RU2596942C2 - Изделие с изогнутыми узорами, сформированными из выровненных пигментных хлопьев - Google Patents

Изделие с изогнутыми узорами, сформированными из выровненных пигментных хлопьев Download PDF

Info

Publication number
RU2596942C2
RU2596942C2 RU2014133031/12A RU2014133031A RU2596942C2 RU 2596942 C2 RU2596942 C2 RU 2596942C2 RU 2014133031/12 A RU2014133031/12 A RU 2014133031/12A RU 2014133031 A RU2014133031 A RU 2014133031A RU 2596942 C2 RU2596942 C2 RU 2596942C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flakes
pigment flakes
aligned
imaginary line
substrate
Prior art date
Application number
RU2014133031/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014133031A (ru
Inventor
Владимир П. РАКША
Джон Хайнс
Лоуренс ХОЛДЕН
Пол Г. КУМБЗ
Original Assignee
Джей Ди Эс ЮНИФЕЙЗ КОРПОРЕЙШН
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
Application filed by Джей Ди Эс ЮНИФЕЙЗ КОРПОРЕЙШН filed Critical Джей Ди Эс ЮНИФЕЙЗ КОРПОРЕЙШН
Publication of RU2014133031A publication Critical patent/RU2014133031A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2596942C2 publication Critical patent/RU2596942C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
    • B42D25/369Magnetised or magnetisable materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D3/00Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials
    • B05D3/20Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials by magnetic fields
    • B05D3/207Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials by magnetic fields post-treatment by magnetic fields
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D5/00Processes for applying liquids or other fluent materials to surfaces to obtain special surface effects, finishes or structures
    • B05D5/06Processes for applying liquids or other fluent materials to surfaces to obtain special surface effects, finishes or structures to obtain multicolour or other optical effects
    • B05D5/061Special surface effect
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M1/00Inking and printing with a printer's forme
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M3/00Printing processes to produce particular kinds of printed work, e.g. patterns
    • B41M3/14Security printing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M7/00After-treatment of prints, e.g. heating, irradiating, setting of the ink, protection of the printed stock
    • B41M7/0072After-treatment of prints, e.g. heating, irradiating, setting of the ink, protection of the printed stock using mechanical wave energy, e.g. ultrasonics; using magnetic or electric fields, e.g. electric discharge, plasma
    • 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
    • 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
    • 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
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/342Moiré effects
    • 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
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
    • B42D25/378Special inks
    • 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
    • B42D25/40Manufacture
    • B42D25/405Marking
    • B42D25/41Marking using electromagnetic radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B44DECORATIVE ARTS
    • B44FSPECIAL DESIGNS OR PICTURES
    • B44F1/00Designs or pictures characterised by special or unusual light effects
    • B44F1/02Designs or pictures characterised by special or unusual light effects produced by reflected light, e.g. matt surfaces, lustrous surfaces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B44DECORATIVE ARTS
    • B44FSPECIAL DESIGNS OR PICTURES
    • B44F1/00Designs or pictures characterised by special or unusual light effects
    • B44F1/08Designs or pictures characterised by special or unusual light effects characterised by colour effects
    • B44F1/10Changing, amusing, or secret pictures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D11/00Inks
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
    • C09D5/29Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes for multicolour effects
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
    • C09D5/36Pearl essence, e.g. coatings containing platelet-like pigments for pearl lustre
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D7/00Features of coating compositions, not provided for in group C09D5/00; Processes for incorporating ingredients in coating compositions
    • C09D7/40Additives
    • C09D7/60Additives non-macromolecular
    • C09D7/61Additives non-macromolecular inorganic
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/08Mirrors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F41/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties
    • H01F41/02Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets
    • H01F41/0253Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets for manufacturing permanent magnets

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Finance (AREA)
  • Accounting & Taxation (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Printing Methods (AREA)
  • Credit Cards Or The Like (AREA)
  • Cosmetics (AREA)
  • Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)
  • Inspection Of Paper Currency And Valuable Securities (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Inks, Pencil-Leads, Or Crayons (AREA)
  • Plural Heterocyclic Compounds (AREA)
  • Battery Mounting, Suspending (AREA)

