Om oss        Kontakta oss      Vår fabrik      Gratis prov
More Language
Du är här: Hem / Nyheter / Låsa upp säkra lösningar: PVC-, PET- och PC-korts roll i åtkomstkontroll

Låsa upp säkra lösningar: PVC-, PET- och PC-kortens roll i åtkomstkontroll

Visningar: 4     Författare: Webbplatsredaktör Publiceringstid: 2024-02-02 Ursprung: Plats

Facebook delningsknapp
twitter delningsknapp
linjedelningsknapp
wechat delningsknapp
linkedin delningsknapp
pinterest delningsknapp
whatsapp delningsknapp
kakao delningsknapp
snapchat delningsknapp
dela den här delningsknappen

PVC-, PET- och PC-kort för åtkomstkontroll: Material, säkerhet och urval

PVC-, PET/PETG- och polykarbonat (PC)-kort används ofta som fysiska legitimationsplattformar för anställdas märken, smarta ID-kort, hotellnyckelkort, campuskort, besökskort och elektroniska passersystem.

Plastmaterialet ensamt avgör dock inte hur säkert ett passerkort är. Den slutliga säkerhetsnivån beror på det fullständiga autentiseringssystemet, inklusive kortkroppsmaterialet, RFID- eller smartkortschip, antenn, autentiseringsteknik, kryptering, nyckelhantering, personalisering, funktioner mot förfalskning, läsarkompatibilitet och åtkomstkontrollkonfiguration.

Materialvalet är fortfarande kritiskt eftersom PVC, PET/PETG och PC ger olika nivåer av tryckbarhet, värmebeständighet, mekanisk hållbarhet, lamineringsprestanda och kompatibilitet med avancerad personaliseringsteknik som lasergravering.

Wallis försörjer PVC-, PETG- och polykarbonatkortmaterial , överlägg, kärnplåtar, RFID-förlamningsinlägg och färdiga kortlösningar för B2B-korttillverkare och smartkortsprojekt.

Vad är ett passerkort?

Ett åtkomstkontrollkort är en fysisk autentiseringsinformation som används för att identifiera en användare och kommunicera autentiseringsinformation till en kompatibel läsare eller åtkomstkontrollsystem.

Beroende på systemet kan ett kort innehålla en magnetremsa, streckkod, QR-kod, lågfrekvent närhetsteknik, högfrekvent kontaktlös smartkortsteknik, NFC-kompatibel funktionalitet, kontaktchip eller flera tekniker i ett korthus.

PVC-, PET/PETG- eller PC-kroppen tillhandahåller den fysiska plattformen kring dessa teknologier. Substratet måste skydda antennen och chipet samtidigt som det förblir kompatibelt med utskrift, laminering, stansning, personalisering och den förväntade servicemiljön.

Kortmaterial och legitimationssäkerhet är inte samma sak

Ett vanligt misstag är att anta att valet av en starkare plast automatiskt skapar en säkrare elektronisk åtkomstbehörighet.

Kortmaterial påverkar främst den fysiska hållbarheten, motståndskraften mot manipulering, tryck och personaliseringsmöjligheter. Elektronisk åtkomstsäkerhet bestäms i första hand av legitimationsteknik, autentiseringsmetod, kryptering, kryptografisk nyckelhantering, läsararkitektur och åtkomstkontrollpolicyer.

Fysisk legitimationssäkerhet

Fysisk säkerhet kan inkludera lasergravering, holografiska överlägg, UV-grafik, mikrotext, taktila funktioner, transparenta fönster, variabel data, fotografier och flerskiktskortkonstruktioner utformade för att försvåra ändring eller ersättning.

Elektronisk legitimationssäkerhet

Elektronisk säkerhet är förknippad med hur kortet kommunicerar och autentiserar med läsaren. Moderna projekt bör utvärdera chipteknologi, autentiseringsprotokoll, kryptografiska möjligheter, nycklar, läsarkompatibilitet och den kompletta infrastrukturen för åtkomstkontroll.

PVC-kort för åtkomstkontroll

PVC-kort ger en praktisk balans mellan kostnad, tryckbarhet, lamineringsprestanda och massproduktionseffektivitet. De används ofta för anställdskort, medlemskort, hotellnycklar, campuskort, besökaruppgifter och standard RFID-kort.

