Visninger: 0 Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 23-01-2026 Oprindelse: websted
Et RFID eller NFC -indlæg er den funktionelle elektroniske kerne inde i et kontaktløst smartkort, RFID -tag, NFC produkt, adgangsoplysninger, transportkort, hotelnøglekort, aktiv-tag eller tilsluttet produkt. Den kombinerer et integreret kredsløb med en omhyggeligt designet antenne, så det færdige produkt kan kommunikere trådløst med en kompatibel læser eller NFC -aktiveret enhed.
For smart card-producenter og RFID integratorer involverer valg af det korrekte indlæg meget mere end at vælge en frekvens. Købere skal matche frekvens, kommunikationsprotokol, chipfamilie, antennedesign, indlægslayout, bæremateriale, endelig kortkonstruktion, lamineringsproces, læsermiljø, RF-ydeevne og kvalitetskontrolkrav.
Denne 2026 guide forklarer de vigtigste RFID og NFC indlægstyper, hvordan prælaminerede indlæg adskiller sig fra tørre og våde indlæg, hvilke materialer der bruges, hvilke producenter bør teste, og hvilke oplysninger B2B købere skal give før masseproduktion.
Et indlæg er en mellemliggende elektronisk komponent, der indeholder en chip og antenne monteret eller indlejret på en bærestruktur. Afhængigt af dets konstruktion kan det senere lamineres til et plastikkort, omdannes til en etiket, indkapsles til et andet produkt eller kombineres med klæbemiddel og ansigtsmaterialer.
Ved produktion af smartkort placeres et prælamineret RFID indlæg typisk mellem trykte kortlag og Overlayfilm s. Den endelige stak er lamineret, afkølet, udstanset og eventuelt personliggjort eller kodet for at skabe det færdige kontaktløse kort.
Indlægget bestemmer meget af det færdige produkts kontaktløse ydeevne. Chipvalg, antennegeometri, ledermateriale, forbindelseskvalitet, RF-tuning, substrattykkelse, lamineringsbetingelser og endelig kortkonstruktion kan alle påvirke læseafstand, koblingsstabilitet, transaktionspålidelighed, bøjningsmodstand og levetid.
Af denne grund bør en chip og antenne behandles som et matchet RF-system . Ændring af chip, antennestørrelse, leder, substrat, korttykkelse, læser eller omgivende materiale kan ændre resonansen og ændre ydeevnen.
RFID Inlay Ark
Smartkort Forlamineret inlay
RFID indlæg er almindeligvis grupperet i kategorierne LF , HF / NFC og UHF . Frekvens har stor indflydelse på koblingsadfærd, læserarkitektur, antennedimensioner, læseafstand, anti-kollisionsevne og applikationsegnethed.
| Teknologi | Frekvens | Typisk læseadfærd | Typiske applikationer |
|---|---|---|---|
| LF RFID | Typisk omkring 125 kHz | Nærhedsaflæsning på kort afstand | Adgangskontrol, industri-ID, dyreidentifikation |
| HF / NFC | 13,56 MHz | Tap eller nærhedskommunikation afhængigt af protokol og antenne | Smartcards, transport, adgang, NFC , biblioteks- og identitetssystemer |
| UHF / REGN RFID | Cirka 860–960 MHz efter region | Længere rækkevidde og multi-tag læsning | Detailhandel, logistik, lagerbeholdning, aktiver og forsyningskædesporing |
LF RFID indlæg bruges generelt, hvor kort rækkevidde, pålidelig identifikation er påkrævet. Typiske applikationer omfatter ældre adgangskort, dyreidentifikation, industriel identifikation og udvalgte sikkerhedssystemer.
LF systemer bør specificeres ved at bruge de nøjagtige chip- og læserkrav frem for frekvens alene, fordi hukommelse, UID-adfærd, kodning, autentificering og læserkompatibilitet varierer mellem chipfamilier.
13,56 MHz HF teknologi er meget brugt til kontaktløse smartkort, adgangsoplysninger, transportkort, bibliotekssystemer, campuskort, hotelnøgler, identitetsapplikationer og NFC -aktiverede produkter.
Et vigtigt indkøbspunkt er, at 13,56 MHz ikke definerer protokollen . Projekter kan bruge ISO /IEC 14443 Type A, ISO /IEC 14443 Type B, ISO /IEC 15693, NFC Forum Tag-typer eller en anden understøttet applikationsarkitektur.
