CN110527354A - 冷光源固化光学可变防伪油墨及其制备方法和印刷方法 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了冷光源固化光学可变防伪油墨及其制备方法和印刷方法,各个组分的重量份数比如下:光学可变材料:20份‑30份;预聚物:20份‑50份;活性稀释剂:10份‑30份;引发剂:3份‑5份;填料:5份‑25份;阻聚剂:2份‑5份;助剂:3份‑5份。本发明是一种快速、高效、环保的油墨,即冷光源固化光学可变防伪油墨使用冷光源固化以及基于化学干燥,在几秒内实现快干;冷光源固化光学可变防伪油墨本身不含可挥发性有机溶剂,固化过程中不会产生有机气体。本发明适于在各种发票、港澳通行证、护照、钞票、身份证、信用卡、彩票等方面中,进行印刷各类肉眼不可见的隐形条码的及图文,隐蔽性强,可有效的防止复印、仿冒,识别简单,便于推广。
Description
技术领域
本申请涉及油墨技术领域,特别是涉及冷光源固化光学可变防伪油墨及其制备方法和印刷方法。
背景技术
目前,光学可变丝网印刷防伪油墨已广泛应用于发票、港澳通行证、护照、钞票、身份证、信用卡、彩票等各方面的印刷领域。现有技术中,用于印刷上述证卡的溶剂型光学可变丝网印刷防伪油墨中含有50%-60%的挥发性组分。此外,如果加上调油墨粘度所需的稀释剂的挥发性组分,那么在印品干燥时,现有技术中光学可变丝网印刷防伪油墨所散发出来的挥发性组分的总含量为70%-80%。现有技术的光学可变丝网印刷防伪油墨中的这些有机溶剂挥发或排放到空气中,不仅会污染环境,影响动物和植物的生长,还会通过呼吸进入工人的体内,对人体的肝脏和神经系统造成损害。
发明内容
本申请提供冷光源固化光学可变防伪油墨及其制备方法和印刷方法,以解决过多的挥发性组分排放至空气中,污染环境,影响动物、植物生长以及工人健康的问题。
冷光源固化光学可变防伪油墨,各个组分的重量份数比如下:
进一步地,所述预聚物包括环氧丙烯酸树脂、聚氨酯丙烯酸酯树脂、聚酯丙烯酸树脂、聚醚丙烯酸树脂、聚丙烯酸丙酯以及不饱和聚酯树脂中的一种或多种。
进一步地,所述活性稀释剂包括单官能度单体、双官能度单体和多官能度单体中的一种或多种。
进一步地,所述引发剂包括裂解型、夺氢型和阳离子型中的一种或多种。
进一步地,所述填料包括胶质碳酸钙、蜡以及铝皂中的一种或多种。
进一步地,所述阻聚剂包括对苯二酚、对甲氧基苯酚、对醌、2,6-二叔丁基甲苯酚中的一种或多种。
进一步地,所述助剂包括增塑剂、撤粘剂、催干剂、冲淡剂、反干剂、表面活性剂、防腐剂、消泡剂、防沉剂、流平剂、蜡以及润湿分散剂中的一种或多种。
冷光源固化光学可变防伪油墨的制备方法,包括:
先按各个组分的重量份数比,将预聚物、活性稀释剂、光引发剂、填料、阻聚剂、助剂进行混和,在混料桶中搅拌30min;然后在三辊研磨机上进行轧制研磨,直到颗粒尺寸不大于25μm;再加入光学可变材料混合搅拌,放入高速分散机,分散30分钟,分散均匀后,过滤,即可制得权利要求1-7任一所述的冷光源固化光学可变防伪油墨;其中,所述各个组分的重量份数比如下:
一种应用冷光源固化光学可变防伪油墨进行印刷的方法,在冷光源的照射下,采用权利要求1-7任一所述的冷光源固化光学可变防伪油墨进行印刷。
进一步地,,所述冷光源的发出的光的波长为320nm~400nm。
与现有技术相比,本申请包括以下优点:
冷光源固化光学可变防伪油墨是一种快速、高效、环保的油墨,即冷光源固化光学可变防伪油墨使用冷光源固化以及基于化学干燥,在几秒内实现快干;冷光源固化光学可变防伪油墨本身不含可挥发性有机溶剂,固化过程中不会产生有机气体。适于在各种发票、港澳通行证、护照、钞票、身份证、信用卡、彩票等方面中,进行印刷各类肉眼不可见的隐形条码的及图文,隐蔽性强,可有效的防止复印、仿冒,识别简单,便于推广。