Fördelar med PVC-kort

PVC ger en slät yta för offset, digital, termisk överföring och andra kompatibla korttryckningsprocesser. Den kan också lamineras med tydliga överlägg och kombineras med magnetremsor, signaturpaneler, holografiska filmer, streckkoder och RFID-inlägg.

Denna kombination gör PVC särskilt attraktiv för kommersiella program med stora volymer där kostnadskontroll och enkel korttillverkning är viktigt.

Begränsningar för PVC-kort

Standard PVC har lägre värmebeständighet än högpresterande komposit- och polykarbonatkonstruktioner. Högtemperatur återöverföringstryck eller tunga lamineringsprocesser kräver därför noggrant val av kartong för att minska skevhet eller deformation.

PVC lämpar sig generellt bäst för projekt där måttlig livslängd, konventionell personalisering och konkurrenskraftiga kostnader är de primära kraven.

PET- och PETG-kort för åtkomstkontroll

Polyesterbaserade kortmaterial som PET och PETG väljs ut när köpare kräver en annan balans mellan seghet, värmebeständighet, kemikaliebeständighet och lamineringsbeteende från konventionell PVC.

PET och PETG ska inte automatiskt behandlas som identiska specifikationer. Korttillverkare bör definiera den exakta polyesterkvaliteten eftersom tryck, lamineringstemperatur, överlagringskompatibilitet och konstruktion av färdiga kort kan skilja sig åt.

Varför välja PET/PETG-kortmaterial?

PET/PETG-kortstrukturer kan ge god seghet, fuktbeständighet, ytstabilitet och kompatibilitet med kortproduktionsprocesser vid högre temperaturer när rätt kvalitet väljs.

PVC/PET kompositkort

Sammansatta kortkonstruktioner kombinerar olika polymerer för att balansera utskriftsprestanda och dimensionsstabilitet. PVC/PET-kompositkort är särskilt användbara när en kortskrivare eller laminator introducerar mer värme än vanliga PVC-handtag bekvämt.

Polykarbonatkort för hög hållbarhet och säkra ID-projekt

Polykarbonatkort är brett utvalda för identifieringsdokument med lång livslängd och autentiseringsprogram med högre säkerhet eftersom PC kombinerar hög seghet, värmebeständighet och stark flerskiktslamineringsförmåga.

I en helt polykarbonatkortkonstruktion kan flera PC-lager smältas samman under temperatur och tryck till en integrerad kortkropp utan att förlita sig på ett konventionellt självhäftande lager mellan varje PC-ark.

Lasergravyr

Laserreaktiva PC-lager kan stödja permanent personalisering som fotografier, namn, dokumentnummer och andra variabla data inom kortstrukturen istället för att bara förlita sig på yttryck.

Detta gör laserbar PC särskilt värdefull för statliga ID, körkort, säkra personaluppgifter och andra kort där motstånd mot förändring är viktigt.

Flerskiktssäkerhet

Polykarbonatkortstrukturer kan integrera tryckta säkerhetsbakgrunder, laserbara lager, transparenta funktioner, inbäddade chips, optiska säkerhetselement och personliga data över olika djup av kortet.

Applikationer med längre livslängd

Den mekaniska och termiska prestandan hos polykarbonat gör den lämplig för meriter som förväntas förbli i tjänst betydligt längre än konventionella kortlivade PVC-märken.

PVC vs. PET/PETG vs. PC-åtkomstkort

Urvalsfaktor PVC PET / PETG / Kompositpolykarbonat
Kostnadsposition Typiskt valt för ekonomisk volymkortproduktion Mellanliggande eller applikationsspecifik Vanligtvis valt där hållbarhet och säkerhetsfunktioner motiverar högre materialkostnad
Varaktighet Bra för normal användning av kommersiella kort Bra seghet och förbättrade termiska alternativ beroende på konstruktion Utmärkt för konstruktion med lång livslängd
Värmebeständighet Lägre än högpresterande komposit- eller PC-strukturer Användbar för utskrifter och laminering med högre värme när det är korrekt specificerat Hög värme och formstabilitet för krävande kortproduktion
Direktutskrift Mycket vanligt Betyg och skrivare beroende Stöds av lämpliga kortutskriftssystem
Återöverföring utskrift Värmeexponeringen måste utvärderas Kompositkonstruktioner är ofta valda Väl lämpad för kompatibla system
Lasergravyr Inte standardfördelen med konventionell PVC Beror på specialdesignat material Stor styrka hos laserreaktiva PC ID-konstruktioner
RFID / Smart Chip Kan integrera RFID och smartkortinlägg Kan integrera RFID och smartkortinlägg Kan integrera RFID och smartkortschip
Typiska projekt Anställd-, hotell-, medlems-, besöks- och standardkort Hållbara märken, sammansatta passerkort och specialiserade kortprogram Statligt ID, körkort, smart ID med lång livslängd och högsäkerhetsuppgifter

