EA034165B1 - Способ изготовления базовой голографической фольги для горячего тиснения - Google Patents
Способ изготовления базовой голографической фольги для горячего тиснения Download PDFInfo
- Publication number
- EA034165B1 EA034165B1 EA201800486A EA201800486A EA034165B1 EA 034165 B1 EA034165 B1 EA 034165B1 EA 201800486 A EA201800486 A EA 201800486A EA 201800486 A EA201800486 A EA 201800486A EA 034165 B1 EA034165 B1 EA 034165B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- polymer
- layer
- holographic
- orienting
- composition
- Prior art date
Links
- 239000011888 foil Substances 0.000 title claims abstract description 29
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 238000007731 hot pressing Methods 0.000 title abstract 3
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 104
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 20
- 238000004049 embossing Methods 0.000 claims description 15
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 15
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 13
- 239000002966 varnish Substances 0.000 claims description 12
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 10
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 claims description 7
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 claims description 7
- 229920006254 polymer film Polymers 0.000 claims description 5
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 claims description 5
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims description 4
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 3
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000005083 Zinc sulfide Substances 0.000 claims description 2
- 239000011651 chromium Substances 0.000 claims description 2
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims description 2
- OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N titanium oxide Inorganic materials [Ti]=O OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052984 zinc sulfide Inorganic materials 0.000 claims description 2
- DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N zinc;sulfide Chemical compound [S-2].[Zn+2] DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);zirconium(4+) Chemical compound [O-2].[O-2].[Zr+4] RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 229910001928 zirconium oxide Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 abstract description 101
- 230000010287 polarization Effects 0.000 abstract description 16
- 239000002346 layers by function Substances 0.000 abstract 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 abstract 1
- 238000007774 anilox coating Methods 0.000 description 5
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 4
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 4
- 230000000930 thermomechanical effect Effects 0.000 description 4
- 239000004922 lacquer Substances 0.000 description 3
- -1 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 3
- 229920000139 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 3
- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 description 3
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-M Acrylate Chemical compound [O-]C(=O)C=C NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000000020 Nitrocellulose Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 description 1
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229920001220 nitrocellulos Polymers 0.000 description 1
- 239000000049 pigment Substances 0.000 description 1
- 229920003229 poly(methyl methacrylate) Polymers 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 description 1
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 description 1
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 1
- 238000001771 vacuum deposition Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B33/00—Layered products characterised by particular properties or particular surface features, e.g. particular surface coatings; Layered products designed for particular purposes not covered by another single class
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B41—PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
- B41N—PRINTING PLATES OR FOILS; MATERIALS FOR SURFACES USED IN PRINTING MACHINES FOR PRINTING, INKING, DAMPING, OR THE LIKE; PREPARING SUCH SURFACES FOR USE AND CONSERVING THEM
- B41N1/00—Printing plates or foils; Materials therefor
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B5/00—Optical elements other than lenses
- G02B5/30—Polarising elements
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B5/00—Optical elements other than lenses
- G02B5/32—Holograms used as optical elements
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Holo Graphy (AREA)
- Credit Cards Or The Like (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам защиты ценных бумаг и документов от подделки, в частности к способу изготовления базовой голографической фольги для горячего тиснения, которая содержит полимерную многослойную пленку со скрытыми поляризационными изображениями, визуализируемыми с помощью идентификатора, содержащего поляроидную пленку, и при этом пригодна для горячего тиснения на ней голографических изображений без потери свойств упомянутых скрытых поляризационных изображений. Базовая голографическая фольга, полученная заявленным способом, включает функциональные слои, в том числе полимерный ориентированный анизотропный слой, содержащий скрытые поляризационные изображения, визуализируемые с помощью идентификатора, содержащего поляроидную пленку, и расположенный на нем слой для голографического тиснения, на который напылен отражающий слой. В базовой голографической фольге, изготовленной данным способом, скрытые поляризационные изображения не исчезают при тиснении на ней голографических изображений и не визуализируются без использования идентификатора, содержащего поляроидную пленку.
