JP7190472B2 - 動的安全装置 - Google Patents
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Description
,第445,490 B1号および第5,389,945号には、電場または磁場を作用させてヤヌス微粒子を回転させることによりアクティブな表示装置を提供するにあたってバイクロミック(bichromic)球状粒子を用いる方法が教示されている。重力または加速による影響は、表示装置および電子ペーパーの用途では有害であると一般的には考えられている。というのは、重力または加速による影響は電気または磁気の力により最初に形成されたイメージの質を劣化させうるからである。また、開示されたGyricon表示装置の製作に用いられるバイクロミックボールが通常白色ワックスと黒色ワックスとからなっているため、このようなヤヌス微粒子の密度がかなり均一なものとなり、重力または加速により向きの変化が引き起こされる可能性が制限されたものとなってしまう。最後に、このような表示装置に用いられるヤヌス微粒子のサイズ(通常30~300μm)は、安全装置が薄いプロフィール、好ましくは10μm未満を有していなければならない多くの安全関連の用途に対応することができない。
メントの正常な操作の中には通常向きの変化が含まれているため、当然、安全ドキュメントの取り扱い中に動的効果がもたらされてしまう恐れがある。したがって、開発された安全装置は、エンドユーザに特別な操作や試験の実行を要求することなくドキュメントの有効性を評価するためのツールを提供することができる。
ては、微細要素はヤヌス微粒子であってもよい。このヤヌス微粒子は、内側コアと、ヤヌス微粒子の表面部分にあるコーティングとを備え、内側コアはコーティングの密度とは異なる密度を有している。内側コアは0.1~100ミクロン(μm)の直径を有してもよく、コーティングは10nm~500nmの厚みを有してもよい。コーティングの厚みは直径の20%未満である。内側コアは固体であってもよい。コーティングは反射防止面を有していてもよく、反射防止面はたとえばクロミウム、金および二酸化ケイ素からなるコーティングである。このような反射防止用のコーティングの一例としては内側コアの表面部分に形成される第一のクロミウム層、第二の金層、第三のクロミウム層、 第四の二酸
化ケイ素層、第五のクロミウム層および第六の二酸化ケイ素層が挙げられる。コーティングの他の例は、薄膜、染料または着色剤からなるものである。薄膜は1つ以上の金属膜からなる第一の層と、第一の誘電性の膜からなる第二の層と、1つ以上の金属膜からなる第三の層と、第二の誘電体膜からなる第四の層とを有している。
変化の停止後に実質的に機械的に平衡な状態へと戻る遷移を含んでいる、安全装置が開示されている。
微粒子
マイクロメートル範囲、典型的には0.01~500ミクロン(μm)の範囲の特徴的な寸法を有する粒子。微粒子は、たとえば次の非限定的な例を含む種々様々な1つ以上の材料から調製することができる:ポリマー、金属、セラミックス、ガラス、多孔性物質、発泡材、組成物、磁性材。微粒子はたとえば次の非限定的な例を含む様々な形状を有することができる:球体形状、卵形状、疑似球体形状、円板形状、円筒/円柱形状、立方体形状、角柱形状、角錐形状、薄片形状、中空形状、多孔性形状、凸凹形状、複雑形状。
ヤヌス微粒子
少なくとも2つの区別可能な物理的性質および/または化学的性質を有する微粒子。
微細要素
マイクロメートル範囲、典型的には0.01~500ミクロンの範囲の寸法を有する安全装置の要素。非限定的な微細要素の例としては微粒子、マイクロカプセル、中空形状のマイクロカプセル、ヤヌス微粒子、薄片などが挙げられる。
基板
安全装置を支えるための部材。たとえば典型的には、基板とは、安全装置を支えるために用いられる安全ドキュメントの材料(たとえばプラスチック、紙)のことを指している。
