EP1615778B1 - Wertdokument - Google Patents

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Publication number
EP1615778B1
EP1615778B1 EP04726986A EP04726986A EP1615778B1 EP 1615778 B1 EP1615778 B1 EP 1615778B1 EP 04726986 A EP04726986 A EP 04726986A EP 04726986 A EP04726986 A EP 04726986A EP 1615778 B1 EP1615778 B1 EP 1615778B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
printing
data carrier
motif
conductive
lines
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
EP04726986A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1615778A1 (de
Inventor
Markus Krombholz
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Giesecke and Devrient GmbH
Original Assignee
Giesecke and Devrient GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=33185661&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EP1615778(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Giesecke and Devrient GmbH filed Critical Giesecke and Devrient GmbH
Publication of EP1615778A1 publication Critical patent/EP1615778A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1615778B1 publication Critical patent/EP1615778B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/20Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof characterised by a particular use or purpose
    • B42D25/29Securities; Bank notes

Definitions

  • the invention relates to a data carrier with a printed motif and a method for its production.
  • Data carriers in the sense of the invention are in particular security or value documents, such as banknotes made of paper or polymer films or other films, identity cards, passports, visa stickers, check forms, shares, certificates, stamps, airline tickets and the like, as well as labels, seals, packaging or other elements for product safety.
  • security or value documents such as banknotes made of paper or polymer films or other films, identity cards, passports, visa stickers, check forms, shares, certificates, stamps, airline tickets and the like, as well as labels, seals, packaging or other elements for product safety.
  • security or value documents such as banknotes made of paper or polymer films or other films, identity cards, passports, visa stickers, check forms, shares, certificates, stamps, airline tickets and the like, as well as labels, seals, packaging or other elements for product safety.
  • security papers e.g., in roll form
  • paper sheets which may serve as a preliminary stage for making any of such above-mentioned value documents, etc. (see below).
  • any printing technique is suitable, such as screen printing, flexographic printing, high-pressure and gravure printing, in particular (steel) intaglio printing.
  • a printing technique for the motifs is the intaglio printing technique, which is characterized by its characteristic, even for the layman easily recognizable tactility and can not be imitated by other common printing methods or by copying machines.
  • Gravure printing is characterized in that it is carried out with printing plates, engraved or etched into the recesses. Paint is filled into these indentations, excess paint is removed with a squeegee. Subsequently, the desired substrate is pressed onto the printing plate or vice versa, thereby transferring the color from the recesses to the substrate. At the same time, the substrate is embossed by means of the depressions, so that the tactile structure typical for intaglio printing is formed.
  • the recesses are in the form of suitably arranged thin lines or dots. Accordingly, the motif is generated by printing thin lines or dots in the desired print area, so that the totality of the lines or dots, viewed from a sufficient distance, ultimately conveys to the viewer an impression of a desired areal motif.
  • the intaglio print motifs are perceptible either visually or tactually, or both visually and tactually, depending on the line width.
  • Different color depths and / or hues can be realized in any line printing process by applying lines of different widths and / or different mutual distances.
  • thin lines produce a bright hue at a great distance and wide lines at close range give a dark, rich hue.
  • alternately applied lines in different colors mixed colors result in the visual impression.
  • the thickness of the paint application determines the color tone.
  • a white data carrier with low ink layer thicknesses a light color tone is obtained, while printing with thicker color layers results in darker color tones.
  • motifs usually pasty or flowable printing inks are used, which contain a solvent and dispersed therein color pigments.
  • a binder may also be contained in the printing ink.
  • the individual color pigments can themselves have a complex internal structure. After printing the ink to a desired Underlayer escapes the solvent at least partially from the ink, and the coloring color pigments remain.
  • a security paper is typically first produced.
  • security features and / or motifs are applied to a paper substrate which is present, for example, in the form of a paper tape rolled up into a roll of paper.
  • individual sheets are usually cut off from the security paper and subsequently printed and possibly provided with further features. Thereafter, the sheets are cut into individual value documents, such as banknotes. '
  • the substrate to be printed is usually passed between two parallel, rotatably mounted cylinders.
  • the impression cylinder On the one cylinder, the impression cylinder, the inked printing plate is arranged on the surface.
  • the other cylinder serves as counter cylinder, to transfer the motif of the printing plate to the substrate under pressure.
  • the multi-cylinder printing machine For sequential, multi-color printing, for example, the multi-cylinder printing machine is known.
  • the substrate successively passes through several printing units, each of which has a pair of cylinders and means for applying the ink to the respective printing cylinder.
  • Each color prints a different color.
  • the substrate runs more or less freely.
  • the single-cylinder printing machine As another printing machine, the single-cylinder printing machine, or equivalent central-cylinder printing machine, is known.
  • the substrate runs tightly stretched around a single central cylinder, on whose circumference several printing units, each with a printing cylinder are arranged.
  • the printing plate On each of the printing cylinders, the printing plate is arranged for a different color.
  • the circulating around the central cylinder paper passes so in the circumferential direction of the central cylinder successively the pressure cylinder for the different colors.
  • the advantage of the central cylinder printing machine is that the substrate to be printed always rests on the central cylinder and thus no free web length between the printing units, whereby an optimal substrate guidance of the substrate to be printed between the individual printing units is guaranteed. Therefore, the single-cylinder printing machine has a particularly high registration accuracy.
  • a security feature to additionally provide security documents such as banknotes with a chip in which data can be stored in electronic form.
  • the chip has the outer shape of a flat plate.
  • the chip In order for the chip to integrate well into the security document without bulging the security document, it is necessary for the chip to be very thin.
  • thin silicon-based chips or based on other crystalline, in particular monocrystalline or polycrystalline semiconductors, if appropriate also compound semiconductors
  • thin-chip standard-thickness chips In order to achieve thin silicon-based chips (or based on other crystalline, in particular monocrystalline or polycrystalline semiconductors, if appropriate also compound semiconductors), it is known to thin-chip standard-thickness chips.
  • the thin-ground chips have the disadvantage that they are fragile.
  • crystalline (monocrystalline or polycrystalline) silicon chips and amorphous thin-film silicon chips chips based on organic polymers are under development. Such polymer-based chips are flexible and therefore less susceptible to breakage.
  • the invention has for its object to provide a data carrier, which offers a particularly high protection against counterfeiting, and to provide a method for producing the data carrier according to the invention.
  • the electronic circuit Due to the fact that the electronic circuit has components which are at the same time circuit parts and elements of the motif in the printing area, the circuit is integrated particularly well and inconspicuously into the data carrier and thus protected particularly well against intentional and unintentional manipulations, damage and distortions. Thus, a data carrier with a particularly high counterfeit protection is created.
  • At least one of the graphic elements is formed as a line and has the function of an electrically or optically conductive conductor track.
  • At least one of the graphic elements has the function of an electrical or optical component or a part of such a component.
  • connection point and / or intersection point of at least two lines may be provided, in particular in each of the two lines, wherein a conductor track is formed by each of the two lines and wherein the component at the connection point or Intersection point of the at least two lines is arranged.
  • a part of the lines has the function of an antenna for contacting the electronic circuit.
  • This embodiment has the advantage that the data carrier can be contacted without contact and thereby, compared to a contact-contacted contacted data carrier, is only slightly mechanically stressed.
  • the fact that the lines are used as an antenna, the antenna is particularly inconspicuous integrated in the disk.
  • a contact-type contact can be provided for the circuit.
  • the contacting of the circuit may be further carried out according to any suitable method described in DE 10163 267.3 or PCT / EP02 / 14606.
  • the portion of the circuit formed by the graphic element has an electrical conductivity which is achieved by the composition of the ink used to print the part.
  • the data carrier can at the same time both lines that act as electrically conductive tracks, as well as lines that act as photoconductive webs, both in the same motif and in different subjects, and optionally in addition electrical and / or optical components.