Abstract

В печатном изделии пигментные хлопья выравнивают под действием магнитного поля так, что формируются изогнутые узоры в множестве поперечных сечений, нормальных непрерывной воображаемой линии, в которой радиусы изогнутых узоров увеличиваются вдоль воображаемой линии от первой точки до второй точки. Когда свет падает на выровненные пигментные хлопья от источника света, свет, отраженный от выровненного узора, формирует яркое изображение, которое выглядит, как постепенно изменяющее свою форму и движущееся с одной стороны непрерывной воображаемой линии на другую сторону непрерывной воображаемой линии, когда подложку наклоняют относительно источника света. 6 н.и 9 з.п. ф-лы, 52 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение, в общем, относится к оптически изменяемым элементам и, более конкретно, к выравниванию или ориентированию магнитных хлопьев в процессе рисования или печати для получения динамического оптического эффекта.
Уровень техники
Оптически изменяемые элементы используются в самых разных вариантах применения, как декоративных, так и утилитарных; например, такие элементы используются как защитные элементы на коммерческих продуктах. Оптически изменяемые элементы могут быть изготовлены различными способами и позволяют достигать различных эффектов. Примеры оптически изменяемых элементов включают в себя голограммы, напечатанные на кредитных картах и на документации подлинного программного обеспечения, изображения со сдвигом цвета, напечатанные на банкнотах и улучшающие внешний вид поверхности изделий, таких как мотоциклетные шлемы и колесные колпаки.
Оптически изменяемые элементы могут быть изготовлены как пленка или фольга, которые прессуют, штампуют, приклеивают или по-другому закрепляют на объекте, и также могут быть изготовлены, используя оптически переменные пигменты. Один тип оптически переменных пигментов обычно называется пигментами со сдвигом цвета, поскольку видимый цвет изображений, соответствующим образом напечатанных такими пигментами, изменяется при изменении угла обзора и/или освещения. Общий пример представляет собой цифру "20", напечатанную пигментами со сдвигом цвета в нижнем правом углу двадцатидолларовой банкноты США, которая используется как элемент защиты от подделки.
Оптически изменяемые элементы также могут быть изготовлены с магнитными пигментами, которые выравниваются под действием магнитного поля. После покрытия продукта жидкими чернилами или красящим составом магнит с магнитным полем, имеющим требуемую конфигурацию, помещают с нижней стороны подложки. Выравниваемые магнитным полем хлопья, распределенные в жидкой органической среде, ориентируют сами себя параллельно линиям магнитного поля, отклоняясь от исходной ориентации. Такое отклонение изменяется от нормали к поверхности подложки до исходной ориентации, которая включает хлопья, расположенные, по существу, параллельно поверхности продукта. Хлопья с плоской ориентацией отражают падающий свет обратно зрителю, в то время как переориентированные хлопья не делают это, обеспечивая определенный внешний вид трехмерной структуры в покрытии.
Некоторые элементы для защиты от подделки являются скрытыми, в то время как другие предназначены для того, чтобы их заметили. К сожалению, некоторые оптически изменяемые элементы, которые предназначены для того, чтобы их заметили, не являются широко известными, поскольку оптически переменный аспект элемента не является существенно выраженным. Например, сдвиг цвета изображения, напечатанного пигментами со сдвигом цвета, может быть не заметным при освещении однородным флуоресцентными светом, направленным с потолка, но в большей степени заметен при прямом солнечном свете или при освещении из одной точки. Это может облегчить для фальшивомонетчика возможность передать поддельные банкноты без оптически переменного элемента, потому что получатель может не знать об оптически переменном элементе или поскольку поддельная банкнота может выглядеть, по существу, аналогично аутентичной банкноте в определенных условиях.
В соответствии с этим, существует потребность уменьшения недостатков существующих оптических элементов защиты. Цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить в высокой степени заметные элементы защиты, наблюдаемые оптические эффекты которых формируются с помощью выравниваемых магнитным полем пигментов и которые могут быть сформированы, используя процесс высокоскоростной печати.
Сущность изобретения
Изделие включает в себя подложку и покрытие, которое содержит пигментные хлопья в связующем и удерживается на подложке. Каждое из пигментных хлопьев включает в себя магнитный или намагничиваемый материал для магнитного выравнивания пигментных хлопьев, и пигментные хлопья выравниваются таким образом, что формируется выровненная структура, в которой основные, по существу, плоские поверхности участка пигментных хлопьев располагаются параллельно подложке вдоль непрерывной воображаемой линии на поверхности подложки между ее первой и второй точками, и пигментные хлопья формируют изогнутые узоры во множестве поперечных сечений, нормальных непрерывной воображаемой линии, таким образом, что радиусы изогнутых узоров увеличиваются вдоль воображаемой линии от первой точки до второй точки. Когда свет падает на пигментные хлопья от источника света, свет, отраженный от выровненной структуры, формирует яркое изображение, которое выглядит, как постепенно изменяющее свою форму и движущееся от одной стороны непрерывной воображаемой линии к другой стороне непрерывной воображаемой линии, когда подложку наклоняют относительно источника света.
В одном аспекте изобретения изделие включает в себя изображение, напечатанное немагнитными чернилами, под покрытием, содержащим пигментные хлопья, как описано выше. Радиусы изогнутых узоров сначала увеличиваются и затем уменьшаются вдоль непрерывной воображаемой линии, таким образом, что яркое изображение движется от одной стороны до другой стороны изображения.
В другом аспекте изобретения изделие включает в себя подложку и покрытие, которое содержит пигментные хлопья в связующем и поддерживается подложкой. Каждое из пигментных хлопьев включает в себя магнитный или намагничиваемый материал для магнитного выравнивания пигментных хлопьев, и пигментные хлопья выравниваются так, что формируется выровненный узор, в котором основные, по существу плоские поверхности участка пигментных хлопьев, расположены параллельно подложке вдоль непрерывной воображаемой линии на поверхности подложки между ее первой и второй точками, и пигментные хлопья формируют изогнутые узоры во множестве поперечных сечений, нормальных непрерывной воображаемой линии, и в котором непрерывная воображаемая линия представляет собой зигзагообразную или волнистую линию между первой и второй точками. Когда свет падает на пигментные хлопья от источника света, свет, отраженный от области изображения, формирует яркий зигзаг или волну, которая выглядит, как движущаяся, когда подложку наклоняют относительно источника света.
Краткое описание чертежей
Изобретение будет более подробно описано со ссылкой на приложенные чертежи, которые представляют предпочтительные варианты его осуществления, на которых:
на фиг. 1 показана фотография печатного изделия под нормальным углом наблюдения;
на фиг. 2 показана фотография печатного изделия, представленного на фиг. 1 под первым углом наблюдения;
на фиг. 3 показана фотография печатного изделия, представленного на фиг. 1 под вторым углом наблюдения;
на фиг. 4 показана схема магнита;
на фиг. 5 показана схема магнитного поля, произведенного магнитом, показанным на фиг. 4;
на фиг. 6 показана схема изображения, сформированного, используя магнит, показанный на фиг. 4;
на фиг. 7 (29b) показана схема поперечных сечений изображения, сформированного, используя магнит, показанный на фиг. 4;
на фиг. 8 показан график углов, сформированных хлопьями, в поперечном сечении, показанном на фиг. 7;
на фиг. 9 представлена иллюстрация отражающей поверхности, сформированной хлопьями, выровненными, используя магнит, показанный на фиг. 4;
на фиг. 10 показана схема магнитной сборки, включающей в себя четыре магнита, как показано на фиг. 4;
на фиг. 11 представлена иллюстрация отражающей поверхности, сформированной хлопьями, выровненными, используя магнитную сборку, показанную на фиг. 10;
на фиг. 12 показана фотография печатного изделия под нормальным углом наблюдения;
на фиг. 13 показана фотография печатного изделия под первым углом наблюдения;
на фиг. 14 показана фотография печатного изделия под вторым углом наблюдения;
на фиг. 15 показана схема магнитной сборки;
на фиг. 16 и 16A показаны схемы магнитного поля, произведенного магнитной сборкой, показанной на фиг. 15;
на фиг. 17 представлена иллюстрация отражающей поверхности, сформированной хлопьями, выровненными, используя магнитную сборку, показанную на фиг. 15;
на фиг. 18 показана схема магнитного поля, произведенного магнитной сборкой, показанной на фиг. 15;
на фиг. 19 показана фотография печатного изделия под углом наблюдения, близким к нормальному;
на фиг. 20 показана фотография печатного изделия под первым углом наблюдения;
на фиг. 21 показана фотография печатного изделия под вторым углом наблюдения;
на фиг. 22 показана схема магнитной сборки;
на фиг. 23 и 24 показаны фотографии печатного изделия;
на фиг. 25 показана схема магнитной сборки;
на фиг. 26-28 показаны фотографии печатного изделия;
на фиг. 29 показана схема магнитной сборки;
на фиг. 30 показана схема держателей, используемых в магнитной сборке, показанной на фиг. 29;
на фиг. 31 показана схема магнитного поля;
на фиг. 32 показана схема держателей, используемых в магнитной сборке;
на фиг. 33 показана схема магнитного поля;
на фиг. 33А показаны фотографии печатного изделия;
на фиг. 34 показана схема магнитного поля;
на фиг. 35 показана схема магнитного поля;
на фиг. 36 показана схема магнитной сборки;
на фиг. 37 показана фотография печатного изделия;
на фиг. 38 показана схема магнитной сборки;
на фиг. 39 и 40 показаны фотографии печатного изделия;
на фиг. 41 показана схема магнитной сборки;
на фиг. 42 и 43 показаны фотографии печатного изделия;
на фиг. 44 показана схема магнитной сборки;
на фиг. 45 и 46 показаны фотографии печатного изделия; и,
на фиг. 47-50 показаны фотографии печатного изделия.
Осуществление изобретения
Ранее неизвестный эффект был обнаружен авторами изобретения в их поиске новых печатных элементов, которые могли бы обеспечить чрезвычайно заметные динамические оптические эффекты. Определили, что квадратный магнит, намагниченный по его диагонали, может выравнивать выравниваемые магнитным полем пигментные хлопья для получения оптического эффекта "бумеранг", видимого невооруженным глазом человека и представленного на фиг. 1-3.
Со ссылкой на фиг. 4, показан квадратный магнит, намагниченный по его диагонали; силовые линии магнитного поля представлены на фиг. 5. Радиусы силовых линий меняются поперек магнита. Следовательно, радиусы степени выравнивания, формируемые в пигментных хлопьях, также изменяются, что приводит к динамическому изображению, одновременно движущемуся и постепенно изменяющему свою форму.
Когда чернила или краску, содержащую выравниваемые магнитным полем хлопья, наносят на поверхность подложки, и хлопья выравнивают, используя магнит, показанный на фиг. 4, хлопья формируют выровненную структуру, которая может быть описана со ссылкой на фиг. 6 и 7. Подложка 100 имеет воображаемый контур 110 лежащего под ней магнита с полюсами, обозначенными как "N" и "S"; в поперечном сечении 200 печатного изображения, которое было получено вдоль линии NS (фиг. 6), при этом выравниваемые магнитным полем хлопья формируют изогнутый узор. Два других поперечных сечения 201 и 202, показанные на фиг. 7, расположены параллельно поперечному сечению 200 и схематично показаны как линии 121 и 122 на фиг. 6. Следует отметить, что в поперечных сечениях 201 и 202 выравниваемые магнитным полем хлопья также формируют изогнутые узоры, которые, однако, характеризуются меньшими радиусами, чем в поперечном сечении 200.
