A modern csomagolás-hamisítás elleni technológia áttekintése (1. rész)
Sep 06, 2022
Hagyjon üzenetet
A modern csomagolás-hamisítás elleni technológia áttekintése (1. rész)
1. Nyomdafesték-hamisítás elleni védekezés
1. Mágneses hamisításgátló tinta
A mágneses tinta pigmentekből, kötőanyagokból, töltőanyagokból és adalékanyagokból áll. A felhasznált pigmentek a vas-oxid fekete (Fe3O4), a vas-oxid barna (-Fe2O3), a kobalttartalmú vas-oxid barna (-Fe2O3) és a króm-oxid (CrO2) és egyéb ferromágneses anyagok. A mágneses tinta mágneses térkezelés után mágnesességet generálhat, amely speciális kódolt karaktereket és szimbólumokat rögzíthet és tárolhat, így erősebb és biztonságosabb hamisításgátló funkciója van a csomagolásban és a díszítésben.
2. Reaktív színváltó hamisítás elleni tinta
(1) Termokróm tinta
Ez egy speciális tinta, amely a hőmérséklet változása miatt megváltoztatja a pigment színét, és hűtés után visszaadja az eredeti színt. Az elszíneződés típusa szerint irreverzibilis elszíneződés pigmentekre és reverzibilis elszíneződés pigmentekre osztható. A különböző hevítési idők és melegítési sebességek befolyásolják a tinta elszíneződését, amint azt a következő képlet mutatja:
Megfordítható színváltozás: T=A BlogV
A képletben T ( fok ) az elszíneződési hőmérséklet; V ( fok /perc) a fűtési sebesség; A és B a mért tintaállandó. A képletből látható, hogy az elszíneződési hőmérséklet és a melegítési sebesség között logaritmikus összefüggés van. Minél gyorsabb a fűtési sebesség, annál magasabb az elszíneződési hőmérséklet.
visszafordíthatatlan szín: T=a blogt
A képletben T ( fok ) az elszíneződési hőmérséklet; t (min) a melegítési idő; a és b a mért tintaállandók. A képletből látható, hogy az elszíneződési hőmérséklet arányos a melegítési idő logaritmusával. Minél hosszabb a melegítési idő, annál magasabb az elszíneződési hőmérséklet.
A leggyakrabban használt visszafordíthatatlan színpigmentek: ólom, kobalt, nikkel, vas, kadmium, stroncium, cink, mangán, molibdén, bárium és magnézium-szulfát, nitrát, foszfát, kromát, szulfid, oxid és még nitrogén pigmentek, ftalocianin pigmentek, ftalocianin pigmentek stb., a fő elszíneződési mechanizmust magának a pigmentnek vagy festéknek a hőbomlása, oxidációja vagy kémiai reakciója okozza. Mivel kémiai reakcióról van szó, visszafordíthatatlan. A reverzibilis színváltó pigmentek közé tartoznak az Ag, Hg, Cu-jodid, komplex vagy kettős só, kobaltsó, nikkelsó és hexametilén-tetramin által alkotott vegyületek. A fő színváltoztatási mechanizmus az, hogy egyes pigmentek elveszítik a kristályvizet, és vannak, amelyek egy része kristályos átalakuláson megy keresztül, más részük pedig pH-érték változáson megy keresztül, amelyek mindegyike fizikai változás, és változása visszafordítható.
(2) Fotokróm tinta
A fotokróm tinta a tintához adott fotokróm szerves vegyület, amely fotoredox vegyületekre és fotodisszimilációs vegyületekre osztható. A fellépő jelenségek a következők: cisz-transzformációs anizotrópia, tautomerizáció vagy H-mozgás, heterogén hasítás, iondisszociáció, homogén hasítás vagy szabad gyökök fotodisszociációja és fotoredox. , nyílt hurkú és zárt hurkú jelenségek. A gyakori fotokróm anyagok közé tartoznak az azo- és indigófestékek, a spirociklusos benzopiránok, a triaril-metán festékek és az 1,4-dihidroxiantrakinon. A fő mechanizmus az, hogy egy bizonyos hullámhosszú besugárzás hatására megváltozik a tárgy kémiai szerkezete, majd megváltozik a színe, amely színtelenről színesre, vagy egyik színről másik színre változtatható.