  • the column 101 has a plurality of lines 102, 103. By a contour line 102, the column is bounded.
  • the contour line 102 is made of a Printing ink containing silver conductive paste or consists entirely of silver conductive paste, ie in the latter case, the silver conductive paste is used as an ink.
  • the column 101 wall lines 103 through which a bricked appearance of the column 101 is generated.
  • the wall lines 103 are printed from a printing ink having colored pigments with a colored conductive polymer material. At some crossing points 104 of wall lines 103, which are shown in bold in FIG. 1, electronic components are provided.
  • Fig. 2, Fig. 3 show a schematic representation of an FET, which is arranged between two designed as lines graphic elements, according to an embodiment of the invention, in cross section and in plan view.
  • Fig. 2, Fig. 3 show in more detail a first line and a second line crossing each other, wherein at the intersection of the first and the second line, a field effect transistor (FET) is arranged.
  • a gate line 201 and an integrally formed gate electrode 202 of the FET are realized by the first line.
  • a data line 203, the source electrode 204 and the drain electrode 205 and the channel region 206 of the FET are formed.
  • the source electrode 204 and the drain electrode 205 and the channel region 206 are inserted in the data line 203 of the FET.
  • an insulating layer 207 is arranged, which extends at least so far over the data line 203 that they the electrical insulation of the data line 203 ensured by the gate line 201.
  • the gate line 201, the data line 203, the gate electrode 202, the source electrode 204 and the drain electrode 205 are printed from a printing ink having color pigments with a conductive polymer material.
  • the channel region 206 is printed from a printing ink having color pigments with a semiconductive polymer material.
  • the insulating layer 207 is printed from an insulating polymer material.
  • the channel region 206 and the insulating layer 207 are made of a transparent printing ink with the corresponding properties (semiconducting, insulating).
  • This variant has the advantage, in particular when using translucent colors, that the hue of the crossing point of the two lines with the component (transistor, FET), which has more color layers than a single line, is nevertheless substantially the same as the one Hue of a single line, so that the component is housed particularly inconspicuous.
  • the multilayer color arrangement at the point of intersection with the component is used to produce mixed colors for the visual impression.
  • the data line 203, source and drain electrodes 204, 205, and channel region 206 are printed in front of the gate line 201 and the gate electrode 202 in one embodiment. This provides a top gate FET 202. In another embodiment, printing is performed in reverse order to provide an overhead channel region FET 206.
  • a bipolar transistor is arranged at a crossing point of two lines which have the function of electrical lines.
  • the lines of a printing in the p-type (or n-type) printing ink are printed, and between an element of a printed in the result n-conductive (or p-type) printing ink is printed, so that at the intersection a pnp Layer structure (or npn layer structure) is formed.
  • the printed result conductive means, that the finished printed and possibly dried motif is correspondingly conductive.
  • the printing ink has color pigments in the form of electrically conductive particles.
  • the ink comprises metal particles or intrinsically or extrinsically conductive polymers or conductive composite particles containing metals and / or conductive polymers and optionally further conductive and / or non-conductive substances. Possibly.
  • the electrical conductivity of a motif printed with the ink does not occur until after solvents contained in the ink evaporate or are repelled (i.e., leaked into the print substrate).
  • different colors are preferably produced by the use of different polymers.
  • the colors green, blue and red are realized by polyaniline, poly-3,4-ethylenedioxythiophene (BAYTRON TM ) or polyacetylene.
  • Printing inks with mixtures of different polymers are preferably used to produce mixed colors.
  • mixed colors are created by alternately printing lines of different colors. Colors of different saturation are produced, for example, by applying color layers of different thicknesses.
  • polymer-doped, intrinsically nonconductive polymers are used as the polymeric color pigments in the printing ink with conductivity, which receive their electrical conductivity only by the doping. These are used in particular to produce black or brown lines, so that, depending on the other parameters such as line width and distance and / or optionally color layer thickness and / or degree of doping, black, gray and brown shades in different degrees of saturation are generated.
  • a colorless polymer material which is doped with the conductive carbon black is used to produce the deepest possible black or brown colors for the polymeric color pigments.
  • a colored polymer material doped with conductive carbon black is used.
  • the use of silver conductive paste produces shades of gray and silver tones.
  • other shades such as black, brown and reddish brown are produced.
  • the color pigments can contain polymer materials or metals of only one kind or contain mixtures of different polymer materials or different metals or mixtures of metals and polymer materials and / or other electrically conductive materials.
  • the different mixtures in particular produce different color shades and conductivity properties.
  • the individual color pigments are formed entirely from the conductive polymer material or metal.
  • the individual color pigments are formed from a composite material which, in addition to the polymer material or metal, has further materials.
  • the printing ink comprises photoconductive dyes and / or photoconductive pigments and / or a photoconductive matrix provided with dyes and / or color pigments, so that in each case the motif printed with the ink has the desired photoconductive properties.
  • solvents are additionally contained in the printing ink. Possibly. the photoconductive properties only occur after solvents contained in the ink evaporate or are repelled (i.e., leaked out into the print substrate) or after chemical reactions such as exposure to water have occurred.
  • a printing ink is preferably used in which coloring dyes are dissolved in a light-conducting matrix, since such a printing ink has particularly homogeneous light-conducting properties.
  • dyes are used, they are preferably dissolved in a suitable matrix.
  • the starting material for the matrix is preferably a monomer, for example methyl methacrylate (MMA).
  • the monomer is mixed with a suitable solvent and a suitable initiator and the fluorescent dye and polymerized to a colored polymer.
  • MMA polymethyl methacrylate, plexiglass
  • PMMA polymethyl methacrylate, plexiglass
  • color pigments are used, they are preferably suspended in a suitable matrix.
  • the photoconductive color pigments like the electrically conductive color pigments described above, exclusively comprise a single photoconductive dye or mixtures of different photoconductive dyes or mixtures of different conductive, non-conductive, colorant and non-colorants.
  • fluorescent dyes are used as dyes in the printing ink or luminescent pigments (luminescent pigments) are used as the color pigments.
  • the dyes have the additional beneficial effect of providing an additional opportunity to couple light into the printed graphic element, e.g. So the light-conducting path, create. If light falls at a steep angle, in extreme cases at a right angle, onto a printed photoconductive path, the bulk of the light is transmitted in the case of a light guide without dyes or color particles. In a light guide with dyes or color particles, these absorb a significant portion of the light and easily radiate frequency-shifted light in the photoconductive path, where it is forwarded as usual via total reflection.
  • fluorescent dyes are used as fluorescent dyes.
  • Fluorescent dyes are available in many colors such as yellow, red or purple.
  • the fluorescent dyes are preferably incorporated in a suitable, preferably optically clear, lacquer as matrix.
  • the printing ink contains solvents and / or binders and / or fillers and / or plasticizers. This applies to the ink for electrically conductive elements and also for the ink for light-conducting elements.
  • the print area can represent any motif. Preference is given to motifs which are particularly expensive to print, in particular finely structured printed images, such as e.g. Guilloche, alphanumeric characters, etc. No further requirements are placed on the areal extent of the printing area. Thus, the entire surface of the document may be printed or one or more limited areas.
  • the printed elements which are designed as lines or a part thereof can for example be arranged in such a way that a printing area is substantially uniformly filled through them, so that a flat visual color impression is produced.
  • printed lines may be arranged such that they represent a contour of a motif or a sub-motif.
  • the subject may be visual or tactile or both visually and tactile perceptible.
  • the following printing methods are used: high-pressure, flexographic, gravure, especially intaglio, screen printing, inkjet, especially continuous inkjet.
  • Preferred printing methods for producing the motif for the data carrier according to the invention are those printing methods in which the printing inks contain a high proportion of solvent, so that as little as possible insulating materials (eg binders) remain after the dissolution or evaporation of the solvent between the individual conductive particles.
