核微孔防偽標志即核徑跡防偽。對由重離子發生器或核反應堆(國家控制設備)成像法輻照有機薄膜,形成電離損傷。用強堿或酸對已形成的徑跡蝕刻,使其成為微孔。由微孔構成圖文。其防偽特征是:在可見光下,由于微孔衍射與散射作用,人眼觀察到的視覺效果為白色圖文。若滴水其上,水滲入微孔,圖文消失。若用有色液體涂抹,有色液體滲入微孔,擦去表面有色液體,呈現有色圖文。標記分布防偽標志該防偽標志利用呈三維立體狀彩色纖維分布特性制成,稱為紋理分布防偽標志。利用彩色反光顆粒及白色凸起微泡分布特性所制成的防偽標識稱為顆粒分布防偽標志。這種標識的原創屬于我國,標識惟一性和難于仿造性均佳。.浮雕:利用了浮雕的處理,運用線條做底紋,此類激光防偽標簽技術應用。常州加工激光密碼標識銷售方法
2. 穩定期:在正常使用條件下,防偽技術產品的防偽識別特征可持續保持的**短時間。例如熒光油墨和溫變油墨,有衰減期。3. 安全期:在正常使用條件下,防偽技術產品防偽識別特征被成功仿制的**短時間。這是客戶**關心的,應由廠家提出承諾期。4. 防偽力度:識別真偽、防止假冒偽造功能的持久性與可靠程度。防偽力度由防偽識別特征的數量、防偽技術獨占性的數量、仿制難度和仿制成本大小4要素構成。5. 使用適應性:防偽技術產品的防偽識別特征能與標的物或服務對象使用要求相適應的能力。無錫好用的激光密碼標識制造這樣做可以起到防止印刷品被復制。
1、普通激光全息防偽普通激光全息防偽2、激光全息揭起防偽全息揭起防偽3、激光全息刮開防偽全息刮開防偽全息防偽標識生產流程如下:全息防偽標識由專業的防偽公司生產,先由設計人員設計相關激光全息效果圖(增加公司LOGO、名稱或其他信息等),再由專業激光制版廠制出母版,防偽公司根據這個母版來模壓相應的激光全息膜,再通過帶膠、復底、模切等過程形成可以使用的全息防偽標識。當然,在制作過程中可以增加數碼防偽技術、熒光防偽技術、超微縮防偽技術、激光燒白、超線等,從而進一步提高其防偽力度。
對全息模壓材料的預處理和或后處理可以產生規則脫鋁(規則揭露)型、部分脫鋁型、定位脫鋁型、鏤空型模壓全息防偽標識以及半色調全息和******型全息防偽標識。規則脫鋁型或規則揭露型標識在粘貼到被貼物上揭啟時,一部分鍍鋁層脫落到被貼物上顯示出預設的文字或圖案;部分脫鋁型標識有一橫條脫去鍍鋁層變為透明(又稱為單向定位脫鋁);規則脫鋁型在標識的固定位置脫去鍍鋁層變為透明(又稱為雙向定位脫鋁);鏤空型在模壓了全息圖的鍍鋁薄膜鋁面凹版印刷耐蝕材料,經過蝕刻把鍍鋁薄膜上的鋁層規則地鏤空以形成文字或圖形(無定位脫鋁),多用于**防偽拉線。除此之外還應考慮經濟成本適應性,即在滿足防偽技術要求同時應盡可能降低使用成本。
全息防偽標志又名激光防偽標志,激光全息技術是繼激光器于二十世紀六十年代問世之后迅速發展起來的一種立體照相技術。數碼防偽標志該防偽標志利用覆蓋層覆蓋有惟一對應的數碼或圖文信息,即數碼防偽,該標簽分刮開式和揭啟式兩種。覆蓋層去掉,應不能再次使用,最常見的為數碼刮開式和數碼揭開式防偽標志,其查詢方式有短信防偽查詢、400電話、800**電話、固定電話、網站查詢等,標一防偽提供全套服務。雙卡防偽標志分莫爾條紋雙卡、核徑跡雙卡、偏振光學雙卡、隨機加密隱藏圖文雙卡等四種雙卡防偽標志。例如熒光油墨和溫變油墨,有衰減期。錫山區實用激光密碼標識廠家價格
證件防偽也可有兩道防線。常州加工激光密碼標識銷售方法
激光防偽標簽適用于各個行業各類產品,如數碼,醫藥,化妝品等。而且此類標簽成本較低。此種標識以氧化鋁膜為主材,在標識表面可做上企業信息、LOGO、商標等,也可做上人頭像或其他特殊圖案、線條。激光膜分一次性和長久性膜兩種,一次性膜其特點為貼在產品或包裝后,揭開標識就被破壞,不可再使用。激光防偽標簽版紋防偽技術1.團花:在激光防偽標簽上面印刷各種鮮花的版紋,在防偽的同時也具有較高的技術欣賞。還可以通過與產品和公司形象的結合設計個性化的團花激光防偽標簽。常州加工激光密碼標識銷售方法
無錫中衡新防偽科技有限公司在同行業領域中,一直處在一個不斷銳意進取,不斷制造創新的市場高度,多年以來致力于發展富有創新價值理念的產品標準,在江蘇省等地區的紙業中始終保持良好的商業口碑,成績讓我們喜悅,但不會讓我們止步,殘酷的市場磨煉了我們堅強不屈的意志,和諧溫馨的工作環境,富有營養的公司土壤滋養著我們不斷開拓創新,勇于進取的無限潛力,中衡新防偽供應攜手大家一起走向共同輝煌的未來,回首過去,我們不會因為取得了一點點成績而沾沾自喜,相反的是面對競爭越來越激烈的市場氛圍,我們更要明確自己的不足,做好迎接新挑戰的準備,要不畏困難,激流勇進,以一個更嶄新的精神面貌迎接大家,共同走向輝煌回來!
把模壓材料鍍鋁層以網點形式保留20-30其余部分脫去鍍鋁層,即可制成半色調全息產品,例如身份證上采用的激光全息防偽技術即為半色調全息;******型全息標識薄膜覆蓋的印刷圖文可以透過全息薄膜被觀察到,且不影響激光全息圖像觀察。經過數十年發展,激光全息防偽產品也從**初的全息防偽標識逐步升級發展為第二代、第三代甚至第四代全息防偽技術。(一)***代全息防偽技術是激光模壓全息圖像防偽。全息照相是由美國科學家伯格(MJ·Buerger)在利用X射線拍攝晶體的原子結構照片時發現的,并與伽柏(D·Gaber)一起建立了全息照相理論:利用雙光束干涉原理,令物光和另一個與物光相干的光束(參考光束)產生干涉圖...