Typisk storlek och konstruktion för åtkomstkort

Många åtkomstkontroller och ID-kort använder det välbekanta ISO/IEC 7810 ID-1-formatet på cirka 85,60 × 53,98 mm , ofta beskrivet kommersiellt som CR80-storlek.

En vanlig tjocklek på färdigt kort är cirka 0,76 mm, men smartkortkonstruktioner kan kräva olika lagerkombinationer och toleranser beroende på chip, antenn, overlay och personaliseringssystem.

Tryckt kärnark

Kärnarket tillhandahåller den primära vita eller färgade kortkroppen och kan bära offset, skärm, digital eller annan kompatibel tryckt grafik.

RFID Prelam Inlay

I beröringsfria smarta kort innehåller ett prelam-inlägg antennen och chipenheten placerad mellan plastskikten innan det slutliga kortet lamineras och stansas.

Transparent överlägg

Tydliga överläggsfilmer skyddar tryckt grafik och kan även integrera magnetremsor, holografiska säkerhetsfunktioner, laserbara funktioner eller andra specialiserade kortelement.

RFID-frekvenser som används i Access-Control Card-projekt

Wallis försörjer RFID prelam inlays för produktion av smartkort i flera frekvensfamiljer. Rätt frekvens måste matcha läsarens infrastruktur och autentiseringsapplikationen.

LF 125 kHz åtkomstkort

Lågfrekvent närhetsteknik är allmänt förknippad med äldre åtkomstkontroll- och närvaroapplikationer. Vid byte eller tillverkning av LF-referenser måste den exakta chipteknologin och befintlig läsarkompatibilitet bekräftas.

HF 13,56 MHz smartkort

Högfrekventa kontaktlösa smartkort används ofta för åtkomstkontroll, identitet, campus, transport och autentiseringssystem för flera applikationer.

Frasen '13,56 MHz-kort' enbart är fortfarande inte tillräckligt för inköp. Köpare bör ange den nödvändiga chipfamiljen, minnet, säkerhetskapaciteten, UID eller applikationskrav och kompatibilitet med målläsaren.

UHF-åtkomst och fordonsidentifiering

UHF-tekniker kan stödja längre läsavstånd och kan utvärderas för fordonsaccess, parkering, identifiering av tillgångar och andra system där längre räckviddsidentifiering krävs.

Kort med dubbla frekvenser och multiteknologi

Vissa organisationer kräver två autentiseringstekniker i ett fysiskt kort under migreringen från äldre läsare till nyare infrastruktur. Dessa kort kräver noggrann antennlayout, chippositionering och kontroll över den slutliga tjockleken.

RFID-tekniken är oberoende av PVC-, PET- eller PC-kortkropp

PVC, PET/PETG och polykarbonat kan alla konstrueras till smartkortkonstruktioner som innehåller kompatibla RFID eller kontaktlösa chips.

Därför bör en köpare inte välja PC enbart för att ett projekt kräver RFID, och inte heller anta att ett PVC-kort måste använda en legitimation med låg säkerhet. Kortkroppsmaterial och elektronisk legitimationsteknik är separata specifikationsbeslut som i slutändan måste fungera tillsammans.

PVC PET- och PC-kort för RFID-smartkort och åtkomstkontrollapplikationer

Säkerhetsfunktioner för åtkomst- och identitetskort

Lasergraverad personalisering

Laserreaktivt polykarbonat kan innehålla permanent text, fotografier, siffror och variabel information i kortstrukturen. Detta är särskilt användbart när personalisering med lång livslängd och motstånd mot förändring krävs.