加速度
物体の速度が時間とともに変化する割合。加速度はニュートンの第二の法則に従って物体に作用するすべての力の合計により得られる。加速度は、大きさと方向との両方を有するベクトル量であり、時間を2乗したもので長さを除算した単位(たとえば、m/s2)で表される。加速度という用語は、次の非限定的なリスト内の項目のうちの何れのことを指していてもよい:減速度、線形加速度、非線形加速度、等加速度、非等加速度、重力加速度、慣性加速度、遠心加速度、求心加速度、接線加速度および角加速度。安全装置に関し、外部の事象、作用、影響もしくは力が、加速度を生成する場合または加速度の大きさもしくは向きを変化させる場合に加速度に対する事象が生じたという。ここでいう外部の事象、作用もしくは力は次の非限定的な例を含みうる:揺れ動作、振動動作、投げ動作、傾斜動作、回転動作、遠心動作、操作動作、引き動作、押し動作、ジャンプ動作または落下動作。加速が停止するとは、加速度を生じさせる外部の事象、作用もしくは力の終了または加速度の大きさもしくは向きの変化の終了を意味する。特筆すべき点は、これに関しては、重力、他のタイプの等加速度または無視できる程度の加速度が依然として存在している場合であっても加速が停止したといえることである。
重力加速度、重力加速度場
重力により引き起こされる物体の加速。重力加速度は、ベクトル量であり、長さを時間を2乗したもので除算した単位(たとえば、m/s2)で表される。地球では、重力加速度は約9.8m/s2の値を有している。
流体
剪断力を加えることにより連続的に変形して流れる物質のことである。典型的には、流体とは液体、気体、混合物、溶液、分散、懸濁液、コロイド、乳液またはゲルのことを指す。流体の例としては次のものが挙げられる:水溶液、フッ素油剤、ハイドロフルオロエーテル、グリコール誘導体、イオン液体、シリコーン油、パーフルオロカーボン流体、ペルフルオロポリエーテル流体、二臭化メチレン、ポリタングステン酸ナトリウム、ヨウ化メチレン、アイソパー、フェロ流体、未硬化の紫外線硬化樹脂およびそれらの混合物。
て、安全装置内に用いられる微細要素の変位速度、回転速度および沈降速度/浮揚速度を制御するために流体の粘度を用いることができる。
沈降
微細要素が当該微細要素に作用する力に応じて下方に向けて変位または落下すること。本明細書では、沈降とは、微細要素の沈下、落下または下方運動を指しうる。本明細書では、沈降という用語は、(i)流体内において分散している粒子が固体表面に沈下すること、(ii)流体内において固体表面に以前から堆積している粒子が運動を始めることに対して用いられる。
浮揚
流体内の微細要素が当該微細要素に作用する力に応じて上方に向けて変位または上昇すること。本明細書では、浮揚という用語は,(i)流体内において分散している粒子が固
体表面に向けて上昇すること、(ii)流体内において固体表面に以前から堆積している粒子が運動を始めることに対して用いられる。
機械的に平衡、実質的に機械的に平衡
微細要素に対する力が時間の経過とともに知覚可能な変化を生じない、すなわち定常状態の形態、動的平衡または疑似動的平衡に到達した物質の安定状態または疑似安定状態のこと。この文脈により、ブラウン運動、定常状態拡散、重力または無視可能な力が存在する状態であってもシステムが機械的に平衡な状態にありうることが理解されよう。
機械的に非平衡、非平衡
時間の経過とともに知覚可能な変化、変位、回転または沈降が生じさせるような状態に力がある物質の状態のこと。たとえば、機械的に非平衡は、大きな機械的な力を加えている間およびその後に生じうる。ブラウン運動、定常状態拡散、重力または無視可能な力が存在していたとしてもシステムが必ずしも機械的に非平衡な状態にあるとは限らない。
動的応答
