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机械研磨的主要目的就是将颜料聚集体分散于连结料中,使之形成细颗粒的分散体。由于颜料是决定激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签色彩和光学特性的关键,所以它不仅取决于对光的扩散与吸收,且这些与它的颗粒大小也有关。例如在相对条件下,激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签冲淡后的饱和度(着色力)、色相等均与颜料颗粒的分散度有关,这是人所共知的。由于颜料的化学组成与物理特性不同,故它们的分散性能也就各异。分散过程一般分三个阶段,即(1)颜料聚集体开始润湿,(2)颜料聚集体破碎成小颗粒,即聚集体被分离,(3)用连结料置换颜料颗粒表面的空气,即颜料颗粒表面吸附的水或气被润湿介质所取代——在颜料颗粒表面附着润湿介质。颜料颗粒在连结料体系中的情况可以这样来说明之:(A)一些干的颜料颗粒由于它们的表面引力而相互“抱”在一起,颗粒之间的空间是空气,这种现象叫聚集;(B)颜料颗粒良好地分散在连结料中;(C)一些已润湿或分散的颜料颗粒由于某些力的作用慢慢又形成絮状,颗粒之间是连接料,这种现象叫絮凝。分散体的絮凝作用取决于连结料和颜料的性质以及絮凝物质的出现;(D)当分散颗粒间的引力小到不可能产生絮凝时,则颜料颗粒就可能定向,从而形成疏松结构。
若三原色激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签按各种比例混调,即可调配成多种不同色相的间色或复色,但其色相偏向于比例大的原色l相。若两种原色墨等量混调后,可成为标准间色;两种原色墨按不同比例混合调配后,可配成多种不同色相的间色,但其色相趋向于比例大的原色色相。此外,任何颜色的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签中,加入白墨后其色相就显得更明亮。反之,加入黑色激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签后,其色相就变得深暗。上述用原色激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签调配成各种颜色,正是根据三原色的减色法理论得出的。分析原稿色相,利用补色理论纠正偏色,提高调墨效果当接到印刷色稿后,首先应对原稿中的各种颜色进行认真的鉴赏和分析,惦量一下所要调的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签色相的各比例。分析色稿就是要掌握一个基本原则,即三原色是调配任何墨色的基础色。一般来说,应用三原色的变化规律,除金银色彩外,任何复杂的颜色都能调配出来。但是,在工艺实践过程中,仅靠三原色墨要调配出无数种的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签颜色来,还是不够的。因为,实际上制造激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的颜料不是很标准的,甚至每批出产的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签在颜色上免不了存有一定程度的差异。所以,在实际工作中还应采用如中蓝、深蓝、淡蓝、射光蓝、
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浸渍。当将立方体放入液体中与液面相平(但不超过液面)时,就会发生另一个能量的变化(浸渍),此现象是在这个立方体未浸入液体中以前,它有四个面的能量(4σs)。浸入液体中以后,这些能量就失掉了,但生成的表面能则与立方体侧面四个新生成的液—固界面(4σs1)相似。故铺展。后一个过程就是将立方体的顶面也浸入于液体中,这就是铺展。在这个过程中,立方体的顶面被两个新的表面积所替代,即一个液体表面和一个液—固界面。与铺展有关的能量消耗为:虽然这里用一个一厘米3的立方体来说明分散过程中的各个阶段,但它适用于所有的固体分散在液体(包括颜料分散在连结料)中的情况。将液体接触角导入各种功的方程式上面提到的各种功的方程式虽然是比较真实的,但却不太切合实际,因为固体表面以及固—液界面的表面张力是不太容易测得的。所以式(5)仅仅是提出了一个破解的方法。因而,在以上有关功的所有方程式中可以看出,在上列四个方程式中,功的消耗可表现为两个可测定的量,即液体的表面张力以及液体和固体表面形成的接触角。通过对这两个量的分析,就可计算出一个颜料分散体的分散难易程度。如在分散过程中的任何一个阶段所需要的功是负数,则这个阶段的过程就会自然发生(因为已经储存在表面中的能量就足以使这个过程发生了)。反之,如果需要的功是正数,则就需要外力的帮助了。如果需要的功是零,则说明在开始和后的过程之间是平衡的,过程需要的能量也小。
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