本发明突破了市面上使用的光学可变防伪油墨的缺点,高速快干、无污染的环保型“绿色”油墨。既采用了光学可变材料与光固预聚物、活性稀释剂、光引发剂、填料、稳定剂等混和,经过特殊加工而成,本发明的防伪油墨具有快速、高效、环保的油墨,可以广泛地应用于各种发票、港澳通行证、护照、钞票、身份证、信用卡、彩票等方面。
附图说明
图1是本发明中一种冷光源固化光学可变防伪油墨的印刷方法的流程图。
具体实施方式
为使本申请的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本申请作进一步详细的说明。
冷光源固化光学可变防伪油墨,各个组分的重量份数比如下:
冷光源固化光学可变防伪油墨以光学可变材料作为分散材料分散在紫外光固化预聚物中制作而成。本实施例中,光学可变材料采用多层干涉光学碎膜制成的片状粉末。其中,多层干涉光学碎膜是指能发生光学干涉作用的多层光学薄膜,多层光学薄膜片状要求正反面对称设计。当光学可变丝网印刷防伪油墨印刷在发票、港澳通行证、护照、钞票、身份证、信用卡、彩票等印刷页面上时,随着可见光入射角的变化,观测者可目视变换颜色。光学可变材料有很多种类,例如,光学可变材料(金/绿)可实现金色与绿色之间的切换;光学可变材料(品红/绿)可实现品红与绿色之间的切换;光学可变材料(绿/蓝)可实现绿色与蓝色之间的切换;光学可变材料(绿/品红)可实现绿色与品红之间的切换;光学可变材料(绿/黑)可实现绿色与黑色之间的切换;光学可变材料(金/灰)可实现金色与灰色之间的切换。本实施例中的防伪油墨的防伪是依赖于:“油墨在不同的观察角度下呈现不同的颜色变化,保证了颜色不被复制,实现防伪的功能”。
本实施中的冷光源固化光学可变防伪油墨是一种UV油墨(紫外光固化油墨)。其中,预聚物是UV油墨中的最基本成分,也是决定UV油墨涂层性能的重要成分。预聚物是成膜物质,成膜物质是指具有能黏着于物质形成膜的能力。因此,在本实施的防伪油墨固化过程以及固化后形成墨膜的过程中,预聚物的性质起着重要作用。预聚物,一般根据骨架结构进行分类,骨架结构影响涂层硬度、耐摩擦性、附着性、耐光性、耐化学品性以及耐水性等。预聚物从结构上看,齐聚物(预聚物中的一种)都为含有“C=C”不饱和双键的低分子树脂,如含有丙烯酸酰基、甲基丙稀酰基、乙烯基、烯丙基等等。在同样的固化条件下,丙烯酰基的光固化速度最快,故本实施中的齐聚物优选丙烯酸树脂。
本实施中预聚物主要采用环氧丙烯酸酯树脂、聚氨酯丙烯酸酯树脂、聚酯丙烯酸酯树脂、聚醚丙烯酸树脂、聚丙烯酸丙酯、不饱和聚酯树脂中的一种或多种树脂类型。
UV油墨在印刷时需要有适应印机的粘度,一般通过添加20%~30%的单体来降低预聚物的粘度,同时单体自身发生聚合,成为固化膜的一部分。本实施例中采用的活性稀释剂也叫交联单体,是一种功能性单体,其在防伪油墨中的作用是:调节油墨的粘度、固化速度以及固化膜性能。活性稀释剂结构上也含“C=C”不饱和双键,可以是丙烯酰基、甲基丙稀酰基、乙烯基和烯丙基。鉴于丙烯酰基光固化速度最快,因此目前使用的活性稀释剂大多是丙烯酸酯类单体。根据单体含有的丙烯酰基的数量不同,可分为三类单体,包括单官能度单体、双官能度单体以及多官能度单体。各类官能度单体活性稀释剂的释放效果和固化速度都不同。一般来说,官能度单体愈多,固化速度愈快,但稀释效果愈差。
所述活性稀释剂(也叫交联单体)为透明液体,主要包括单官能度单体、双官能度单体和多官能度单体中的一种或多种。
