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实际上,颜料分散在(溶)有聚合物分子的连结料中以后,连结料就被吸附在颜料颗粒表面,并以一部分链伸向连结料中,从而使两个相同的颗粒不能再接近,防止了再絮凝的发生。从热动力学观点看,位阻稳定性可分为熵稳定作用和热函稳定作用,或是它们二者的联合形式。实际上,它们的差别在于前者是在冷却的条件下会絮凝,后者是在比较热的条件下会絮凝。这样,就提出了一个实际问题,即对有些激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签来说需要存放在比较冷的条件下,而有一些激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签则需存放在比较热的条件下,这 样,才可避免体系发生絮凝。 絮凝作用一般发生在液体系统中,它是颗粒之间暂时的联合,只要用不大的力就可以破坏它。因为在液体介质中颗粒是处于不规则的布朗运动下,它们随时有可能接触并形成团状疏松絮凝体。显然,产品的粘度越低则运动越快,碰撞比例也越多。在高粘度的浆状激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签中,因为高粘度的摩擦阻抗比颗粒表面上的力还要大,故不可能发生布朗运动,絮凝也就不会出现。由于分散后的颜料颗粒有可能再联结在一起,故其表面吸收层不能变形,而且应当紧紧抱住分散颗粒。位阻效应则取决于吸收材料的分子量大小,低分子量的连结料(干性油连结料、油改性的醇酸树脂等)则易于吸入到颜料聚集体中去,如果有溶剂存在,则会加速这种渗透。
印刷设计中根据指导说明上的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签密度范围可以用于任何激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签叠印顺序,即YMC、YCM、CMY、CYM、MCY或MYC。但是印刷设计上是否每一种顺序都产生同一种颜色呢?其实不是,即使实地密度被控制在值时,印刷设计中每种叠印顺序也会产生红、绿、蓝的不同叠印色,因为每种印刷设计上印刷激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签配方有各自不同的属性,比如影响遮盖率的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签不透明度。所以,先印刷(印刷设计)的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签干燥膜层的表面能将影响后印刷(印刷设计)的湿激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的附着特性。黄色颜料的遮盖率差,品红和青色颜料的遮盖率好。但是黄色颜料激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的表面能高。在印刷设计中进行颜色管理的步是确定的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签叠印顺序和能够提供高呈色范围的密度平衡。
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在分散过程中三个阶段不同接触角所消耗的功中可以看出:在粘附功中其过程是不变的。当液体的接触角小于90°时,才可能发生自然浸渍,而接触角为零时,才可能发生自然(或重力)铺展。由于接触角为零的情况会经常遇到,故自然分散也是极平常之事。连结料渗入到颜料团中的比例在垂直毛细管的情况中,表示了一种平衡条件,其中:围绕着弯月面作用的表面张力正好与悬浮在毛细管柱中的液体的重拉力相平衡,这样,就可以确立液体流过毛细管的比例了,因为表面张力的作用是可以达到一些平衡条件的。为了排除重力(作用)的影响,可假设一个水平毛细管,使开口的一端与液体接触。像垂直的毛细管一样,液体的表面张力会将液体往里拉,并以相等于表面张力的力通过毛细管,阻抗表面张力拉力的是液体的粘度。所以,当颜料团比较松、连接料的表面张力比较高、液体—颜料的接触角等于零或接近于零以及连接料的粘度比较低时,连接料的渗入作用就比较快。分子在一个界面的定向作用前面提及的关于表面张力的一些情况以及方程式等,都是以纯的或未污染的物质的表面活性为基础的。这里则将讨论少量的外界物质在界面上定向的情况。我们知道,有关颜料分散体的情况,主要是指颜料颗粒在连结料中的表面过程,故主要是讨论直接与分散过程有关的表面分子。在表面以下的分子则只是由于表面分子的活性才留住的。了简单地评价在假设的球形颜料颗粒中表面分子对总分子数的比例,我们假设颜料
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