Description
Изобретение относится к средствам защиты ценных бумаг и документов от подделки, в частности к способу изготовления базовой голографической фольги, которая содержит полимерную многослойную пленку со скрытыми поляризационными изображениями, визуализируемыми с помощью идентификатора, содержащего поляроидную пленку (далее поляризатор), и которая пригодна для горячего тиснения на ней голографических изображений без потери свойств упомянутых скрытых поляризационных изображений.
Известен способ изготовления голографической фольги для горячего тиснения, в котором за основу берут полиэтилентерефталатную пленку с покрытием на основе термопластичного связующего и пигмент [1]. Способ изготовления данной голографической фольги не предусматривает включение в ее структуру слоев, содержащих скрытые поляризационные изображения. Если в способе изготовления базовой голографической фольги для горячего тиснения предусмотреть формирование анизотропных зон известными способами термомеханического воздействия на изотропный полимерный материал и получить в них скрытые поляризационные изображения [2], то последующее горячее тиснение на такой фольге голографических изображений приведет к потере свойств скрытых поляризационных изображений (они исчезнут). Следовательно, известный способ изготовления фольги для горячего тиснения голографических изображений не может включать операции, связанные с формированием в упомянутой фольге слоя со скрытым поляризационным изображением, т.е. данный способ невозможно использовать для изготовления базовой фольги, содержащей скрытые поляризационные изображения и пригодной при этом для последующего тиснения в ней голографических изображений без потери свойств упомянутых скрытых поляризационных изображений.
Ближайшим аналогом заявляемого способа является способ изготовления голографической фольги для горячего тиснения, при котором берут полиэфирную пленку-основу, на которую последовательно наносят разделительный слой, защитный лаковый слой, дополнительный специальный слой, металлический и адгезионный слои [3]. В качестве специального слоя при изготовлении известной голографической фольги для горячего тиснения закладывают полимерный слой для тиснения голографических изображений.
Недостатком данного способа изготовления голографической фольги для горячего тиснения является то, что он, как и в предыдущий аналог, не может включать операции, связанные с формированием в упомянутой фольге слоя со скрытыми поляризационными изображениями по причинам, изложенным выше.
Задачей заявляемого изобретения является разработка способа изготовления базовой голографической фольги для горячего тиснения, которая содержит полимерный слой с предварительно сформированными в нем скрытыми поляризационными изображениями, в котором последующее тиснение голографических изображений не приводит к потере контраста скрытых поляризационных изображений при их визуализации с помощью поляризатора или к визуализации этих изображений без использования упомянутого поляризатора.
Таким образом, базовая голографическая фольга, полученная заявляемым способом, должна удовлетворять следующим требованиям:
скрытые изображения не должны исчезнуть при термомеханическом воздействии на базовую голографическую фольгу при получении на ней голографических изображений;
скрытые изображения должны быть максимально замаскированы и не визуализироваться без использования поляризатора.
Поставленная задача решается заявляемым способом изготовления базовой голографической фольги, включающим следующие этапы:
берут полимерную пленку-основу и устанавливают ее с возможностью продольного перемещения;
осуществляют перемещение полимерной пленки-основы и наносят на одну из ее сторон композицию разделительного слоя, затем производят ее сушку и получают на полимерной пленке-основе разделительный слой;
наносят на разделительный слой полимерную композицию защитного лакового слоя, затем производят ее сушку и получают на разделительном слое полимерный защитный лаковый слой;
наносят на полимерный защитный лаковый слой полимерную композицию ориентирующего слоя, затем производят ее сушку и получают на полимерном защитном лаковом слое полимерный ориентирующий слой;
осуществляют ротационное тиснение полимерного ориентирующего слоя и получают на нем дифракционную структуру;
наносят на полимерный ориентирующий слой полимерную анизотропную композицию, производят ее сушку и получают полимерный анизотропный слой, затем нагревают полученный полимерный анизотропный слой до температуры, необходимой для его ориентации, и получают на полимерном ориентирующем слое полимерный ориентированный анизотропный слой;
производят УФ-полимеризацию полимерного ориентированного анизотропного слоя; после УФполимеризации полимерного ориентированного анизотропного слоя он способен выдерживать термомеханические воздействия при последующем тиснении голографического изображения без потери функ
- 1 034165 циональных свойств, так формируется необратимая полимерная структура, разрушить которую можно только деструкцией;
наносят на полимерный ориентированный анизотропный слой полимерную композицию слоя для голографического тиснения, производят ее сушку и получают на полимерном ориентированном анизотропном слое полимерный слой для голографического тиснения такой толщины, которая обеспечивает оптическую длину пути 1,9-3,2 мкм.