UV油墨常用交联单体如下:
单官能度单体包括:
IBOMA甲基丙烯酸异冰片酯、IBOA异冰片丙烯酸酯。
双官能度单体包括:
TPGDA二缩三丙二醇二丙烯酸酯、HDDA己二醇二丙烯酸酯、PDDA邻苯二甲酸二甘醇二丙烯烯酸酯、NPGDA新戊二醇二丙烯酸酯、DPGDA二丙二醇二丙烯酸酯、NPGDA新戊二醇二丙烯酸酯、PO-NPGDA丙氧基化(2)新戊二醇二丙烯酸酯、BDDA 1,3-丁二醇二丙烯酸酯。
三官能度单体包括:
PETA季戊四醇三丙烯酸酯、TMPTA三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、EO-TMPTA乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、PO-TMPTA丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯。
多官能度单体包括:
PETEA季戊四醇四丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯、三羟基甲基丙烷四丙烯酸酯、乙氧化季戊四醇四丙烯酸酯、双季戊四醇五丙烯酸酯、DPHA二季戊四醇六丙烯酸酯。
稀释剂在UV油墨中所起作用有以下4点。根据油墨有配方需求不同选用不同的交联单体。
1、调节黏度。多采用单官能团单体。
2、决定体系固化速率。固化速度快选用双官能度单体和多官能度单体中的一种或多种,固化速度慢选用单官能度单体。
3、加速预聚物树脂完全固化。双官能团活性稀释剂如同三官能团及更多官能团的活性稀释剂一样,很容易形成交联网状结构使之完全固化。
4、改善固化涂层的柔性、硬度等性能。普遍使用的稀释剂有双官能团二缩三丙二醇二丙烯酸酯(代号TPGDA),双酚二丙烯酸酯(DDA)和三官能团三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)等稀释剂。
光引发剂能吸收辐射能,经过化学变化产生具有引发剂聚合能力的活性中间体的物质,也是任何UV固化体系都需要的主要成分。光引发剂可分为夺氢型和裂解型。夺氢型是需要和一含活泼氢的化合物(一般称助引发剂)相配合,通过夺氢反应,形成自由基,夺氢型属于双分子光引发剂。裂解型是光引发剂受激光发后,分子内分解为自由基,裂解型属于单分子光引发剂。
(1)夺氢型
以二苯甲酮(BP)为例:单独使用二苯甲酮时,不能使烯类单体进行光聚合,要它成为光引发剂需求是不同的。它们的反应机理是不同的烷基或芳基,从醇或醚中提取氢原子时,氧气很容易淬灭激发态的二苯甲酮,而从胺提取氢原子时,由于酮形成激发态后马上与胺形成激发态的络合物,避免了向氧分子的能量转移,所以胺体系不易为氧气淬灭,与醇醚体系相比,也减少了向单体发生能量转移的可能性。因此,在实际应用中,一般采用胺体系。除二苯甲酮外,这类光引发剂还有蒽醌类和硫杂蒽酮类,如常用于UV油墨中的有2-异丙基硫杂葱酮(ITX)。
(2)裂解型
以安息香醚类为例:安息香醚曾是实际应用最广的一种光引发剂,它的特点是其激发态可直接分解成二种自由基。生成的游离基都可以引发单体聚合。安息香醚的激发态寿命短,不易为氧气淬灭,也不能为苯乙烯所淬灭,所以可用于苯乙烯的聚合。但安息香醚即使不见光也有不同程度的热分解,贮存稳定性不好,一般要加稳定剂或阻聚剂,目前最常用的是安息二甲香醚(651)。此类光引发剂常用于UV油墨中的还有1173、184、369、907等等。
所述引发剂为液体或固体粉末,主要包括裂解型、夺氢型中的一种或多种。