Holografiskt överlägg

Transparenta holografiska överlägg kan ge synliga autentiseringsfunktioner samtidigt som de skyddar utskriven grafik från nötning och hantering.

UV-utskrift

UV-synlig säkerhetsgrafik kan lägga till en inspektionsfunktion som visas under lämplig ultraviolett belysning.

Mikrotext och Fine-line utskrift

Finlinjebakgrunder och mikrotext kan försvåra tillfällig återgivning och ge ytterligare ett visuellt verifieringslager.

Variabeldata och serienummer

Unika kortnummer, fotografier, personaldata, streckkoder och QR-koder kan koppla den fysiska legitimationen till en organisations utfärdande och identitetshanteringsprocess.

Kontaktlöst Smart Chip

Det inbäddade chippet ger elektronisk legitimationsfunktion. Val av chip och protokoll bör baseras på det faktiska åtkomstkontrollsystemet snarare än på enbart kortsubstratet.

Fysisk åtkomst kontra logiska åtkomstkort

Fysisk åtkomstkontroll

Fysiska åtkomstuppgifter används med läsare, dörrkontroller, vändkors, grindar, hissar, parkeringssystem eller annan infrastruktur som reglerar tillträde till en plats.

Logisk åtkomstkontroll

Lämpliga smarta kort kan också delta i system med logisk åtkomst eller digital identitet när kortteknologin, mellanprogramvaran och autentiseringsarkitekturen stöder den applikation som krävs.

Ett kort för flera applikationer

Företags- och campusprojekt kan kombinera anställdas identifiering, dörråtkomst, närvaro, cafeteria, utskrift, bibliotek eller transportfunktioner i en autentisering. Flerapplikationsprojekt kräver noggrann planering av chipminne, säkerhetsdomän och läsarsystem.

Kortutskriftsmetod påverkar materialval

Direkt-till-kort utskrift

Direkt-till-kort-skrivare överför den utskrivna bilden direkt på kortytan. PVC används ofta för denna process, medan kompatibla PET/PETG-, komposit- och polykarbonatkort också kan stödjas av lämplig utrustning.

Återöverföring utskrift

Omöverföringsutskrift skrivs först ut bilden på en mellanliggande film och binder sedan filmen till kortet. Eftersom denna process använder ytterligare värme, blir värmebeständighet i kartong och dimensionsstabilitet viktigare.

Central kortlaminering

Industriell korttillverkning kombinerar tryckta kärnor, inlägg och överlägg genom kontrollerad temperatur, tryck och uppehållstid. Alla lager måste ha kompatibelt lamineringsbeteende för att undvika bubblor, delaminering, skevhet eller överdriven krympning.

Välja kortmaterial efter förväntad livslängd

Kort till medellång sikt kommersiella referenser

Anställda märken, besökskort, hotellkort, medlemskort och vanliga kommersiella referenser kan ofta använda PVC när utskriftskompatibilitet och kostnadseffektivitet är prioriterade.

Inloggningsuppgifter för högre värme eller högre hållbarhet

PET/PETG eller kompositkonstruktioner kan övervägas när kortproduktionsprocessen eller användningsmiljön kräver förbättrad termisk eller mekanisk prestanda.

Långlivslängd med hög säkerhet

Polykarbonat är särskilt relevant när programmet kräver lång kortlivslängd, lasergravering, säkerhetskonstruktion i flera lager och starkare motståndskraft mot fysisk förändring.

Tillgångskortsapplikationer efter bransch

Åtkomstkort för företagsanställda

Företagsreferenser kan kombinera anställdas fotografier, RFID-accessteknologi, närvarofunktionalitet och visuellt varumärke.

Hotellnyckelkort

Hotellprojekt prioriterar vanligtvis högvolymekonomi, tryckkvalitet och kompatibilitet med det installerade låssystemet.

Campus- och studentkort

Campus referenser kan integrera byggnadsåtkomst med närvaro, bibliotek, matservering och andra auktoriserade applikationer.

Tillgång till industri och anläggningar

Industrianläggningar kan kräva större korthållbarhet, kemikaliebeständighet, värmebeständighet eller skyddande överdrag beroende på de anställdas arbetsförhållanden.

Offentliga och säkra ID-uppgifter

Statliga identifieringsprojekt kan kräva PC-konstruktion i flera lager, laserpersonalisering, integrerade chips, optiska säkerhetselement och lång livslängd.

