EP1687482B1 - Sicherheitselement - Google Patents

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EP1687482B1
EP1687482B1 EP04740932.1A EP04740932A EP1687482B1 EP 1687482 B1 EP1687482 B1 EP 1687482B1 EP 04740932 A EP04740932 A EP 04740932A EP 1687482 B1 EP1687482 B1 EP 1687482B1
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EP
European Patent Office
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security element
liquid
crystalline material
security
layer
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Jürgen Schützmann
Bernd Wunderer
Manfred Heim
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Giesecke and Devrient GmbH
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Giesecke and Devrient GmbH
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Publication date
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Publication of EP1687482A1 publication Critical patent/EP1687482A1/de
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    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
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    • D21H21/14Non-fibrous material added to the pulp, characterised by its function, form or properties; Paper-impregnating or coating material, characterised by its function, form or properties characterised by function or properties in or on the paper
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    • G07D7/20Testing patterns thereon
    • G07D7/202Testing patterns thereon using pattern matching
    • G07D7/205Matching spectral properties
    • B42D2033/26

Definitions

  • the invention relates to a security element for securing valuables, which has a liquid-crystalline material. Furthermore, the invention relates to a valuable article, a transfer material and method for producing such security elements and valuables and a method for checking such a security element or valuable article.
  • a valuable object in the sense of the invention can be any object to be protected, such as branded articles or value documents.
  • Valuables for the purposes of the present invention are in particular security documents such as banknotes, but also shares, certificates, stamps, checks, check cards, credit cards, identity cards, passports, tickets, tickets, airline tickets and the like, as well as labels, seals, packaging, security paper or other elements for the product assurance.
  • security documents such as banknotes, but also shares, certificates, stamps, checks, check cards, credit cards, identity cards, passports, tickets, tickets, airline tickets and the like, as well as labels, seals, packaging, security paper or other elements for the product assurance.
  • the simplified term "valuable item” or "security element” therefore always includes documents of the type mentioned below.
  • thermochromic liquid crystalline material which has thermochromic properties.
  • the thermochromic liquid crystalline material changes color or becomes transparent so that the security element can be recognized as such by a viewer.
  • thermochromic material A problem of such security elements with liquid-crystalline thermochromic material is that a certain temperature difference is required to achieve the thermochromic effect. However, it is not possible in every situation to produce a sufficiently large temperature difference, so the expected color change does not occur.
  • the invention is therefore an object of the invention to provide a valuable item, a transfer element and a security element, the review can be temperature independent and both visually and mechanically easy to carry out.
  • the valuable item, the transfer element and the security element should be particularly easy to manufacture and ensure high protection against counterfeiting.
  • a further object of the invention is to provide methods for producing such a security element and valuable article as well as a method for checking the security element or valuable article.
  • the security element comprises at least one liquid crystalline material, the material causing a linear polarization of light.
  • lyotropic liquid crystals As the liquid crystalline material.
  • a lyotropic liquid crystal-containing solution is applied by applying shear forces on at least one surface of the security element.
  • a layer thickness of a few microns is applied, which, after the evaporation of the solvent, leads to a remaining layer thickness of 100 to 1000 nm.
  • Conventional polarizing films have thicknesses of at least 0.1 mm.
  • liquid-crystalline materials for the invention, numerous variations are possible within the scope of the invention.
  • the liquid-crystalline material can be provided over the whole area or preferably only in certain regions, in particular in the form of characters or patterns.
  • the security element can either be created directly on the object of value or prepared on a separate substrate.
  • the valuable article or the separate substrate on which the security element is located is in no way limited in relation to the material used. Preferably, however, it is paper or plastic, also in the form of films.
  • the security element may be formed, for example, as a self-supporting label, preferably on a plastic substrate.
  • the security element is in the form of a security thread, particularly preferably as a window thread. The latter allows a particularly conspicuous visual examination by comparing areas with polarized and unpolarized light areas.
  • the layer structure of the security element may alternatively be useful to prepare the layer structure of the security element at least partially on a transfer material.
  • the layer structure of the security element can be prepared in an endless form on the carrier tape.
  • the attachment as a security element on a valuable object to be secured takes place with the aid of an adhesive layer, which is applied either to the object of value or to the topmost layer of the transfer material.
  • a hot melt adhesive is used for this purpose.
  • an adhesive layer can be provided either only in the areas to be transferred or the adhesive, such as a hot melt adhesive, is activated only in the areas to be transferred. After the transfer, the carrier tape of the transfer material is removed and only the layered structure of the security element shown remains on the valuable item to be secured.
  • the valuable article to which the security element is applied can be, for example, a security paper, a security document, but also product packaging. Other valuables that require a security-technical protection can of course be provided with the security element according to the invention.
  • the security element is arranged in its entirety on the surface of the object to be secured. If the security element is arranged completely on the surface of the object, it can be made substantially larger area, so that the optical effect of the liquid-crystalline material is much more obvious due to the larger area.
  • FIG. 1 shows a banknote 1 made of paper or plastic, which is provided with a over the entire width of the banknote 1 extending security element 2 in the form of a strip.
  • the banknote 1 may have further security features, such as watermarks, steel gravure, security thread, luminescent and / or magnetic imprints, etc.
  • the security element 2 has a liquid-crystalline layer.
  • the liquid-crystalline layer of the security element 2 has at least one liquid-crystalline material which effects a linear polarization of light.
  • the security element 2 is arranged completely on the surface of the banknote 1, so that the light-polarizing effect of the liquid-crystalline layer, which is preferably applied in patterns and / or characters, is very clearly recognizable.
  • the patterns and / or characters can cause linear polarizations that have different orientation, ie the polarization direction of the security element 2 is locally different.
  • lyotropic liquid crystals are liquid crystals formed from organic material which have liquid-crystalline properties both in an aqueous solution, for example, and after removal of the solvent.
  • a solution containing lyotropic liquid crystals is applied by applying shear forces to at least one surface of the security element.
  • a layer thickness of a few microns is applied, which, after the evaporation of the solvent, leads to remaining layer thicknesses of 100 to 1000 nm. The remaining after the evaporation of the solvent layer has in supramolecular complexes ordered layers of the organic material, such as polymers on.
  • the areas of the molecules and their dipole moments of the optical transmission are oriented perpendicular to the axis of the macroscopic orientation of the remaining layer.
  • the polarization direction of the remaining layer thus corresponds to the direction of the shear applied in the application of the solution containing the lyotropic liquid crystals.
  • Such lyotropic liquid crystals sometimes have polarization spectra which have no polarization and therefore transmit a specific spectral component even with an analyzer crossed with respect to the polarization direction of the liquid crystals, so that light with which the security element 2 is irradiated, after transmission through the layer of lyotropic liquid crystals, in addition to a linear polarization has a certain color, z. B. red, purple or blue. Other colors are possible, for. B. also in the non-visible region of the light. In particular, a polarization of infrared or ultraviolet light can be achieved. The polarization or non-polarization of certain wavelength ranges (colors) can thus be selective. Through an analysis both the polarization and the residual color in crossed polarizers a particularly secure determination of the security element is possible.