  • Water or another solvent can be used as the solvent, depending on the color pigments used and other materials, for example binders, taking further account of the special requirements of the individual printing processes and of the preparation or delivery forms of the polymers.
  • poly-3,4-ethylenedioxythiophene BAYTRON TM
  • BAYTRON TM poly-3,4-ethylenedioxythiophene
  • an ink containing a conductive binder and / or a conductive filler is used to print the lines and optionally the further elements.
  • This embodiment is particularly preferred for intaglio printing, in particular steel intaglio printing, since here the pigment content, ie the proportion of color pigments, in the printing ink is very low.
  • two or more printing processes are successively performed in which a respective line or other element is printed twice or more times as accurately as possible on each other in order to eliminate defects (missing dots) that would interrupt the conductivity, and as a result to create a continuous line or other element.
  • the design of the subject (circuit) equipped with redundant structures that compensate for any damage For example, not only a single line is provided at a point at which a - electrically or optically - conductive connection (line) should be provided, but a double line. If one of the two lines is not continuous and therefore non-conductive, then the second line is still available.
  • the intaglio printing is also particularly preferred for the reason that, with a suitable choice of the printing parameters, a tactile perceptible motif is generated.
  • Electrical interconnects or optical fiber optic tracks which are also tactile perceptible in the rule, can therefore be arranged in a particularly inconspicuous manner.
  • the elements / lines with the function and the elements / lines without the function are designed so identical that they are substantially indistinguishable in visual and / or tactile sense. This avoids that by simply viewing or scanning, if necessary, in each case with technical aids such as microscopes or probes, the circuit parts are identified in the motif.
  • a single-cylinder printing machine or equivalent central-cylinder printing machine, is used for printing according to the invention.
  • the motifs can be printed directly on the data medium, in particular the security, the banknote or the arched banknote paper.
  • the motif can be printed on a separate carrier (auxiliary substrate) and then transferred to the data carrier (security paper, security paper, etc.).
  • a carrier for example, a transfer film, in particular a hot stamping foil can be used.
  • the graphic elements are completely prepared on the transfer sheet and then transferred under the action of pressure and / or heat at least partially on the value document or security paper. The transfer film is then removed again.
  • an adhesive layer is additionally applied as a bonding agent between the data carrier (security, security paper, etc.) and the prefabricated motif.
  • a stamping foil is known, for example, from DE 101 09 519 (WO 02/083430 A2).
  • a carrier for example a foil, for example of a polymer material
  • the carrier together with the motif becomes as a whole, as so-called Patch, transferred to the disk (security etc.) and fixed there, for example by an adhesive layer.
  • suitable etching techniques and photolithographic methods for structuring the motif are additionally used, in particular if the motif is prefabricated on a carrier as described above and subsequently transferred to the data carrier.
  • suitable etching techniques and photolithographic methods for structuring the motif are additionally used, in particular if the motif is prefabricated on a carrier as described above and subsequently transferred to the data carrier.
  • the use of structured vapor-deposited metal layers and thin-film arrangements for producing a color shift effect (so-called color shift effect), if appropriate with subsequent transfer to the security paper (the data carrier), is provided according to a further variant.
  • the surface of the data carrier to be printed is smoothed in an upstream step in order to even better guarantee the functionality of the components. This is e.g. by applying a lamination (in paper, for example, painting the paper).

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Accounting & Taxation (AREA)
  • Finance (AREA)
  • Printing Methods (AREA)
  • Credit Cards Or The Like (AREA)
  • Braking Elements And Transmission Devices (AREA)
  • Valve Device For Special Equipments (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Datenträger mit einem gedruckten Motiv und ein Verfahren zu seiner Herstellung.
  • Datenträger im Sinne der Erfindung sind insbesondere Sicherheits- oder Wertdokumente, wie Banknoten aus Papier oder Polymerfolien oder sonstigen Folien, Ausweiskarten, Pässe, Visa-Sticker, Scheckformulare, Aktien, Urkunden, Briefmarken, Flugscheine und Ă„hnliches sowie Etiketten, Siegel, Verpackungen oder andere Elemente fĂĽr die Produktsicherung. Die vereinfachende Benennung "Datenträger" und "Sicherheits- oder Wertdokument" schlieĂźt deshalb im Folgenden stets Dokumente der genannten Art ein. Ebenfalls eingeschlossen unter der Benennung "Datenträger" sind Sicherheitspapiere (z.B. in Rollenform) und Papierbögen, die als Vorstufe zur Fertigung einzelner solcher oben genannter Wertdokumente etc. dienen können (vgl. unten).
  • Derartige Papiere, deren Handels- oder Nutzwert den Materialwert bei weitem ĂĽbersteigt, mĂĽssen durch geeignete MaĂźnahmen als echt erkennbar und von Nachahmungen und Fälschungen unterscheidbar sein. Sie werden daher mit besonderen Sicherheitselementen versehen, die idealerweise nicht oder nur mit groĂźem Aufwand nachahmbar und nicht verfälschbar sind.
  • In der Vergangenheit haben sich besonders diejenigen Sicherheitselemente bewährt, die vom Betrachter ohne Hilfsmittel identifiziert und als echt erkannt werden können, aber gleichzeitig nur unter größtem Aufwand herstellbar sind. Dabei handelt es sich z.B. um in Hochdrucktechnik oder Stichtiefdrucktechnik erzeugte kĂĽnstlerische Motive, die sehr fein ausgearbeitet sind und daher nur schwer originalgetreu nachzuahmen sind.
  • Als kĂĽnstlerische Motive werden beispielsweise Personen-, Tier-, Landschafts- oder Bauwerkportraits realisiert.
  • Zur Erzeugung der Motive ist grundsätzlich jede Drucktechnik geeignet, wie zum Beispiel Siebdruck, Flexodruck, Hochdruck und Tiefdruck, insbesondere (Stahl-) Stichtiefdruck.
  • Besonders geeignet als Drucktechnik fĂĽr die Motive ist die Stichtiefdrucktechnik, die sich durch ihre charakteristische, auch fĂĽr den Laien leicht erkennbare Taktilität auszeichnen und mit anderen gängigen Druckverfahren oder durch Kopiergeräte nicht nachgeahmt werden können.
  • Der Stichtiefdruck zeichnet sich dadurch aus, dass er mit Druckplatten durchgefĂĽhrt wird, in die Vertiefungen eingraviert oder geätzt sind. In diese Vertiefungen wird Farbe gefĂĽllt, ĂĽberschĂĽssige Farbe wird mit einem Rakel abgezogen. AnschlieĂźend wird das gewĂĽnschte Substrat auf die Druckplatte gepresst oder umgekehrt und dabei die Farbe aus den Vertiefungen auf das Substrat ĂĽbertragen. Gleichzeitig wird das Substrat mittels der Vertiefungen geprägt, so dass die fĂĽr den Stichtiefdruck typische taktile Struktur ausgebildet wird.
  • Beim klassischen Stichtiefdruck haben die Vertiefungen die Form von geeignet angeordneten dĂĽnnen Linien oder Punkten. Entsprechend wird das Motiv dadurch erzeugt, dass in dem gewĂĽnschten Druckbereich dĂĽnne Linien oder Punkte aufgedruckt werden, so dass die Gesamtheit der Linien bzw. Punkte, aus ausreichendem Abstand betrachtet, dem Betrachter letztlich einen Eindruck eines gewĂĽnschten flächigen Motivs vermittelt. Die Stichtiefdruckmotive sind je nach Linienbreite entweder visuell oder taktil oder sowohl visuell als auch taktil wahrnehmbar.