時間の経過とともに連続的に生じる少なくとも1つの検出可能な変化を誘発する応答のこと。たとえば、動的応答は隠そうとせずにはっきりと分かるもの(overt)であってもよいしまたは隠されたもの(covert)であってもよい。動的応答には、人間の肉眼により観察可能な光学的な連続的変化が含まれうる。
安全装置、安全機能または安全要素
偽造を防ぐまたはドキュメントのコピーもしくは複製をより困難にするためにドキュメントに組み入れ可能なあらゆる装置、機能または要素のこと。1つの実施形態では、ドキュメントから著しく突出しないように安全装置、安全機能または安全要素を薄いプロフィールを有するように製作することができる。たとえば、安全装置、安全機能または安全要素の厚みは、0.1~20μmの範囲であってもよいしまたは1~10μmの範囲であってもよい。
巨視的効果
複数の微細要素の個々の変化、応答、変位または回転を組み合わせることにより生成される集合的な変化または応答のこと。巨視的効果とは、1つ以上の時間スケールで生じる複数の同一の微視的な応答、同様の微視的な応答または異なる微視的な応答の効果のことでありうる。
安全ドキュメント(秘密記録物)
偽造コピーされる恐れのある重要なまたは価値のあるドキュメント、物品または製品のこと。安全ドキュメントには、ドキュメント、物品または製品の偽造コピーではなく正真正銘の正当なバージョンであることをはっきりさせる機能または装置が含まれうる。たとえば、このような安全ドキュメントには以下に記載の安全機能が含まれうる。このような安全ドキュメントには、たとえばパスポート、市民権証明書または住所証明書の如き身分証明書、運転免許書、銀行券、コイン、小切手、クレジットカード、バンクカード、その他のドキュメントに加えて、偽造コピーと比較して製品の確実性または正当性を示すまたは証明することが望まれる有名デザイナーの衣類、アクセサリまたはその他のブランド製品の如き金銭的価値を有する物品に対するラベルまたは他の安全機能も含まれる。このよ
うな安全機能は、ドキュメント、物品または製品の特性および意図されるエンドユーザに応じて対称物品に恒久的に組み入れられるようになっていてもよいしまたは取り外し可能に組み入れられるようになっていてもよい。
策の向上または安全装置の公然性の向上などの優れた特徴を提供するために用いることができる。
とえば、安全装置(100)により形成される図絵(5)は図絵(6)とは異なる色彩またはコントラストを有しうる。それに代えて、図絵(6)の色彩およびコントラストを周囲に印刷された背景の色彩およびコントラストと一致させることにより、観察者(8)による図絵(6)の目視が難しいようにすることもできる。
、観察者(8)には初めのうちは反転された図絵(6)が見えるが、観察者(7)には初めのうちは反転された図絵5が見える。
安全装置の製作
本明細書には、加速に応じておよび/または重力に対する向きの変化に応じて動的効果をもたらす実施形態にかかる安全装置を製作する方法が複数開示されている。
ラズモニック特徴、反射率、屈折率など)、粗さ、磁気特性、電気的特性、化学組成などを有するようになっていてもよい。このヤヌス微粒子(18)は、体積中心(12)とは異なる位置に位置する重心中心(13)を有している。このことは、たとえばこのヤヌス微粒子(18)が非均一な密度を有する場合に達成することができる。非均一な密度は、たとえば2つの異なる材料からヤヌス微粒子を製作することによりまたはヤヌス微粒子(18)の一部を薄いフィルムでコーティングすることにより達成することができる。それに代えて、孔隙率が非均一なヤヌス微粒子(18)も体積中心(12)とは異なる位置に位置する重心中心(13)を有する。
、非陰影部(23)が上側になる)。微細要素の応答時間と比較して向きの変化が速ければ、ドキュメントの下方にいる観察者は依然として安全装置の状態(2A)に類似する状態2Bを観察することになる。というのは、微細要素の陰影部を下方から目視することができるからである。