  • the described color effect on light which is transmitted by the security element 2 can be perceived particularly well if a linear polarizer whose polarization direction is rotated by 90 ° to the polarization direction of the liquid-crystalline layer of the security element 2 is used as the analyzer.
  • the same effect can be obtained if the light used for the illumination of the security element 2 is already linearly polarized by means of a Linarpolarisators whose Polaristionsscardi is rotated by 90 ° to the polarization direction of the liquid-crystalline layer of the security element 2.
  • the polarizers used for the detection described above can advantageously also be produced with the lyotropic liquid crystals used for the security element 2.
  • the polarization is eliminated when embedding the security element in a scattering substrate such as banknote paper or its arrangement on the back of the substrate and thus the color effect.
  • a scattering substrate such as banknote paper or its arrangement on the back of the substrate and thus the color effect.
  • the security element 2 can also have further layers which, on their own or in combination with other layers of the security element 2, produce further conspicuous optical effects.
  • banknote 1 in cross section along the dash-dotted line A - A show to illustrate the layer structure of the security element 2.
  • the paper or plastic substrate 3 of the banknote 1, which has a white or light intrinsic color is provided with a lyotropic liquid-crystalline layer 4 in the form of characters or patterns.
  • a so-called primer layer is applied to the paper substrate 3.
  • the primer layer may be, for example, a colorless plastic layer or a color layer whose surface has only a small roughness.
  • the protective layer 5 may be a film laminated over the security element 2 or a protective lacquer layer.
  • the protective lacquer layer can be applied over the entire surface or in partial areas become.
  • UV varnishes, hybrid varnishes, oil-based varnishes or dispersion varnishes of the one- or two-component type can be used.
  • the protective lacquer layer is preferably printed, for example by means of flexographic printing or offset printing.
  • the security element 2 can also be a separate element that can be applied to the banknote.
  • the separate security element 2 may have a structure based on the FIG. 2 corresponds to described construction.
  • the plastic forming the substrate 3 may be a hot-melt adhesive.
  • FIG. 3 a variant of the separate security element 2 is shown.
  • a substrate 3 On a substrate 3, z.
  • a lyotropic liquid-crystalline layer 4 is applied.
  • an adhesive layer 6 is finally applied, with which the security element 2 is mounted on the banknote 1.
  • the adhesive used may be a hot melt adhesive.
  • the adhesive can also be applied to the banknote 1 instead of the security element 2 in order to secure the security element 2 on the banknote 1.
  • the film 3 consists of birefringent material (eg stretched polymer film) with the correct orientation and a predetermined phase shift (eg quarter or half-wavelength plate), the composite according to Figure 2 or 3 will act as linear for transmitted light depending on the layer sequence - or as a circular (general elliptical) polarizer. This results in different polarizations and test possibilities in the two possible transmission or observation directions (eg when used as a see-through register).
  • birefringent material eg stretched polymer film
  • phase shift eg quarter or half-wavelength plate
  • FIGS. 4 to 6 show further preferred embodiments, wherein FIG. 4 shows a security element 2 in plan view, whereas the FIGS. 5 and 6 the security element in cross section along the dot-dash line A - A show to illustrate the layer structure of the security element 2.
  • FIG. 4 shows a security element 2 with information 8.
  • This information can be present for example in the form of plain text, eg. For example, alphanumeric characters.
  • FIG. 5 it can be seen that the security element 2 from a substrate 3, z. B. a transparent plastic film, a metal layer 7, the z. 3 On the substrate. Sputtered, vapor-deposited, glued-on, etc., and no metal in the regions of the information 8 and a lyotropic liquid-crystalline layer 4 applied to the metal layer.
  • the recesses formed in the metal layer 7 by the information 8 can be filled by means of a filling material, z. B. transparent plastic filled.
  • FIG. 6 is a variant of in FIG. 5 shown security elements 2, in which on the substrate 3, the first lyotropic liquid-crystalline layer 4 is applied. On this, the metal layer 7 is arranged.
  • the in the FIGS. 5 and 6 described embodiments of the security element 2 may have further components, for. Likewise, it is possible to produce the security element 2 directly on a banknote 1, the substrate of the banknote 1 then forms the substrate of the security element.
  • optical effects described above for a security element 2 according to FIG. 5 in transmission only in the area of information 8 to observe.
  • the described optical effects can be observed only in the area of the information 8 both in transmission and in remission.
  • FIG. 7 Another embodiment of a banknote 1 with security element 2 is shown in FIG. 7 shown.
  • the security element 2 is at least partially embedded in the substrate of the banknote 1, so that the security element 2, z. B. is a security thread, only in certain areas 2a, so-called “windows", is visible.
  • the optical effects described above are then visible only in the regions 2a.
  • the security element can also be designed as a transfer material, with a structure as based on the FIGS. 1 to 6 described.
  • the layer structure is applied to a transfer material in reverse order.
  • the security element is then applied to the banknote by means of the transfer material and the transfer material is then completely or partially removed.
  • the security element can have further layers or constituents, in which case the additional layers can be used individually or in combination, the layers can cover the entire security element or only parts thereof.
  • a fluorescent layer or fluorescent regions may be arranged under the polarizing liquid-crystalline layer. Radiated fluorescent light is then linearly polarized.
  • interference layers can be arranged above or below the polarizing liquid-crystalline layer.
  • interference pigments It is also possible to produce interference pigments.
  • liquid-crystalline layers are applied to such interference layers on one or both sides.
  • the layer composite thus formed is comminuted in pigments which are polarizing.
  • the polarizing interference pigments formed in this way can also be used for the production of security elements, for example in combination with non-polarizing interference pigments, and can be printed thereon. These then show not only the directional dependence of the color but also a polarization of the backscattered light.
  • the security element can have further polarizing views as well as diffraction structures that can form holograms, for example.
  • the security element can likewise have a phase-shifting layer, the detection of which can take place by means of a phase plate.
  • the security element may also be formed as a so-called planchette, which is preferably introduced on the surface of the banknote substrate, and is provided on one or both sides with polarizing layers.
  • see-through register means an area in a banknote which is transparent.
  • the see-through register can be formed, for example, from the substrate of the banknote itself, if this is made of plastic consists. But it is also possible a correspondingly designed see-through register, z.
  • a plastic film to introduce into the paper substrate of a banknote. It is particularly advantageous if a lyotropic liquid crystalline view is applied to both surfaces of the see-through register, wherein these are arranged so that their polarization is rotated by 90 °. This maximizes the color effect described above.
  • the foil of the see-through register may be birefringent. Then, the above-described direction-dependent linear or circular polarization of the transmitted light results, depending on whether the transmission takes place from the layer side or from the side of the film.
  • the see-through register may also have diffraction structures, the z. B. form a semitransparent hologram.
  • the security element 2 can be produced directly on the banknote 1 or made available as a separate security element 2 and fixed on the banknote 1. But it can also be provided to provide a separate security element 2, the structure is only completed, z. B. is provided with a polarizing view or a protective layer after the security element 2 has been mounted on the banknote 1.
  • FIGS. 8 to 10 Devices are shown for the verification of banknotes with inventive security element.