所述填料为固体粉末,主要包括胶质碳酸钙、蜡以及铝皂中的一种或多种。填料是白色、透明、半透明或不适明的粉状物质,其主要起充填作用,充填颜料部分,适当采用些填料,既可减少颜料用量,降低成本,又可调节油墨的性质,如稀稠、流动性等,也提高配方设计的灵活性。
阻聚剂是用来减少防伪油墨存放时发生的热聚合反应,提高油墨储存稳定性的物质。本实施中采用的阻聚剂(也叫稳定剂)为固体粉末,主要包括对苯二酚、对甲氧基苯酚、对醌、2,6-二叔丁基甲苯酚中的一种或多种。
助剂主要是用来改善油墨的性能,为液体或固体粉末。本实施例中采用的助剂主要包括撤粘剂、冲淡剂、防沉剂、消泡剂、流平剂、蜡以及润湿分散剂中的一种或多种。
撤粘剂:用以降低防伪油墨的粘稠度,从而增加防伪油墨流动性。在印刷过程中,往往由于防伪油墨的粘稠度过大和纸张质量欠佳而产生拉纸毛、掉版等现象。在这种情况下,除用减粘剂(即撤粘剂)减低防伪油墨的粘性外,有时还须加入稀薄剂。减粘剂多以干性植物油、高沸点煤油、蜂蜡和硬脂酸铝炼制而成。
冲淡剂:用以冲淡防伪油墨的颜色,但基本不改变防伪油墨的粘性、流变性和印刷适性。
流平剂和消泡剂均是用于改善油墨层的流平性,防止缩孔的产生,使墨膜表面平整,同时也增加了油墨印刷的光泽度。
分散剂能使防伪油墨中的颜料与连结料很好低润湿,使颜料在油墨中有很好的分散性,缩短油墨制造时的研磨时间;降低颜料的吸油量,以制造高浓度的油墨;防止油墨中颜料颗粒的凝聚合沉淀。分散剂一般是表面活性剂。
蜡主要作用是改变油墨的流变性、改善抗水性合印刷性能(如调节粘性),减少蹭脏、拉纸毛等弊病,并可在干燥后的墨膜表面形成一光滑的蜡膜二提高印刷品的耐磨性等。在UV油墨中,蜡还起阻隔空气,减少氧阻聚作用,有利于表面固化。但在油墨中加入过量的蜡和选错蜡的品种,会降低油墨的光泽,破坏油墨转移性能,延长干燥时间。
冷光源固化光学可变防伪油墨的制备方法,包括:
步骤S10:先按各个组分的重量份数比,将预聚物、活性稀释剂、光引发剂、填料、阻聚剂、助剂进行混和,在混料桶中搅拌30min;
步骤S11:然后在三辊研磨机上进行轧制研磨,直到颗粒尺寸不大于25μm;
步骤S12:再加入光学可变材料混合搅拌,放入高速分散机,分散30分钟,分散均匀后,过滤,即可制得权利要求1-7任一所述的冷光源固化光学可变防伪油墨;其中,所述各个组分的重量份数比如下:
实施例1
纸张光学可变丝网印刷防伪油墨的组分及组分比例如下:
光学可变材料:紫变橙黄 20份
预聚物:
环氧丙烯酸树脂 20份
聚酯丙烯酸树脂 25份
单体(活性稀释剂):
TMPTA 10份
TPGDA 10份
光引发剂:
1173 3份
184 1份
填料:胶质碳酸钙 5份
阻聚剂:对苯二酚 2份
助剂:
撤粘剂 2份
消泡剂 1份
流平剂 1份
每批生产防伪油墨20公斤,按以上配方组分比例,先取预聚物、活性稀释剂、光引发剂、填料、阻聚剂、助剂混和,在混料桶中搅拌30min;然后在三辊研磨机上进行轧制研磨,检测颗粒尺寸为不大于25μm,再加入光学可变材料(紫变橙黄)混合搅拌,放入高速分散机,分散30min(分散时间短光学可变材料分散不均匀,分散时间过长光学可变材料易变黑,影响防伪效果),分散均匀后,过滤,即可得到冷光源固化光学可变防伪油墨。
实施例2
纸张光学可变丝网印刷防伪油墨的组分及组分比例如下:
光学可变材料:紫红变绿 20份
预聚物:
环氧丙烯酸树脂 20份
聚酯丙烯酸树脂 25份
单体:
TMPTA 10份
TPGDA 10份
引发剂:
1173 3份
184 1份
填料:胶质碳酸钙 5份
阻聚剂:对苯二酚 2份
助剂:
撤粘剂 2份
消泡剂 1份
流平剂 1份