Kvalitetskontroll för PVC-, PET- och PC-smartkort

  • Färdigt korttjocklek: bekräfta den totala strukturen mot kortets och läsarens specifikation.

  • Mått: verifiera längd, bredd, hörnradie och stansnoggrannhet.

  • Planhet: kontrollera skevhet efter laminering och personalisering.

  • Skiktvidhäftning: inspektera för bubblor, flagning och delaminering.

  • Utskriftskvalitet: kontrollera registrering, färg, fotografier, fintext och ytfel.

  • Överlagringskvalitet: inspektera transparens, repor, holografisk inriktning och magnetremspositionering där det är tillämpligt.

  • Chipposition: verifiera chipets placering mot kortstansning och anpassningslayouter.

  • Antennkontinuitet: bekräfta elektrisk integritet före och efter laminering.

  • RF-prestanda: testkortskommunikation med kompatibla läsare.

  • Kodning: verifiera nödvändig data, nycklar och autentiseringskonfiguration när kodning ingår i leveransen.

  • Laserpersonalisering: bekräfta kontrast, positionering och datakvalitet för laserbara PC-strukturer.

  • Mekanisk hållbarhet: definiera böjning, nötning eller andra kvalifikationskrav som är lämpliga för programmet.

Hur man väljer PVC, PET eller PC för ett accesskortprojekt

1. Börja med Access-Control System

Identifiera installerad läsare, styrenhet, autentiseringsfrekvens, chipteknologi och nödvändig autentiseringsmetod innan du väljer kortkonstruktion.

2. Definiera den nödvändiga kortets livslängd

En tillfällig besökarbehörighet och ett statligt ID med lång livslängd bör inte använda samma materialvalskriterier.

3. Välj PVC, PET/PETG, Komposit eller PC

Matcha materialprestanda till kostnad, hållbarhet, värmeexponering, tryckprocess och krav på personalisering.

4. Definiera chip och frekvens

Ange LF, HF eller UHF först efter att ha bestämt exakt det läsarkompatibla chipet eller legitimationstekniken.

5. Bygg lagerstrukturen

Definiera kärnans tjocklek, inläggstjocklek, tryckta lager och överlägg så att det färdiga kortet uppfyller den erforderliga tjockleken och planheten.

6. Välj anpassningsprocessen

Bekräfta direkt-till-kort-utskrift, återöverföringstryck, industriellt offsettryck, termisk personalisering, lasergravering eller annan process innan du godkänner materialet.

7. Definiera fysiska säkerhetsfunktioner

Bestäm om referensen behöver ett hologram, UV-funktion, mikrotext, laserbild, signaturpanel, magnetremsa, genomskinligt fönster eller andra fysiska autentiseringsfunktioner.

8. Testa med den faktiska läsaren och skrivaren

Utvärdera provkort med avsedd läsare, kodare, skrivare, laminator och åtkomstkontroll innan du godkänner bulkproduktion.

Vilken information bör köpare inkludera i en begäran om åtkomstkort?

  • Användning: anställd-ID, hotellnyckel, campuskort, besökskort, säker ID eller annat program.

  • Kortmaterial: PVC, PET, PETG, PVC/PET-komposit eller polykarbonat.

  • Färdiga mått: ISO ID-1/CR80 eller anpassat format.

  • Färdig tjocklek: ge måltjocklek och tolerans.

  • Credential-teknik: magnetremsa, LF, HF, NFC-kompatibel, UHF, kontaktchip eller dubbelteknologi.

  • Chip: ange exakt chipfamilj eller befintlig kortreferens.

  • Läsare: tillhandahåll läsarmodell och system när kompatibiliteten måste bekräftas.

  • Tryck: offset, digital, direkt-till-kort, retransfer eller förtryckt kartong.

  • Personalisering: fotografi, streckkod, QR, serienummer, kodning eller lasergravering.

  • Överlägg: klar, holografisk standard, magnetremsa eller laserbar överlagring.

  • Magnetremsa: ange LoCo/HiCo eller annan erforderlig konfiguration där tillämpligt.

  • Säkerhetsfunktioner: hologram, UV, mikrotext, laseranpassning eller andra krav.