  • FIG. 8 shows an arrangement of a light source 10, a detector 11 and a banknote 1 having a security element 2, for checking the banknote 1 by means of light remitted from the banknote 1.
  • the Light from the light source 10 penetrates through the linearly polarizing layer of the security element 2 and is thereby linearly polarized. This light is scattered on the substrate of the banknote 1 and thereby depolarized. The scattered light penetrates through the linearly polarizing layer of the security element 2 and is again linearly polarized.
  • the detector 11 the presence of the security element 2 can be detected if the detected light is linearly polarized. If the security element 2 has regions of different polarization, perceptible light / dark contrasts result.
  • the color effect of the light originating from the security element 2, described above, which is determined by the type of lyotropic liquid crystal used, can be evaluated by the detector 11. If a polarizer 12 or 12 'is used in front of the light source 10 and / or in front of the detector 11, which has a linear polarization which is rotated by 90 ° relative to the linear polarization of the security element 2, the color effect or the light / dark contrast for amplifies the light originating from the security element 2. Ideally, the polarizers 12 and 12 'have a linear polarizing layer made of the same lyotropic liquid crystal as the polarizing layer of the security element 2.
  • FIG. 9a shows an arrangement of a light source 10, a detector 11 and a banknote 1 having a security element 2, for checking the banknote 1 by means of the light transmitted through the banknote 1: the light of the light source 10 penetrates through the substrate of the banknote 1 and the linearly polarizing Layer of the security element 2. The light is linearly polarized.
  • the detector 11 the presence of the security element 2 can be detected if the detected light is linearly polarized.
  • the above-described, determined by the type of lyotropic liquid crystal used Color effect of originating from the security element 2 light are evaluated by the detector 11.
  • the polarizer 12 has a linear polarizing layer made of the same lyotropic liquid crystal as the polarizing layer of the security element 2.
  • the security element 2 lies on the side of the banknote 1 facing the light source 10. Then the transmitted light is depolarized by scattering in the substrate of the banknote 1; In the detector 11, no polarization and no color effect are observed. This is the case, for example, with the window security thread at the places where it is embedded in the substrate.
  • FIG. 10 shows the case in which the security element 2 is illuminated with polarized light and at least the color effect can also be observed through the scattering banknote substrate 1, whereas the transmitted light is depolarized by the scattering on the substrate of the banknote.
  • FIG. 10b the case in which no effect occurs in transmission, since the security element 2 illuminating light is unpolarized and the linear polarization caused by the polarizing layer is depolarized again by scattering in the banknote substrate.
  • the verification of the security element 2 in remission as well as in transmission can also be done visually by a person who checks the occurrence of the described color effect.
  • the polarizer 12 or 12 'or the banknote By rotating the polarizer 12 or 12 'or the banknote relative to the polarization direction predetermined by the illumination or the observation, it is additionally possible to observe an increase and decrease in the described color effect.
  • the visual examination by a person can be particularly advantageous and easy if the above-described see-through register according to the invention is provided with a polarizing liquid crystal layer.
  • the see-through register can replace the polarizer 12 or 12 '.
  • the see-through register can then be used to check further security elements located on the same banknote, e.g. B. by the banknote is folded so that the see-through register comes to rest on the other security element.
  • the security elements of other banknotes can be checked with the see-through register.
  • FIGS. 9 and 10 both in front of the light source 10 and in front of the detector 11 to use a polarizer as the analyzer. In this case, at least the color effect, regardless of the position of the security element 2, always be observed.
  • FIGS. 9 and 10 The basis of the FIGS. 9 and 10 described review of a security element according to the invention was for a on the surface of the Substrate of a banknote applied security element explained. It is obvious that other designs are possible. For example, a substrate may be used for the bill that does not cause scattering, e.g. B. a plastic substrate. Likewise, the security element, as described above, be designed as a see-through register. In these cases, that occurs in connection with the description of the FIGS. 9 and 10 did not discuss depolarization by the substrate.
  • the light source 10 may be a light source that generates white light, e.g. B. an incandescent lamp or a gas discharge lamp.
  • the light source 10 may already be provided with a linear polarizer.
  • the light source 10 may also produce light with a certain, limited spectrum, for. B. when the light source 10 is formed by a light emitting diode. If the light is also already linearly polarized, then a polarizing laser diode of low power or for visual observation a laser pointer can be used as a light source.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement zur Absicherung von Wertgegenständen, das ein flüssigkristallines Material aufweist. Ferner betrifft die Erfindung einen Wertgegenstand, ein Transfermaterial und Verfahren zur Herstellung derartiger Sicherheitselemente und Wertgegenstände sowie ein Verfahren zur Überprüfung eines derartigen Sicherheitselements bzw. Wertgegenstandes.
  • Bei einem Wertgegenstand im Sinne der Erfindung kann es sich um jeden zu schützenden Gegenstand, wie beispielsweise Markenartikel oder Wertdokumente, handeln. Wertgegenstände im Sinne der vorliegenden Erfindung sind insbesondere Sicherheitsdokumente wie Banknoten, aber auch Aktien, Urkunden, Briefmarken, Schecks, Scheckkarten, Kreditkarten, Ausweise, Pässe, Eintrittskarten, Fahrkarten, Flugscheine und Ähnliches sowie Etiketten, Siegel, Verpackungen, Sicherheitspapier oder andere Elemente für die Produktsicherung. Die vereinfachende Benennung "Wertgegenstand" oder "Sicherheitselement" schließt deshalb im Folgenden stets Dokumente der genannten Art ein.
  • Aus der DE 199 41 295 A1 ist ein Sicherheitselement mit flüssigkristallinem Material bekannt, welches thermochrome Eigenschaften aufweist. Bei Erwärmung verändert das thermochrome flüssigkristalline Material seine Farbe bzw. wird transparent, so dass das Sicherheitselement von einem Betrachter als solches erkannt werden kann.
  • Ein Problem derartiger Sicherheitselemente mit flüssigkristallinem thermochromen Material besteht darin, dass zur Erzielung des thermochromen Effekts eine bestimmte Temperaturdifferenz erforderlich ist. Jedoch ist es nicht in jeder Situation möglich, eine ausreichend große Temperaturdifferenz zu erzeugen, weshalb die erwartete Farbänderung nicht auftritt.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Wertgegenstand, ein Transferelement und ein Sicherheitselement zu schaffen, deren Überprüfung temperaturunabhängig erfolgen kann und sowohl visuell als auch maschinell leicht durchführbar ist. Zudem sollen der Wertgegenstand, das Transferelement und das Sicherheitselement besonders einfach herzustellen sein und einen hohen Fälschungsschutz gewährleisten.
  • Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung, Verfahren zur Herstellung eines derartigen Sicherheitselements und Wertgegenstandes sowie ein Verfahren zur Überprüfung des Sicherheitselements bzw. Wertgegenstandes bereitzustellen.
  • Diese Aufgaben werden durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Gemäß der Erfindung weist das Sicherheitselement mindestens ein flüssigkristallines Material auf, wobei das Material eine linare Polarisierung von Licht bewirkt.