リマーの如き液状硬化性材料(19)内に分散される。その後、この液状硬化性材料(19)が従来の印刷技術を用いて基板(1)に配置され、硬化され、固体状の層を形成する。最後に、凝固された層は液状膨張剤に晒される。液状膨張剤は凝固された層に進入して凝固された層を拡張させる。このことにより、各微細要素(88)のまわりに薄い液体の層(16)を形成することができる。その後、微細要素(88)が安全要素に対して回転することにより先に記載の動的効果をもたらすことが可能となる。
下から見た場合、染められた周囲の液体(16b)が依然として微細要素(21)を覆っているからである。
ーティングを形成する。
と同じカラー変換プロセスで得られたものである。このイメージでは重力場は下方に向いている。鏡に写ったガラス製のキュベット(520)のイメージ(530)は、液体溶液(500)の底および頂部について同時に観察するための手段を提供する。液体溶液(500)の頂部と底の間には赤色(540)と黒色(550)とのコントラストがはっきりと視認可能である。得られた色の対比により、ヤヌス粒子の重力による向きの変化により人間の肉眼によりはっきりと見える巨視的効果がもたらされることが実証されている。
(実施形態1)
安全装置であって、複数の微細要素を備えており、前記複数の微細要素が、加速または向きの変化の作用時に重力場と実質的に一直線に並んでいる状態から並んでいない状態へと遷移し、前記加速作用または向きの変化の停止後、前記重力場と一直線に並ぶ状態へと戻るように構成されてなる、安全装置。
(実施形態2)
前記加速作用または向きの変化を受けて重力場と実質的に一直線に並んでいる状態から並んでいない状態へと遷移することが1つ以上の巨視的効果を発生するように構成されてなる、追加の実施形態1に記載の安全装置。
(実施形態3)
前記1つ以上の巨視的効果のうちの少なくとも1つが光学的な巨視的効果である、追加の実施形態2に記載の安全装置。
(実施形態4)
前記光学的な巨視的効果が人間の肉眼により視覚的に観察可能である、追加の実施形態3に記載の安全装置。
(実施形態5)
前記光学的な巨視的効果が機械的に読取可能である、追加の実施形態4に記載の安全装置。
(実施形態6)
前記複数の微細要素が、約0.01秒~約100秒、0.01~10秒または1秒~約10秒の時間間隔で実質的に一直線に並んでいる状態から一直線に並んでいない状態へ遷移し、そして、一直線に並んだ状態へと戻るように構成されてなる、追加の実施形態1乃至5のうちのいずれか一項に記載の安全装置。
(実施形態7)
前記加速が前記安全装置の振動および/または揺れである、追加の実施形態1乃至6のうちのいずれか一項に記載の安全装置。
(実施形態8)
前記複数の微細要素が0.01~100ミクロンの間でサイズが異なる、追加の実施形態1乃至7のうちのいずれか一項に記載の安全装置。
(実施形態9)
前記複数の微細要素が0.01~10ミクロンの間でサイズが異なる、追加の実施形態8に記載の安全装置。
(実施形態10)
前記複数の微細要素が1つ以上のマイクロチャンネルの中に組み入れられてなる、追加の実施形態1乃至9のうちのいずれか一項に記載の安全装置。
(実施形態11)
複数の独立したマイクロチャンネルを備えてなる、追加の実施形態10に記載の安全装置。
(実施形態12)
各マイクロチャンネルが0.1~1000ミクロンの高さを有してなる、追加の実施形態10または11に記載の安全装置。
(実施形態13)
前記複数の微細要素が流体の中に分散され、前記複数の微細要素のうちの一部または全部がそれぞれ体積中心とは異なる質量中心を有し、前記複数の微細要素が回転により遷移するように構成されてなる、追加の実施形態1乃至12のうちのいずれか一項に記載の安全装置。
(実施形態14)
前記複数の微細要素の回転が、該複数の微細要素に付与される1つ以上の静的印刷特徴を変化させるよう、見えるよう、拡大させるよう光を曲げるように構成されてなる、追加の実施形態13に記載の安全装置。