Необходимость получения толщины полимерного специального слоя для голографического тиснения в заданных пределах при пересчете ее на оптическую длину пути, объясняется следующим. Ориентированный анизотропный полимерный слой получает соответствующее азимутальное направление за счет дифракционной структуры ориентирующего слоя. Параметры дифракционной структуры ориентирующего слоя таковы, что на них дифрагирует видимое излучение с разложением на спектральные составляющие. Это приводит к демаскированию скрытых поляризационных изображений, которые сформированы в полимерном ориентированном анизотропном слое, при отражении спектральной составляющей видимого излучения от первой границы, а именно между полимерным ориентирующим слоем и полимерным ориентированным анизотропным слоем. Исключить отражение спектральной составляющей можно, если обеспечить равенство показателей преломления полимерных ориентирующего и ориентированного анизотропного слоев. Однако это невозможно, так как полимерный ориентированный анизотропный слой по своей физической сути является двулучепреломляющей структурой, которая имеет два показателя преломления: обыкновенный n,, и необыкновенный ne. Один из этих показателей преломления, а именно обыкновенный n,,. практически равен показателю преломления полимерного ориентирующего слоя. В этом случае дифракционные эффекты будут нивелированы. Необыкновенный показатель преломления ne в таком случае не будет равен показателю преломления полимерного ориентирующего слоя, и дифракционные эффекты, связанные с этим показателем преломления, не могут быть устранены, что приведет к нежелательной визуализации скрытого поляризационного изображения без использования поляризатора.
Устранить этот недостаток можно, если использовать периодическую, с локальными минимумами и максимумами зависимость дифракционной эффективности от оптической длины пути полимерного слоя для голографического тиснения, т.е. используя отражение на второй границе, а именно между полимерным слоем для голографического тиснения и отражающим слоем. Для этого выбирают оптическую длину пути полимерного слоя для голографического тиснения, и, соответственно, его толщину в области расположения минимума дифракционной эффективности. Так как зависимость дифракционной эффективности от оптической длины пути полимерного слоя для голографического тиснения периодическая, то вторым условием устранения нежелательной визуализации скрытого поляризационного изображения без использования поляризатора является создание такой толщины полимерного слоя для голографического тиснения, при котором на второй отражающей границе создается отражающая волна, которая находится в противофазе с волной, которая формируется вторым показателем преломления полимерного ориентированного анизотропного слоя на первой отражающей границе (между полимерным ориентирующим слоем и полимерным ориентированным анизотропным слоем). В заявляемом способе слой для голографического тиснения получают такой толщины, которая обеспечивает оптическую длину в интервале 1,9-3,2 мкм.
Другими словами, на второй отражающей границе за счет оптимальной толщины полимерного слоя для голографического тиснения создается излучение, которое находится в противофазе с демаскирующим излучением на первой отражающей границе и тем самым его устраняет. Разумеется, речь идет об определенной спектральной составляющей.
Напыляют на полимерный слой для голографического тиснения отражающий слой.
Преимущество имеет способ, в котором полимерный защитный лаковый слой выполняют из поликарбоната. Поликарбонат среди полимеров отличается высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям, что важно для фольги горячего тиснения. Преимущество имеет также способ, в котором толщину полимерного ориентированного анизотропного слоя устанавливают такой, чтобы обеспечить оптическую разность хода обыкновенного и необыкновенного лучей, равную четверти их длины волны. Такая толщина полимерного ориентированного анизотропного слоя обеспечивает наиболее контрастную визуализацию скрытых поляризационных изображений.
Преимущество имеет способ, в котором отражающий слой выполняют из металлов (алюминий, медь, хром и т.д.) или веществ с показателем преломления более двух единиц, таких как сульфид цинка, оксид титана и т.п.
Предлагаемый способ поясняется чертежом, на котором схематически показана в разрезе базовая голографическая фольга, полученная в результате осуществления данного способа.