  • Aus DE 101 62 050.0 ist ein Stichtiefdruckverfahren bekannt, mit dem sich vollflächige Farbflächen erzeugen lassen. Hierbei werden Druckplatten verwendet, bei denen die eingravierten Linien einander ĂĽberlappen. Mit anderen Worten verbleiben zwischen den Linien Stege oder Kanten, die nicht ganz bis an die Oberfläche der Druckplatte reichen. Dadurch ĂĽberlappen im mit der Druckplatte erzeugten Druckmotiv die Linien, so dass eine durchgängige Fläche erzeugt wird.
  • Unterschiedliche Farbtiefen und/ oder Farbtöne lassen sich bei jedem mit Linien arbeitenden Druckverfahren dadurch realisieren, dass Linien unterschiedlicher Breite und/ oder unterschiedlichen gegenseitigen Abstands aufgetragen werden. So ergeben vom visuellen Eindruck her dĂĽnne Linien in groĂźem Abstand einen hellen Farbton und breite Linien in geringem Abstand einen dunklen, satten Farbton. Durch abwechselnd aufgetragene Linien in unterschiedlichen Farben ergeben sich im visuellen Eindruck Mischfarben.
  • Werden lasierende Farben verwendet, bestimmt die Dicke des Farbauftrags den Farbton. So erhält man beim Bedrucken eines weiĂźen Datenträgers mit geringen Farbschichtdicken eine helle Farbtönung, beim Bedrucken mit dikken Farbschichten dunklere Farbtöne.
  • Zum Drucken der Motive werden ĂĽblicherweise pastöse oder flieĂźfähige Druckfarben verwendet, die ein Lösungsmittel und darin verteilte Farbpigmente enthalten. Zusätzlich kann in der Druckfarbe noch ein Bindemittel enthalten sein. Die einzelnen Farbpigmente können selbst eine komplexe innere Struktur haben. Nach dem Aufdrucken der Druckfarbe auf eine gewĂĽnschte Unterlage entweicht das Lösungsmittel zumindest teilweise aus der Druckfarbe, und die farbgebenden Farbpigmente bleiben zurĂĽck.
  • Zur Herstellung der genannten Datenträger (Wertpapiere etc.) wird typischerweise zuerst ein Sicherheitspapier gefertigt. Hierzu werden auf ein Papiersubstrat, das beispielsweise in Form eines zu einer Papierrolle aufgerollten Papierbandes vorliegt, Sicherheitsmerkmale und/ oder Motive aufgebracht werden. FĂĽr eine weitere Verarbeitung im Stichtiefdruck werden ĂĽblicherweise von dem Sicherheitspapier einzelne Bögen abgeschnitten und anschlieĂźend bedruckt und ggf. mit weiteren Merkmalen versehen. Danach werden die Bögen in einzelne Wertdokumente, beispielsweise Banknoten, zerschnitten. '
  • Die meisten Drucke fĂĽr Datenträger wie Wertpapiere sind mehrfarbig. Die unterschiedlichen Farben können gleichzeitig oder nacheinander, d.h. sequentiell aufgedruckt werden, werden aber meistens sequentiell, in aufeinanderfolgenden Teil-Druckvorgängen aufgedruckt. Damit die Teilmotive in den unterschiedlichen Farben schlieĂźlich, ĂĽbereinander gedruckt, ein einheitliches Bild ergeben, mĂĽssen die einzelnen Teil-Druckvorgänge mit einer hohen Passergenauigkeit durchgefĂĽhrt werden. Dies bedeutet, dass die unterschiedlich farbigen Bilder nicht lateral, in der Ebene des Drucksubstrats (Datenträgers) gegeneinander verschoben sein dĂĽrfen, da sonst im Druckbild Farbränder entstehen.
  • Bei einer Druckmaschine wird ĂĽblicherweise das zu bedruckende Substrat zwischen zwei parallelstehenden, drehbar gelagerten Zylindern hindurchgefĂĽhrt. Auf dem einen Zylinder, dem Druckzylinder, ist auf der Oberfläche die eingefärbte Druckplatte angeordnet. Der andere Zylinder dient als Gegenzylinder, um unter Druck das Motiv der Druckplatte auf das Substrat zu ĂĽbertragen.
  • Zum sequentiellen, mehrfarbigen Drucken ist beispielsweise die Mehrzylinderdruckmaschine bekannt. Bei dieser durchläuft das Substrat nacheinander mehrere Druckwerke, von denen jedes ein Paar von Zylindern und Einrichtungen zum Auftragen der Farbe auf den jeweiligen Druckzylinder aufweist. Mit jedem Druckwerk wird eine andere Farbe gedruckt. Dazwischen läuft das Substrat mehr oder weniger frei.
  • Als weitere Druckmaschine ist die Einzylinderdruckmaschine, oder gleichbedeutend Zentralzylinderdruckmaschine, bekannt. Bei einer solchen Einzylinderdruckmaschine läuft das Substrat straff gespannt um einen einzigen Zentralzylinder, an dessen Umfang mehrere Druckwerke mit jeweils einem Druckzylinder angeordnet sind. Auf jedem der Druckzylinder ist die Druckplatte fĂĽr eine andere Farbe angeordnet. Das um den Zentralzylinder umlaufende Papier passiert so in Umfangsrichtung des Zentralzylinders nacheinander die Druckzylinder fĂĽr die unterschiedlichen Farben. Der Vorteil bei der Zentralzylinderdruckmaschine ist, dass das zu bedruckende Substrat stets auf dem Zentralzylinder anliegt und somit zwischen den Druckwerken keine freie Bahnlänge verläuft, wodurch eine optimale SubstratfĂĽhrung des zu bedruckenden Substrats zwischen den einzelnen Druckwerken gewährleistet ist. Daher hat die Einzylinderdruckmaschine eine besonders hohe Passergenauigkeit.
  • Gemäß einem anderen Aspekt, der beispielsweise in DE 101 63 267.3 oder PCT/ EP02/ 14606 adressiert ist, wird als Sicherheitsmerkmal vorgeschlagen, Sicherheitsdokumente wie Banknoten zusätzlich mit einem Chip zu versehen, in dem sich Daten in elektronischer Form abspeichern lassen. Der Chip hat die äuĂźere Gestalt eines flachen Plättchens. Damit der Chip sich gut in das Sicherheitsdokument integrieren lässt, ohne dass das Sicherheitdokument ausgebeult wird, ist es erforderlich, dass der Chip sehr dĂĽnn ist. Um dĂĽnne Chips auf Siliziumbasis (oder auf Basis von anderen kristallinen, insbesondere einkristallinen oder polykristallinen, Halbleitern, ggf. auch Verbindungshalbleitern) zu erzielen, ist es bekannt, Chips in Standarddicke dĂĽnnzuschleifen. Die dĂĽnngeschliffenen Chips haben allerdings den Nachteil, dass sie bruchempfindlich sind. Neben kristallinen (einkristallinen oder polykristallinen) Siliziumchips sowie amorphen DĂĽnnschicht-Silizium-Chips sind Chips auf der Basis von organischen Polymeren in der Entwicklung. Solche Chips auf Polymerbasis sind flexibel und daher weniger bruchempfindlich.
  • Sowohl Chips auf Siliziumbasis als auch solche auf Polymerbasis stellen einen Fremdkörper im Sicherheitsdokument dar, der sich mehr oder weniger auffällig vom Sicherheitsdokument abhebt, so dass die Gefahr besteht, dass der Chip vorsätzlich oder unabsichtlich manipuliert und verfälscht oder beschädigt wird. Hierdurch ist die Fälschungssicherheit des Sicherheitsdokuments beeinträchtigt. Daher ist es wĂĽnschenswert, dass der Chip möglichst unauffällig und gut integriert in das Sicherheitsdokument eingebaut ist. EP 0 905 657 A1 offenbart eine Banknote mit einem integrierten Schaltkreis, gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Datenträger zu schaffen, der einen besonders hohen Fälschungsschutz bietet, und ein Verfahren zum Herstellen des erfindungsgemäßen Datenträgers bereitzustellen.
  • Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen AnsprĂĽche gelöst. Weiterbildungen sind Gegenstand der UnteransprĂĽche.
  • Dadurch, dass der elektronische Schaltkreis Bestandteile aufweist, die zugleich Schaltkreisteile und Elemente des Motivs in dem Druckbereich sind, ist der Schaltkreis besonders gut und unauffällig in den Datenträger integriert und folglich besonders gut gegen vorsätzliche und unabsichtliche Manipulationen, Schädigungen und Verfälschungen geschĂĽtzt. Somit ist ein Datenträger mit einem besonders hohen Fälschungsschutz geschaffen.
  • Gemäß einer bevorzugten AusfĂĽhrungsform ist mindestens eines der Graphikelemente als Linie ausgebildet ist und hat die Funktion einer elektrisch oder optisch leitfähigen Leiterbahn.
  • Zusätzlich oder alternativ hat mindestens eines der Graphikelemente die Funktion eines elektrischen oder optischen Bauelements oder eines Teils eines solchen Bauelements.
  • In dem Fall, dass Leiterbahnen und mindestens ein Bauelement vorgesehen sind, kann insbesondere in dem Motiv mindestens ein Verbindungspunkt und/ oder Kreuzungspunkt von mindestens zwei Linien vorgesehen sein, wobei durch jede der beiden Linien eine Leiterbahn gebildet ist und wobei das Bauelement an dem Verbindungspunkt bzw. Kreuzungspunkt der mindestens zwei Linien angeordnet ist.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten AusfĂĽhrungsform hat ein Teil der Linien die Funktion einer Antenne zur Kontaktierung des elektronischen Schaltkreises. Diese AusfĂĽhrungsform hat den Vorteil, dass der Datenträger kontaktlos kontaktiert werden kann und dadurch, im Vergleich zu einem kontaktbehaftet kontaktierten Datenträger, nur gering mechanisch belastet wird. Andererseits ist dadurch, dass die Linien als Antenne verwendet werden, die Antenne besonders unauffällig in den Datenträger integriert. Alternativ kann fĂĽr den Schaltkreis eine kontaktbehaftete Kontaktierung vorgesehen sein. Die Kontaktierung des Schaltkreises kann weiter gemäß jedem geeigneten der in DE 10163 267.3 oder PCT/EP02/14606 beschriebenen Verfahren durchgefĂĽhrt werden.
  • Vorzugsweise hat der durch das Graphikelement gebildete Teil des Schaltkreises eine elektrische Leitfähigkeit bzw. Lichtleitfähigkeit, die durch die Zusammensetzung der zum Drucken des Teils verwendeten Druckfarbe erzielt wird.
  • Der Datenträger kann gleichzeitig sowohl Linien, die als elektrisch leitende Bahnen wirken, als auch Linien, die als lichtleitende Bahnen wirken, aufweisen, sowohl im selben Motiv als auch in unterschiedlichen Motiven, und ggf. zusätzlich elektrische und/ oder optische Bauelemente.
  • Anhand der nachfolgenden Beispiele und Figuren werden die Vorteile der Erfindung erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    ein erfindungsgemäßes Motiv (Designelement);
    Fig. 2
    eine schematische Darstellung eines FET, der zwischen zwei als Linien ausgestalteten Graphikelementen angeordnet ist, gemäß einer Ausführungsform der Erfindung, im Querschnitt;
    Fig. 3
    den FET aus Fig. 2A, in Aufsicht.
  • Fig.1 zeigt ein Motiv in Form einer Säule 101, das auf eine Banknote aufgedruckt ist. Die Säule 101 weist eine Mehrzahl von Linien 102,103 auf. Durch eine Konturlinie 102 ist die Säule berandet. Die Konturlinie 102 ist aus einer Druckfarbe gedruckt, die Silberleitpaste enthält oder vollständig aus Silberleitpaste besteht, d.h. im letzteren Fall wird die Silberleitpaste als Druckfarbe verwendet. Zudem weist die Säule 101 Mauerlinien 103 auf, durch die ein gemauertes Erscheinungsbild der Säule 101 erzeugt wird. Die Mauerlinien 103 sind aus einer Druckfarbe gedruckt, die Farbpigmente mit einem farbigen leitfähigen Polymermaterial aufweist. An einigen Kreuzungspunkten 104 von Mauerlinien 103, die in Fig.1 fett dargestellt sind, sind elektronische Bauelemente vorgesehen.
  • Fig. 2, Fig. 3 zeigen eine schematische Darstellung eines FET, der zwischen zwei als Linien ausgestalteten Graphikelementen angeordnet ist, gemäß einer AusfĂĽhrungsform der Erfindung, im Querschnitt bzw. in Aufsicht. Fig. 2, Fig. 3 zeigen genauer eine erste Linie und eine zweite Linie, die einander kreuzen, wobei am Kreuzungspunkt der ersten und der zweiten Linie ein Feldeffekttransistor (FET) angeordnet ist. Durch die erste Linie sind eine Gateleitung 201 und eine damit einstĂĽckig ausgebildete Gate-Elektrode 202 des FET realisiert. Durch die zweite Linie sind eine Datenleitung 203, die Source-Elektrode 204 und die Drain-Elektrode 205 sowie der Kanalbereich 206 des FET ausgebildet. Die Source-Elektrode 204 und die Drain-Elektrode 205 sowie der Kanalbereich 206 sind in die Datenleitung 203 des FET eingefĂĽgt. Zwischen der Gateleitung 201 einerseits und der Datenleitung 203, der Source-Elektrode 204, der Drain-Elektrode 205 sowie dem Kanalbereich 206 andererseits ist eine Isolierschicht 207 angeordnet, die sich mindestens so weit ĂĽber die Datenleitung 203 erstreckt, dass sie die elektrische Isolierung der Datenleitung 203 von der Gateleitung 201 gewährleistet.
  • Die Gateleitung 201, die Datenleitung 203, die Gate-Elektrode 202, die Source-Elektrode 204 und die Drain-Elektrode 205 sind aus einer Druckfarbe gedruckt, die Farbpigmente mit einem leitfähigen Polymermaterial aufweist.
  • Der Kanalbereich 206 ist aus einer Druckfarbe gedruckt, die Farbpigmente mit einem halbleitenden Polymermaterial aufweist. Die Isolierschicht 207 ist aus einem isolierenden Polymermaterial gedruckt. Bei einer Ausgestaltungsvariante sind der Kanalbereich 206 sowie die Isolierschicht 207 aus einer transparenten Druckfarbe mit den entsprechenden Eigenschaften (halbleitend, isolierend) hergestellt. Diese Variante hat, insbesondere bei der Verwendung von lasierenden Farben, den Vorteil, dass der Farbton des Kreuzungspunkts der beiden Linien mit dem Bauelement (Transistor, FET), der ja mehr Farbschichten hat als eine einzelne Linie, dennoch im wesentlichen der gleiche ist wie der Farbton einer einzelnen Linie, so dass das Bauelement besonders unauffällig untergebracht ist. Bei einer weiteren Ausgestaltungsvariante wird die mehrschichtige Farbanordnung am Kreuzungspunkt mit dem Bauelement dazu verwendet, um fĂĽr den visuellen Eindruck Mischfarben zu erzeugen.
  • Die Datenleitung 203, Source- und Drain-Elektrode 204, 205 und der Kanalbereich 206 werden gemäß einer AusfĂĽhrungsform vor der Gateleitung 201 und der Gate-Elektrode 202 aufgedruckt. Hierdurch wird ein FET mit obenliegendem Gate 202 geschaffen. Gemäß einer anderen AusfĂĽhrungsform wird in umgekehrter Reihenfolge gedruckt, so dass ein FET mit obenliegendem Kanalbereich 206 geschaffen wird.
