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黑龙江大庆瑞胜达(北京)科技发展有限公司是专业研发、生产、销售量【木盒厂家】产品的企业之一,厂家位于北京市大兴区韩村,厂家自创立以来,始终秉持专业、专注、专一的经营理念,全力开发满足各领域需求的高品质【木盒厂家】产品,在国内【木盒厂家】产品领域拥有很高的声誉。
包装容器的方位及防伪票券方位的选择。一般来讲,防伪票券包装主要是针对销售包装,因就,包装容器防伪票券方位的选择,主要也是针对商品的销售包装。各种销售包装的结构和造型差异很大,如盒、瓶、筒、罐、袋、箱等。
同时,很多商品的包装不止一层如白酒的包装型纸盒等)、纸筒(一般为圆形)、金属盒(圆形、方形或异型),后用瓦楞纸箱包骰内包装果用玻璃或陶瓷瓶装,其中除瓦楞纸箱不与消费者见面外,其余部分均可视为销售包装,可以实施方位技然后用纸盒(正六术。因此,在进行防伪票券包装设计时,应根据包装容器的实际情况和各种因素综合考虑,面体各种异做出合理的选择。
这里仅以盒型包装为例介绍其方位及防伪票券方位的选择,盒型包装的方位。盒型一般是较规则的长方或正方体,其方位主要有面、边、角、盖或封条等,理论上来讲,这些组成盒型的元素都可以作为防伪票券设计的元素,因此,盒型包装可以作为防伪票券设计的元素有:面(6个)、边(12条)、角(8个)、盖或封条(1-2个)。
盒型包装防伪票券方位的选择。虽然所有的方位均可作为防伪票券方位,用以施加一定的防伪票券技术,但为了便于消费者的观察和识别,一般应按照一定的原则进行选择。面的选择:优选上面、正面和背面;次优选两端面;底面一般很少选用。边的选择:优选上面4条边;次优选4条侧边;底面4条边一般很少选用。
角的选择:优选上部4个角;下部4个角很少选用。在实际的应用中可以选择面、边、角当中的一种元素作为防伪票券方位,也可以选择其中的两种或三种元素作为防伪票券方位,同时还可以在每一种元素盒型包装的防伪票券方位中选择多个方位,或者在多种元素中选择多个方位进行多种组合,因此,就单一的盒型包防伪票券面:2一防伪票券边;3一防伪票券角;4一防伪票券盖装而言,可以作为防伪票券包装设计的方位有很多种选择和组合。
在选定了防伤方位后,即可在相应的方位上实施合适的防伪票券技术,这样一件产品的包装防伪票券方位便确定下来。另外,由于很多商品的包装超过一层,多的甚至达五层,一般常见的为三层,理论上讲任何一层包装均可以实施防伪票券技术,例如对于“套装”的包装而言,一般采用玻璃瓶、塑料瓶、塑料袋等盛装,然后用纸盒包装,后用较大的纸盒或其他礼品盒盛装而形成的“套装”,对于这种情况,在选择防伪票券方位实施防伪票券技术时,可以在每一层包装上分别选择防伪票券方位,然后组合形成产品的终防伪票券方位选择方案。因此,就包装容器的防伪票券方位而言,理论上讲可供选择的方案是十分繁多和复杂的,但在实际应用中,还应考虑包装的成本,实施防伪票券技术的方便性、各种防伪票券方位的相互配合、防伪票券方位与防伪票券技术的适应性等因素,进行综合考虑和比较,终选择合适的、合理的实施方案。
防伪票券压电喷墨技术和热喷墨技术。
(1)防伪票券压电喷墨技术。防伪票券压电喷墨技术是将许多小的压电陶瓷放置到喷墨打印机的打印头喷嘴附近,利用它在电压作用下会发生形变的原理,使喷嘴中的墨汁喷出,在输出介质的表面形成图案。
用防伪票券压电喷墨技术制作的喷墨打印头成本比较高,为了降低用户的使用成本,一般都将打印喷头和墨盒做成分离的结构,更换墨水时不必更换打印头。防伪票券压电喷墨打印机的优点是:对墨滴的控制力强,容易实现高精度的打印。缺点是:喷头堵塞的更换成本非常昂贵。