(実施形態15)
前記複数の微細要素および流体が、0.1~200ミクロン(μm)の直径を有する1つ以上のマイクロカプセルの中に組み入れられてなる、追加の実施形態13または14に記載の安全装置。
(実施形態16)
前記複数の微細要素が異なる密度を有する2つ以上の非混合性流体を含み、前記複数の
微細要素が前記微細要素内の流体の変位により遷移するように構成されてなる、追加の実施形態1乃至12のうちのいずれか一項に記載の安全装置。
(実施形態17)
前記複数の微細要素が、0.1~200ミクロン(μm)の直径を有する1つ以上のマイクロカプセルの中に組み入れられる前記2つ以上の非混合性流体から構成されてなる、追加の実施形態16に記載の安全装置。
(実施形態18)
各マイクロカプセルが第一の液体と、第二の液体とを含んでなる、追加の実施形態17に記載の安全装置。
(実施形態19)
前記第一の液体が前記マイクロカプセルに対して140°を超える接触角を有し、前記第二の液体が前記マイクロカプセルに対して40°未満の接触角を有してなる、追加の実施形態18に記載の安全装置。
(実施形態20)
各マイクロカプセルが第一の流体と、第二の流体と、第三の流体とを含み、前記第一の流体が前記マイクロカプセルの内表面を濡らし、前記第二の流体および前記第三の流体が前記第一の流体により包まれるように構成されてなる、追加の実施形態17に記載の安全装置。
(実施形態21)
前記複数の微細要素または前記1つ以上のマイクロカプセルが基板にまたは基板の中に設けられて、印刷されて、取り付けられてまたは加えられてなる、追加の実施形態17乃至20のうちのいずれか一項に記載の安全装置。
(実施形態22)
前記マイクロカプセルおよび/または前記流体が光を曲げてレンズ効果をもたらすように構成されてなる、追加の実施形態17乃至24のうちのいずれか一項に記載の安全装置。
(実施形態23)
前記複数の微細要素が液体マトリックス内に分散され、前記液体マトリックスが凝固され、凝固された前記液体マトリックスが膨張剤に露出され、このことにより、前記複数の微細要素のまわりに液状のシェルが形成されるように構成されてなる、追加の実施形態1に記載の安全装置。
(実施形態24)
前記液体マトリックスが硬化によりまたは溶媒の蒸発により凝固されるように構成されてなる、追加の実施形態23に記載の安全装置。
(実施形態25)
1つ以上の応答をもたらすために異なるタイプの微細要素が用いられてなる、追加の実施形態1に記載の安全装置。
(実施形態26)
前記微細要素がヤヌス微粒子であり、前記ヤヌス微粒子が、i)内側コアと、ii)前記ヤヌス粒子の表面部分のコーティングとを有し、前記内側コアが前記コーティングの密度とは異なる密度を有してなる、追加の実施形態1乃至24のうちのいずれか一項に記載の安全装置。
(実施形態27)
前記内側コアが0.1~100ミクロン(μm)の直径を有し、前記コーティングが10nm~500nmの厚みを有し、前記コーティングの厚みが前記直径の20%未満である、追加の実施形態26に記載の安全装置。
(実施形態28)
前記内側コアが固体である、追加の実施形態27に記載の安全装置。
(実施形態29)
前記コーティングが反射防止面を有してなる、追加の実施形態26乃至28のうちのい
ずれか一項に記載の安全装置。
(実施形態30)
前記コーティングがクロミウム、金および二酸化ケイ素を含有してなる、追加の実施形態29に記載の安全装置。
(実施形態31)
前記コーティングが前記内側コアの前記の表面部分上に第一のクロミウム層と、第二の金層と、第三のクロミウム層と、第四の二酸化ケイ素層と、第五のクロミウム層と、第六の二酸化ケイ素層とを有してなる、追加の実施形態30に記載の安全装置。
(実施形態32)
前記コーティングが薄膜、染料または着色剤からなる、追加の実施形態26乃至28のうちのいずれか一項に記載の安全装置。