For eksempel er NTAG-familienheder almindeligvis forbundet med NFC applikationer, sikre MIFARE DESFire-klasse produkter bruges i udvalgte sikre smart-card systemer, mens ICODE-type enheder almindeligvis er forbundet med ISO /IEC 15693 nærhedsapplikationer. Den nøjagtige IC skal altid matches til læseren, softwaren, hukommelsen, sikkerheden og certificeringskravene.
UHF RFID -indlæg bruges i vid udstrækning inden for lagerbeholdning, logistik, detailhandel, lagerautomatisering, aktivstyring, forsyningskædesporing, beklædningsmærkning og andre applikationer, der kræver hurtig identifikation af flere varer.
I modsætning til typiske HF smartkort-applikationer er UHF ydelsen meget følsom over for antenneretning, læsestyrke, omgivende materialer, væsker, metaller, emballagekonstruktion, regionale frekvensbestemmelser og tagplacering. Valget af Inlay bør derfor valideres på det faktiske målprodukt, når det er muligt.
En af de mest almindelige fejl ved køb af RFID er kun at angive '13,56 MHz' eller ' NFC ' uden at definere protokollen og chippen. To produkter kan fungere på samme frekvens, men stadig være inkompatible med den samme læser, software, kommandosæt, hukommelsesarkitektur eller sikkerhedssystem.
| Teknologiretning | Typisk Standard / Placering | Typisk brug | Køber skal bekræfte |
|---|---|---|---|
| HF Nærhedskort | ISO /IEC 14443 Type A eller Type B | Adgang, transport, sikre legitimationsoplysninger | Chip, læser, sikkerhed, applikationssoftware |
| NFC Tag | NFC Forum Type 2, Type 4, Type 5 eller anden understøttet type | Telefoninteraktion, URL'er, autentificering, produktengagement | NDEF-hukommelse, telefonkompatibilitet, sikkerhed og applikation |
| HF Nærhed | ISO /IEC 15693 | Biblioteks-, aktiv- og nærhedskortsystemer | Læserprotokol, antennestørrelse og målkoblingsafstand |
| UHF RFID | E PC Gen2 / ISO /IEC 18000-63 miljøer | Detailhandel, logistik og varelager | Region, antennetuning, læser, objektmateriale og placering |
Udtrykket 'indlæg' dækker over flere konstruktioner. Købere bør definere, om komponenten skal lamineres til et plastikkort, omdannes til en trykfølsom etiket eller indlejres i et andet produkt.
| Inlay Type | Konstruktion | Typisk køber | Typisk brug |
|---|---|---|---|
| Prelam inated Inlay | Chip og antenne beskyttet inde i plastlag | Smart-kort producent | Laminering til færdige plastikkort |
| Tør Inlay | Chip og antenne på en bærer uden endelig trykfølsom klæbende konstruktion | Konverter, tag maker, kort eller produktintegrator | Indstøbning, indkapsling eller yderligere ombygning |
| Våd Inlay | RFID indlæg leveres med trykfølsomt klæbemiddel og release liner | Etiketkonverter eller RFID -integrator | RFID etiketkonvertering og kompatibel direkte applikation |
| Specialmodul/tilpasset Inlay | Anvendelsesspecifik chip, antenne eller indkapslet konstruktion | OEM eller specialiseret systemintegrator | Brugerdefinerede kort, tokens, industrielle eller indlejrede produkter |
For producenter af smartkort er prælaminerede RFID -indlæg normalt den mest relevante struktur, fordi elektronikken skal overleve efterfølgende kortlaminerings-, afkølings-, stansnings-, print- og personaliseringsprocesser.

Carrier og prelam materialer påvirker lamineringsadfærd, dimensionsstabilitet, fleksibilitet, varmebestandighed, kortkonstruktion og langsigtet mekanisk ydeevne. Det korrekte materiale bør vælges i henhold til den endelige kortstak snarere end efter omkostningerne alene.
