
天然材质防伪是利用天然的具有特殊功能的材料来实施的防伪方法。作为防伪材料的天然材质,应当产地范围小、产量不大,或者利用天然材料和地方特有的技术进行加工而得到。这些不能大批量生产或大面积推广的天然材质,一般常用于特殊产品或土特产品的包装,由于除了特定的环境和地域无法得到,仿制十分困难,因此可以起到较好的防伪作用。
合成材质防伪是利用化学合成的方法,将具有不同性质的几种材料进行合成,形成新的具有特殊性能的材料,用于产品的防伪包装。由于化学合成已经改变了原材料的原有特性,并且合成材料的合成方法、加工工艺参数、材料配方等具有很好的保密性,因此仿制十分困难,可以达到较好的防伪效果。目前市场上就有很多新型的包装材料是通过合成方法制得用于各种产品的防伪包装。
组合材质防伪
组合材质防伪是利用具有不同特性的几种包装材料进行组合,相互取长补短,形成具有更好更全防伪特性的组合材料,用于产品的防伪包装。组合材质的组合特性是发挥其防伪功能的关键因素,制造具有防伪性能的组合材质的技术关键在于:单种材料选择和组合方式设计。
根据材质种类和性质、使用场合、被包物特性的不同,组合材质防伪的种类也不同。常用的组合材质防伪方法主要有以下三种。
(1)双层组合防伪。利用两种材料组合而使组合材料具有特殊的防伪功能。该方法要求:组合材料中至少一层材料具有防伪特性(难以在市场上买到,或者通过自己特有和专有的技术制得);或两种常见材料通过组合使得组合材料产生特殊的物理性能,从而具有防伪性。
(2)三层组合防伪。利用三种材料组合而成的防伪方法。又可以分为:三种(层)材料性质各不相同的组合和两种(层)材料性质相同但与第三种材料性质不同的组合。
(3)多层组合防伪。利用三层以上的材料组合在一起而体现出特殊性质的防伪方法。多层材料中至少一层材料性能特殊,或者多层材料组合后所形成的组合材料性能特殊,从而实现防伪性能。
上述防伪包装材料(尤其是合成材质和组合材质)在实际应用过程中,除了考虑通过材料合成或组合使其具有特殊的防伪功能外,也应考虑与其他防伪技术相结合而生产出具有更好防伪功能的防伪包装材料,同时还应与相关的防伪印刷技术相结合,使其发挥综合防伪效果。
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