  • Miljö: normalt kontor, utomhus, industri, hög temperatur eller hög nötning.

  • Förväntad livslängd: definiera den avsedda utbytescykeln.

  • Kvantitet: prov, valideringskvantitet och kommersiell prognos.

  • Leveransnivå: rå kärnplåt, överlägg, RFID prelam inlägg, tomt kort eller färdigt kodat kort.

Varför arbeta med Wallis för accesskortmaterial?

PVC, PETG och PC kärnmaterial

Wallis levererar kortkärnmaterial i flera polymerfamiljer så att tillverkare kan välja kortkroppsstrukturer enligt tryck, laminering, hållbarhet och säkerhetskrav.

Kortöverläggsmaterial

PVC-, PETG- och PC-överläggsalternativ kan skydda tryckta kortkärnor och stödja ytterligare funktioner som magnetremsor, holografiska effekter och laserbara konstruktioner.

RFID Prelam Inlays

Wallis levererar skräddarsydda LF, HF och UHF prelam inlay strukturer med chip, antenn, layout och ark krav konfigurerade kring smart-kort projektet.

Säkert ID-material av polykarbonat

Polykarbonatkärnark och kompatibla överlägg kan utvärderas för långlivade ID-kort, laseranpassade referenser och andra säkra kortkonstruktioner.

Råmaterial till färdiga kort

Köpare kan diskutera korttillverkningsark, överlägg, prelam-inlägg, blanka kort eller skräddarsydd produktion av färdiga kort enligt deras tillverkningsmodell.

Provtestning före volymproduktion

Exempelkort eller kortmaterial gör att tillverkare kan utvärdera utskrift, laminering, stansning, kodning, RF-prestanda och läsarkompatibilitet innan de godkänner kommersiella kvantiteter.

Vanliga frågor om PVC, PET och PC-kort

Vilket material är bäst för passerkort?

Det finns inget universellt bästa material. PVC är attraktivt för ekonomiska kort med stora volymer, PET/PETG och kompositstrukturer kan förbättra segheten eller värmebeständigheten, och polykarbonat är att föredra när lång livslängd, lasergravering och dokumentkonstruktion med högre säkerhet är viktiga.

Är ett åtkomstkort i polykarbonat säkrare elektroniskt än PVC?

Inte automatiskt. Polykarbonat förbättrar den fysiska hållbarheten och stöder stark personalisering mot manipulering såsom lasergravering, men elektronisk åtkomstsäkerhet beror på chip, autentiseringsprotokoll, kryptografi, nyckelhantering och läsarsystem.

Kan PVC-kort innehålla RFID-chips?

Ja. PVC används i stor utsträckning kring RFID-inlägg som innehåller en antenn och ett chip för kontaktlös åtkomstkontroll och smartkortstillämpningar.

Kan PET- eller PETG-kort använda RFID?

Ja. Kompatibla PET/PETG-kortkonstruktioner kan innehålla RFID- eller smartkortsinlägg när materialet, lamineringsprocessen och antennstrukturen utformas tillsammans.

Kan polykarbonatkort innehålla beröringsfria chips?

Ja. Polykarbonat-ID-konstruktioner kan innehålla beröringsfria smartkortschips och antenner som en del av flerlagers säkra referenser.

Vad är en RFID prelam inlay?

En RFID prelam inlay är ett halvfärdigt kortark som innehåller ett RFID-chip och antenn inkapslat mellan plastskikt före utskrift, slutlaminering och kortstansning.

Vad är skillnaden mellan LF- och HF-kort?

LF-kort fungerar vanligtvis runt 125 kHz, medan HF-smartkortssystem vanligtvis fungerar på 13,56 MHz. Frekvensen enbart definierar inte säkerhet eller interoperabilitet; Exakt chip- och läsarkompatibilitet måste också bekräftas.

Är NFC detsamma som alla 13,56 MHz åtkomstkort?

Nej. Många kontaktlösa tekniker fungerar på 13,56 MHz, men enbart frekvensen garanterar inte NFC-funktionalitet eller läsarkompatibilitet. Det specifika chipet och protokollet måste identifieras.

Vad är ett dubbelfrekvenskort?

Ett kort med dubbla frekvenser integrerar två kompatibla autentiseringsteknologier i ett fysiskt kort. Det kan vara användbart under migrering av läsare-system eller när en användare behöver tillgång till två olika infrastrukturer.