  • Durch Überprüfen, ob vom Sicherheitselement remittiertes und/oder transmittiertes Licht polarisiert ist, kann die Echtheit des Sicherheitselements unabhängig von der umgebenden Temperatur bzw. von zu erzeugenden Temperaturdifferenzen mit großer Sicherheit überprüft werden. Die Verbesserung der Fälschungssicherheit ergibt sich vor allem durch die Verwendung polarisierender flüssigkristalliner Materialien, da derartige Materialien entweder aufwendig in der Herstellung sind oder nicht ohne weiteres im Handel bezogen werden können, andererseits aber im Gegensatz zu normalen, zu dicken und steifen Polarisationfolien an die zu schützenden Objekte angepasst und mit Methoden verarbeitet werden können, welche ähnlich denen sind, die bei Sicherheitsdrucken bereits angewandt werden.
  • Vorzugsweise werden als flüssigkristallines Material lyotrope Flüssigkristalle eingesetzt. Dabei wird eine lyotrope Flüssigkristalle enthaltende Lösung unter Aufwendung von Scherkräften auf mindestens eine Oberfläche des Sicherheitselements aufgebracht. Bevorzugt wird dabei eine Schichtdicke von einigen µm aufgebracht, welche, nach der Verdunstung des Lösungsmittels, zu einer verbleibenden Schichtdicke von 100 bis 1000 nm führt. Herkömmliche Polarisationsfolien haben Dicken von mindestens 0,1 mm.
  • Für die erfindungsgemäßen flüssigkristallinen Materialien bieten sich im Rahmen der Erfindung zahlreiche Variationsmöglichkeiten. So kann das flüssigkristalline Material vollflächig oder vorzugsweise nur bereichsweise, insbesondere in Form von Zeichen oder Mustern, vorgesehen sein.
  • Das Sicherheitselement kann entweder direkt auf dem Wertgegenstand erzeugt oder auf einem separaten Substrat vorbereitet werden. Der Wertgegenstand bzw. das separate Substrat, auf dem sich das Sicherheitselement befindet, ist dabei im Bezug auf das verwendete Material in keiner Weise eingeschränkt. Bevorzugt handelt es sich aber um Papier oder Kunststoff, auch in Form von Folien. Bei einem separaten Substrat kann das Sicherheitselement beispielsweise als selbsttragendes Etikett, bevorzugt auf einem Kunststoffsubstrat, ausgebildet sein. Insbesondere ist das Sicherheitselement in Form eines Sicherheitsfadens, besonders bevorzugt als Fensterfaden, ausgebildet. Letzterer gestattet eine besonders augenfällige visuelle Prüfung durch den Vergleich von Bereichen mit polarisiertem und solchen mit unpolarisiertem Licht.
  • Da es in einigen Fällen Schwierigkeiten bereiten kann, den Wertgegenstand direkt mit der jeweiligen Schichtfolge zu versehen, kann es alternativ sinnvoll sein, den Schichtaufbau des Sicherheitselements zumindest teilweise auf einem Transfermaterial vorzubereiten.
  • Sofern die gesamte Schichtfolge des Sicherheitselements auf einem Transfermaterial vorbereitet wird, ist darauf zu achten, dass der in den jeweiligen Figuren gezeigte Schichtaufbau in der umgekehrten Reihenfolge auf dem Trägerband des Transfermaterials vorbereitet werden muss. Der Schichtaufbau des Sicherheitselements kann dabei in Endlosform auf dem Trägerband vorbereitet werden. Die Befestigung als Sicherheitselement auf einem zu sichernden Wertgegenstand erfolgt dabei mit Hilfe einer Klebstoffschicht, die entweder auf den Wertgegenstand oder aber auf die oberste Schicht des Transfermaterials aufgebracht wird. Vorzugsweise wird hierfür ein Heißschmelzkleber verwendet. Um die Umrissform des Sicherheitselements festzulegen, kann entweder nur in den zu übertragenden Bereichen eine Klebstoffschicht vorgesehen werden oder der Klebstoff, wie beispielsweise ein Heißschmelzkleber, wird nur in den zu übertragenden Bereichen aktiviert. Nach dem Übertrag wird das Trägerband des Transfermaterials abgezogen und lediglich der gezeigte Schichtaufbau des Sicherheitselements verbleibt auf dem zu sichernden Wertgegenstand.
  • Bei dem Wertgegenstand, auf welchen das Sicherheitselement aufgebracht wird, kann es sich beispielsweise um ein Sicherheitspapier, ein Sicherheitsdokument, aber auch um Produktverpackungen handeln. Auch andere Wertgegenstände, die eine sicherheitstechnische Absicherung benötigen, können selbstverständlich mit dem erfindungsgemäßen Sicherheitselement versehen werden.
  • Vorzugsweise ist das Sicherheitselement in seiner Gesamtheit auf der Oberfläche des zu sichernden Gegenstandes angeordnet. Wenn das Sicherheitselement vollständig auf der Oberfläche des Gegenstandes angeordnet ist, kann es wesentlich großflächiger ausgeführt werden, so dass der optische Effekt des flüssigkristallinen Materials aufgrund der größeren Fläche wesentlich augenfälliger ist.
  • Weitere Vorteile und Ausführungsformen der Erfindung werden anhand der Figuren näher erläutert. Die in den Figuren gezeigten Proportionen (insbesondere Schichtdicken) entsprechen nicht unbedingt den in der Realität vorliegenden Verhältnissen und dienen vornehmlich zur Verbesserung der Anschaulichkeit.
  • Die Erfindung wird aus Gründen der Übersichtlichkeit nur am Beispiel einer Banknote näher erläutert. Es ist aber offensichtlich, dass die Erfindung ohne weiteres für die oben erwähnten Wertgegenstände verwendet werden kann.
  • Es zeigt:
  • Figur 1
    eine Banknote mit einem erfindungsgemäßen Sicherheitselement,
    Figur 2, 3
    verschiedene Ausführungsformen des Sicherheitselements nach Figur 1 im Querschnitt,
    Figur 4
    eine Ausführungsform des Sicherheitselements gemäß Figur 1 in Aufsicht,
    Figur 5, 6
    verschiedene Ausführungsformen des Sicherheitselements nach Figur 4 im Querschnitt,
    Figur 7
    eine Ausführungsform einer Banknote mit einem erfindungsgemäßen Sicherheitselement, und
    Figur 8, 9,10
    Vorrichtungen für die Überprüfung von Banknoten mit erfindungsgemäßem Sicherheitselement.
  • Figur 1 zeigt eine Banknote 1 aus Papier oder Kunststoff, die mit einem über die gesamte Breite der Banknote 1 verlaufenden Sicherheitselement 2 in Form eines Streifens versehen ist. Die Banknote 1 kann selbstverständlich weitere Sicherheitsmerkmale, wie Wasserzeichen, Stahltiefdruck, Sicherheitsfaden, lumineszierende und/oder magnetische Aufdrucke usw., aufweisen.