На представленном чертеже имеются следующие обозначения:
- полимерная пленка-основа;
- разделительный слой;
- полимерный защитный лаковый слой;
- полимерный ориентирующий слой;
- 2 034165
- дифракционная структура;
- полимерный ориентированный анизотропный слой;
- полимерный слой для голографического тиснения;
- отражающий слой.
Заявляемый способ поясняется нижеприведенными примерами.
Пример 1. Изготовление базовой голографической фольги, которая использовалась в качестве фольги горячего тиснения.
Рулон полимерной пленки-основы 1, материалом которой является полиэтилентерефталат толщиной 19 мкм, установили на установку для нанесения покрытий и задали перемещение со скоростью 20 м/мин. Анилоксовым валом на одну из сторон нанесли композицию разделительного слоя, высушили, удалив растворитель, и получили разделительный слой 2, состоящий из воска. На разделительный слой 2 на той же установке анилоксовым валом нанесли полимерную композицию защитного лакового слоя, высушили, удалив растворитель, и получили полимерный защитный лаковый слой 3, состоящий из поликарбоната. На полимерный защитный лаковый слой 3 на той же установке анилоксовым валом нанесли полимерную композицию ориентирующего слоя, высушили его, удалив растворитель, и получили полимерный ориентирующий слой 4, основными компонентами которого являются полиметилметакрилат и нитроцеллюлоза.
Показатель преломления полимерного ориентирующего слоя 4 равен = 1,505. Далее на установке для голографического тиснения никелевой матрицей со скоростью 20 м/мин осуществили тиснение полимерного ориентирующего слоя 4 и получили на нем дифракционную структуру 5.
На флексографической печатной машине на полимерный ориентирующий слой 4 наносили анилоксовым валом слой полимерной анизотропной композиции, затем производили ее сушку и получали на полимерном ориентирующем слое 4 полимерный анизотропный слой 6 толщиной 650 нм, который обеспечивал разность хода необыкновенного и обыкновенного лучей, равную четверти их длины волны (AL=130 нм). Определенную толщину полимерного анизотропного слоя (в данном случае 650 нм) получали за счет выбора параметров анилоксового вала с учетом свойств полимерной анизотропной композиции и условий нанесения. Полимерный анизотропный слой подогревали до температуры 48°C, в зависимости от направления штрихов дифракционной структуры 5 полимерный анизотропный слой получал пространственную ориентацию и формировался полимерный ориентированный анизотропный слой 6. В качестве полимерной анизотропной композиции использовали композицию на основе акрилатных жидкокристаллических мономеров. Показатели преломления полимерного ориентированного анизотропного слоя 6 равны Ио = 1,5, ц = 1,69 соответственно для обыкновенного и необыкновенного лучей.
Производили УФ-полимеризацию сплошного полимерного ориентированного анизотропного слоя 6, используя установку для УФ-полимеризации флексографической печатной машины с удельной мощностью 100 Вт/см2.
Далее на сплошной полимерный ориентированный анизотропный слой 6 наносили полимерную композицию слоя для голографического тиснения и после высушивания получали полимерный слой для голографического тиснения 7, который состоял из поликарбоната. Физическая толщина слоя поликарбоната составила 1,6 мкм. Показатель преломления поликарбоната равен ипк = 1,59. Следовательно, оптическая длина пути составила 2,54 мкм.
На установке для вакуумного напыления на полимерный слой для голографического тиснения 7 нанесли отражающий слой 3 из алюминия, толщиной 60 нм.
Пример 2. Получение базовой голографической фольги, которая использовалась для изготовления саморазрушающихся, самоклеющихся стикеров.
Единственным отличием способа получения данной базовой фольги является то, что полимерную пленку-основу, например, из полиэтилентерефталата брали толщиной 50 мкм.