(実施形態33)
前記薄膜が、1つ以上の金属膜からなる第一の層と、第一の誘電性の膜からなる第二の層と、1つ以上の金属膜からなる第三の層と、第二の誘電体膜からなる第四の層とを有してなる、追加の実施形態32に記載の安全装置。
Claims (27)
- 重力に対する向きの変化時に少なくとも1つの動的応答を示す安全装置であって、
前記安全装置が、1以上の微細要素を含む流体で完全に充填された1以上のマイクロ流体チャンバを備えており、
前記動的応答は、
a.前記重力に対する向きの変化の停止後にも継続され、
b.前記1以上の微細要素の遷移であって、
前記1以上の微細要素が、
(i)前記重力に対する向きの変化の作用を受けて実質的に機械的に平衡な状態から非平衡な状態へ移り、
(ii)前記重力に対する向きの変化の停止後、実質的に機械的に平衡な状態へ戻る遷移を含んでなり、且つ
前記1以上の微細要素が、前記遷移の間に、前記流体に対し相対的に回転運動及び並進運動のうちの少なくとも1つを受け、且つ、前記流体と前記1以上の微細要素とによって共同で占められる体積的空間が、前記動的応答を通じて、前記安全装置の前記流体及び前記1以上の微細要素以外の部分である当該安全装置の残りの部分に対して相対的に変化せず、
前記動的応答は、前記安全装置の向きの変化中及び向きの変化後の両方で生じる視覚的な動的変化を含む、安全装置。 - 前記遷移が1つ以上の巨視的効果の発生をもたらすように構成されてなる、請求項1に記載の安全装置。
- 前記1つ以上の巨視的効果のうちの少なくとも1つが光学的な巨視的効果である、請求項2に記載の安全装置。
- 前記光学的な巨視的効果が人間の肉眼により視覚的に観察可能である、請求項3に記載の安全装置。
- 少なくとも1つの巨視的効果が機械的に読取可能である、請求項2に記載の安全装置。
- 前記1以上の微細要素が、約0.01秒~約100秒、好ましくは約0.01秒から約10秒、更に好ましくは約1秒から約10秒の時間間隔で実質的に機械的に平衡な状態から非平衡な状態へと遷移し、そして、実質的に機械的に平衡な状態へ戻るように構成されてなる、請求項1に記載の安全装置。
- 前記1以上の微細要素が0.01~100ミクロンの間、好ましくは0.01~10ミクロンの間のサイズを有してなる、請求項1に記載の安全装置。
- 前記1以上の微細要素が複数の独立したマイクロチャンネルの中へ組み入れられてなる、請求項1に記載の安全装置。
- 前記1以上の微細要素が流体内に分散され、前記1以上の微細要素の一部または全部が前記流体の密度とは等しくない平均密度を有し、前記1以上の微細要素が沈降または浮揚により遷移するように構成されてなる、請求項1に記載の安全装置。
- 前記1以上の微細要素が液体マトリックス内に分散され、前記液体マトリックスが凝固され、凝固された前記液体マトリックスが複数のマイクロ流体チャンバを提供し、前記複数のマイクロ流体チャンバが膨張剤に露出され、このことにより、前記1以上の微細要素のまわりに液状のシェルが形成されるように構成されてなる、請求項1に記載の安全装置。
- 前記液体マトリックスが硬化によりまたは溶媒の蒸発により凝固されるように構成されてなる、請求項10に記載の安全装置。
- 前記1以上の微細要素が、各々が前記流体の密度より大きな平均密度を有し、沈降により遷移する第一の組の微細要素と、各々が前記流体の密度未満の平均密度を有し、浮揚により遷移する第二の組の微細要素とを備えてなる、請求項9に記載の安全装置。
- 前記流体は、前記1以上の微細要素が沈降または浮揚により遷移する際に前記1以上の微細要素と対比される染料を有してなる、請求項9に記載の安全装置。
- 前記1以上の微細要素の各々が、前記安全装置の向きの変化の作用時に重力場と実質的に一直線に並ぶ状態から並ばない状態へと遷移し、前記安全装置の向きの変化の停止後、前記1以上の微細要素の各々は、前記重力場と実質的に一直線に並ぶ状態へと戻るように構成されてなる、請求項1に記載の安全装置。