  • Das Sicherheitselement 2 weist eine flüssigkristalline Schicht auf. Die flüssigkristalline Schicht des Sicherheitselements 2 weist mindestens ein flüssigkristallines Material auf, das eine lineare Polarisierung von Licht bewirkt. Das Sicherheitselement 2 ist vollständig auf der Oberfläche der Banknote 1 angeordnet, so dass der Licht polarisierende Effekt der vorzugsweise in Mustern und/oder Zeichen aufgebrachten flüssigkristallinen Schicht sehr gut erkennbar ist. Die Muster und/ oder Zeichen können lineare Polarisierungen bewirken, die unterschiedliche Orientierung aufweisen, d. h. die Polarisationsrichtung des Sicherheitselements 2 ist lokal unterschiedlich. Durch Überprüfen, ob und in welcher Richtung vom Sicherheitselement 2 remittiertes und/ oder transmittiertes Licht polarisiert ist, kann die Echtheit des Sicherheitselements 2 mit großer Sicherheit überprüft werden.
  • Vorzugsweise werden als flüssigkristallines Material lyotrope Flüssigkristalle eingesetzt. Als lyotrope Flüssigkristalle bezeichnet man von organischem Material gebildete Flüssigkristalle, die sowohl in einer beispielsweise wässrigen Lösung, als auch nach der Entfernung des Lösemittels flüssigkristalline Eigenschaften aufweisen. Vorteilhaft wird eine lyotrope Flüssigkristalle enthaltende Lösung unter Aufwendung von Scherkräften auf mindestens eine Oberfläche des Sicherheitselements aufgebracht. Bevorzugt wird dabei eine Schichtdicke von einigen µm aufgebracht, welche, nach der Verdunstung des Lösungsmittels, zu verbleibenden Schichtdicken von 100 bis 1000 nm führt. Die nach der Verdunstung des Lösungsmittels verbleibende Schicht weist in supramolekularen Komplexen geordnete Lagen des organischen Materials, beispielsweise Polymere, auf. Die Flächen der Moleküle sowie deren Dipolmomente der optischen Transmission sind senkrecht zur Achse der makroskopischen Orientierung der verbliebenen Schicht orientiert. Die Polarisationsrichtung der verbliebenen Schicht entspricht somit der Richtung der bei der Aufbringung der die lyotropen Flüssigkristalle enthaltenden Lösung angewendeten Scherkraft.
  • Derartige lyotrope Flüssigkristalle haben zum Teil Polarisationsspektren die keine Polarisation aufweisen und deshalb selbst bei einem gegenüber der Polarisationsrichtung der Flüssigkristalle gekreuzten Analysator einen bestimmten Spektralanteil transmittieren, so dass Licht, mit welchem das Sicherheitselement 2 bestrahlt wird, nach der Transmission durch die Schicht der lyotropen Flüssigkristalle, neben einer linearen Polarisierung eine bestimmte Farbe aufweist, z. B. rot, violett oder blau. Weitere Farben sind möglich, z. B. auch im nicht sichtbaren Bereich des Lichts. Insbesondere kann auch eine Polarisierung von infrarotem oder ultraviolettem Licht erreicht werden. Die Polarisierung oder Nichtpolarisierung bestimmter Wellenlängenbereiche (Farben) kann also selektiv erfolgen. Durch eine Analyse sowohl der Polarisation als auch der Restfarbe bei gekreuzten Polarisatoren ist eine besonders sichere Bestimmung des Sicherheitselements möglich.
  • Nähere Angaben zur Herstellung und Aufbringung der lyotropen Flüssigkristalle können aus US 5,739,296 , US 6,049,428 und WO 02/087782 A1 entnommen werden.
  • Der beschriebene Farbeffekt auf Licht, das durch das Sicherheitselement 2 transmittiert wird, kann besonders gut wahrgenommen werden, wenn zur Betrachtung als Analysator ein Linearpolarisator verwendet wird, dessen Polarisationssrichtung um 90° zu der Polarisationsrichtung der flüssigkristallinen Schicht des Sicherheitselements 2 gedreht ist. Der selbe Effekt kann erzielt werden, wenn bereits das für die Beleuchtung des Sicherheitselements 2 verwendete Licht mittels eines Linarpolarisators linar polarisiert wird, dessen Polaristionssrichtung um 90° zu der Polarisationssrichtung der flüssigkristallinen Schicht des Sicherheitselements 2 gedreht ist. Die für den Nachweis verwendeten, oben beschriebenen Polarisatoren können vorteilhaft ebenfalls mit den für das Sicherheitselement 2 verwendeten lyotropen Flüssigkristallen hergestellt werden.
  • Da der beschriebene Farbeffekt auf der Absorption des in einem bestimmten Spektralbereich linear polariserten vom Sicherheitselement kommenden Lichts im Analysator beruht, wird bei Einbettung des Sicherheitselements in ein streuendes Substrat wie Banknotenpapier oder seiner Anordnung auf der Rückseite des Substrats die Polarisation aufgehoben und damit auch der Farbeffekt. Durch teilweises Einbetten des Sicherheitselements in das Substrat wie bei einem sog. Fenster-Sicherheitsfaden hat man bei paralleler Orientierung der Polarisationsrichtung des Analysators einen nur geringen Helligkeits- und Farbunterschied zwischen den eingebetteten und den frei liegenden Bereichen des Sicherheitselements, bei um 90° verdrehter einen sehr auffälligen.
  • Neben der beschriebenen flüssigkristallinen Schicht kann das Sicherheitselement 2 auch weitere Schichten aufweisen, die allein oder in Kombination mit anderen Schichten des Sicherheitselements 2 weitere auffällige optische Effekte erzeugen.
  • Einige bevorzugte Ausführungsformen werden anhand der Figuren 2 und 3 näher erläutert, welche die Banknote 1 im Querschnitt entlang der strichpunktierten Linie A - A zeigen, um den Schichtaufbau des Sicherheitselements 2 zu verdeutlichen.
  • Gemäß Figur 2 wird das Papier- oder Kunststoffsubstrat 3 der Banknote 1, das eine weiße oder helle Eigenfarbe aufweist, mit einer lyotropen flüssigkristallinen Schicht 4 in Form von Zeichen oder Mustern versehen. Um die Aufbringung der lyotropen flüssigkristallinen Schicht 4 zu verbessern, kann es insbesondere bei einem Papiersubstrat 3 vorgesehen sein, dass eine sogenannte Primerschicht auf das Papiersubstrat 3 aufgebracht wird. Bei der Primerschicht kann es sich beispielsweise um eine farblose Kunststoff- oder um eine Farbschicht handeln, deren Oberfläche nur eine geringe Rauhigkeit aufweist.
  • Bei bestimmten Ausführungsformen, z.B. Sicherheitselementen, die im Gebrauch einer starken mechanischen oder chemischen Belastung ausgesetzt sind, bietet es sich an, die flüssigkristallinen Materialien mit einer Schutzschicht 5 abzudecken. Bei der Schutzschicht 5 kann es sich um eine über das Sicherheitselement 2 laminierte Folie oder eine Schutzlackschicht handeln. Die Schutzlackschicht kann dabei vollflächig oder in Teilflächen aufgebracht werden. Dazu können z.B. UV-Lacke, Hybridlacke, Öldrucklacke oder Dispersionslacke vom Ein- bzw. Zweikomponententyp eingesetzt werden. Die Schutzlackschicht wird vorzugsweise aufgedruckt, z.B. mittels Flexodruck oder Offsetdruck.