| Materiale | Typisk Fordel | Typisk Anvendelsesretning | Vigtig validering |
|---|---|---|---|
| PET | Dimensionsstabilitet og nyttig varmebestandighed | Antenneholder og udvalgte lamineringsstrukturer | Limning, lamineringstemperatur og færdig kortkonstruktion |
| PVC | Udbredt og kompatibel med mange konventionelle kortprocesser | Standard chipkort og adgangskort | Temperatur, tryk, dimensionsstabilitet og kortstak |
| PETG | Sejhed og alternative kortkonstruktionsmuligheder | Udvalgte premium- og specialkort | Lagkompatibilitet og lamineringsbetingelser |
| Polycarbonat | Høj holdbarhed og varmebestandige kortarkitekturer | Sikre legitimationsprojekter med lang levetid | Højtemperaturbehandling, antennebeskyttelse og endelig kortkvalifikation |
| Papir / Fiberbærer | Letvægtskonstruktion til udvalgte etiketapplikationer | RFID etiketter, billetter og forbundet emballage | Fugtighed, klæbemiddel, konvertering og livscykluskrav |
Chippen bestemmer meget af slutproduktets hukommelse, protokol, sikkerhed, kommandosæt, UID-adfærd, kryptografisk kapacitet, applikationsarkitektur og læserkompatibilitet.
For et grundlæggende NFC marketingkort kan hukommelsesstørrelse, NDEF-kapacitet, smartphonekompatibilitet, adgangskodefunktioner og URL-længde være vigtige. For sikker adgang eller transport kan applikationsfiler, kryptografi, nøglehåndtering, personalisering, transaktionshastighed, læseinfrastruktur og certificering være vigtigere.
En sikker IC er kun en del af sikkerhedsarkitekturen. Nøglegenerering, nøgleindsprøjtning, diversificering, læsergodkendelse, backend-systemer, adgangsrettigheder, korttilpasning, udstederprocedurer og livscyklusstyring skal også designes korrekt.
Et generisk RFID eller HF indlæg bør ikke automatisk beskrives som egnet til betaling, stats-id, reguleret transit eller andre legitimationsoplysninger med høj sikkerhed. Sådanne programmer kan kræve certificerede chips, revideret fremstilling, sikker personalisering, skemagodkendelse, laboratorietest og projektspecifik kvalifikation.
Antennedesign er et af de vigtigste tekniske trin i et RFID eller NFC projekt. Antennedimensioner, antal vindinger, lederbredde, ledermateriale, tilslutningsmetode, chipkapacitans, substrat, færdigt korttykkelse og omgivende miljø påvirker alle RF-adfærd.
Indbygget kobbertrådsantenne.
Ætset aluminiumsantenne.
Ætset kobber eller andre projektspecifikke ledende strukturer.
Specielle antennegeometrier designet til målchippen og produktet.
En antenne, der fungerer korrekt som et åbent indlæg, kan opføre sig anderledes efter at være blevet lamineret inde i PVC , PETG eller polycarbonatlag. Trykfarver, metalliske effekter, klæbemidler, elektronik i nærheden, læseantennegeometri og slutproduktets tykkelse kan også påvirke koblingen.
For vigtige B2B-projekter bør RF-ydeevne derfor kontrolleres både på indlægsstadiet og efter den endelige kortlaminering.
Den nøjagtige proces afhænger af, om produktet bruger ætsede antenner, indlejret tråd, tørre indlæg, våde indlæg eller prælaminerede kortark. En professionel produktionsarbejdsgang omfatter typisk flere kontrollerede faser.
Antennen er produceret ved hjælp af den valgte leder og geometri. Dimensionsnøjagtighed er vigtig, fordi små variationer kan påvirke induktans, resonans og koblingsydelse.
IC'en er elektrisk forbundet til antennen ved hjælp af en passende bindings- eller samlingsproces. Tilslutningskvaliteten skal kunne modstå de senere konverterings-, laminerings-, buknings- og håndteringsforhold for det færdige produkt.
For chipkort prælaminerede indlæg er antennen og chipstrukturen beskyttet inde i kompatible plastlag med det påkrævede multikortlayout, registrering, pladedimensioner og endelig tykkelse.
Test kan omfatte chip-identifikation, elektrisk kontinuitet, RF-respons, læse/skrive-drift, dimensionsinspektion, udseende, bøjningsmodstand, lamineringssimulering eller projektspecifik miljøtest.