  • Gemäß einer alternativen AusfĂĽhrungsform ist an einem Kreuzungspunkt zweier Linien, die die Funktion elektrischer Leitungen haben, ein Bipolartransistors angeordnet. Hierzu sind die Leitungen aus einer im Druckresultat p-leitenden (bzw. n-leitenden) Druckfarbe gedruckt, und dazwischen ist ein Element aus einer im Druckresultat n-leitenden (bzw. p-leitenden) Druckfarbe gedruckt, so dass an der Kreuzung eine pnp-Schichtstruktur (bzw. npn-Schichtstruktur) ausgebildet wird. Im Druckresultat leitend bedeutet hierbei, dass das fertig gedruckte und ggf. getrocknete Motiv entsprechend leitend ist.
  • Gemäß einer AusfĂĽhrungsform der Erfindung weist die Druckfarbe Farbpigmente in der Gestalt elektrisch leitfähiger Partikel auf. Z.B. weist die Druckfarbe Metallpartikel auf oder intrinsisch oder extrinsisch leitfähige Polymere oder leitfähige Kompositpartikel, die Metalle und/ oder leitfähige Polymere und ggf. weitere leitende und/ oder nicht-leitende Substanzen enthalten. Ggf. tritt die elektrische Leitfähigkeit eines mit der Druckfarbe gedruckten Motivs erst auf, nachdem in der Druckfarbe enthaltene Lösungsmittel verdunstet oder weggeschlagen (d.h. in das Drucksubstrat entwichen) sind.
  • Bei der Verwendung von elektrisch leitfähigen Polymeren als Farbpigmente werden vorzugsweise durch die Verwendung unterschiedlicher Polymere unterschiedliche Farben erzeugt. Beispielsweise werden die Farben grĂĽn, blau und rot durch Polyanilin, Poly-3,4-ethylendioxythiophen (BAYTRON™) bzw. Polyacetylen realisiert. Druckfarben mit Mischungen unterschiedlicher Polymere werden bevorzugt verwendet, um Mischfarben zu erzeugen. Alternativ werden Mischfarben dadurch erzeugt, dass Linien unterschiedlicher Farben abwechselnd gedruckt werden. Farben unterschiedlicher Sättigung werden beispielsweise dadurch erzeugt, dass Farbschichten unterschiedlicher Dicke aufgetragen werden.
  • Gemäß einer weiteren AusfĂĽhrungsform werden als polymere Farbpigmente in der Druckfarbe mit LeitfähigkeitsruĂź dotierte, intrinsisch nicht leitfähige Polymere verwendet, die ihre elektrische Leitfähigkeit erst durch die Dotierung erhalten. Diese werden insbesondere zur Erzeugung schwarzer oder brauner Linien verwendet, so dass, je nach den weiteren Parametern wie Linienbreite und -abstand und/ oder ggf. Farbschichtdicke und / oder Dotierungsgrad, schwarze, graue und braune Farbtöne in unterschiedlichen Sättigungsgraden erzeugt werden. Gemäß einer Variante wird zur Erzeugung möglichst tief schwarzer oder brauner Farben fĂĽr die polymeren Farbpigmente ein farbloses Polymermaterial verwendet, das mit dem LeitfähigkeitsruĂź dotiert ist. Zur Erzeugung von Mischfarben mit Schwarzanteil oder Braunanteil wird ein farbiges, mit LeitfähigkeitsruĂź dotiertes Polymermaterial verwendet.
  • Bei der Verwendung von Farbpigmenten mit Metallen (Metallpigmenten) werden gemäß einer Variante durch die Verwendung von Silberleitpaste Grautöne und Silbertöne erzeugt. Durch die Verwendung anderer Metallpigmente werden weitere Farbtöne wie schwarz, braun und rotbraun erzeugt.
  • Die Farbpigmente können Polymermaterialien bzw. Metalle nur einer Sorte enthalten oder Mischungen aus unterschiedlichen Polymermaterialien oder unterschiedlichen Metallen oder Mischungen aus Metallen und Polymermaterialien und/ oder anderen elektrisch leitfähigen Materialien enthalten. Durch die unterschiedlichen Mischungen lassen sich insbesondere unterschiedliche Farbtöne und Leitfähigkeitseigenschaften erzeugen.
  • Gemäß einer Variante sind die einzelnen Farbpigmente vollständig aus dem leitfähigen Polymermaterial bzw. Metall gebildet.
  • Gemäß einer weiteren Variante sind die einzelnen Farbpigmente aus einem Kompositmaterial gebildet, das neben dem Polymermaterial bzw. Metall weitere Materialien aufweist.
  • Zusätzlich zu elektronenleitenden (elektrisch leitfähigen) Strukturen oder alternativ dazu sind in dem Motiv gemäß einer weiteren AusfĂĽhrungsform der Erfindung lichtleitende Strukturen oder Elemente vorgesehen. Der lichtleitende Effekt solcher Strukturen wird z.B. ausgenutzt, um eine lichtleitende Verbindung zwischen zwei Bauelementen zu schaffen und kann insbesondere bei optischen Computern seine Anwendung finden.
  • Gemäß unterschiedlichen Varianten dieser AusfĂĽhrungsform der Erfindung weist die Druckfarbe lichtleitende Farbstoffe und/ oder lichtleitende Farbpigmente und/ oder eine mit Farbstoffen und/ oder Farbpigmenten versehene lichtleitende Matrix auf, so dass in jedem Fall das mit der Druckfarbe gedruckte Motiv die gewĂĽnschten lichtleitenden Eigenschaften hat. Optional sind in der Druckfarbe zusätzlich Lösungsmittel enthalten. Ggf. treten die lichtleitenden Eigenschaften erst auf, nachdem in der Druckfarbe enthaltene Lösungsmittel verdunstet oder weggeschlagen (d.h. in das Drucksubstrat entwichen) sind oder nachdem chemische Reaktionen wie z.B. Polymerisationen in der Druckfarbe erfolgt sind.. Vorzugsweise wird eine Druckfarbe verwendet, bei der farbgebende Farbstoffe in einer lichtleitenden Matrix gelöst sind, da eine solche Druckfarbe besonders homogene lichtleitende Eigenschaften hat.
  • Falls Farbstoffe verwendet werden, sind diese vorzugsweise in einer geeigneten Matrix gelöst. Als Ausgangsmaterial fĂĽr die Matrix wird vorzugsweise ein Monomer, beispielsweise Methylmetacrylat (MMA), verwendet. Das Monomer wird mit einem geeigneten Lösungsmittel und einem geeigneten Initiator sowie dem Fluoreszenzfarbstoff versetzt und polymerisiert so zu einem gefärbten Polymer. Beispielsweise entsteht mit MMA als Ausgangsmaterial nach der Polyreaktion PMMA (Polymethylmetacrylat, Plexiglas), das den Farbstoff beinhaltet.
  • Falls Farbpigmente verwendet werden, sind diese vorzugsweise in einer geeigneten Matrix suspendiert.
  • Die lichtleitenden Farbpigmente können, wie die oben beschriebenen elektrisch leitfähigen Farbpigmente, ausschlieĂźlich einen einzigen lichtleitenden Farbstoff aufweisen oder Mischungen unterschiedlicher lichtleitender Farbstoffe oder Mischungen aus unterschiedlichen leitenden, nichtleitenden, farbgebenden und nicht-farbgebenden Substanzen aufweisen.