- 前記1以上の微細要素が流体内で分散され、前記1以上の微細要素の一部または全部がそれぞれ体積中心とは異なる質量中心を有しており、前記1以上の微細要素が回転により遷移するように構成されてなる、請求項14に記載の安全装置。
- 前記微細要素がヤヌス微粒子であり、前記ヤヌス微粒子が、i)内側コアと、ii)前記ヤヌス粒子の表面部分にあるコーティングとを有し、前記内側コアが前記コーティングの密度とは異なる密度を有してなる、請求項14に記載の安全装置。
- 前記内側コアが0.1~100ミクロンの直径を有し、前記コーティングが10nm~500nmの厚みを有し、前記コーティングの厚みが前記直径の20%未満である、請求項16に記載の安全装置。
- 前記動的応答は、外部装置を必要とせずに生成される、請求項1に記載の安全装置。
- 重力に対する向きの変化時に少なくとも1つの動的応答を示す安全装置であって、
前記安全装置が、1以上の微細要素を含む流体で完全に充填された第1のマイクロ流体チャンバを備えており、
前記動的応答は、
a.前記重力に対する向きの変化の停止後にも継続され、
b.前記1以上の微細要素の遷移であって、
前記1以上の微細要素が、
(i)前記重力に対する向きの変化の作用を受けて実質的に機械的に平衡な状態から非平衡な状態へ移り、
(ii)前記重力に対する向きの変化の停止後、実質的に機械的に平衡な状態へ戻る遷移を含んでなり、且つ
前記1以上の微細要素が、前記遷移の間に、前記流体に対し相対的に回転運動及び並進運動のうちの少なくとも1つを受け、且つ、前記第1のマイクロ流体チャンバが、前記動的応答を通じて、同じ体積を占める、安全装置。 - 前記安全装置が、1以上の微細要素を含む流体で完全に充填された少なくとも1つの第2のマイクロ流体チャンバを備えている、請求項19に記載の安全装置。
- 重力に対する向きの変化時に少なくとも1つの動的応答を示す安全装置であって、
前記安全装置が、1以上の微細要素を含む流体で完全に充填された中空のカプセルを備えており、
前記動的応答は、
a.前記重力に対する向きの変化の停止後にも継続され、
b.前記1以上の微細要素の遷移であって、
前記1以上の微細要素が、
(i)前記重力に対する向きの変化の作用を受けて実質的に機械的に平衡な状態から非平
衡な状態へ移り、
(ii)前記重力に対する向きの変化の停止後、実質的に機械的に平衡な状態へ戻る遷移を含んでなり、且つ
前記1以上の微細要素が、前記遷移の間に、前記流体に対し相対的に回転運動及び並進運動のうちの少なくとも1つを受け、
前記動的応答は、前記安全装置の向きの変化中及び向きの変化後の両方で生じる視覚的な動的変化を含む、安全装置。 - 前記中空のカプセルが、0.1~200ミクロンの直径を有するマイクロカプセルを備えている、請求項21に記載の安全装置。
- 前記中空のカプセルが、前記動的応答を通じて、同じ体積を占める、請求項21に記載の安全装置。
- 前記流体と前記1以上の微細要素とによって共同で占められる体積的空間が、前記動的応答を通じて、前記安全装置の前記流体及び前記1以上の微細要素以外の部分である当該安全装置の残りの部分に対して相対的に変化しない、請求項21に記載の安全装置。
- 前記1以上の微細要素のそれぞれの少なくとも一部が前記流体の密度とは等しくない平均密度を有し、前記1以上の微細要素が沈降または浮揚により遷移するように構成されてなる、請求項21に記載の安全装置。
- 前記流体は、前記1以上の微細要素が沈降または浮揚により遷移する際に前記1以上の微細要素と対比される染料を有してなる、請求項25に記載の安全装置。
- 前記中空のカプセルは、基板に固定される、請求項21に記載の安全装置。
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