Et professionelt indlæg bør vurderes i forhold til målbare krav, der passer til applikationen, snarere end generiske beskrivelser såsom 'lang rækkevidde' eller 'høj kvalitet'
| Ydeevneelement | Hvorfor det betyder noget | Typisk validering |
|---|---|---|
| RF-respons | Bestemmer kommunikationsstabilitet med mållæseren | Frekvens- eller koblingsmåling og funktionel aflæsningstest |
| Læseafstand | Påvirker brugeroplevelse og systemdrift | Test med defineret læser, antenne, orientering og miljø |
| Chip-antenne forbindelse | Svage forbindelser kan svigte under laminering eller bøjning | Elektrisk, mekanisk og procestest |
| Dimensionsnøjagtighed | Nødvendig til lamineringsplade og stanseregistrering | Arklayout og inspektion af antenneposition |
| Varme- og trykmodstand | Prelam skal overleve kortets fremstilling | Lamineringscyklussimulering og færdigkorttest |
| Bøjning/mekanisk holdbarhed | Vigtigt for kort, der bruges gentagne gange | Bøjning af færdige kort og livscyklustests |
Adgangssystemer kan bruge LF nærhedsteknologi, HF kontaktløse chips eller sikre legitimationsoplysninger til flere applikationer afhængigt af den installerede læserinfrastruktur og sikkerhedsarkitektur.
Hotelkortprojekter skal matche chippen og indlægget til låsesystemet, encoderen, hotelstyringssoftwaren, korttykkelsen, udskrivningsmetoden og det daglige brugsmiljø.
Transit- og campuskort kræver ofte hurtige transaktioner, sikker godkendelse, understøttelse af flere applikationer, pålidelig læsekompatibilitet, kontrolleret personalisering og lang levetid.
NFC -kort kan forbinde smartphones med websteder, digitale profiler, produktoplysninger, autentificeringssystemer, loyalitetsprogrammer eller andre NDEF-baserede oplevelser. Chiphukommelse og telefonkompatibilitet skal bekræftes før produktion.
ISO /IEC 15693 HF -løsninger og UHF RFID systemer bruges almindeligvis i forskellige miljøer for aktiv, bibliotek, detailhandel, logistik og lager. Den bedste mulighed afhænger af læseafstand, antikollisionskrav, objektmateriale, læserinfrastruktur og systemarkitektur.
RFID Kort
HF RFID Smartkort
B2B-indlægsprojekter kræver ofte tilpasning, fordi kortfabrikker bruger forskellige lamineringsplader, stanselayouts, færdige kortstrukturer, chips, printere og læsesystemer.
Chipindstillinger kan vælges i henhold til protokol, hukommelse, sikkerhed, UID-krav, læserkompatibilitet, livscyklus, smartphonekompatibilitet, applikationssoftware og projektbudget.
Antennedimensioner og -konstruktion kan udvikles omkring chippen, kortstørrelsen, læsermiljøet, kortmaterialet, den endelige staktykkelse og den nødvendige ydeevne.
Arklayouter med flere kort kan designes, så de matcher kundens lamineringsplade, trykregistrering, stansemaskine og produktionsproces. Antenneposition og chiporientering skal bekræftes ved hjælp af tegninger før bulkproduktion.
PVC , PETG , PET , polycarbonat-kompatible og andre projektspecifikke strukturer kan evalueres i henhold til kundens endelige kortarkitektur og behandlingsbetingelser.
Anmod om tilpassede RFID og NFC Inlay prøver
Kvalitetskontrolkrav bør defineres før produktion. Udtrykket '100% testet' er ikke præcist nok, medmindre leverandøren og kunden er enige om præcis, hvilke egenskaber der inspiceres ved hver position, og hvilke test der udføres ved prøveudtagning.
Bekræft IC-typen, UID-adfærd, hvor det er relevant, lotinformation, hukommelse, protokol og påkrævede funktionelle egenskaber.
Elektriske test hjælper med at identificere åbne kredsløb, forbindelsesproblemer, chipfejl og unormale reaktioner, før indlægget går ind i kundens kortproduktionsproces.
RF-validering bør bruge definerede testarmaturer, læsere, afstande, orienteringer, strømindstillinger eller frekvensmåleudstyr i henhold til projektet.
Arkstørrelse, tykkelse, antennekoordinater, spånposition, overfladekvalitet, forurening, rynker, bobler, deformation og lagjustering bør kontrolleres i forhold til den godkendte specifikation.
For professionel B2B-forsyning kan sporbarhed omfatte chipparti, leder- eller antenneparti, substratparti, produktionsdato, arklayout, maskine eller linje, testprogram, inspektionsregistreringer og pakningsoplysninger.