  • Wahlweise werden in der Druckfarbe als Farbstoffe Leuchtfarbstoffe (Fluoreszenzfarbstoffe) verwendet bzw. als Farbpigmente Leuchtpigmente (Lumineszenzpigmente) verwendet. In diesem Fall haben die Farbstoffe bzw. Farbpigmente die zusätzliche vorteilhafte Wirkung, dass sie eine zusätzliche Möglichkeit zum Einkoppeln von Licht in das gedruckte Graphikelement, z.B. also die lichtleitende Bahn, schaffen. Fällt Licht in einem steilen Winkel, im Extremfall im rechten Winkel, auf eine gedruckte lichtleitende Bahn, so wird bei einem Lichtleiter ohne Farbstoffe oder Farbpartikel der GroĂźteil des Lichts transmittiert. Bei einem Lichtleiter mit Farbstoffen bzw. Farbpartikeln absorbieren diese einen erheblichen Teil des Lichts und strahlen leicht frequenzverschobenes Licht in die lichtleitende Bahn ab, wo es wie ĂĽblich ĂĽber Totalreflexion weitergeleitet wird.
  • Insbesondere werden als Leuchtfarbstoffe beispielsweise ein oder mehrere der in DE 40 29 167 A1 und den darin genannten Dokumenten angefĂĽhrten Fluoreszenzfarbstoffe verwendet. Fluoreszenzfarbstoffe sind in vielen Farben wie z.B. gelb, rot oder violett erhältlich. Vorzugsweise sind die Fluoreszenzfarbstoffe in einen geeigneten, vorzugsweise einen optisch klaren, Lack als Matrix eingebracht.
  • Gemäß weiteren Ausgestaltungen enthält die Druckfarbe Lösungsmittel und/ oder Bindemittel und/ oder FĂĽllstoffe und/ oder Weichmacher. Dies gilt fĂĽr die Druckfarbe fĂĽr elektrisch leitfähige Elemente und ebenso fĂĽr die Druckfarbe fĂĽr lichtleitende Elemente.
  • Der Druckbereich kann jedes beliebige Motiv darstellen. Bevorzugt sind besonders aufwändig zu druckende Motive, insbesondere fein strukturierte Druckbilder wie z.B. Guillochen, alphanumerische Zeichen etc. An die flächige Ausdehnung des Druckbereichs werden keine weiteren Anforderungen gestellt. So kann die gesamte Oberfläche des Dokumentes bedruckt sein oder aber ein oder mehrere begrenzte Bereiche.
  • Die gedruckten Elemente die als Linien ausgestaltet sind, oder ein Teil davon können beispielsweise derart angeordnet sein, dass durch sie ein Druckbereich im wesentlichen gleichmäßig gefĂĽllt ist, so dass ein flächiger visueller Farbeindruck erzeugt wird. Alternativ oder zusätzlich können gedruckte Linien derart angeordnet sein, dass durch sie eine Kontur eines Motivs oder eines Teilmotivs dargestellt ist.
  • Je nachdem, nach welchem Druckverfahren und mit welchen Druckparametern, wie z.B. Linienbreite, Linienabstand, Dicke der aufgetragenen Farbschicht, das Motiv gedruckt ist, kann das Motiv visuell oder taktil oder sowohl visuell als auch taktil wahrnehmbar sein.
  • Als Drucktechniken zur Erzeugung des Motivs werden beispielsweise die folgenden Druckverfahren eingesetzt: Hochdruck, Flexodruck, Tiefdruck, insbesondere Stichtiefdruck, Siebdruck, Inkjetdruck, insbesondere Continuous Inkjetdruck.
  • Als Druckverfahren zur Herstellung des Motivs fĂĽr den erfindungsgemäßen Datenträger sind solche Druckverfahren bevorzugt, bei denen die Druckfarben einen hohen Lösungsmittelanteil beinhalten, damit nach dem Wegschlagen bzw. Verdunsten des Lösungsgmittels zwischen den einzelnen leitfähigen Partikeln möglichst wenig isolierende Materialien (z.B. Bindemittel) verbleiben. Als Lösungsmittel kann Wasser oder ein anderes Lösungsmittel verwendet werden, in Abhängigkeit von den verwendeten Farbpigmenten und weiteren Materialien, z.B. Bindemitteln, wobei weiter auf die speziellen Anforderungen der einzelnen Druckverfahren sowie der Herstellungs- bzw. Lieferformen der Polymere RĂĽcksicht genommen wird. Beispielsweise wird Poly-3,4-ethylendioxythiophen (BAYTRON™) in einer wässrigen Dispersion geliefert, und daher wird fĂĽr dieses Polymermaterial vorzugsweise ein wasserbasiertes Druckfarbensystem verwendet.
  • Prinzipiell sind alle gängigen Druckverfahren zum Herstellen des Motivs geeignet, jedoch sind Tief- oder Flexodruck besonders vorteilhaft, da diese Druckverfahren mit Lösungsmittelanteilen von 60 - 70 % bzw. Feststoffanteilen von 30 - 40 % in der Druckfarbe arbeiten und somit bei einem besonders hohen Lösungsmittelanteil arbeiten.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten AusfĂĽhrungsform wird zum Drucken der Linien und ggf. der weiteren Elemente eine Druckfarbe verwendet, die ein leitfähiges Bindemittel und / oder einen leitfähigen FĂĽllstoff enthält. Diese AusfĂĽhrungsform ist besonders fĂĽr den Stichtiefdruck, insbesondere den Stahlstichtiefdruck, bevorzugt, da hier der Pigmentanteil, d.h. der Anteil an Farbpigmenten, in der Druckfarbe sehr gering ist.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten AusfĂĽhrungsvariante werden nacheinander zwei oder mehr Druckvorgänge durchgefĂĽhrt, bei denen eine jeweilige Linie oder sonstiges Element zwei Mal bzw. mehrmals möglichst passergenau ĂĽbereinander gedruckt wird, um Fehlstellen (missing dots), die die Leitfähigkeit unterbrechen wĂĽrden, zu beseitigen und im Ergebnis eine ununterbrochene Linie bzw. sonstiges Element zu erzeugen.
  • Um eine Optimierung der Lebensdauer der erzeugten Schaltkreise zu erhalten ist weiterhin gemäß einer Variante der Erfindung das Design des Motivs (Schaltkreises) mit redundanten Strukturen ausgestattet, die eventuelle Beschädigungen kompensieren. Beispielsweise ist an einer Stelle, an der eine - elektrisch oder optisch - leitende Verbindung (Leitung) vorgesehen sein soll, nicht nur eine einzelne Linie vorgesehen, sondern eine Doppellinie. Ist die eine der beiden Linien nicht durchgängig und daher nicht leitend, so steht immer noch die zweite Linie zur VerfĂĽgung.
  • Der Stichtiefdruck, mit geeigneten Druckparametern, ist auch aus dem Grund besonders bevorzugt, da hierbei, bei geeigneter Wahl der Druckparameter, ein taktil wahrnehmbares Motiv erzeugt wird. Elektrische Leiterbahnen oder optische Lichtleiterbahnen, die in der Regel ebenfalls taktil wahrnehmbar sind, lassen sich daher besonders unauffällig anordnen. Bei einem Motiv, das sowohl Linien und/oder sonstige Elemente aufweist, die zugleich die Funktion elektrischer bzw. optischer Leiterbahnen bzw. Bauelemente haben, als auch Elemente/ Linien aufweist, die keine solche Funktion haben, ist es bevorzugt, dass die Elemente/ Linien mit der Funktion und die Elemente/ Linien ohne die Funktion derart identisch gestaltet sind, dass sie in visueller und/ oder taktiler Hinsicht im wesentlichen nicht unterscheidbar sind. Hierdurch wird vermieden, dass durch einfaches Betrachten oder Abtasten, ggf. jeweils mit technischen Hilfsmitteln wie Mikroskopen oder Sonden, die Schaltkreisteile in dem Motiv identifiziert werden.
  • Von der Seite der Druckmaschinen ist eine hohe Passergenauigkeit erforderlich. Vorzugsweise wird daher zum erfindungsgemäßen Drucken eine Einzylinderdruckmaschine, oder gleichbedeutend Zentralzylinderdruckmaschine, verwendet.
