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揭起式电码防伪标识还有一种常用的材质就是激光不干胶。 标识分面层、次层隔离层、底层三部分,面层是印刷层,能够印刷文字、图案;次层是透明或有色的隔离层印有防伪身份码;底层为用于防粘的离型纸。 如果印制特种字体的防伪数码还可更好的提高标识的防伪性能,适合于各类产品包装的平面贴、有奖销售等。 揭起式电码防伪标识的特点就是防止标识被转移及二次使用;避免像刮开式电码防伪标识的涂层因为刮蹭磨损,而磨掉刮刮墨,在产品未销售出去之前,防伪码就漏出来。 揭开查询电码防伪标识,铜版纸不干胶印刷,进口艾利纸,揭开表层查询真伪,防伪标识一次性使用,一旦被揭起就不能再粘上去,防伪码盖在面纸下面,不会因为刮蹭导致防伪码露出。 揭开留码电码防伪标识,此防伪标识是在纸面标识次层的基础上,喷印20位防伪数码,然后再以特种油墨覆盖印制纸面而成。 滴水变色防伪标识是指防伪标识上的特定内容用特殊油墨印刷,滴水后该内容就会由原来的颜色变为另一种颜色,或者消失,等水干后又恢复原来的颜色和内容。 此种油墨我们通常会把它叫做滴水变色油墨,或滴水消失油墨,因为我们常用的滴水变色防伪标识,是从原来的有颜色变为没颜色,即内容消失,所以此种防伪标识我们也通常会 叫做滴水消失防伪标识。 滴水变色防伪标识常见的就是印刷出来的特定内容是白色的,滴水后内容消失,水干后又显示出来。 这种油墨大多数防伪标识印刷厂家都存有现成的,如果是其它颜色的油墨就很少在防伪标识厂家找到现有的油墨了,但是您不必担心,我们可以向油墨生产厂家或者销售公司购买、订做。 滴水变色防伪标识的常用材料为铜版纸不干胶,其尺寸、数量、形状等均可以根据客户要求定做。


VOID防伪标识适用范围:一次且只能于一次使用的场合。如:酒类、药品、电子、通讯产品的内外包装封口贴、各类品保、防伪标贴,具有良好的印刷、加工性和优异的防伪、品保可靠性。 void防伪标识 特点:封条或标签 在揭起前看不见"VOID"字样,揭起后封条或标签 被破坏并显示可识别的“VOID”字样, "VOID"(英文意思是已失效),被粘物上不留残胶文字图案。 通用型void防伪标识 :是用通用的防伪字模材料制作而成,防伪字模信息即VOID防伪标识 揭起后所显示的事先预留的内容。 通用的防伪字模信息有:void、VOID、OPENVOID、VOIDOPEN、已开封、已开启、蜂窝状(大蜂窝、小蜂窝)、方格状(大方格、小方格)等。 其文字或图案可根据要求制作专版,增强防伪和宣传作用。 Void防揭防伪标识 颜色:红色、黄色、亚银、亮银等多种颜色,表面的亮度效果有亮面、哑面。 void防伪标识 厚度:50#、25#。 void防伪标识 有半转移VOID防伪标识 、全转移VOID防伪标识 、不转移VOID防伪标识 、三种。 a.当半转移void防伪标识 被揭起后,防伪字模信息将一并呈现在标签 面材和承贴物(即被贴物)表面上,由于半转移型防伪材料仅部分胶黏剂被转移,揭起后的防伪标识 可再次重贴原处,但标签 破坏的痕迹仍十分明显。 b.全转移void防伪字模信息显示比半转移型的稍微清晰工整。防伪标识 揭起后,满幅透明介质膜下面的胶粘剂被全部转移至被贴物表面,这样标签 面材就不再有粘性,从而不能反复粘贴。 c.不转移void防伪标识 揭起后,防伪字模信息仅显示在标签 面材上,而不会在被贴物表面残留胶黏剂,既起到了防拆、阻吓警示的作用,也保证了重要物品的清洁。 VOID防伪标识 定义:采用特殊工艺生产的防伪防揭标签 ,当标签 从被贴物表面揭开后,表面会露出特定的图案,使您一眼就可以辨认产品是否被拆封,为您的产品在运输过程不被侵犯而保驾护航。



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激光防伪标识全息防伪技术发展简史经过数十年发展,激光全息防伪标识也从很初的全息防伪标识逐步升级发展为二代、三代甚至四代激光防伪技术。 (一)一代激光防伪标识技术是激光模压全息图像防伪标识。 全息照相是由美_科学家伯格(MJ·Buerger)在利用X射线拍摄晶体的原子结构照片时发现的,并与伽柏(D·Gaber)一起建立了全息照相理论:利用双光束干涉 原理,令物光和另一个与物光相干的光束(参考光束)产生干涉图样即可把位相“合并”上去,从而用感光底片能同时记录下位相和振幅,就可以获得全息图像。 但是,全息照相是根据干涉法原理拍摄的,须用高密度(分辨率)感光底片记录。由于普通光源单色性不好,相干性差,因而全息技术发展缓慢,很难拍出像样的全息图。 直到60 年代初激光出现之后,其高亮度、高单色性和高相干度的特性,迅速推动了全息技术的发展,许多种类的全息图被制作出来,全息理论得到很好的验证,但由于拍摄和再 现时的特殊要求,从诞生之日起,就几乎一直被局限在实验室里。 70年代末期,人们发现全息防伪标识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。 1980年,美_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一张模压全息图片,这种激光全息图片又称彩虹全息图片,它是通过激光 制版,将影像制作在塑料薄膜上,产生五光十色的衍射效果,并使图片具有二维、三维空间感,在普通光线下,隐藏的图像、信息会重现。 当光线从某一特定角度照射时,又会出现新的图像。这种模压全息图片可以像印刷一样大批量快速复制,成本较低,且可以与各类印刷品相结合使用。至此,全息摄影向社会应用 迈出了决定性的一步。 由于当时这种模压全息图片的制作技术是非常先进的技术,只有少数人掌握,于是就被用作防伪标识。