3. Fluoreszcens tinta és fluoreszkáló tinta
A fluoreszcens tinta fő összetevője a fluoreszcens pigment, amely a funkcionális lumineszcens pigmentek közé tartozik. Molekulaszerkezete szerint szerves és szervetlen fluoreszcens pigmentekre oszlik. Főleg fluoreszcens festékekkel festett műgyanta szilárd oldata. A leggyakrabban használt műgyanták a következők: polimetakrilát, polivinil-klorid, alkidgyanta, húgysavgyanta, sztirolgyanta és kopolimerjeik stb. Fluoreszcens színezékként tio fényes sárga pigment FF, fluorarany világos klór, élénksárga 6G, rodamin B stb. Fő mechanizmusa az, hogy a napfény besugárzásakor a szokásos színektől eltérő, nagy fényerejű látható fényt bocsátanak ki. Minél nagyobb az ultraibolya fény tartalma, annál erősebb a fluoreszcenciája. A tartalom eltérő, különböző színek spektrumát mutatja. A fénytároló tinta egyfajta fluoreszkáló tinta. A foszforeszkáló pigment tartalmaz néhány szulfid/réz foszfort, kalcium-szulfid/bizmut foszfort stb. foszforeszkáló hatással, és mechanizmusa hasonló a fluoreszkáló tintákéhoz.
4. Egyéb hamisítás elleni tinták
A fentieken kívül léteznek más, eltérő funkciójú hamisítás elleni tinták is, például nyomásérzékeny színváltó tinta reaktív színváltó tintában, bizonyos vegyi anyagok hozzáadása a tintához, és a színe nyomás hatására változtatható; vannak még újonnan kifejlesztett és A kifejlesztett intelligens hamisítás elleni tinta, a hamisítás elleni anyag különféle változó vegyi anyagokból áll; a nano-tintában lévő gyanta, pigment és egyéb anyagok mind nanoanyagokból készülnek, a tinta nem támaszkodik kémiai pigmentekre a szín kialakításához, hanem a megfelelő választástól függ. A nanorészecskék térfogata különböző színeket mutat; A folyadékkristályos tinta gyenge áram és hőmérséklet hatására folyadékkristály, a kristályrács világos és sötét grafikákat és színeket jelenít meg, és a grafika különböző színeket mutathat a négy évszak hőmérsékletének változásával. , élelmiszercsomagolásban való alkalmazása mérhetetlen; a biokémiai reakciófestékhez olyan anyagokat adnak, amelyek biokémiai reakciókat válthatnak ki a tintában, és a képek és szövegek olyan módszerekkel jeleníthetők meg, mint például a mikrohevítés, nedvesítés és súrlódás; vékonyréteg-fény Az interferencia színváltó tinta a fény interferenciapigmentjének használata a tintában a fény interferencia jelenségének előidézésére, így a nyomtatott kép és szöveg különböző szögekből különböző színekké alakítható. A fenti tinták mindegyike használható élelmiszerek hamisítás elleni nyomtatására, és bizonyos hamisításgátló hatást fejt ki.
2. Nyomtatási eljárás hamisítás elleni védelme
1. Holografikus nyomtatási technológia
A holografikus nyomtatás a lézerfényképezéssel rögzített holografikus képek nagy mennyiségben történő másolása egy adott nyomathordozóra. A hologramok előállítása és sokszorosítása során a magas műszaki tartalom miatt a hologramok rácssűrűsége 10 000 sor/mm, a hullámosság magassága pedig néhány tized mikrométer. Sőt, maguknak a hologramoknak a jellemzői miatt nehéz hamisítani, ezért jó a hamisítás elleni védelem. szex. Emellett a holografikus nyomtatás hamisítás elleni tulajdonságát is erősíti a felfedésgátló típus és a melegbélyegző típus tervezése. A holografikus nyomtatás folyamata a következő:
Lövés hologram - hologram mester készítés - mesterfelület fém - galvanizáló fém mester - imprinting - vákuum bevonat
2. Szivárványos nyomtatási hamisítás elleni technológia
A szivárványnyomtatást, más néven többszínű nyomtatást vagy közepes színű nyomtatást, általában a csomagolónyomtatás során ofszetnyomó egységekkel egészítik ki. A nyomtatási követelményeknek megfelelően helyezzen el egy válaszfalat bizonyos távolságra a tintaellátó eszköz tintaszökőkútjába, majd tegyen különböző árnyalatú tintát a különböző válaszfalakra. A festékhenger soros működése során a szomszédos részekben lévő tinta összekeveredik, majd a nyomólapra kerül, hogy eső után szivárványszerű nyomtatási hatást érjen el.
A szivárványnyomásos hamisítás elleni technológiával egyszerre több szín is nyomtatható, és a közepe túl puha. A szivárványos nyomtatási hatást nehéz elérni a többszínű felülnyomás módszerével. Még ha szivárványos nyomtatási módszert is használunk, nehéz belátni a tintaszökőkút válaszfalának pontos helyzetét a csomagolt terméken. nehézség. Ha ezt az eljárást nagy árnyékolási területen alkalmazzák, a hamisítás elleni hatása nyilvánvalóbb lesz.