  • Das Sicherheitselement 2 kann auch ein separates Element sein, das auf die Banknote aufgebracht werden kann. Das separate Sicherheitselement 2 kann einen Aufbau aufweisen, der dem anhand Figur 2 beschriebenen Aufbau entspricht. In diesem Fall wird das Substrat 3, z. B. eine transparente Kunststofffolie, des Sicherheitselements 2 auf die Banknote 1 aufgeklebt. Dazu kann der das Substrat 3 bildende Kunststoff ein Heißschmelzkleber sein.
  • In Figur 3 ist eine Variante des separaten Sicherheitselements 2 dargestellt. Auf ein Substrat 3, z. B. eine transparente Kunststofffolie, wird eine lyotrope flüssigkristalline Schicht 4 aufgebracht. Auf die flüssigkristalline Schicht 4 wird schließlich eine Klebeschicht 6 aufgebracht, mit welcher das Sicherheitselement 2 auf der Banknote 1 befestigt wird. Der dazu verwendete Kleber kann ein Heißschmelzkleber sein. Der Kleber kann statt auf das Sicherheitselement 2 auch auf die Banknote 1 aufgebracht werden, um das Sicherheitselement 2 auf der Banknote 1 zu befestigen.
  • Besteht die Folie 3 aus doppelbrechendem Material (z. B. gereckte PolymerFolie) mit der richtigen Orientierung und vorgegebener Phasenverschiebung (z. B. Viertel- oder Halbwellenlängenplatte), so wirkt der Verbund nach Abbildung 2 oder 3 je nach Schichtfolge für transmittiertes Licht als Linear- oder als Zirkular- (allgemeiner elliptischer) Polarisator. Daraus ergeben sich (z.B. bei der Verwendung als Durchsichtregister) unterschiedliche Polarisationen und Prüfmöglichkeiten in den beiden möglichen Transmissions- bzw. Beobachtungsrichtungen.
  • Die Figuren 4 bis 6 zeigen weitere bevorzugte Ausführungsformen, wobei Figur 4 ein Sicherheitselement 2 in Draufsicht zeigt, wohingegen die Figuren 5 und 6 das Sicherheitselement im Querschnitt entlang der strichpunktierten Linie A - A zeigen, um den Schichtaufbau des Sicherheitselements 2 zu verdeutlichen.
  • Figur 4 zeigt ein Sicherheitselement 2 mit Informationen 8. Diese Informationen können beispielsweise in Form von Klartext vorhanden sein, z. B. alphanumerische Zeichen.
  • Aus Figur 5 ist ersichtlich, dass das Sicherheitselement 2 aus einem Substrat 3, z. B. einer transparenten Kunststofffolie, einer Metallschicht 7, die auf das Substrat 3 z. B. aufgesputtert, aufgedampft, aufgeklebt usw. sein kann, und in den Bereichen der Informationen 8 kein Metall aufweist, sowie einer auf der Metallschicht aufgebrachten lyotropen flüssigkristallinen Schicht 4. Die in der Metallschicht 7 von den Informationen 8 gebildeten Aussparungen können mittels eines Füllmaterials, z. B. transparentem Kunststoff, aufgefüllt sein.
  • In Figur 6 ist eine Variante des in Figur 5 dargestellten Sicherheitselements 2 gezeigt, bei dem auf dem Substrat 3 zuerst die lyotrope flüssigkristalline Schicht 4 aufgebracht ist. Auf dieser ist die Metallschicht 7 angeordnet.
  • Die in den Figuren 5 und 6 beschriebenen Ausführungsformen des Sicherheitselements 2 können weitere Bestandteile aufweisen, z. B. die oben beschriebene Schutzschicht, Klebeschicht usw. Ebenso ist es möglich, das Sicherheitselement 2 direkt auf einer Banknote 1 herzustellen, das Substrat der Banknote 1 bildet dann das Substrat des Sicherheitselements.
  • Die oben beschriebenen optischen Effekte bei einem Sicherheitselement 2 nach Figur 5 bei Transmission nur im Bereich der Informationen 8 zu beobachten. Bei einem Sicherheitselement nach Figur 6 sind die beschriebenen optischen Effekte sowohl bei Transmission als auch bei Remission nur im Bereich der Informationen 8 zu beobachten.
  • Eine weitere Ausführungsform einer Banknote 1 mit Sicherheitselement 2 ist in Figur 7 dargestellt. Das Sicherheitselement 2 ist dabei zumindest teilweise in das Substrat der Banknote 1 eingebettet, so dass das Sicherheitselement 2, das z. B. ein Sicherheitsfaden ist, nur in bestimmten Bereichen 2a, sogenannten "Fenstern", sichtbar ist. Die oben beschriebenen optischen Effekte sind dann nur in den Bereichen 2a sichtbar.
  • Das Sicherheitselement kann auch als Transfermaterial ausgestaltet sein, mit einem Aufbau wie anhand der Figuren 1 bis 6 beschrieben. In diesem Fall wird der Schichtaufbau in umgekehrter Reihenfolge auf ein Transfermaterial aufgebracht. Das Sicherheitselement wird dann mittels des Transfermaterials auf die Banknote aufgebracht und das Transfermaterial danach ganz oder teilweise entfernt.
  • Wie bereits angedeutet, kann das Sicherheitselement weitere Schichten oder Bestandteile aufweisen, dabei können die zusätzlichen Schichten einzeln oder in Kombination verwendet werden, die Schichten können das gesamte Sicherheitselement bedecken oder nur Teile davon.
  • Beispielsweise kann unter der polarisierenden flüssigkristallinen Schicht eine fluoreszierende Schicht oder fluoreszierende Bereiche angeordnet sein. Abgestrahltes Fluoreszenzlicht ist dann linear polarisiert.
  • Ebenso können Interferenzschichten über oder unter der polarisierenden flüssigkristallinen Schicht angeordnet sein.
  • Es ist auch möglich, Interferenzpigmente herzustellen. Dazu werden auf derartige Interferenzschichten ein- oder beidseitig flüssigkristallinen Schichten aufgebracht. Der so gebildete Schichtverbund wird in Pigmente zerkleinert, die polarisierend sind. Die so gebildeten polarisierenden Interferenzpigmente können, auch in Mischung mit nicht polarisierenden Interferenzpigmenten, für die Herstellung von Sicherheitselementen verwendet werden und auf diese beispielsweise aufgedruckt werden. Diese zeigen dann neben der Richtungsabhängigkeit der Farbe auch eine Polarisation des rückgestreuten Lichts.
  • Weiterhin kann das Sicherheitselement weitere polarisierende Sichten ebenso aufweisen, wie Beugungsstrukturen, die beispielsweise Hologramme bilden können.
  • Das Sicherheitselement kann ebenfalls eine phasenschiebende Schicht aufweisen, deren Nachweis mittels eines Phasenplättchens erfolgen kann.