Et indlæg kan bestå indgående inspektion, men stadig blive beskadiget af for høj lamineringstemperatur, tryk, køling, stansning, udskrivning eller personalisering. Afsluttende kvalifikation bør derfor omfatte test efter kundens faktiske produktionsproces.
Start med den faktiske brugssag: adgangskontrol, hotelkort, transitbillet, NFC visitkort, bibliotekskort, betalingsrelateret projekt, lagermærke, produktgodkendelse, aktivsporing eller en anden applikation.
Angiv ikke frekvens alene. Angiv den nøjagtige læserprotokol, chipkrav, NFC tagtype eller installeret system, hvor det er muligt.
Definer hukommelse, UID, autentificering, kryptering, adgangskode, originalitet, nøglehåndtering, applikationsfiler, NDEF-data eller andre krav, der er relevante for systemet.
Angiv det endelige kortmateriale, korttykkelse, arkstørrelse, layout, trykmetode, Overlayfilm , lamineringstemperatur, tryk, cyklus, stanseproces og eventuelle specielle funktioner såsom magnetstribe, signaturpanel, hologram eller metalkomponent.
For nye projekter skal prøvekvalifikation være afsluttet før masseproduktion. Test indlægget med mållæseren og gentag derefter testen efter udskrivning, laminering, stansning, personalisering og endelig montering.
Slutapplikation og destinationsmarked.
Påkrævet frekvens og protokol.
Præcis chipmodel eller acceptable chipmuligheder.
Læsermodel eller eksisterende systemoplysninger.
Påkrævet læseadfærd eller målafstand.
Prelam , tørt indlæg, vådt indlæg eller anden struktur.
PVC , PETG , PET , PC , papir eller andet materiale.
Arkdimensioner, rulledimensioner eller kortlayout.
Påkrævet tykkelse og tolerance.
Lamineringstemperatur, tryk og produktionsproces.
Krav til udskrivning, hulning, kodning eller personalisering.
Nødvendige certificeringer eller overholdelsesdokumentation.
Prøvemængde og forventet årlig eller månedlig mængde.
Diskuter dit RFID Inlay -projekt
Efterhånden som NFC applikationer udvides på tværs af flere telefoner, læsere, kort, tags, digitale nøgler, adgangssystemer og forbundne produkter, bliver end-to-end interoperabilitetstestning stadig vigtigere. Inlay kvalifikationen bør derfor omfatte det rigtige læser- eller enhedsøkosystem, når det er muligt.
Sikkerhedskravene fortsætter med at udvikle sig, især for adgang, digitale nøgler, identitet, transport, produktgodkendelse og andre følsomme applikationer. Chipvalg, backend-arkitektur, credential-personalisering, nøglestyring og systemtest bliver stadig vigtigere sammen med fysisk inlay-kvalitet.
NFC aktiverede produkter bruges i stigende grad til digital produktinformation, brandengagement, autentificering, loyalitet, forbundet emballage, adgang og andre trykbaserede oplevelser. Dette øger vigtigheden af smartphone-kompatibilitet, NDEF-konfiguration, scanningsposition, antennedesign og brugeroplevelse.
Producenter af kort og tilsluttede produkter fortsætter med at søge tyndere strukturer, forbedret mekanisk holdbarhed, optimeret antennedesign og bedre integration af RFID elektronik i begrænsede rum.
Bæredygtighedskrav påvirker i stigende grad bærematerialer, klæbende konstruktioner, produktionsskrot, produktvægt, genanvendelighed og livscyklusevaluering. Påstande bør baseres på den faktiske indlægskonstruktion og lokalt genbrugs- eller lovgivningsmæssigt miljø snarere end generiske udtryk såsom 'miljøvenlig'.
Wallis leverer RFID prælam inlays, kortmaterialer, PVC plader, PETG plader, polycarbonatkortmaterialer, Overlayfilm s og tilpassede smart-card-fremstillingsløsninger til B2B-kunder.
Projekter kan evalueres i henhold til påkrævet frekvens, protokol, chipfamilie, hukommelse, læserkompatibilitet, sikkerhedsniveau og applikation.
Antennedesign, position, arklayout, dimensioner, tykkelse og materialestruktur kan diskuteres i henhold til kortproduktionsudstyr og endelig kortkonstruktion.
For nye projekter kan prøver evalueres gennem kundens print-, laminerings-, stanse- og læsermiljø, før store mængder ordrer bekræftes.