Использование базовой голографической фольги, полученной по предлагаемому способу, далее происходило по обычной технологии. На базовой голографической фольге тиснили оригинальные топографические изображения, наносили соответствующий адгезив, придавали определенную форму и размеры и получали голографический защитный знак и переносили его на защищаемое изделие. При тиснении оригинальных голографических изображений путем термомеханического воздействия на полимерный слой для топографического тиснения и, следовательно, на остальные слои, скрытые поляризационные изображения, которые сформировали за счет полимерного ориентированного анизотропного слоя, не подвергались изменениям, которые приводили бы к потере контраста при визуализации их поляризатором. Кроме того, нежелательная визуализация дифракционной структуры полимерного ориентирующего слоя, участвующая в формировании скрытых поляризационных изображений, была устранена двумя приемами. Во-первых, дифракционную эффективность, обусловленную обыкновенным показателем преломления ориентированного анизотропного полимерного слоя, гасили за счет равенства его с показателем преломления ориентирующего слоя. Во-вторых, дифракционную эффективность, обусловленную необыкновенным показателем преломления, гасили за счет получения толщины полимерного слоя для голографического тиснения в указанном выше диапазоне. Таким образом, из приведенных примеров является очевидным, что заявленный технический результат при реализации изобретения достигается.
- 3 034165
Источники информации.
1. RU 2340461, 2005.12.10.
2. ЕА 0014380, 2010.10.29.
3. http ://book. calculate.ru/book/otdelka_tari_i_produkcii_drugih_vidov_posle_pechati/ so stav_folj gi_dlya_ goryachego_tisneniya/, 2000-2018 КАЛКУЛЭЙТ.
Claims (4)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Способ изготовления базовой голографической фольги для горячего тиснения, включающий следующие этапы:берут полимерную пленку-основу и устанавливают ее с возможностью продольного перемещения;осуществляют перемещение полимерной пленки-основы и наносят на одну из ее сторон композицию разделительного слоя, затем производят ее сушку и получают на полимерной пленке-основе разделительный слой;наносят на разделительный слой полимерную композицию защитного лакового слоя, затем производят ее сушку и получают на разделительном слое полимерный защитный лаковый слой;наносят на полимерный защитный лаковый слой полимерную композицию ориентирующего слоя, затем производят ее сушку и получают на полимерном защитном лаковом слое полимерный ориентирующий слой;осуществляют ротационное тиснение полимерного ориентирующего слоя и получают на нем дифракционную структуру;наносят на полимерный ориентирующий слой полимерную анизотропную композицию, производят ее сушку и получают полимерный анизотропный слой, затем нагревают полученный полимерный анизотропный слой до температуры, необходимой для его ориентации, и получают на полимерном ориентирующем слое полимерный ориентированный анизотропный слой;производят УФ-полимеризацию полимерного ориентированного анизотропного слоя;наносят на полимерный ориентированный анизотропный слой полимерную композицию слоя для голографического тиснения, производят ее сушку и получают на полимерном ориентированном анизотропном слое полимерный слой для голографического тиснения такой толщины, которая обеспечивает оптическую длину пути 1,9-3,2 мкм;напыляют на полимерный слой для голографического тиснения отражающий слой.
- 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что полимерный защитный лаковый слой выполняют из поликарбоната.
- 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что полимерный ориентированный анизотропный слой получают такой толщины, которая обеспечивает оптическую разность хода обыкновенного и необыкновенного лучей, равную четверти их длины волны.