  • Die Motive können direkt drucktechnisch auf den Datenträger, insbesondere das Wertpapier, die Banknote bzw. das bogenförmige Banknoten-Papier, gedruckt werden.
  • Alternativ kann das Motiv auf einen separaten Träger (Hilfssubstrat) aufgedruckt werden und anschlieĂźend auf den Datenträger (Wertpapier, Sicherheitspapier etc.) ĂĽbertragen werden. Als Träger kann beispielsweise eine Transferfolie, insbesondere eine HeiĂźprägefolie, verwendet werden. Hierbei werden die Graphikelemente komplett auf der Transferfolie vorbereitet und anschlieĂźend unter der Einwirkung von Druck und / oder Wärme zumindest bereichsweise auf das Wertdokument bzw. Sicherheitspapier ĂĽbertragen. Die Transferfolie wird anschlieĂźend wieder abgezogen. Wahlweise wird zusätzlich eine Kleberschicht als Haftvermittler zwischen dem Datenträger (Wertpapier, Sicherheitspapier etc.) und dem vorgefertigten Motiv aufgebracht. Eine derartige Prägefolie ist beispielsweise aus DE 101 09 519 (WO 02/083430 A2) bekannt.
  • Alternativ ist vorgesehen, einen Träger (z.B. eine Folie, z.B. aus einem Polymermaterial) vorzubereiten, auf dem das Motiv nicht ablösbar angebracht wird. Der Träger mitsamt dem Motiv wird als Ganzes, als sogenanntes Patch, auf den Datenträger (Wertpapier etc.) ĂĽbertragen und dort befestigt, z.B. durch eine Kleberschicht.
  • Gemäß einer Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens werden zusätzlich geeignete Ă„tztechniken und photolithographische Verfahren zur Strukturierung des Motivs eingesetzt, insbesondere, falls das Motiv wie oben beschrieben auf einem Träger vorgefertigt wird und anschlieĂźend auf den Datenträger ĂĽbertragen wird. Die Verwendung von strukturiert aufgedampften Metallschichten und DĂĽnnschicht-Anordnungen zur Erzeugung eines Farbkippeffektes (sog. Colourshift-Effekt), ggf. mit anschlieĂźender Transferierung auf das Sicherheitspapier (den Datenträger), ist gemäß einer weiteren Variante vorgesehen.
  • Gemäß einer bevorzugten Variante wird, zur noch besseren Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Bauelemente, die Oberfläche des zu bedruckenden Datenträgers in einem vorgeschalteten Schritt geglättet. Dies wird z.B. durch Aufbringen einer Kaschierung (bei Papier z.B. Streichen des Papiers) durchgefĂĽhrt.

Claims (17)

  1. Datenträger mit einem elektrischen und/ oder einem optischen Schaltkreis, gekennzeichnet durch mindestens einen Druckbereich, der ein Motiv mit ein oder mehreren Graphikelementen (102, 103, 201, 202, 203, 204, 205, 206) aufweist, wobei durch mindestens eines der Graphikelemente (102, 103, 201, 202, 203, 204, 205, 206) zumindest ein Teil des elektrischen und/ oder eines optischen Schaltkreises gebildet ist, wobei der Schaltkreis unauffällig in den Datenträger integriert ist.
  2. Datenträger nach Anspruch 1, wobei das Motiv zumindest teilweise in einem oder mehreren der folgenden Druckverfahren erzeugt ist: Siebdruck, Flexodruck, Hochdruck, Tiefdruck, insbesondere Stichtiefdruck.
  3. Datenträger nach Anspruch 1 oder 2, wobei mindestens eines (102,103, 201, 203) der Graphikelemente (102,103, 201, 202, 203, 204, 205, 206) als Linie ausgebildet ist und die Funktion einer elektrisch oder optisch leitfähigen Leiterbahn hat.
  4. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei mindestens eines (202, 204, 205, 206) der Graphikelemente (102,103, 201, 202, 203, 204, 205, 206) die Funktion eines elektrischen oder optischen Bauelements oder eines Teils eines solchen Bauelements hat.
  5. Datenträger nach den Ansprüchen 3 und 4 in Verbindung miteinander, wobei in dem Motiv mindestens ein Verbindungspunkt und/ oder Kreuzungspunkt (104) von mindestens zwei Linien (102, 103, 201, 203) vorgesehen ist, wobei durch jede der beiden Linien eine Leiterbahn gebildet ist und wobei das Bauelement an dem Verbindungspunkt bzw. Kreuzungspunkt (104) der mindestens zwei Linien angeordnet ist.
  6. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei mindestens eines der Graphikelemente (102,103, 201, 202, 203, 204, 205, 206) die Funktion einer Antenne zur Kontaktierung des Schaltkreises hat.
  7. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei der durch das Graphikelement gebildete Teil des Schaltkreises eine elektrische Leitfähigkeit bzw. Lichtleitfähigkeit hat, die durch die Zusammensetzung der zum Drucken des Teils verwendeten Druckfarbe erzielt ist.
  8. Datenträger nach Anspruch 7, wobei die Druckfarbe Farbpigmente in der Gestalt leitfähiger Partikel aufweist.
  9. Datenträger nach Anspruch 8, wobei die leitfähigen Partikel mindestens ein leitfähiges Material aufweisen, insbesondere ein leitfähiges Polymermaterial - und dabei insbesondere ein intrinsisch leitfähiges oder/ und ein dotiertes, extrinsisch leitfähiges Polymermaterial - oder/ und mindestens ein Metall.
  10. Datenträger nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei die Druckfarbe eine mit Farbstoffen und/ oder Farbpigmenten versehene lichtleitende Matrix und/ oder lichtleitende Farbstoffe und/ oder lichtleitende Farbpigmente aufweist.
  11. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 10 in Verbindung mit Anspruch 3, wobei zu zumindest einer elektrisch oder optisch leitfähigen ersten Leiterbahn eine redundante zweite Leiterbahn vorgesehen ist, die so ausgebildet ist, dass bei einer Beschädigung der ersten bzw. zweiten Leiterbahn die jeweils andere der beiden Leiterbahnen die Funktion der beschädigten Leiterbahn übernehmen kann.
  12. Träger, insbesondere Transferfolie, auf dem ein gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 ausgestaltetes Motiv ablösbar aufgebracht ist, so dass das Motiv auf einen Datenträger übertragbar ist.
  13. Träger, insbesondere Patch, auf dem ein gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 ausgestaltetes Motiv nicht ablösbar aufgebracht ist, so dass der Träger mitsamt dem Motiv auf einen Datenträger übertragbar ist.
  14. Verfahren zum Herstellen eines Datenträgers nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder eines Trägers nach Anspruch 12 oder 13, wobei auf ein Substrat ein Motiv mit ein oder mehreren Graphikelementen (102, 103, 201, 202, 203, 204, 205, 206) derart aufgedruckt wird, dass durch mindestens eines der Graphikelemente (102, 103, 201, 202, 203, 204, 205, 206) zumindest ein Teil eines elektrischen und/ oder optischen Schaltkreises gebildet ist.
  15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei als Substrat für das Drucken der Datenträger verwendet wird.
  16. Verfahren nach Anspruch 14, wobei als Substrat für das Drucken ein Träger verwendet wird und nach dem Drucken das Motiv auf den Datenträger übertragen wird, wobei insbesondere die Übertragung entweder einschließlich des Trägers oder ohne den Träger erfolgt.
  17. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 16, wobei zum Drucken des durch das Graphikelement gebildeten Teils des Schaltkreises eine Druckfarbe verwendet wird, mit der eine elektrische Leitfähigkeit bzw. Lichtleitfähigkeit des Teils erzielt wird.
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