  • Das Sicherheitselement kann auch als sogenannte Planchette ausgebildet sein, die bevorzugt an der Oberfläche des Banknoten-Substrats eingebracht wird, und ein- oder beidseitig mit polarisierenden Schichten versehen ist.
  • Erfindungsgemäß kann es auch vorgesehen sein, mindestens eine lyotrope flüssigkristalline Schicht auf einem Durchsichtregister anzubringen. Unter Durchsichtregister wird im Sinne der Erfindung ein Bereich in einer Banknote verstanden, der transparent ist. Das Durchsichtregister kann beispielsweise vom Substrat der Banknote selbst gebildet werden, falls dieses aus Kunststoff besteht. Es ist aber auch möglich ein entsprechend gestaltetes Durchsichtregister, z. B. eine Kunststofffolie, in das Papiersubstrat einer Banknote einzubringen. Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn eine lyotrope flüssigkristalline Sicht auf beiden Oberflächen des Durchsichtregisters aufgebracht ist, wobei diese so angeordnet sind, dass ihre Polarisation um 90° gedreht ist. Dadurch wird der oben beschriebene Farbeffekt maximiert.
  • In einer anderen Ausgestaltung kann die Folie des Durchsichtregisters doppelbrechend sein. Dann ergibt sich die oben beschriebene richtungsabhängige Linear- oder Zirkularpolarisation des transmittierten Lichts je nachdem, ob die Durchstrahlung von der Schicht- oder von der Folienseite erfolgt.
  • Das Durchsichtregister kann auch Beugungsstrukturen aufweisen, die z. B. ein semitransparentes Hologramm bilden.
  • Wie oben beschrieben, kann das Sicherheitselement 2 direkt auf der Banknote 1 hergestellt oder als separates Sicherheitselement 2 zur Verfügung gestellt und auf der Banknote 1 befestigt werden. Es kann aber auch vorgesehen sein, ein separates Sicherheitselement 2 vorzusehen, dessen Aufbau erst vervollständigt wird, z. B. mit einer polarisierenden Sicht oder einer Schutzschicht versehen wird, nachdem das Sicherheitselement 2 auf der Banknote 1 befestigt wurde.
  • In den Figuren 8 bis 10 sind Vorrichtungen für die Überprüfung von Banknoten mit erfindungsgemäßem Sicherheitselement dargestellt.
  • Figur 8 zeigt eine Anordnung aus einer Lichtquelle 10, einem Detektor 11 und einer ein Sicherheitselement 2 aufweisenden Banknote 1, für die Überprüfung der Banknote 1 mittels von der Banknote 1 remittiertem Lichts. Das Licht der Lichtquelle 10 dringt durch die linear polarisierende Schicht des Sicherheitselements 2 und wird dabei linear polarisiert. Dieses Licht wird am Substrat der Banknote 1 gestreut und dadurch depolarisiert. Das gestreute Licht dringt durch die linear polarisierende Schicht des Sicherheitselements 2 und wird dabei erneut linear polarisiert. Mittels des Detektors 11 kann die Anwesenheit des Sicherheitselements 2 nachgewiesen werden, falls das detektierte Licht linear polarisiert ist. Weist das Sicherheitselement 2 Gebiete unterschiedlicher Polarisation auf, ergeben sich wahrnehmbare Hell-/Dunkelkontraste. Anstelle der Polarisation oder zusätzlich, kann der oben beschriebene, durch die Art des verwendeten lyotropen Flüssigkristalls bestimmte, Farbeffekt des vom Sicherheitselement 2 stammenden Lichts durch den Detektor 11 ausgewertet werden. Wird vor der Lichtquelle 10 und/ oder vor dem Detektor 11 ein Polarisator 12 bzw. 12' eingesetzt, der eine Linearpolarisation aufweist, die zu der Linarpolarisation des Sicherheitselements 2 um 90° gedreht ist, wird der Farbeffekt bzw. der Hell-/Dunkelkontrast für das vom Sicherheitselement 2 stammende Licht verstärkt. Idealer Weise weisen die Polarisatoren 12 bzw.12' eine linear polarisierende Schicht auf, die aus dem selben lyotropen Flüssigkristall besteht, wie die polarisierende Schicht des Sicherheitselements 2.
  • Figur 9a zeigt eine Anordnung aus einer Lichtquelle 10, einem Detektor 11 und einer ein Sicherheitselement 2 aufweisenden Banknote 1, für die Überprüfung der Banknote 1 mittels durch die Banknote 1 transmittiertem Lichts: Das Licht der Lichtquelle 10 dringt durch das Substrat der Banknote 1 und die linear polarisierende Schicht des Sicherheitselements 2. Dabei wird das Licht linear polarisiert. Mittels des Detektors 11 kann die Anwesenheit des Sicherheitselements 2 nachgewiesen werden, falls das detektierte Licht linear polarisiert ist. An Stelle der Polarisation oder zusätzlich kann der oben beschriebene, durch die Art des verwendeten lyotropen Flüssigkristalls bestimmte, Farbeffekt des vom Sicherheitselement 2 stammenden Lichts durch den Detektor 11 ausgewertet werden. Wird vor dem Detektor 11 ein Polarisator 12 eingesetzt, der eine Linearpolarisationbewirkt, die zu der Linarpolarisation des Sicherheitselements 2 um 90° gedreht ist, wird der Farbeffekt für das vom Sicherheitselement 2 stammende Licht verstärkt. Idealer Weise weist der Polarisator 12 eine linear polarisierende Schicht auf, die aus dem selben lyotropen Flüssigkristall besteht, wie die polarisierende Schicht des Sicherheitselements 2.
  • In Figur 9b liegt das Sicherheitselement 2 auf der Lichtquelle 10 zugewandten Seite der Banknote 1. Dann wird das hindurchgehende Licht durch Streuung im Substrat der Banknote 1 depolarisiert; im Detektor 11 beobachtet man keine Polarisation und keinen Farbeffekt. Das ist beispielsweise der Fall beim Fenster-Sicherheitsfaden an den Stellen, wo er in das Substrat eingebettet ist.
  • In Figur 10 sind Lichtquelle 10 und Detektor 11 gegenüber Figur 9 vertauscht. Figur 10a zeigt den Fall, bei welchem das Sicherheitselement 2 mit polarisiertem Licht beleuchtet wird und zumindest der Farbeffekt auch durch das streuende Banknotensubstrat 1 hindurch beobachtet werden kann, wohingegen das transmittierte Licht durch die Streuung am Substrat der Banknote depolarisiert wird. Figur 10b den Fall, bei dem in Transmission kein Effekt auftritt, da das Sicherheitselement 2 beleuchtende Licht unpolarisiert ist und die durch die polarisierende Schicht bewirkte lineare Polarisation durch Streuung im Banknoten-Substrat wieder depolarisiert wird.
  • Statt durch einen Detektor 11 kann die Überprüfung des Sicherheitselements 2 sowohl in Remission als auch in Transmission auch visuell durch eine Person erfolgen, welche das Eintreten des beschriebenen Farbeffekts überprüft. Durch das Drehen des Polarisators 12 bzw. 12' oder der Banknote relativ zu der durch die Beleuchtung oder die Beobachtung vorgegebenen Polarisationsrichtung kann zudem ein Zu- und Abnehmen des beschriebenen Farbeffekts beobachtet werden. Bei visueller Beobachtung von Fenster-Sicherheitsfäden oder anderen partiell in das Banknotensubstrat eingebetteten Sicherheitselementen ist zudem immer als Referenz ein Leereffekt vorhanden, d. h. Stellen ohne den beschriebenen Effekt.