В общем, в поперечных сечениях, нормальных непрерывной воображаемой линии 130 между точками A и B, выравниваемые магнитным полем хлопья формируют изогнутые узоры, в которых радиусы изогнутых узоров увеличиваются вдоль воображаемой линии, при перемещении от A до B, в которой под радиусом изогнутых узоров, формируемых хлопьями в поперечном сечении покрытия, понимают средний радиус кривой, сформированной соединением от начала до конца хлопьев. Предпочтительно, радиусы изогнутых узоров дополнительно уменьшаются вдоль воображаемой линии, то есть за пределами точки B (фиг. 6), таким образом, что яркое изображение, движущееся через воображаемую ось симметрии, включает в себя полный двухлопастной бумеранг. Особое преимущество получения полного бумеранга проявляется, когда лежащее в основе изображение, например напечатанное немагнитными чернилами, включает в себя символ, или логотип, или любое другое локализованное изображение, над которым, как кажется, движется бумеранг, возможно, частично, время от времени закрывая изображение.
Концентрация выравниваемых магнитным полем хлопьев в чернилах или в краске может составлять от 4 до 25% массы, предпочтительно от 4 до 14% массы таким образом, что лежащий в основе графический узор или сплошной фон будут видимы в областях, рядом с ярким изображением, то есть для минимизации затенения за пределами яркого изображения. Определили, что вопреки интуиции, яркие динамические изображения, напечатанные разбавленными чернилами, имеют лучше определенные формы и выглядят более отчетливо на фоне, чем рамки, напечатанные концентрированными чернилами. Очевидно, разбавленные магнитные чернила позволяют удалять нежелательные эффекты и тени. В частности, фоновые изображения, напечатанные магнитными чернилами малой концентрации, являются видимыми через магнитные чернила практически повсюду, за исключением области, где выравниваемые магнитным полем хлопья выровнены заданным образом так, что фокусируют отраженный свет, формируя яркое изображение.
Для фокусирования или концентрации отраженного света магнитные отражающие хлопья выравниваются в виде изогнутого узора таким образом, что поперечное сечение узора включает в себя хлопья, выровненные параллельно подложке, в центральной части узора, определенной воображаемой линией 130, и также включает в себя хлопья, наклоненные так, что углы между хлопьями и подложкой постепенно увеличиваются в направлении воображаемой линии 130 до внешней кромки узора. Хлопья можно рассматривать, как формирующие отражатель Френеля, который фокусирует отраженный свет в виде яркого изображения, видимого наблюдателю. Оказалось, что разбавленные чернила с концентрацией в диапазоне от 4 до 14% масс. обеспечивают адекватно заметное изображение, формируемое фокусирующим узором из выровненных отражающих хлопьев.
Непрерывная воображаемая линия 130 на поверхности подложки определена расположенным под ней магнитом и расположена ортогонально магнитным линиям на поверхности магнита, используемого для выравнивания хлопьев. Часть выравниваемых магнитным полем хлопьев, которые расположены непосредственно над непрерывной воображаемой линией 130, располагается параллельно подложке вдоль сегментов AB и BC.
На фиг. 8 показан график углов, формируемых выравниваемыми магнитным полем хлопьями в поперечном сечении 200, показанном на фиг. 7, то есть в направлении северного и южного полюсов магнита, показанного на фиг. 5. Хлопья могут быть выровнены таким образом, что в большинстве или, по меньшей мере, в одном из множества поперечных сечений углы, которые формируют хлопья, выровненные под действием магнитного поля подложкой, увеличиваются от нуля на воображаемой линии до 80 градусов с обеих сторон воображаемой линии, предпочтительно до 85, и идеально, до нормального направления (90 градусов), как показано на фиг. 8, что было получено в результате компьютерного моделирования магнитного поля, формируемого описанным магнитом, используя программу Amperes для решения трехмерного магнитного поля, поставляемую Integrated Engineering Software (integratedsoft.com).
Для того чтобы оптический эффект бумеранга был видимым для невооруженного глаза человека, узор пигментных хлопьев должен иметь достаточный размер. Например, ширина изогнутого узора в максимальном поперечном сечении 200 между двумя точками с наклоном 80 градусов предпочтительно находится в пределах диапазона от 8 до 25 мм.
На фиг. 9 представлена 3-х мерная отражающая поверхность, сформированная хлопьями, выровненными в поле магнита, показанного на фиг. 4, когда хлопья соединяются из конца в конец. Показанная отражающая поверхность представляет изменение радиуса, описанное выше со ссылкой на поперечные сечения 200-202.
На фиг. 1-3 показаны фотографии получаемого в результате изделия, снятого под разными углами, которые, конечно, формируют такой же эффект, как и наклон изделия относительно источника света, в то время как наблюдатель остается неподвижным. Когда свет падает от источника света на выравниваемые магнитным полем хлопья, свет, отражаемый от изделия, формирует изогнутое яркое изображение, которое выглядит, как постепенно изменяющее свою форму, напоминающее бумеранг в определенный момент и постепенно приближающееся к линии 130, перемещаясь от одной стороны воображаемой линии 130 на другую сторону воображаемой линии, когда подложку наклоняют относительно источника света. Непрерывная воображаемая линия 130 представляет собой ось симметрии, вокруг которой яркое воображаемое изображение постепенно переворачивается, и, таким образом, непрерывная воображаемая линия 130 определяет изображение.
В случае необходимости, изделие включает в себя, по меньшей мере, фон, напечатанный или нарисованный таким образом, что обеспечивается покрытие, содержащее немагнитные пигменты, так что яркое изображение выглядит, как движущееся относительно этого фона. Предпочтительно, расположенное в основании немагнитное покрытие обеспечивает изображение, и радиусы изогнутых узоров первоначально увеличиваются и затем уменьшаются вдоль непрерывной воображаемой линии, таким образом, что яркое изображение движется с одной стороны на другую сторону изображения, как показано на фиг. 1-3.
В конкретном примере, описанном выше, изогнутые узоры, формируемые хлопьями в поперечных сечениях покрытия, представляют собой выпуклые узоры; однако, другие магнитные компоновки или технологии печати могут привести к получению вогнутых узоров. В качестве примера магнитные чернила или краска могут быть нанесены на прозрачный пластиковый держатель; выравниваемые магнитным полем хлопья могут быть выровнены магнитом, показанным на фиг. 4, и затем пластиковый держатель может быть нанесен на документ или другой объект так, что печатная сторона располагается рядом с поверхностью документа, как более подробно описано со ссылкой на фиг. 19-21. Для наблюдателя, который смотрит на документ или объект, выровненные магнитным полем хлопья будут формировать вогнутый узор в поперечном сечении чернил, и яркое изображение также будет приводить к эффекту бумеранга, с постепенным изменением его формы и переворачиванием с одной стороны воображаемой линии на другую сторону воображаемой линии.
Кроме того, различные магниты можно использовать вместо квадратного магнита, включая в себя магниты с плоской поверхностью (например, круглой или ромбовидной), параллельной магнитной оси магнита. В случае симметричного магнита или сборки магнитов, воображаемая линия представляет собой прямую линию, которая используется, как ось симметрии для движущегося изображения. В случае асимметричного магнита, воображаемая линия, где хлопья выравниваются параллельно подложке, будет кривой.
Комбинация из нескольких магнитов, собранных вместе, позволяет сформировать более сложные оптические эффекты на основе описанного выше выравнивания выравниваемых магнитным полем хлопьев. Как показано на фиг. 10, магнитная сборка включает в себя четыре идентичных квадратных магнита, собранных вместе; эти четыре магнита имеют одинаковый размер и диагональное намагничивание, как показано на фиг. 4, и удерживаются вместе с помощью держателей (не показаны). На фиг. 11 иллюстрируется отражающая поверхность, получаемая при соединении из конца в конец выравниваемых магнитным полем хлопьев, которые выравниваются в поле сборки, показанной на фиг. 10.
На фиг. 12-14 показаны фотографии получаемого в результате изделия, в котором выравниваемые под действием магнитного поля хлопья выравниваются с помощью магнитной сборки, показанной на фиг. 10. Эти фотографии были сняты камерой под разными углами, что формирует тот же эффект, как и наклон изделия относительно источника света, в то время как наблюдатель остается неподвижным. Фотографии представляют выпуклый оптический эффект "цветка горянки". Изображения были сняты под разными углами наблюдения. На фиг. 12 показано изделие под нормальным углом наблюдения. На фиг. 13 показано изделие, верхняя кромка которого наклонена от камеры, и на фиг. 14 верхняя кромка наклонена в направлении камеры. Изделие имеет внешний вид лепестков цветка горянки, колеблющихся при наклоне изделия.
Как показано на фиг. 15, узел из четырех магнитов имеет клиновидную выдавленную область, сформированную через центр узла. На фиг. 16 иллюстрируется вид в поперечном сечении магнитного поля вдоль диагонали D (фиг. 15), которая представляет собой нулевую зону магнитного узла; магнитуда плотности потока вдоль этой диагонали практически равна нулю. На фиг. 16A демонстрируется поле в поперечном сечении, перпендикулярном диагонали D. На фиг. 17 представлена 3-D отражающая поверхность, сформированная хлопьями, выровненными в поле магнитного узла, показанного на фиг. 15, когда хлопья соединяются из конца в конец. Отражающая поверхность имеет изменение радиусов, как на фиг. 9. В соответствии с этим, узел, показанный на фиг. 15, может использоваться для выравнивания выравнивающихся под действием магнитного поля хлопьев для формирования изображения таким образом, что свет, отраженный от выровненного узора, мог бы формировать яркое изображение, которое выглядит, как постепенно изменяющее свою форму и движущееся с одной стороны непрерывной воображаемой линии до другой стороны непрерывной воображаемой линии, когда подложку наклоняют относительно источника света, как показано на фиг. 19-21.
Отличительное свойство отражающих поверхностей на фиг. 9, 11 и 17 представляет собой вариацию их радиусов. На фиг. 18 показано, что вдоль прямой воображаемой линии радиус выравнивания хлопьев сначала увеличивается, например, когда радиус увеличивается от R1 до R2>R1, и затем уменьшается. Конечно, возможны другие варианты радиусов.
На фиг. 19-21 показаны фотографии получаемого в результате изделия, в котором выравниваемые под действием магнитного поля хлопья, выравнивают с использованием магнитного узла, показанного на фиг. 15. Эти фотографии были сняты с помощью камеры под разными углами, в результате чего получается тот же эффект, как и при наклоне изделия относительно источника света, в то время как наблюдатель остается неподвижным. На фотографиях представлен оптический эффект "бумеранга", образуемый вогнутым выравниванием хлопьев, изготовленных в результате печати 5% масс. чернилами Gold/Green Spark (золотисто-зеленая искра) на тонком прозрачном листе полиэфира, с воздействием на чернила поля магнитов, показанных на фиг. 15, отверждением чернил под действием ультрафиолетового света и наклеивания листа так, чтобы его печатная сторона располагалась ближе к поверхности защитной Гильош розетты на бумажной подложке.
На фиг. 19 показано под углом наблюдения, близким к нормальному, изделие, проявляющее яркую линию в его середине. Эта линия имеет широкую центральную область и два сужающихся конца. На фиг. 20 показано изделие, наклоненное влево, и на фиг. 21 - вправо. При наклонах влево и вправо яркое изображение выглядит, как бумеранг. Когда образец наклоняют слева (справа) направо (налево), оно начинается с бумеранга (фиг. 20), затем превращается в прямую линию с сужающимися концами, когда угол становится нормальным (фиг. 19) и затем становится снова бумерангом, когда образец наклонен вправо (фиг. 21).
На фотографиях на фиг. 19-21 показан очень притягивающий и привлекательный эффект, который может использоваться для борьбы с подделками.
На фиг. 22 показан другой узел из четырех магнитов, который имеет пирамидальный вырез через центр узла. Внешний вид оптического эффекта "острия" в чернилах, содержащих 15% масс., напечатанных на черном фоне, демонстрируется на фиг. 23. Однако когда концентрация пигмента уменьшается до 5% масс., и чернила наносят на бумагу с защитной графикой, изображение становится намного более привлекательным, как показано на фиг. 24.