每批生产防伪油墨20公斤,按以上配方组分比例,先取预聚物、活性稀释剂、光引发剂、填料、阻聚剂、助剂混和,在混料桶中搅拌30min,然后在三辊研磨机上进行轧制研磨,检测颗粒尺寸为不大于25μm,再加入光学可变材料(紫红变绿)混合搅拌,放入高速分散机,分散30min(分散时间短光学可变材料分散不均匀,分散时间过长光学可变材料易变黑,影响防伪效果),分散均匀后,过滤,即可得到冷光源固化光学可变防伪油墨。
实施例3
塑料薄膜光学可变丝网印刷防伪油墨的组分及组分比例如下:
光学可变材料:蓝变紫红 15份
预聚物:
聚氨酯丙烯酸树脂 20份
聚酯丙烯酸树脂 25份
单体:
TMPTA 10份
HDDA 10份
引发剂:
ITX 3份
EDB 2份
填料:胶质碳酸钙 5份
阻聚剂:对苯二酚 2份
助剂:
撤粘剂 2份
消泡剂 1份
流平剂 1份
每批生产防伪油墨20公斤,按以上配方组分比例,先取预聚物、活性稀释剂、光引发剂、填料、阻聚剂、助剂混和,在混料桶中搅拌30min,然后在三辊研磨机上进行轧制研磨,检测颗粒尺寸为不大于25μm,再加入光学可变材料(蓝变紫红)混合搅拌,放入高速分散机,分散30min(分散时间短光学可变材料分散不均匀,分散时间过长光学可变材料易变黑,影响防伪效果),分散均匀后,过滤,即可得到冷光源固化光学可变防伪油墨。
实施例4
塑料薄膜光学可变丝网印刷防伪油墨的组分及组分比例如下:
光学可变材料:黄变蓝绿 15份
预聚物:
聚氨酯丙烯酸树脂 20份
聚酯丙烯酸树脂 25份
单体:
TMPTA 10份
HDDA 10份
引发剂:
ITX 3份
EDB 2份
填料:胶质碳酸钙 5份
阻聚剂:对苯二酚 2份
助剂:
撤粘剂 2份
消泡剂 1份
流平剂 1份
每批生产防伪油墨20公斤,按以上配方组分比例,先取预聚物、活性稀释剂、光引发剂、填料、阻聚剂、助剂混和,在混料桶中搅拌30min,然后在三辊研磨机上进行轧制研磨,检测颗粒尺寸为不大于25μm,再加入光学可变材料(蓝变紫红)混合搅拌,放入高速分散机,分散30min(分散时间短光学可变材料分散不均匀,分散时间过长光学可变材料易变黑,影响防伪效果),分散均匀后,过滤,即可得到冷光源固化光学可变防伪油墨。
一种冷光源固化光学可变防伪油墨的印刷方法,包括在冷光源的照射下使用所述防伪油墨在待印刷页面上进行印刷。其中,冷光源的发出的光的波长为320nm~400nm(即UVA)。
冷光源是几乎不含红外线光谱的发光光源,比如现在比较流行的LED光源就是典型的冷光源,而传统的白炽灯和卤素灯光源则是典型的热光源。
以LED光源为例,冷光源具有如下特点:
1)无热辐射,被照物品表面温度低。这样的特性在液态感光阴焊油墨的爆光过程中不会使菲林片变形,降低了图像转移的失真程度,能更好地保证图和像的一致性。同时,还能解决光通讯液晶生产中长期存在的热伤害问题,特别适合液晶封边、薄膜印刷等要求温升小的场合适用。其发热量小,可解决汞灯设备发热量大,工作人员难以忍受的问题,并且LED光源发出的是高纯度单波段紫外光,几乎没有红外线的输出,它属于冷光源,加工件不会因受热而变形。
2)效率高。LED光线能量高度集中在具有有效固化作用的某紫外光谱段,实际使用效果和光强为1000-2000mw/cm的传统高压汞灯UV光源的固化效果不相上下,从而使固化防伪油墨的固化时间缩短。传统的汞灯光看上去亮度很高,但热量很高,因为它的光谱很宽,真正起有效固化作用的紫外光谱段只占其中的一部分能量,有相当大一部分是在可见光段和红外损失了谱度(导致热量产生),这样就会对操作者的眼睛造成严重的损伤,并且容易使加工工件热变形。
