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防伪票券包装设计理化效应防伪票券包装技术属于一种高科技技术,可靠性高,在一般条件下很难被仿造,尤其是随着新材料(主要是合成新材料)和生物技术的不断应用,这种防伪票券包装技术的发展前景更加广阔。
理化效应防伪票券包装技术具有以下适合防伪票券包装的特点。
(1)技术含量高,仿制难度大,防伪票券可靠性高。由于这种防伪票券技术的防伪票券特性是由材料内部成分的性质、各成分配比、制作工艺等多种因素决定的,具有较高的技术含量,制假者要弄清楚其全部影响因素和制作工艺是十分困难的,因此具有很高的技术难度和仿制难度,而可靠性正是通过其技术难度来保证的。
配合性要求较高。所谓配合性,是指内因与外因的配合,内因是指产生理化度和仿制难度。而可靠性正是通过其技术难度来保证的。效应的原理与内部成分的特性,外因是指判别理化效应防伪票券的具体方法和措施。只有内因和外因能够严格地配合,才能将相应的技术应用于理化效应防伪票券包装,而正是这种较
(3)灵活性强。灵活性强是指该技术在使用过程中的可选择性多,即可选用的材高配合性的要求,才使理化效应防伪票券包装技术具有较高的可靠性。
材料种类多、使用方法可选择(可以直接加人、合成或单独使用)、色彩变化多(单色多色,可逆、不可逆)等几个方面。这就为防伪票券包装设计和防伪票券措施的选用增加了灵理化效应防伪票券包装设计的原理是:在包装(或包装材料)中加入特殊的物质(或化学成分),当外界某些条件发生变化时,包装会产生某些物理变化,从而可以识别真活性。包装条件的物理变化主要包括:色变、热变、声变、光变(发光),味变(气味)等;加入的特殊物质主要是可变性的物质,如变色剂、发热剂等,这些物质在通常条件下非常稳定,只有在特定的条件下才能变性,从而发生可以让人感觉出来的物理现象;特定条件是提供给消费者识别真伪的技术或方法,要求易于实现和掌握,以方便消费者识别。
理化效应防伪票券识别方法主要是通过颜色变化来识别,也有通过其他信息(如磁性)变化来识别的,这里重点介绍通过颜色变化来识别的理化效应防伪票券包装设计方法。理化效应防伪票券包装设计的关键是:寻找出某种化学物质(这种物质在特定条件下能发出让人直接感觉到的信息或信号)、将这种物质通过各种方法加入到包装材料内部或包装常见理化效应防伪票券包装方法是应用各种防伪票券油墨(如光变防伪票券油墨防伪票券、磁性油防伪票券、防伪票券荧光防伪票券油墨防伪票券、磷光防伪票券油墨防伪票券、热敏防伪票券油墨防伪票券、防涂改防伪票券油墨防伪票券等)来实现,典型化学物质的理化效应防伪票券包装设计方法。
型的化学物质应用于理化效应防伪票券包装设计(如压敏色素和热敏色素防伪票券),都是利用色素与显色剂混合时产生变色现象的原理进行防伪票券。这里主要介绍压敏色素防伪票券和热敏色索防伪票券,二者都是利用内酯型色素接触到酸性媒介物质即发生颜色变化的原理。
在20世纪50年代里,这方面的工作进展相当缓慢。直到20世纪60年代出现激光这强相干光源之后,全息术才得以迅速发展。
1962年随着激光器的问世,利思和乌帕特尼克斯在盖伯全息术的基础上引入载频的概念,发明了离轴全息术,有效地克服了当时全息图成像质量差的主要问题—孪生像,三维物体显示成为当时全息术研究的热点,但这种成像科学远远超过了当时经济的发展、制作和观察这种全息图的代价是很昂贵的,全息术基本只是一个需要高昂经费来维持的实验。
1969年本顿发明了彩虹全息术,掀起以白光显示为特征的全息三维显示新高潮。