Kontakt Wallis for Custom RFID og NFC Inlay s
Et RFID -indlæg er en mellemliggende elektronisk komponent, der indeholder en RFID chip og antenne på eller inde i en bærestruktur. Det kan konverteres til et smart card, label, tag, billet, armbånd, pakke eller andet RFID -aktiveret produkt.
' Inlay ' er et bredt begreb. Et prælamineret indlæg er specifikt designet som et mellemkortproduktionsark, hvor chippen og antennen er beskyttet inde i plastlag før den endelige kortlaminering og udstansning.
Et tørt indlæg indeholder chip-og-antenne-komponenten uden den endelige trykfølsomme selvklæbende etiketkonstruktion. Et vådt indlæg tilføjer trykfølsomt klæbemiddel og en release liner til etiketkonvertering eller kompatibel direkte påføring.
Nej. Frekvens alene bestemmer ikke NFC kompatibilitet. Chippen, kommunikationsprotokollen, NFC Forum Tag Type, dataformat og smartphone-support skal alle overvejes.
Begge kan operere ved 13,56 MHz, men de er forskellige kontaktløse standarder med forskellig kommunikationsadfærd og systemarkitektur. ISO /IEC 14443 er almindeligt forbundet med nærhedskort, mens ISO /IEC 15693 bruges til nærhedskortapplikationer. Læserkompatibilitet skal bekræftes.
Chippen skal vælges i henhold til NDEF-hukommelse, URL- eller datastørrelse, smartphone-kompatibilitet, adgangskodekrav, originalitets- eller autentificeringsfunktioner, læse-/skrivekrav og projektbudget. Den nøjagtige chip bør testes med måltelefonerne før masseproduktion.
Ikke automatisk. Forskellige chips har forskellige elektriske egenskaber, og ændring af IC kan ændre resonans og RF-ydeevne. Antenne-chip-kombinationen skal måles og tunes før produktion.
Ja. Prelam indlagte indlæg kan udvikles med forskellige pladedimensioner, kort-array-layouts, antennepositioner, materialer, tykkelser og chipmuligheder i henhold til kundens laminerings- og stanseudstyr.
Lamineringsvarme, tryk, afkøling, stansning, udskrivning og endelige kortmaterialer kan påvirke antennen, chipforbindelsen, resonansen og den generelle RF-ydeevne. Et prælam, der består den indledende test, bør stadig valideres som et færdigt kort.
Angiv applikation, frekvens, protokol, chipmodel, læseroplysninger, materiale, dimensioner, arklayout, tykkelse, påkrævet læseydelse, lamineringsbetingelser, prøvemængde, ordremængde og alle påkrævede overensstemmelses- eller certificeringsoplysninger.
Indlægget RFID eller NFC er det funktionelle grundlag for et kontaktløst smartkort eller tilsluttet produkt. Succesfulde projekter kræver, at chippen, antennen, bærematerialet, protokollen, læsesystemet, RF-tuning, kortkonstruktionen, fremstillingsprocessen og kvalitetskontrolplanen fungerer sammen som ét system.
For B2B-købere er det bedste indlæg derfor ikke blot den billigste chip eller den længste påståede læseafstand. Det er indlægget, der leverer stabil ydeevne i det faktiske læsermiljø, overlever kundens fremstillingsproces, matcher applikationsprotokollen og sikkerhedskravene og kan produceres konsekvent i stor skala.

RFID og NFC Inlay Emballage
Top 15 lyse mørkegrønne PVC hegnsfilmproducenter i Canada 2026
Top 15 Twin Wall Polycarbonatplade producenter i Australien 2026
Holografisk PVC Rainbow Overlayfilm -film: Komplet vejledning til professionel kortfremstilling
6H Transparent Acryl Composite Printable PVC-plade : Komplet vejledning til premium møbeloverflader
Holografisk PVC Rainbow Overlayfilm -film: Komplet vejledning til sikker og premium-kortfremstilling
No-Lamination Inkjet Printable PVC-plade s: Komplet vejledning til hurtig plastikkortproduktion
Holdbar og højkvalitets hvid PET / PVC-plade film til kortfremstilling
Dekorative teksturerede Akrylplade s: stribet, sten og knust is-design forklaret
Smartkort Inlay s forklaret: Kernen i pålidelig RFID og NFC kortproduktion
Farmaceutisk stiv PVC Blisterfilmvejledning: Materiale, barriere og udvalg
Start dit projekt med os