- 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что отражающий слой выполняют из металлов, в частности из алюминия, меди или хрома, или веществ с показателем преломления более двух единиц, в частности из сульфида цинка, оксида титана или оксида циркония.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EA201800486A EA034165B1 (ru) | 2018-08-14 | 2018-08-14 | Способ изготовления базовой голографической фольги для горячего тиснения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EA201800486A EA034165B1 (ru) | 2018-08-14 | 2018-08-14 | Способ изготовления базовой голографической фольги для горячего тиснения |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA201800486A1 EA201800486A1 (ru) | 2019-12-30 |
EA034165B1 true EA034165B1 (ru) | 2020-01-13 |
Family
ID=69061867
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201800486A EA034165B1 (ru) | 2018-08-14 | 2018-08-14 | Способ изготовления базовой голографической фольги для горячего тиснения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
EA (1) | EA034165B1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080286500A1 (en) * | 2004-04-07 | 2008-11-20 | Hubert Sussner | Stamping Film for Producing Tamper-Proof Motor Vehicle License Plates and Tamper-Proof Motor Vehicle License Plate Comprising Such a Stamping Film |
US20100119738A1 (en) * | 2008-11-07 | 2010-05-13 | Fujifilm Corporation | Foil for preventing forgery |
EA201600374A1 (ru) * | 2016-04-19 | 2017-02-28 | Республиканское Научно-Техническое Унитарное Предприятие "Криптотех" Департамента Государственных Знаков Министерства Финансов Республики Беларусь | Способ изготовления поляризационных защитных средств |
EA201700617A1 (ru) * | 2017-11-22 | 2018-09-28 | Закрытое Акционерное Общество "Голографическая Индустрия" | Способ изготовления оптических поляризационных защитных средств (варианты) |
-
2018
- 2018-08-14 EA EA201800486A patent/EA034165B1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080286500A1 (en) * | 2004-04-07 | 2008-11-20 | Hubert Sussner | Stamping Film for Producing Tamper-Proof Motor Vehicle License Plates and Tamper-Proof Motor Vehicle License Plate Comprising Such a Stamping Film |
US20100119738A1 (en) * | 2008-11-07 | 2010-05-13 | Fujifilm Corporation | Foil for preventing forgery |
EA201600374A1 (ru) * | 2016-04-19 | 2017-02-28 | Республиканское Научно-Техническое Унитарное Предприятие "Криптотех" Департамента Государственных Знаков Министерства Финансов Республики Беларусь | Способ изготовления поляризационных защитных средств |
EA201700617A1 (ru) * | 2017-11-22 | 2018-09-28 | Закрытое Акционерное Общество "Голографическая Индустрия" | Способ изготовления оптических поляризационных защитных средств (варианты) |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EA201800486A1 (ru) | 2019-12-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN100509431C (zh) | 包含聚合物层的薄膜 | |
JP6322568B2 (ja) | 表面レリーフ微細構造、関連するデバイスおよびそれらを作製する方法 | |
US7224528B2 (en) | Optically variable security devices | |
US7667895B2 (en) | Patterned structures with optically variable effects | |
RU2328760C2 (ru) | Пленка и оптический элемент защиты | |
CA2553980C (en) | Diffractive, polarization modulating optical devices | |
US9025251B2 (en) | Optically variable devices, security device and article employing same, and associated method of creating same | |
JP4611739B2 (ja) | 複屈折マーキング | |
AU2007251757B2 (en) | Document of value having security element | |
CN104210273A (zh) | 一种体积反射全息防伪元件及有价物品 | |
EP2749430B1 (en) | Authentication medium | |
JP2011115974A (ja) | 偽造防止媒体 | |
US9279927B2 (en) | Security device having optically variable device portion and method of making the same | |
JP2011221330A (ja) | 偽造防止媒体 | |
EA034165B1 (ru) | Способ изготовления базовой голографической фольги для горячего тиснения | |
JP5332505B2 (ja) | 転写箔およびその転写物 | |
RU2725667C1 (ru) | Оптическое защитное устройство (варианты), способ изготовления указанного устройства и способ верификации защищаемого объекта, содержащего указанное оптическое защитное устройство | |
JP2009139766A (ja) | 偏光潜像積層体および媒体 | |
RU2763388C1 (ru) | Многослойное защитное оптическое дифракционно-поляризационное устройство, способ изготовления указанного устройства, защищенное изделие, содержащее указанное многослойное защитное оптическое дифракционно-поляризационное устройство | |
US20240375423A1 (en) | Security element with motif-forming liquid-crystal layer | |
RU2403601C2 (ru) | Способ изготовления оптического двустороннего отражательного защитного средства и защитное средство, полученное этим способом | |
RU2555667C2 (ru) | Защитная метка | |
JP2008026863A (ja) | 真偽判定用媒体およびそれを有する物品、真偽判定用媒体ラベル、真偽判定用媒体転写シートならびに真偽判定用媒体転写箔 | |
EA032857B1 (ru) | Способ изготовления средства защиты со скрытым цветным поляризационным изображением в виде стикера | |
US20190004477A1 (en) | Optical devices for authentication and methods of making same |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ KZ KG TJ TM RU |
|
NF4A | Restoration of lapsed right to a eurasian patent |
Designated state(s): RU |