(2)热喷墨技术。用热喷墨技术制作的喷头工艺比较成熟而且成本也很低廉,但是由于喷头中的电极始终受电解和腐蚀的影响,因此会影响其使用寿命。采用这种技术的打印喷头通常都与墨盒做在一起,更换墨盒时即同时更新打印头。
热喷墨技术的工作原理是通过喷墨打印头(喷墨室的硅基底)上的电加热元件(通常是热电阻),在3ps内急速加热到300℃,使喷嘴底部的液态防伪票券油墨汽化并形成气泡,该蒸汽膜将墨水和加热元件隔离,避免将喷嘴内全部墨水加热。加热信号消失后,加热陶瓷表面开始降温,但残留余热仍促使气泡在8us内迅速膨胀到大,由此产生的压力压迫一定量的墨滴克服表面张力快速挤压出喷嘴。
随着温度继续下降,气泡开始呈收缩状态。喷嘴前端的墨滴因挤压而喷出,后端因墨水的收缩使墨滴开始分离,气泡消失后墨水滴与喷嘴内的墨水就完全分开,从而完成一个喷墨的过程。喷到承印物上墨水的多少可以通过改变加热元件的温度来控制,终达到打印图像的目的。
条形码技术和数字水印技术在防伪票券中的应用
一般情况下所说的条形码是指一维条形码,作为商品代码的条形码,其本身并不具备防伪票券功能,但是,如果能够合理使用条形码技术,就可以使商品条形码具有防伪票券功能。比如选用合理的条形码符号载体、合理选择条形码防伪票券印刷方法、合理设计条形码在商品或包装上的位置等,均可以起到一定的防伪票券作用。
近年来,二维条形码在实际应用中逐渐有了较大的发展,从二维条形码的编码原理和特点来看,它具有一定的防伪票券性能。另外,隐形条形码技术和基于电磁涡流原理的金属条形码技术本身就具有很好的防伪票券性能,在防伪票券包装和防伪票券防伪票券印刷中具有较好的应用前景。
数字防伪票券技术。数字防伪票券技术主要是为数字文件的防伪票券而提出的,其中主要的是数字水印防伪票券技术。数字水印技术就是将数字、序列号、文字、图像标志等版权信息嵌入到多媒体信息中,以起到版权保护、秘密通信、数据文件的真伪鉴别和产品标志等作用。基于数字水印的防伪票券印刷防伪票券技术与传统的防伪票券印刷防伪票券技术不同,它彻底更新了防伪票券印刷防伪票券的传统观念,并在防伪票券印刷防伪票券中具有独特的性质。
本文将结合条形码技术和数字水印技术的基本原理及相关问题,介绍这几种技术在防伪票券领域的应用。条形码技术基础知识条形码技术的产生和发展条形码技术起源于20世纪20年代,诞生于 Westinghouse实验室,但得到实际应用和发展还是在20世纪70年代左右。
现在世界上的各个和地区都已普遍使用条形码技术,应用领域越来越广泛,并且逐步渗透到许多技术领域当中。
20世纪20年代,在 Westinghouse实验室, John Kermode首先设计、发明了早的条形码标识及识读设备,可以看作“条形码技术的雏形”。当时为了实现“邮政单据的自动分检”,设计了 Kermode码,即在信封上做条形码标记,条形码中的信息是收信人的地址,就像今天的邮政编码,其设计方案是一个“条”表示数字“1”,两个“条”表示数字“2”,依次类推。
后来, Douglas Young对 Kermode码进行了一些改进,使用更少的条,利用条与条之间空的尺寸变化,来表达更多的信息。新的 Young码符号可以在同样大小的空间对一百个不同的地区进行编码,而 Kermode码只能对十个不同的地区进行编码。
20世纪40年代,美国伍德兰德( Joe Wood Land)和伯尼·西尔弗( Berny Silver)两位工程师开始研究用代码表示食品项目及相应的自动识别设备,并于1949年获得了美国专利。该码利用 Kermode码和 Young码的垂直的“条”和“空”,并使之弯曲成环状,像射箭的靶子,称为“公牛眼”代码。“公牛眼”代码的识别方法是:扫描器通过扫描图形的中心,能够对条形码符号解码,而不管条形码符号方向的朝向。
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