彩虹全息图是一种能实现白光显示的平面全息图,与丹尼苏克的反射全息图相比,除了能在普通白炽灯下观察到明亮的立体像外,还具有处理工艺简单、易于复制等优点。把彩虹全息术与当时发展日趋成熟的全息图模压复制技术结合起来便形成了目前风靡世界的全息防伪票券印刷产业,产生了全息 、全息商标、全息 、全息卡通、全息装饰材料、甚至全息服装等全息图新应用。因此可以说彩虹全息术的发明才真正使全息防伪票券成为可能。
二、激光全息防伪票券技术发展历程
随着光学全息技术的发展,20世纪80年代在防伪票券印刷工业领域出现了一项能够在二维载体上清楚并且大量地复制出三维图像的新防伪票券印刷工艺,这项新防伪票券印刷工艺就是全息防伪票券印刷技术。我国将激光全息技术用于防伪票券始于20世纪80年代,到20世纪90年代,模压全息防伪票券达到鼎盛时期。经过数十年的发展,激光全息防伪票券产品也从初的全息防伪票券标识逐步升级发展为第二代、第三代甚至第四代激光防伪票券技术。
代激先全息防伪票券技术主要用于制作激光模压全息图像防伪票券标贴。20世纪70年代末期,人们发现全息图片具有包括三维信息的表面结构(即纵横交错的干涉条纹,这种结构是可以转移到高密度感光底片等材料上去的)的特点。
1980年,美国科学家利用压印全息技术,将全息表面结构转移到聚酯薄膜上,从而成功地印制出世界上张模压全息图片,这种激光全息图片又称彩虹全息图片,通过激光制版将影像制作到塑料薄膜上从而产生五光十色的衍射效果,使图片具有二维、三维空间感。
在普通光线下,图片中隐藏的图像、信息会重现,而当光线从某一特定角度照射时,图片上又会出现新的图像。这种模压全息图片可以像防伪票券印刷一样大批量快速复制,成本较低,还可以与各类防伪票券印刷品结合使用。至此,全息术向应用迈出了决定性的一步。
我国引进和应用激光模压全息防伪票券技术是在20世纪80年代末至90年代初,在引进和使用初期,这种防伪票券技术确实起到了一定的防伪票券作用,但随着激光全息图像制作技术的迅速扩散和管理的混乱,激光全息防伪票券标贴几乎完全失去了防伪票券能力,要使该技术能够起到有效的防伪票券效果,必须加以升级改进。
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为了使防伪票券条形码的印制质量达到规定的要求,使防伪票券条形码在实际应用中能够正确的识读,在防伪票券条形码印制过程中应制定相应的印制指标,并在防伪票券印刷过程中进行严格的控制。防伪票券条形码印制指标主要有:印制公差、污点、孔隙和边缘粗度等。
(1)印制公差。防伪票券条形码在防伪票券印刷时,必然会产生一定的偏差。这种偏差必须控制在一定范围内,否则会影响阅读效果。产生印制误差的原因主要有:印版的误差、防伪票券印刷设备的误差、防伪票券油墨的扩散等。
印制公差主要包括条或空的尺寸公差、相似边距离公差和字符宽度公差等,条或空的尺寸公差。假设条和空的尺寸公差分别为△b和△s,则条和空的尺寸范围分别是:b=b±|△b;s=s±|△s。
相似边距离公差。指在同一个防伪票券条形码字符中,两相邻的条同侧边缘之间距离的尺寸公差,用△e表示。则相似边距离的尺寸范围是:c=e±|△e|。
字符宽度公差。指一个防伪票券条形码字符宽度的尺寸公差,用△P表示,则字符宽度的尺寸范围是:P=P±|△P。
污点和孔隙。在防伪票券条形码的印制中,防伪票券条形码符号的空或静区中会粘上防伪票券油墨,形成污点;条中也可防伪票券条形码印制公差能由于着墨不均而产生孔隙。如果污点和孔隙的尺寸超过一定范围,则会影响防伪票券条形码的正确识读。
边缘粗糙度。指防伪票券条形码单元边缘的不平整度。如果超出一定范围,则不能正确识读。边缘粗糙度的要求是:在所有可能的扫描轨迹中,单元宽度都能达到允许的宽度值。
防伪票券条形码印制质量的影响因素。
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