Varför använda PVC/PET-kompositkort?

Kompositkonstruktioner kan ge förbättrad värme- och dimensionsprestanda jämfört med standard PVC, vilket kan vara värdefullt för retransfer utskrift eller ytterligare kortlaminering.

Varför används polykarbonat för säkra ID-kort?

Polykarbonat kombinerar långvarig hållbarhet med flerskiktsfusion och laseranpassningsmöjligheter. Dessa egenskaper gör att säkerhetsdata och funktioner kan integreras djupare i kortstrukturen.

Kan ID-kort i polykarbonat lasergraveras?

Ja, när laserreaktiva polykarbonatskikt används. Fotografier, text, siffror och annan personlig data kan skapas inom PC-kortstrukturen.

Vilken är standardstorleken för passerkort?

Många passerkort använder ISO/IEC 7810 ID-1 / CR80 dimensioner på cirka 85,60 × 53,98 mm. Måltjockleken och toleransen bör också specificeras.

Vad är standardkorttjockleken?

Cirka 0,76 mm eller 30 mil är mycket vanligt för vanliga ID-1-kort, men den exakta färdiga tjockleken måste vara kompatibel med läsaren, skrivaren, chippet och hela kortstrukturen.

Kan passerkort innehålla både RFID och magnetremsor?

Ja. Multiteknologiska kort kan kombinera ett RFID- eller smartkortsinlägg med en magnetremsa när befintliga system kräver det.

Kan passerkort innehålla holografiska säkerhetsfunktioner?

Ja. Holografiska överlägg eller andra optiska funktioner kan inkorporeras i lämpliga PVC-, PETG- eller PC-kortkonstruktioner för att ge visuell autentisering och grafiskt skydd.

Kan ett åtkomstkort fungera med flera läsarteknologier?

Det kan när kortet innehåller de erforderliga flera legitimationsteknikerna och den fysiska antennen/chiplayouten stöder dem. Kompatibiliteten måste testas med de faktiska läsarsystemen.

Bör passerkort testas innan bulkproduktion?

Ja. Produktionsprover bör testas för dimensioner, utskrift, laminering, RF-prestanda, kodning, läsarkompatibilitet, kort planhet och eventuell säkerhetsanpassning som krävs av projektet.

Vad behöver Wallis för att citera ett RFID-kort?

Ange kortmaterial, dimensioner, färdig tjocklek, chip eller befintlig kortreferens, frekvens, läsarinformation, tryckkonst, säkerhetsfunktioner, kodningskrav, kvantitet och erforderligt leveransformat.

Välj åtkomstkort efter material, legitimationsteknik och livslängd

PVC, PET/PETG och polykarbonat har vardera en viktig plats vid tillverkning av passerkort. PVC ger ekonomisk produktion och bred tryckkompatibilitet, PET/PETG och kompositmaterial kan förbättra hållbarhet och termisk prestanda, medan polykarbonat ger en stark plattform för långlivade och laseranpassade säkra referenser.

Den viktigaste inköpsprincipen är att undvika att behandla kortkroppsmaterial som den kompletta säkerhetslösningen. Material, chip, antenn, autentiseringsprotokoll, läsare, kryptering, personalisering och kortkonstruktion måste väljas som ett integrerat system.

Skicka Wallis din åtkomstkontrollapplikation, befintliga läsare, chip eller frekvens, kortmaterial, färdig tjocklek, konstverk, säkerhetsfunktioner och kvantitet för att diskutera lämpligt kortmaterial, RFID-förlamningsinlägg eller färdiga kortprover.

Starta ditt projek8b777ebcc5034ce0=WhatsApp

Använd vår bästa offert
Shanghai Wallis Technology Co., Ltd är en professionell leverantör med 7 anläggningar för att erbjuda plastark, plastfilm, kortbasmaterial, alla typer av kort och anpassad tillverkningsservice till färdigf389d9876436=min

Produkter

Snabblänkar

Kontakta
      sales@wallis-plastic.com
   +86 13584305752
  No.912 YeCheng Road, Jiading Industry area, Shanghai
© COPYRIGHT 2026 SHANGHAI WALLIS TECHNOLOGY CO.,LTD. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS.