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综述防伪技术在印刷包装中的应用8

发布时间:2021年08月18日    点击:[1]人次

综述防伪技术在印刷、包装中的应用(8)

三.光敏防伪油墨

光敏变色油墨是在油墨中加入一定的光致变色的有机物,其可分为光氧化还原型化合物和光异化化合物。会发生的现象有:顺式转变异性化现象,互变异性化即H—移动现象,异质解裂即离子解离现象,同质解裂即游离基的光解离现象,光氧化还原现象,开环、闭环现象。常见的光致色变材料有偶氮染料和靛类染料、螺环苯并吡喃、三芳甲烷染料、1,4—二羟基蒽醌等。其主要机理是物体在一定波长的照射下,化学结构发生变化,进而发生颜色的改变,可以从无色到有色,或从一种颜色变为另一种颜色。

荧光油墨中的主要成分是荧光颜料,属于功能性发光颜料,根据分子结构分为有机和无机荧光颜料。主要是染有荧光染料的合成树脂固溶体,通常使用的合成树脂有:聚甲基丙稀酸脂、聚氯乙烯、醇酸树脂、尿酸树脂、苯乙烯树脂以及他们的共聚物等,作为荧光染料的是硫代亮黄色素FF、氟代金光氯、亮黄6G、若丹明B等。其主要机理是当日光照射时发出普通颜色以外的高亮度可见光,紫外光含量愈高,它放出的荧光愈强,或在紫外光的照射下,根据颜料中金属硫化物和活化剂的种类、含量的不同,呈现各种颜色的光谱。

1. 紫外激发荧光防伪油墨

防伪原理是在油墨中加入具有紫外线激发的可见荧光化(络)合物。防伪特征是在紫外光(200~400nm)照射下发出红、黄、绿、蓝(400~760nm)的可见光。此油墨有有色和无色之分,有长波(365nm)和短波(254nm)两种。

2. 日光激发变色防伪油墨

防伪原理是在油墨中加入无色的同分异构体有机物光敏材料分子,其中含有仅吸收太阳光中紫外光的两个定域π键系统。防伪特征是当光敏材料分子中的-CY=0被300~360nm波段的紫外光所激发而分解时,这两个定域π键系统可变成一个离域的π键系统,而这个离域的π键系统可吸收某种可见光,从而产生某种颜色。它是新开发的日光激发变色防伪油墨,使用时只要太阳光即可检测真伪。

日光激发变色防伪油墨必须具有以下防伪特征:在油墨中加入光致变色或光激活化合物。防伪特征是在阳光下油墨可从无色变有色,或由桔黄色变黑色。此油墨貌似阳光下变色,实质上是紫外线照射而变化,波长400~760nm。在太阳光照射下,能发出可见光400—760nm可见光,从而改变了原色。

3. 红外防伪油墨

防伪原理是在油墨中加入具有红外线激发的可见荧光化合物。防伪特征是在红外灯下发出绿色的可见光。不同红外荧光物质对红外光谱功率有不同要求。

红外防伪油墨一般具有以下防伪特征:利用对红外线(700~1500nm)有不同吸收特点匹配制成的一对油墨,并能通过仪器检测或识别其印记。

四. 热敏防伪油墨

热敏变色油墨是由于温度的变化而使颜料颜色发生变化,冷却后恢复原来的颜色的特种油墨。 根据变色的类型可分为不可逆变色颜料和可逆变色颜料,不同的加热时间和加热速度影响油墨的变色,如下列公式所示:

可逆变色: T=A+BlogV

式中T(℃)为变色温度;V(℃/min)为加热速度;A、B为某一实测的油墨常数。由公式中可以看出变色温度与加热速度成对数的关系,加热速度快,变色温度就高。

不可逆变色: T=a+blogt

式中T(℃)为变色温度;t(min)为加热时间;a、b为某一实测的油墨常数。由公式中可以看出变色温度与加热时间成对数的正比关系,加热时间长,变色温度就高。

不可逆变色颜料常用的有:铅、钴、镍、铁、镉、锶、锌、锰、钼、钡和镁等硫酸盐、硝酸盐、磷酸盐、铬酸盐、硫化物、氧化物、以及偶氮颜料、酞菁颜料、芳基甲烷染料等,其主要变色机理是颜料或染料自身发生热分解或氧化、化合反应而引起,由于是化学反应故是不可逆的。可逆的变色颜料有Ag、Hg、Cu的碘化物、络化物或复盐的钴盐、镍盐与六亚甲基四胺所形成的化合物,其主要变色机理是颜料有的失去结晶水,有的进行晶型转化,有的是pH值的变化,均属物理变化,其变化是可逆的。

防伪原理是色料采用颜色随温度变化的物质。防伪特征是手感或加热时颜色出现变化。此油墨如今已有颜色可逆、颜色不可逆和记忆三种。例如:粉红色的氯化钻?六亚甲基四胺(CoC12?2C6H12N4?10H20),当温度升到摄氏35度时就失去结晶水(CoC12?2C6H12N4)而变成天蓝色,当温度下降时又吸收空气中的水分,恢复到原色。又如红色正方体的碘化汞(HgI2),当加热至摄氏137度时变为青色的斜方晶体,冷却至室温后,又恢复到原来青色的正方晶体。

热敏变色防伪油墨必须具有以下防伪特征:在温度变化时,能发生变色效果。在温度变化时能往返变色的为可逆型;反之为不可逆型。

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