  • Die visuelle Prüfung durch eine Person kann besonders vorteilhaft und einfach erfolgen, wenn das oben beschriebene Durchsichtregister erfindungsgemäß mit einer polarisierenden Flüssigkristallschicht versehen ist. In diesem Fall kann das Durchsichtregister den Polarisator 12 bzw. 12' ersetzen. Das Durchsichtregsiter kann dann dazu verwendet werden, weitere auf derselben Banknote befindliche Sicherheitselemente zu überprüfen, z. B. indem die Banknote so gefaltet wird, dass das Durchsichtregister über dem weiteren Sicherheitselement zu liegen kommt. Ebenso können mit dem Durchsichtregister die Sicherheitselemente anderer Banknoten überprüft werden.
  • Auch die oben im Zusammenhang mit den polarisierenden Interferenzpigmenten beschriebenen Farbwechsel können beim Drehen des Polarisators 12 bzw. 12' besonders gut beobachtet werden.
  • Selbstverständlich ist es auch möglich, in den Figuren 9 und 10 sowohl vor der Lichtquelle 10 als auch vor dem Detektor 11 einen Polarisator als Analysator einzusetzen. In diesem Fall kann zumindest der Farbeffekt, unabhängig von der Lage des Sicherheitselements 2, immer beobachtet werden.
  • Die anhand der Figuren 9 und 10 beschriebene Überprüfung eines erfindungsgemäßen Sicherheitselements wurde für ein auf der Oberfläche des Substrats einer Banknote aufgebrachtes Sicherheitselement erläutert. Es ist offensichtlich, dass andere Gestaltungen möglich sind. Beispielsweise kann ein Substrat für die Banknote verwendet werden, das keine Streuung hervorruft, z. B. ein Kunststoffsubstrat. Ebenso kann das Sicherheitselement, wie oben beschreiben als Durchsichtregister ausgebildet sein. In diesen Fällen tritt die im Zusammenhang mit der Beschreibung der Figuren 9 und 10 erörterte Depolarisierung durch das Substrat nicht auf.
  • Die Lichtquelle 10 kann eine Lichtquelle sein, die weißes Licht erzeugt, z. B. eine Glühlampe oder eine Gasentladungslampe. Die Lichtquelle 10 kann bereits mit einem Linearpolarisator versehen sein. Die Lichtquelle 10 kann aber auch Licht mit einem bestimmten, begrenzten Spektrum erzeugen, z. B. wenn die Lichtquelle 10 von einer Leuchtdiode gebildet wird. Soll das Licht zudem bereits linear polarisiert sein, so ist eine polarisierende Laserdiode niedriger Leistung oder für visuelle Beobachtung ein Lasepointer als Lichtquelle verwendbar.
  • Auch mittels der in den Figuren 9 und 10 beschriebenen Vorrichtungen für die Überprüfung von Banknoten mit erfindungsgemäßem Sicherheitselement 2, bzw. bei der beschriebene visuelle Überprüfung, können die im Zusammenhang mit der Figur 8 beschriebenen Hell-/Dunkeleffenkte wahrgenommen werden.

Claims (21)

  1. Wertgegenstand mit einem Sicherheitselement, wobei das Sicherheitselement mindestens ein flüssigkristallines Material aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das flüssigkristalline Material eine linare Polarisierung von Licht bewirkt.
  2. Wertgegenstand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das flüssigkristalline Material von einem lyotropen Flüssigkristall gebildet wird.
  3. Wertgegenstand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das flüssigkristalline Material eine Schichtdicke von 100 bis 1000 nm aufweist.
  4. Wertgegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das flüssigkristalline Material vollflächig oder bereichsweise aufgebracht wird, insbesondere in Form von alphanumerischen Zeichen und/oder Mustern, wobei das flüssigkristalline Material insbesondere eine lokal unterschiedliche Polarisierung bewirkt.
  5. Wertgegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das flüssigkristalline Material auf einen Untergrund aufgebracht wird, der Muster und/oder Zeichen aufweist.
  6. Wertgegenstand nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Untergrund gedruckt, durch Einfärben eines Substrates oder mittels Laser erzeugt ist.
  7. Wertgegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das flüssigkristalline Material, der Untergrund und/ oder eine weitere Schicht maschinell und/oder visuell prüfbare Eigenschaften aufweist.
  8. Wertgegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement ein Etikett ist.
  9. Wertgegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Wertgegenstand ein Sicherheitspapier, ein Sicherheitsdokument oder eine Produktverpackung ist.
  10. Wertgegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement mindestens eine weitere optische Effekte erzeugende Schicht und/ oder eine Schutzschicht aufweist, welche zumindest einen Teil des Sicherheitselements bedecken.
  11. Sicherheitselement zur Absicherung von Wertgegenständen, wobei das Sicherheitselement mindestens ein flüssigkristallines Material aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das flüssigkristalline Material eine linare Polarisierung von Licht bewirkt.
  12. Sicherheitselement nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das flüssigkristalline Material von einem lyotropen Flüssigkristall gebildet wird.
  13. Sicherheitselement nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das flüssigkristalline Material eine Schichtdicke von 100 bis 1000 nm aufweist.
  14. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das flüssigkristalline Material vollflächig oder bereichsweise aufgebracht wird, insbesondere in Form von alphanumerischen Zeichen und/oder Mustern.
  15. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger des flüssigkristallinen Materials eine doppelbrechende Folie mit vorgegebener Phasenverschiebung ist, insbesondere einer Viertel- oder Halbwellenlänge.
  16. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement mindestens eine weitere optische Effekte erzeugende Schicht und/oder eine Schutzschicht aufweist, welche zumindest einen Teil des Sicherheitselements bedecken.
  17. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement ein Sicherheitsfaden, ein Durchsichtregister oder eine Planchette ist.
  18. Transfermaterial zur Herstellung eines Sicherheitselements, dadurch gekennzeichnet, dass das Transfermaterial ein Trägermaterial aufweist, auf welchem mindestens ein flüssigkristallines Material angeordnet ist, wobei das flüssigkristalline Material von einem lyotropen Flüssigkristall gebildet wird.
  19. Transfermaterial nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägermaterial als Heißprägefolie ausgebildet ist.
  20. Verfahren zur Herstellung eines Wertgegenstandes oder Sicherheitselementes, dadurch gekennzeichnet, dass
    - ein Substrat zur Verfügung gestellt wird,
    - auf dieses Substrat mindestens ein lyotropes flüssigkristallines Material aufgebracht wird.
  21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine lyotrope flüssigkristalline Material in einer Lösung vorliegt, die unter Anwendung von gerichteter Scherkraft auf das Substrat aufgebracht wird, und dass ein die Lösung bildendes Lösungsmittel entfernt wird.
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