3)超长寿命。LED灯的使用寿命是传统汞灯的10倍以上,且使用寿命不受开关次数影响。
4)反应(开关)时间快。LED灯不需要预热,可以开机后立即印刷,生产力得以提高。
5)安全性高。LED灯没有UVC射线,没有臭氧释放也不易破损。
6)稳定性高。UV喷墨印刷机的印刷质量跟UV干燥固化的过程有莫大关系,LED灯的稳定性使得输出的能量是可预见的、稳定的,因此印刷效果同样是可预见的、稳定的。LED让墨深层固化,LED灯发出光波长是395nm,能够让油墨深层固化,因此不会发生印品表面已干但底层不干的情况。在各种介质上印刷都有很强的黏附性和抗刮划性。
7)能耗低。LED灯的功率极低,仅相当于UV汞灯的10%-20%。
冷光源发出的光的波长为320nm-400nm的紫外光。冷光源照射防伪油墨,光引发剂吸收紫外光的辐射能后分裂成自由基,引发预聚物发生聚合、交联接枝反应,在很短的时间内固化成三维的网状高分子聚合物得到硬化膜,实质是通过形成化学键实现化学干燥。
其固化过程分为四个阶段:首先光与光引发剂之间相互作用,包括对光的吸收或光引发剂与光引发剂之间的相互作用;接着光引发剂分子发生重排,形成自由基中间体;然后自由基与预聚物和活性稀释剂中的单体的不饱和基团作用引发链式聚合反应;最后链式聚合反应继续,液态的组分转变为固体聚合物。
以上对本申请所提供的一种冷光源固化光学可变防伪油墨及其制备方法和印刷方法,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (10)
1.冷光源固化光学可变防伪油墨,其特征在于,各个组分的重量份数比如下:
2.根据权利要求1所述的冷光源固化光学可变防伪油墨,其特征在于,所述预聚物包括环氧丙烯酸树脂、聚氨酯丙烯酸酯树脂、聚酯丙烯酸树脂、聚醚丙烯酸树脂、聚丙烯酸丙酯以及不饱和聚酯树脂中的一种或多种。
3.根据权利要求1所述的冷光源固化光学可变防伪油墨,其特征在于,所述活性稀释剂包括单官能度单体、双官能度单体和多官能度单体中的一种或多种。
4.根据权利要求1所述的冷光源固化光学可变防伪油墨,其特征在于,所述引发剂包括裂解型、夺氢型和阳离子型中的一种或多种。
5.根据权利要求1所述的冷光源固化光学可变防伪油墨,其特征在于,所述填料包括胶质碳酸钙、蜡以及铝皂中的一种或多种。
6.根据权利要求1所述的冷光源固化光学可变防伪油墨,其特征在于,所述阻聚剂包括对苯二酚、对甲氧基苯酚、对醌、2,6-二叔丁基甲苯酚中的一种或多种。
7.根据权利要求1所述的冷光源固化光学可变防伪油墨,其特征在于,所述助剂包括增塑剂、撤粘剂、催干剂、冲淡剂、反干剂、表面活性剂、防腐剂、消泡剂、防沉剂、流平剂、蜡以及润湿分散剂中的一种或多种。
8.冷光源固化光学可变防伪油墨的制备方法,其特征在于,包括:
先按各个组分的重量份数比,将预聚物、活性稀释剂、光引发剂、填料、阻聚剂、助剂进行混和,在混料桶中搅拌30min;然后在三辊研磨机上进行轧制研磨,直到颗粒尺寸不大于25μm;再加入光学可变材料混合搅拌,放入高速分散机,分散30分钟,分散均匀后,过滤,即可制得权利要求1-7任一所述的冷光源固化光学可变防伪油墨;其中,所述各个组分的重量份数比如下:
9.一种应用冷光源固化光学可变防伪油墨进行印刷的方法,其特征在于,在冷光源的照射下,采用权利要求1-7任一所述的冷光源固化光学可变防伪油墨进行印刷。
10.根据权利要求9所述的一种应用冷光源固化光学可变防伪油墨进行印刷的方法,其特征在于,所述冷光源的发出的光的波长为320nm~400nm。
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