На фиг. 25 показан магнитный узел, включающий в себя отклоняющий элемент, который может представлять собой лист с высокой или средней магнитной проницаемостью. Назначение отклоняющего элемента состоит в том, чтобы отклонять поле в заданном направлении от его исходного направления. Отклоняющий элемент, показанный на фиг. 25, выполнен в виде тонкого листа металла с высокой магнитной проницаемостью (супермаллой, мю-металл, пермаллой и т.д.). Толщина отклоняющего элемента может изменяться в широком диапазоне и определена по конфигурации поля и качеству магнита. Отклоняющий элемент с квадратным вырезом в центре, показанный на фиг. 25, был изготовлен из листа мю-металла толщиной 0,006″. Отклоняющий элемент разместили непосредственно поверх магнита, показанного на фиг. 22. Бумажную подложку, предварительно покрытую влажными чернилами, содержащими распределенные магнитные хлопья, поместили поверх отклоняющего элемента.
Чернила подвергли отверждению ультрафиолетовым светом после окончания выравнивания хлопьев. В результате, выровненные магнитные хлопья сформировали выпуклую отражающую поверхность. Отклоняющий элемент отклонял поле вокруг кромок квадратного выреза, по-разному выравнивая хлопья на краях выреза. На фиг. 26 показан печатный графический компонент, включающий в себя Гильош розетту в виде переплетающихся лент с круглыми выступами между ними, темный цветной ромб и цифру в центре розетты. Ромб имеет такой же размер, как и вырез отклоняющего элемента. Графический компонент напечатан поверх магнитными чернилами, и выравниваемые магнитным полем хлопья в чернилах выравнивали, используя магнитный узел, показанный на фиг. 25. Магнитные хлопья, отклоненные вокруг кромок отклоняющего элемента, сформировали внешний контур для графического изображения. Графические компоненты изделия на фиг. 26 включают в себя несколько Гильош-структур и темный ромб, напечатанный в центре графического компонента и содержащий контрастную белую цифру "10". На фиг. 26 показано изделие, напечатанное с использованием как графических, так и оптических компонентов под нормальным углом наблюдения. Эффект наблюдается, как сияющий ромб с двумя остриями, выдвигающимися из него в противоположных направлениях. Выровненный магнитным полем ромб выглядит непрозрачным и закрывает графический ромб, напечатанный под выровненным магнитным полем оптическим компонентом. Эффект выравнивания магнитным полем изменяется, когда образец наклоняют так, что его правая кромка отклоняется в сторону от наблюдателя (фиг. 27). Теперь непрозрачный ромб становится прозрачным с яркой стрелкой, окружающей напечатанный графический ромб. Напечатанный графический ромб с цифрой "10" очень хорошо виден. Когда образец наклоняют так, что его левая кромка отклоняется дальше от наблюдателя, эффект перемещается в противоположном направлении (фиг. 28). На фиг. 26-28 присутствует эффект бумеранга (или "качания"), который имеет вид шпинделя, который выглядит самым широким в середине и сужается вверху и снизу. Яркое изображение постепенно изменяет свою форму и переворачивается с левой стороны центральной вертикальной оси (относительно чертежа) печатного изображения на правую сторону оси. Эффект обеспечивается изогнутым выравниванием хлопьев, в котором хлопья вдоль центральной вертикальной оси располагаются параллельно подложке, и в поперечных сечениях, нормальных вертикальной оси, хлопья формируют изогнутый узор с радиусами дуги, увеличивающимися и затем уменьшающимися вдоль оси. Особенность в виде острия стрелы, показанная на фиг. 26-28 рядом с двумя сторонами ромба, прикасается к бумерангу, когда образец наклоняют. Часть хлопьев, расположенных ближе к кромкам, магнитного отклоняющего элемента с вырезом, локально перекошены, в результате чего появляется внешний контур в виде острия стрелы элемента ромба графического компонента.
Выше было показано, что различные магниты и магнитные сборки можно использовать для получения эффекта бумеранга, определяемого воображаемой линией на поверхности подложки, в котором свет, падающий на выравниваемые магнитным полем хлопья от источника света, отражаются от изделия, формируя изогнутую яркую область, которая внешне постепенно изменяет свою форму и перемещается с одной стороны воображаемой линии на другую сторону воображаемой линии, когда подложку наклоняют относительно источника света. Выравниваемые магнитным полем хлопья, выравниваются так, чтобы сформировать изображение, определенное воображаемой линией, таким образом, что в каждом из множества поперечных сечений, нормальных воображаемой линии между первой и второй ее точками, выравниваемые магнитным полем хлопья формируют вогнутый или выпуклый узоры, в которых радиус вогнутого или выпуклого узоров увеличивается вдоль воображаемой линии от первой точки до второй точки. Предпочтительно, радиус уменьшается за пределами второй точки, формируя общий бумеранг, который выглядит, как изогнутая рамка с ярким контуром с широким средним участком и сужающимися концами. Однако, в качестве примера, можно напечатать магнитные чернила только в нижней части (относительно чертежа на фиг. 4) магнита, в результате чего получают эффект половины бумеранга, который также в значительной степени привлекает внимание и может использоваться с целью защиты.
На фиг. 29 показан магнитный узел, который включает в себя четыре соединенные обжимом, пригодные для механической обработки неодим-бор-железные магниты, которые были вырезаны, как показано на фиг. 29, и удерживаются вместе держателями, как показано на фиг. 30. Верхние поверхности магнитов выровнены в виде зигзагообразной линии. Каждый из этих четырех магнитов имеет свои северный и южный полюса на боковых поверхностях магнита. В соответствии с этим, когда покрытие, содержащее выравниваемые магнитным полем хлопья в связующем, печатают на подложке, и подложку затем помещают поверх узла, показанного на фиг. 30, над каждым сегментом зигзагообразной линии хлопья выравниваются так, что поперечные сечения, нормальные к сегментам зигзагообразной линии, имеют выравнивание 200 хлопьев (фиг. 7). Магнитный узел определяет воображаемую непрерывную зигзагообразную линию на поверхности подложки, и углы, которые формируют выравниваемые магнитным полем хлопья с подложкой, уменьшаются до нуля и затем увеличиваются в каждом из множества поперечных сечений, нормальных воображаемой непрерывной зигзагообразной линии между двумя точками этой линии. Отражающая поверхность, соответствующая выравниванию хлопьев, сформированная узлом, показанным на фиг. 30, схематично представлена на фиг. 31. Выравниваемые магнитным полем хлопья выравниваются таким образом, что формируется выровненный узор, в котором участок выравниваемых магнитным полем хлопьев распложен параллельно подложке вдоль непрерывной воображаемой линии на поверхности подложки между ее первой и второй точками, и выравниваемые магнитным полем хлопья формируют изогнутые узоры во множестве поперечных сечений, нормальных непрерывной воображаемой линии, и в котором непрерывная воображаемая линия представляет собой зигзагообразную или волнистую линию между первой и второй точками.
Полученное в результате изображение можно рассматривать, как зигзагообразную или волнистую планку. Когда свет падает на выравниваемые магнитным полем хлопья от источника света, свет, отраженный от изделия, формирует яркий зигзаг или волну, которая выглядит, как движущаяся, когда подложку наклоняют относительно источника света. Яркий зигзаг может включать в себя, по меньшей мере, три участка. Хлопья могут быть выровнены таким образом, что в большинстве или, по меньшей мере, в одном из множества поперечных сечений углы, которые выравниваемые магнитным полем хлопья формируют с подложкой, увеличиваются от нуля на воображаемой линии до 80 градусов с обеих сторон воображаемой линии. Для того чтобы сделать динамический и оптический эффект зигзага или изогнутой линии, видимым для невооруженного человеческого глаза, выровненный узор пигментных хлопьев должен иметь достаточный размер. Например, ширина изогнутого узора в поперечных сечениях между двумя точками с наклонами 80 градусов, предпочтительно, находится в диапазоне от 3 до 20 мм.
На фиг. 32 представлен способ формирования печатного изделия, которое включает в себя укладку 1 из гибких магнитов, изогнутых между держателями 2, так что формируется зигзаг или волна. Магниты могут представлять собой Plastalloy™ (связанный резиной стронциевый феррит) или гибкие неодимовые магниты Reance™ F и Reance™ SF, поставляемые Electrodyne Company, Inc. Профиль поля волнистой катящейся планки схематично показан на фиг. 33 и на фотографии, на фиг. 33A.
Укладка из тонких гибких магнитов позволяет получить эффект катящейся планки с множеством нечетных форм одного и того же радиуса катящейся планки. Кроме того, используя гибкие магниты с различными размерами, зафиксированные и согнутые между держателями, можно получить изогнутую катящуюся планку, радиус выравнивания хлопьев на которой изменяется вдоль кривой, образующей катящуюся планку.
Следующие комментарии и конкретные детали относятся ко всем вариантам осуществления, описанным здесь.
Подложка может быть бумажной, пластиковой или картонной подложкой и т.д., и получаемое в результате изделие может представлять собой банкноту, кредитную карту или любой другой объект, на который наносят выравниваемые магнитным полем хлопья, как описано здесь.
В вариантах осуществления, где магнитные чернила печатают на пластиковую подложку (например, прозрачный полиэфир), подложка может иметь прозрачную голограмму, на которой расположен символ или узор, который может быть графически согласован с узором подложки. Голограмма, предпочтительно, покрыта материалом с высоким показателем преломления. Включение голограммы предусматривает дополнительное средство защиты для устройства, поскольку изготовление устройства подразумевает наличие не только навыков в области печати защищенных документов и магнитного выравнивания, но также и навыки при изготовлении голограмм.
Описанные выше изделия можно использовать как устройства оптической защиты, и они могут иметь два компонента: графический и оптический, при этом оптический компонент, вероятно, находится вверху графического компонента, и которые могут быть интегрированы в банкноту или в защитную этикетку. Графический компонент может включать в себя один из узоров безопасности, используемый в отрасли защиты документов и/или изображений, или символ. Оптический компонент может быть изготовлен с интерференционными пигментами со сдвигом цвета или отражающими металлическими пигментными хлопьями. Оптический компонент улучшает внешний вид графического компонента. Оптический компонент отражает свет от вогнутой, выпуклой, двояковыпуклой или выпукло-вогнутой и т.д. компоновок магнитных пигментов (хлопьев), распределенных в связующем и выравниваемых вдоль линий приложенного магнитного поля. Связующее выполнено пропускающим свет, предпочтительно, представляет собой прозрачное, отверждаемое ультрафиолетом связующее. Концентрация частиц в связующем, предпочтительно, находится в диапазоне от 4% масс. до 14% масс. таким образом, что большая часть покрытия из выравниваемых магнитным полем хлопьев является прозрачной, и расположенный под ним графический компонент является видимым. Покрытие с малой концентрацией обеспечивает яркое изображение, например, бумеранга или зигзага, только в областях, где хлопья выровнены в виде изогнутого узора и могут фокусировать отраженный свет в заданном направлении. Низкая концентрация (4% масс. - 14% масс.) хлопьев является полезной для устранения или, по меньшей мере, сведения к минимуму теней от яркого бумеранга, зигзага или другого волнистого изображения.
Оба компонента могут быть напечатаны с использованием обычных технологий. Графический и оптический эффекты, формируемые оптическим компонентом, должны дополнять друг друга. Оптический компонент может быть предусмотрен либо поверх графического компонента или под ним. Оптический компонент может быть покрыт узорами или может быть покрыт непрерывным слоем. Оптический компонент может быть выполнен в форме выпуклого отражателя (когда подложку, напечатанную влажными магнитными чернилами, помещают поверх магнита), или вогнутый отражатель (когда тонкий прозрачный полимерный лист, на который нанесена печать влажными магнитными чернилами, помещают поверх магнита, хлопья выравниваются в соответствии с полем, чернила отвердевают и прозрачный лист, ламинированный печатной стороной на графическое изображение), или в виде комбинации вогнутых и выпуклых отражателей.
Графические и оптические компоненты могут быть напечатаны с помощью пигментов одного и того же цвета. Предпочтительно, оптический эффект, генерируемый оптическим компонентом, закрывает только небольшой участок всей области, оставляя часть печатного изображения, доступной для наблюдения.
Выравниваемые магнитным полем пигментные хлопья могут быть сформированы из одного или больше слоев тонкой пленки, включающей в себя слой магнитного или намагничиваемого материала, такого как никель, кобальт и их сплавы, для обеспечения возможности магнитного выравнивания хлопьев, пока они находятся в жидком связующем под воздействием магнитного поля. Такие хлопья иногда называются магнитными хлопьями, под которыми следует понимать, что они включает в себя намагничивающиеся пигментные хлопья. Магнитный слой может быть скрыт между двумя слоями отражателя, предпочтительно, изготовленными из алюминия. Кроме того, диэлектрический слой может быть предусмотрен на каждом отражающем слое и слое поглотителя - на каждом диэлектрическом слое, формируя, таким образом, хлопья со сдвигом цвета. В качестве примера пигментные хлопья имеют структуру отражатель/магнитный материал/отражатель или поглотитель/диэлектрический материал/отражатель/магнитный слой/отражатель/диэлектрический слой/поглотитель, в которой слои поглотителя, предпочтительно, представляют собой слои Cr, диэлектрические слои, предпочтительно, представляют собой слои MgF2, и слои отражателя предпочтительно представляют собой слои Al; конечно, другие материалы можно использовать, как известно в данной области техники. Различные тонкопленочные хлопья и способы их изготовления раскрыты, например, в патентах США №№5,571,624, 4,838,648, 7,258,915, 6,838,166, 6,586,098, 6,815,065, 6,376,018, 7,550,197, 4,705,356, которые представлены здесь по ссылке. Выравниваемые магнитным полем хлопья, по существу, выполнены плоскими, однако могут включать в себя символы или дифракционные решетки. Хлопья имеют толщину от 50 нанометров до 2000 нанометров и длину от 2 микрон до 200 микрон. Хлопья могут иметь неправильную форму. В качестве альтернативы, формованные хлопья, такие как квадратные, шестиугольные или другие хлопья с выбранной формой, могут использоваться с тем, чтобы способствовать степени покрытия и улучшенным оптическим характеристикам.
Предпочтительно, выравниваемые магнитным полем хлопья представляют собой в высокой степени отражающие хлопья, имеющие отражающую способность, по меньшей мере, 50% и, предпочтительно, 70%, в видимом спектре.
Пигментные хлопья обычно изготовляют, используя слоистую тонкопленочную структуру, сформированную на гибкой ткани, также называемой подложкой осаждения. Различные слои наносят на ткань с помощью хорошо известных в данном уровне техники способов для формирования тонких структур покрытия, таких как физическое и химическое нанесение из паров и т.п. Тонкопленочную структуру затем удаляют с материала ткани и разбивают на хлопья тонкой пленки, которые могут быть добавлены в полимерную среду, такую как различные связующие вещества для пигмента (связующие), для использования в качестве чернил, краски или лака, которые совместно называются здесь "чернилами", и могут быть нанесены на поверхность подложки, используя обычный процесс, называемый здесь "печатью". Связующее вещество, предпочтительно, представляет собой прозрачное связующее вещество, но может быть окрашено малым количеством или обычным красителем и может включать в себя малое количество примесей, например немагнитные хлопья скрытого маркера с нанесенным на них символом.
В чернилах или в краске выравниваемые магнитным полем хлопья могут быть ориентированы при приложении магнитного поля, формируемого одним или больше постоянными магнитами или электромагнитами. Предпочтительно, магнитное выравнивание хлопьев, как описано в данной заявке, может выполняться, как часть высокоскоростного процесса печати, в котором подложка с напечатанным или нарисованным изображением движется со скоростью от 20 футов/минут до 300 футов/минут на держателе, например на ленте или на пластине, в непосредственной близости к магнитной сборке, как описано выше. Магнитный узел может быть размещен под держателем или может быть встроен в валок, используемый, как вращающееся печатное устройство. В общем, хлопья проявляют тенденцию выравнивания вдоль магнитных линий приложенного магнитного поля, в то время как чернила все еще влажные. Предпочтительно, чернила затвердевают, когда печатное изображение все еще находится в магнитном поле. Различные способы выравниваемых магнитным полем хлопьев раскрыты, например, в патенте США №7,047,883 и в заявке №20060198998 на патент США, причем оба эти документа представлены здесь по ссылке.
В общем, в вогнутых и выпуклых узорах отражающих хлопьев поперечное сечение узора включает в себя хлопья, выровненные параллельно подложке в центральной части узора, и наклоненные хлопья под углом между хлопьями и подложкой, постепенно увеличивающимся в направлении от центра к внешней кромке узора. Предпочтительно, хлопья на внешних кромках узора ориентированы практически нормально, по меньшей мере, под углом 80 градусов, и предпочтительно под углом 85 градусов к подложке, для уменьшения теней динамического изображения, путем минимизации нежелательного эффекта "уменьшения глубины". Для ясности, под углом между хлопьями и подложкой понимают угол между первой плоскостью, параллельной хлопьям, и второй плоскостью, параллельной подложке.
Предпочтительно, яркий бумеранг, который постепенно переворачивается с одной стороны на другую сторону изображения, яркий катящийся зигзаг или волну можно использовать как средство защиты, а также как декоративные элементы.
Внедрение листового металла между верхней частью магнита и нижней частью печатной подложки с помощью слоя влажных чернил, содержащих магнитные хлопья, позволяет настраивать направление поля и его магнитуду магнитного потока. Магнитные поля могут быть перенаправлены вокруг объектов. В результате окружения объекта материалом, который может "проводить" магнитный поток лучше, чем материалы вокруг него, магнитное поле проявляет тенденцию протекать вдоль этого материала и избегать объекты, находящиеся внутри.
Когда ферромагнитный лист или пластина помещена в магнитное поле, она втягивает в себя это поле, обеспечивая путь для линий магнитного поля через себя. Поле с другой стороны пластины практически равно нулю, поскольку пластина отклонила поле, приводя к тому, что большая его часть протекает внутри самой пластины, а не через воздух.
Магнитные свойства металлов определяют, как эти металлы отклоняют магнитное поле, когда их в листовой форме помещают в поле. С этой целью обычно используют металлы или сплавы с высокой магнитной проницаемостью. С целью экранирования используют мю-металл или пермаллой; они обычно имеют относительные значения проницаемости 80,000-100,000 по сравнению с несколькими тысячами для обычной стали.
Мю-металл и пермаллой также имеют очень низкую степень насыщения, состояние, в котором увеличение силы намагничивания больше не приводит к дальнейшему увеличению магнитной индукции в магнитном материале. Таким образом, в то время, как эти материалы являются чрезвычайно хорошими, как проводник для очень слабых полей, по существу, они не намного лучше, чем воздух, когда они попадают в очень сильные магнитные поля. Поле отклоняется в направлении магнитного полюса, расположенного в центре печати, при этом в магнитных чернилах уменьшается радиус выровненного под действием магнитного поля кольца, которое зафиксировано так, как если бы поле было сфокусировано. Однако, в действительности, такое экранирование поля практически в два раза уменьшает магнитуду его потока.
На фиг. 34 и 35 представлены результаты моделирования, которые иллюстрируют изменения в магнитном поле, когда лист из разных материалов помещают над магнитом. Лист из мю-металла поместили сверху на магнит, на фиг. 34, и холоднокатаный лист стали 1018 поместили поверх самого магнита.
Как представлено на этих чертежах, лист мю-металла рассеивает поле через свой объем. Лист из стали, имеющий меньшую проницаемость, притягивает множество полей рядом с магнитом.
Расстояние между магнитом и листом также влияет на распространение поля через металл и магнитуду поля над экраном. Хорошую демонстрацию этого можно видеть в виде анимированного изображения на сайте http://www.coolmagnetman.com/motion10.htm.
Назначение отклоняющих перегородок состоит в отклонении поля в заданном направлении от его исходного состояния, для изменения выравнивания частиц предсказуемым способом.
Два материала использовали, как отклоняющие элементы в двух разных способах выравнивания. Они представляли собой листы мю-металла и листы холоднокатаной стали (в результате холодной прокатки получают листы с более крупным размером зерен, что улучшает магнитную проницаемость). Толщина листов изменялась в диапазоне от 0,004″ до 0,1″.
Листы из мю-металла, используемые в первом способе, были выбраны с толщиной, которая позволяла полю проникать через лист. Отклоняющие элементы имели вырез в середине. Вырезы имели разную форму для разных магнитов. Поле, искривленное вокруг кромок выреза, соответствующим образом выравнивало магнитный пигмент в дополнение к хлопьям, выровненным в поле, проникшем через магниты, как представлено на фиг. 25. Оптические эффекты, получаемые в результате введения отклоняющих перегородок, показаны на фиг. 26-28. Магнит с отклоняющим элементом показан на фиг. 36, и оптический эффект, генерируемый этой сборкой, представлен на фиг. 37.
Для получения еще более необычных оптических эффектов в отклоняющих элементах делали вырезы в разных частях и помещали поверх магнита, для управления полем вокруг кромок, что позволяло ему также проникать через плоскость отклоняющего элемента. Примеры таких эффектов с соответствующими магнитами демонстрируются на фиг. 38-46.
Оптический эффект на фиг. 39 был получен при нормальном угле, в то время как на фиг. 40 при наклоне в сторону от камеры.
Магнитный узел, схематично представленный на фиг. 41, формирует эффекты, показанные на фотографиях под нормальным углом (фиг. 42) и при наклоне образца (фиг. 43).
Магнитный узел на фиг. 44 формирует эффекты, демонстрируемые на фотографиях под нормальным углом (фиг. 45) и с наклоном образца (фиг. 46).
Второй способ включал стальные отклоняющие элементы, полностью блокирующие магнитное поле. Эти отклоняющие элементы также были разрезаны на части и помещены в определенных местах поверх магнита, блокируя поле в этих местах и обеспечивая возможность протекания поля из незаблокированных мест.
Тот же узел, который показан на фиг. 38, но с другими отклоняющими элементами, формирует эффект "галстука-бабочки", продемонстрированный на фиг. 47 под нормальным углом, на фиг. 48 с наклоном влево, на фиг. 49 с наклоном от камеры, и на фиг. 50 с наклоном в направлении камеры. На фиг. 47-50 проявляется эффект преобразования. Преобразование представляет собой специальный эффект движущихся изображений и в анимациях, который изменяет (или преобразует) одно изображение в другое посредством перехода без стыков. Лучше всего преобразование представлено на фигуре 49 среди всех четырех изображений: верхняя часть "дуги" расширяется, в то время как нижняя часть сокращается при наклоне образца в сторону от камеры.
Выбор толщины и материала для отклоняющего элемента зависят от силы магнита и его конфигурации. Например, магниты, спеченные из неодима-бора-железа, являются очень сильными. Размещение толстой стальной пластины поверх магнита на фиг. 38 не предотвращает пропуск поля через отклоняющий элемент для выравнивания хлопьев и формирования узора, представленного на фиг. 39 и 40. При замене спеченного магнита на магнит из взаимосвязанных неодима, бора и железа полностью преобразуется поле в пределах объема отклоняющего элемента, предотвращая его появление на поверхности отклоняющего элемента, как показано на фиг. 38 и 47-50. Поле проходит через отверстия между отклоняющими элементами и изгибается вокруг кромок отклоняющих перегородок, формируя объемный эффект.

Claims (15)

1. Изделие с оптически изменяемым элементом, содержащее подложку и покрытие, содержащее пигментные хлопья, поддерживаемые подложкой;
при этом каждое из пигментных хлопьев включает в себя магнитный или намагничиваемый материал для выравнивания под действием магнитного поля пигментных хлопьев, и пигментные хлопья выравниваются таким образом, что они формируют выровненный узор, в котором часть пигментных хлопьев располагается параллельно подложке вдоль непрерывной воображаемой линии на поверхности подложки между первой и второй ее точками, и пигментные хлопья формируют изогнутые узоры во множестве поперечных сечений, нормальных указанной непрерывной воображаемой линии таким образом, что радиусы изогнутых узоров увеличиваются вдоль воображаемой линии от первой точки до второй точки;
при этом, когда свет падает на пигментные хлопья от источника света, свет, отраженный от выровненного узора, формирует яркое изображение, которое выглядит, как постепенно изменяющее свою форму и движущееся с одной стороны указанной непрерывной воображаемой линии к другой стороне непрерывной воображаемой линии, когда подложка наклоняется относительно источника света.
2. Изделие по п. 1, в котором радиусы изогнутых узоров уменьшаются вдоль непрерывной воображаемой линии за пределами второй точки.
3. Изделие по п. 2, дополнительно содержащее изображение, содержащее немагнитные чернила, под указанным покрытием, содержащим пигментные хлопья, при этом указанное яркое изображение движется с одной стороны на другую сторону указанного изображения.
4. Изделие по п. 1, дополнительно содержащее фоновое изображение, содержащее немагнитные чернила, при этом указанное яркое изображение движется относительно указанного фонового изображения.
5. Изделие по п. 1, в котором в одном из указанного множества поперечных сечений углы, которые формируют пигментные хлопья с подложкой, увеличиваются от нуля на непрерывной воображаемой линии до 80 градусов на обеих сторонах указанной непрерывной воображаемой линии.
6. Изделие по п. 1, в котором изогнутые узоры представляют собой вогнутые узоры.
7. Изделие по п. 1, в котором изогнутые узоры представляют собой выпуклые узоры.
8. Способ формирования изделия с оптически изменяемым элементом по п. 1, характеризующийся тем, что выравнивают пигментные хлопья с помощью магнита, имеющего квадратную форму, причем магнит намагничен вдоль диагонали квадрата.
9. Способ формирования изделия с оптически изменяемым элементом по п. 1, характеризующийся тем, что выравнивают пигментные хлопья с помощью магнита, имеющего форму ромба, причем магнит намагничен вдоль диагонали ромба.
10. Изделие с оптически изменяемым элементом, содержащее подложку и покрытие, содержащее пигментные хлопья, поддерживаемые подложкой;
при этом каждое из пигментных хлопьев включает в себя магнитный или намагничиваемый материал для выравнивания магнитным полем пигментных хлопьев, и пигментные хлопья выравниваются таким образом, что они формируют выровненный узор, в котором часть пигментных хлопьев располагается параллельно подложке вдоль непрерывной воображаемой линии на поверхности подложки между первой и второй ее точками, и пигментные хлопья формируют изогнутые узоры во множестве поперечных сечений, нормальных указанной непрерывной воображаемой линии, причем непрерывная воображаемая линия является зигзагообразной или волнистой линией между указанными первой и второй точками;
причем когда свет падает на пигментные хлопья от источника света, свет, отражаемый от указанной области изображения, формирует яркий зигзаг или волну, которая выглядит как движущаяся, когда подложка наклоняется относительно источника света.
11. Изделие по п. 10, в котором указанный яркий зигзаг включает в себя по меньшей мере три участка.
12. Изделие по п. 10, в котором пигментные хлопья представляют собой хлопья со сдвигом цвета.
13. Изделие по п. 10, в котором в одном из указанного множества поперечных сечений углы, которые пигментные хлопья формируют с подложкой, увеличиваются от нуля на указанной воображаемой линии до 80 градусов с обеих сторон воображаемой линии.
14. Способ формирования изделия с оптически изменяемым элементом по п. 10, характеризующийся тем, что для образования зигзага выравнивают пигмент, используя по меньшей мере три магнита, соединенные держателями.
15. Способ формирования изделия с оптически изменяемым элементом по п. 10, характеризующийся тем, что выравнивают пигментные хлопья, используя укладку из гибких магнитов, изогнутых внутри держателей, так чтобы формировался зигзаг или волна.
RU2014133031/12A 2012-01-12 2013-01-09 Изделие с изогнутыми узорами, сформированными из выровненных пигментных хлопьев RU2596942C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261585954P 2012-01-12 2012-01-12
US61/585,954 2012-01-12
PCT/US2013/020873 WO2013106462A1 (en) 2012-01-12 2013-01-09 Article with curved patterns formed of aligned pigment flakes

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016130873A Division RU2728839C2 (ru) 2012-01-12 2013-01-09 Изделие с изогнутыми узорами, сформированными из выровненных пигментных хлопьев

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014133031A RU2014133031A (ru) 2016-02-27
RU2596942C2 true RU2596942C2 (ru) 2016-09-10

Family

ID=48781869

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016130873A RU2728839C2 (ru) 2012-01-12 2013-01-09 Изделие с изогнутыми узорами, сформированными из выровненных пигментных хлопьев
RU2016130813A RU2711855C2 (ru) 2012-01-12 2013-01-09 Изделие с динамической рамкой, сформированной выровненными пигментными хлопьями
RU2014133031/12A RU2596942C2 (ru) 2012-01-12 2013-01-09 Изделие с изогнутыми узорами, сформированными из выровненных пигментных хлопьев
RU2014133034/12A RU2596736C2 (ru) 2012-01-12 2013-01-09 Изделие с динамической рамкой, сформированной выровненными пигментными хлопьями

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016130873A RU2728839C2 (ru) 2012-01-12 2013-01-09 Изделие с изогнутыми узорами, сформированными из выровненных пигментных хлопьев
RU2016130813A RU2711855C2 (ru) 2012-01-12 2013-01-09 Изделие с динамической рамкой, сформированной выровненными пигментными хлопьями

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014133034/12A RU2596736C2 (ru) 2012-01-12 2013-01-09 Изделие с динамической рамкой, сформированной выровненными пигментными хлопьями

Country Status (12)

Country Link
US (7) US10259254B2 (ru)
EP (6) EP2802461B1 (ru)
CN (4) CN104053552B (ru)
AU (6) AU2013208064B2 (ru)
CA (4) CA2862905C (ru)
DK (1) DK2802450T3 (ru)
ES (1) ES2703755T3 (ru)
HK (3) HK1200147A1 (ru)
IN (2) IN2014MN01369A (ru)
MX (4) MX362030B (ru)
RU (4) RU2728839C2 (ru)
WO (2) WO2013106462A1 (ru)

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9458324B2 (en) * 2002-09-13 2016-10-04 Viava Solutions Inc. Flakes with undulate borders and method of forming thereof
GB201001603D0 (en) * 2010-02-01 2010-03-17 Rue De Int Ltd Security elements, and methods and apparatus for their manufacture
TW201431616A (zh) * 2013-01-09 2014-08-16 Sicpa Holding Sa 顯示取決於視角的光學效應之光學效應層;用於其生產之工藝和裝置;攜帶光學效應層之物品;及其用途
RS63633B1 (sr) 2013-01-09 2022-10-31 Sicpa Holding Sa Slojevi optičkih efekata koji prikazuju optički efekat zavisan od ugla gledanja; procesi i uređaji za njihovu proizvodnju; predmeti koji imaju sloj optičkog efekta; i njihova upotreba
DE102014205638A1 (de) 2013-03-27 2014-10-02 Jds Uniphase Corp. Optische Vorrichtung mit einem illusorischen optischen Effekt und Verfahren zur Herstellung
WO2014177448A1 (en) * 2013-05-02 2014-11-06 Sicpa Holding Sa Processes for producing security threads or stripes
CN105556659A (zh) * 2013-10-15 2016-05-04 英特尔公司 磁屏蔽的集成电路封装
FR3014017B1 (fr) 2013-12-03 2018-12-07 Hid Global Cid Sas Structure de securite
CA2935444A1 (en) * 2014-02-13 2015-08-20 Sicpa Holding Sa Security threads and stripes
GB2531782A (en) * 2014-10-30 2016-05-04 Roxar Flow Measurement As Position indicator for determining the relative position and/or movement of downhole tool componenets and method thereof
ES2694558T3 (es) * 2014-11-27 2018-12-21 Sicpa Holding Sa Dispositivos y métodos para orientar partículas pigmentarias magnéticas o magnetizables en forma de plaqueta
TW201703879A (zh) * 2015-06-02 2017-02-01 西克帕控股有限公司 用於生產光學效應層之製程
CN106864014B (zh) * 2015-12-10 2020-02-28 惠州市华阳光学技术有限公司 一种磁体和磁定向装置
CN105346329B (zh) * 2015-12-11 2018-09-14 常德金鹏印务有限公司 一种立体动态大景深防伪图案印刷品及其印刷方法
DE102015121812B4 (de) 2015-12-15 2017-11-02 Bogen Electronic Gmbh Gegenstand, Verfahren zum Herstellen des Gegenstands und Verfahren zum Bestimmen einer Position des Gegenstands
DE102015121822A1 (de) * 2015-12-15 2017-06-22 Bogen Electronic Gmbh Gegenstand mit Informationen sowie Verfahren zum Aufbringen und Auslesen der Informationen des Gegenstands
CA3026419A1 (en) * 2016-05-11 2017-11-16 Neenah, Inc. Security document having enhanced foil durability
CN105966055A (zh) * 2016-06-13 2016-09-28 惠州市华阳光学技术有限公司 一种磁性印刷设备、磁定向装置及磁性印刷方法
CA3025399C (en) * 2016-07-29 2024-04-30 Sicpa Holding Sa Processes for producing effects layers
CA3025427C (en) * 2016-08-16 2024-03-19 Sicpa Holding Sa Processes for producing effects layers
DE102016225813A1 (de) * 2016-12-13 2018-06-14 Continental Automotive Gmbh Verfahren zum Herstellen eines durchleuchtbaren dreidimensionalen Kraftfahrzeuginnenraumelements und Kraftfahrzeuginnenraumelement
US10357991B2 (en) 2016-12-19 2019-07-23 Viavi Solutions Inc. Security ink based security feature
JP2018152449A (ja) 2017-03-13 2018-09-27 株式会社東芝 複数の扁平磁性金属粒子、圧粉材料及び回転電機
CN107415437B (zh) * 2017-07-24 2019-11-19 西安印钞有限公司 可调式磁定位模块及用途及其产生立体光变效果的方法
KR102187719B1 (ko) 2017-09-29 2020-12-08 나이키 이노베이트 씨.브이. 구조색을 갖는 물품 및 구조색을 갖는 물품을 제조하고 사용하기 위한 방법
CN109917626B (zh) * 2017-12-12 2022-04-05 株式会社爱睦悉缇 利用磁性油墨与磁力的图案形成方法及其夹具
BR112020022714A2 (pt) * 2018-05-08 2021-02-02 Sicpa Holding Sa conjuntos magnéticos, aparelhos e processos magnéticos para a produção de camadas de efeito ótico que compreendem partículas de pigmentos magnetizáveis ou magnéticos não esféricas orientadas
DE102018004062A1 (de) * 2018-05-18 2019-11-21 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Sicherheitselement mit Mikroreflektoren
CN109094231B (zh) * 2018-06-27 2021-11-19 中山市三盛化工科技有限公司 一种磁性立体印刷工艺
CN108909228B (zh) * 2018-07-02 2020-01-21 南京造币有限公司 一种组合防伪印刷品及其制备方法
US10642214B2 (en) * 2018-08-13 2020-05-05 Viavi Solutions Inc. Optical security device based on a surface of revolution
CN110857003B (zh) * 2018-08-23 2020-12-25 中钞特种防伪科技有限公司 光学防伪元件及其设计方法、防伪产品
KR102062482B1 (ko) * 2019-01-24 2020-01-03 한국과학기술원 폴리머 필름 내 단일층 니켈 도금된 도전입자에 자기장을 가하여 균일 분산시키는 방법 및 이를 이용한 이방성 전도 필름의 제조 방법
CN109919640A (zh) * 2019-04-12 2019-06-21 海南亚元防伪技术研究所(普通合伙) 三维锯齿防伪产品
CN113727864B (zh) * 2019-04-26 2024-01-30 Viavi科技有限公司 具有磁性薄片和结构化衬底的光学器件
CN114008493A (zh) 2019-06-26 2022-02-01 耐克创新有限合伙公司 结构着色的物品以及用于制造和使用结构着色的物品的方法
US20210022444A1 (en) 2019-07-26 2021-01-28 Nike, Inc. Structurally-colored articles and methods for making and using structurally-colored articles
CN112570050B (zh) * 2019-09-27 2022-07-19 厦门大学 一种流体输运控制系统及方法
EP4044860A1 (en) 2019-10-21 2022-08-24 Nike Innovate C.V. Structurally-colored articles
EP3842253B1 (en) 2019-12-23 2024-03-20 HID Global CID SAS Uv curable and heat sealable ink
CN115551720A (zh) 2020-05-29 2022-12-30 耐克创新有限合伙公司 结构着色的物品以及用于制造和使用结构着色的物品的方法
US11241062B1 (en) 2020-08-07 2022-02-08 Nike, Inc. Footwear article having repurposed material with structural-color concealing layer
US11889894B2 (en) 2020-08-07 2024-02-06 Nike, Inc. Footwear article having concealing layer
US11129444B1 (en) 2020-08-07 2021-09-28 Nike, Inc. Footwear article having repurposed material with concealing layer
CN112542286B (zh) * 2020-10-30 2022-11-22 惠州市华阳光学技术有限公司 磁定向装置、印刷设备和磁性图案的制造方法
CN112959814B (zh) * 2021-02-20 2022-06-14 江西远大保险设备实业集团有限公司 一种横向移动靶的制作装置
CN113031141A (zh) * 2021-04-02 2021-06-25 中国科学院光电技术研究所 一种基于重力场加工闪耀光栅的方法
CN117425571A (zh) 2021-06-14 2024-01-19 Viavi科技有限公司 光学安全元件
CN114633574A (zh) * 2022-03-24 2022-06-17 彭亮 一种动态视觉立体效果的安全线或条

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060198998A1 (en) * 2002-07-15 2006-09-07 Jds Uniphase Corporation Dynamic appearance-changing optical devices (dacod) printed in a shaped magnetic field including printable fresnel structures
US7604855B2 (en) * 2002-07-15 2009-10-20 Jds Uniphase Corporation Kinematic images formed by orienting alignable flakes
US20100040799A1 (en) * 2008-08-18 2010-02-18 Jds Uniphase Corporation Two-axial alignment of magnetic platelets

Family Cites Families (197)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1500022A (en) 1922-03-20 1924-07-01 David J Woodward Curtain fastener
US2570856A (en) 1947-03-25 1951-10-09 Du Pont Process for obtaining pigmented films
DE1696245U (de) 1955-02-14 1955-04-07 Willy Bucke Briefklammer.
US3011383A (en) 1957-04-30 1961-12-05 Carpenter L E Co Decorative optical material
NL277968A (ru) 1961-05-04
US3338730A (en) 1964-02-18 1967-08-29 Little Inc A Method of treating reflective surfaces to make them multihued and resulting product
DE1253730B (de) 1964-06-05 1967-11-09 Agfa Ag Verfahren zum ganzen oder auszugsweisen Abdruck einer Druckform und Rotationsvervielfaelfaeltiger zur Durchfuehrung des Verfahrens
FR1440147A (fr) 1965-04-15 1966-05-27 Tefal Sa Procédé de décoration, dans la masse, d'un matériau plastique translucide
GB1127043A (en) 1967-01-26 1968-09-11 Portals Ltd Security papers
US3627580A (en) 1969-02-24 1971-12-14 Eastman Kodak Co Manufacture of magnetically sensitized webs
US3633720A (en) 1969-09-25 1972-01-11 Honeywell Inc Alphanumeric printing device employing magnetically positionable particles
US3845499A (en) 1969-09-25 1974-10-29 Honeywell Inc Apparatus for orienting magnetic particles having a fixed and varying magnetic field component
US3610721A (en) 1969-10-29 1971-10-05 Du Pont Magnetic holograms
US3853676A (en) 1970-07-30 1974-12-10 Du Pont Reference points on films containing curved configurations of magnetically oriented pigment
US3676273A (en) 1970-07-30 1972-07-11 Du Pont Films containing superimposed curved configurations of magnetically orientated pigment
IT938725B (it) 1970-11-07 1973-02-10 Magnetfab Bonn Gmbh Procedimento e dispositivo per otte nere disegni in strati superficiali per mezzo di campi magnetici
US3790407A (en) 1970-12-28 1974-02-05 Ibm Recording media and method of making
US3873975A (en) 1973-05-02 1975-03-25 Minnesota Mining & Mfg System and method for authenticating and interrogating a magnetic record medium
AU488652B2 (en) 1973-09-26 1976-04-01 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Improvements in or relating to security tokens
US4054992A (en) 1974-05-30 1977-10-25 Weed Eater, Inc. Rotary cutting assembly
DE2520581C3 (de) 1975-05-09 1980-09-04 Kienzle Apparate Gmbh, 7730 Villingen-Schwenningen Anordnung zum loschbaren Aufzeichnen von Meßgrößen
US4011009A (en) 1975-05-27 1977-03-08 Xerox Corporation Reflection diffraction grating having a controllable blaze angle
CA1090631A (en) 1975-12-22 1980-12-02 Roland Moraw Holographic identification elements and method and apparatus for manufacture thereof
US4155627A (en) 1976-02-02 1979-05-22 Rca Corporation Color diffractive subtractive filter master recording comprising a plurality of superposed two-level relief patterns on the surface of a substrate
US4066280A (en) 1976-06-08 1978-01-03 American Bank Note Company Documents of value printed to prevent counterfeiting
DE2752895A1 (de) 1976-12-06 1978-06-08 Emi Ltd Verfahren zur herstellung einer materialschicht, deren oberflaeche ein abtastbares muster aufweist, sowie sicherheitsdokumentensystem
FR2408890A1 (fr) 1977-11-10 1979-06-08 Transac Dev Transact Automat Procede et dispositif d'orientation et de fixation dans une direction determinee de particules magnetiques contenues dans une encre polymerisable
US4168983A (en) 1978-04-13 1979-09-25 Vittands Walter A Phosphate coating composition
US4271782A (en) 1978-06-05 1981-06-09 International Business Machines Corporation Apparatus for disorienting magnetic particles
US4310584A (en) 1979-12-26 1982-01-12 The Mearl Corporation Multilayer light-reflecting film
US5171363A (en) 1979-12-28 1992-12-15 Flex Products, Inc. Optically variable printing ink
US5084351A (en) 1979-12-28 1992-01-28 Flex Products, Inc. Optically variable multilayer thin film interference stack on flexible insoluble web
US5059245A (en) 1979-12-28 1991-10-22 Flex Products, Inc. Ink incorporating optically variable thin film flakes
US5135812A (en) 1979-12-28 1992-08-04 Flex Products, Inc. Optically variable thin film flake and collection of the same
US5569535A (en) 1979-12-28 1996-10-29 Flex Products, Inc. High chroma multilayer interference platelets
US5766738A (en) 1979-12-28 1998-06-16 Flex Products, Inc. Paired optically variable article with paired optically variable structures and ink, paint and foil incorporating the same and method
US4434010A (en) 1979-12-28 1984-02-28 Optical Coating Laboratory, Inc. Article and method for forming thin film flakes and coatings
US4398798A (en) 1980-12-18 1983-08-16 Sperry Corporation Image rotating diffraction grating
AU550965B2 (en) 1983-10-14 1986-04-10 Dow Chemical Company, The Coextruded multi-layered articles
CA1232068A (en) 1984-06-08 1988-01-26 National Research Council Of Canada Form depicting, optical interference authenticating device
US4543551A (en) 1984-07-02 1985-09-24 Polaroid Corporation Apparatus for orienting magnetic particles in recording media
US4705300A (en) 1984-07-13 1987-11-10 Optical Coating Laboratory, Inc. Thin film optically variable article and method having gold to green color shift for currency authentication
US4705356A (en) 1984-07-13 1987-11-10 Optical Coating Laboratory, Inc. Thin film optical variable article having substantial color shift with angle and method
GB8418010D0 (en) 1984-07-16 1984-08-22 Automotive Prod Plc Brake disc assembly
DE3446861A1 (de) 1984-12-21 1986-07-10 GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH, 8000 München Sicherheitsdokument mit darin eingelagertem sicherheitsfaden und verfahren zur herstellung und echtheitspruefung des sicherheitsdokuments
DE3500079A1 (de) 1985-01-03 1986-07-10 Henkel KGaA, 4000 Düsseldorf Mittel und verfahren zur erzeugung farbloser verdichtungsschichten auf anodisierten aluminiumoberflaechen
US4788116A (en) 1986-03-31 1988-11-29 Xerox Corporation Full color images using multiple diffraction gratings and masking techniques
DE3617430A1 (de) 1986-05-23 1987-11-26 Merck Patent Gmbh Perlglanzpigmente
US4721217A (en) 1986-08-07 1988-01-26 Optical Coating Laboratory, Inc. Tamper evident optically variable device and article utilizing the same
US4779898A (en) 1986-11-21 1988-10-25 Optical Coating Laboratory, Inc. Thin film optically variable article and method having gold to green color shift for currency authentication
US4930866A (en) 1986-11-21 1990-06-05 Flex Products, Inc. Thin film optical variable article and method having gold to green color shift for currency authentication
JPH0694543B2 (ja) 1987-01-09 1994-11-24 三菱自動車工業株式会社 塗 料
WO1988007214A1 (en) 1987-03-10 1988-09-22 Precis (549) Limited Light reflective materials
JPS63172779U (ru) 1987-05-01 1988-11-09
DE3876529T2 (de) 1987-07-31 1993-06-24 Tdk Corp Magnetisches weicheisenpulver zur formung magnetischer abschirmung, verbindung und verfahren zur herstellung.
JP2514828B2 (ja) 1988-01-18 1996-07-10 富士写真フイルム株式会社 磁気記録媒体の製造方法
US5128779A (en) 1988-02-12 1992-07-07 American Banknote Holographics, Inc. Non-continuous holograms, methods of making them and articles incorporating them
US5145212A (en) 1988-02-12 1992-09-08 American Banknote Holographics, Inc. Non-continuous holograms, methods of making them and articles incorporating them
US5002312A (en) 1988-05-03 1991-03-26 Flex Products, Inc. Pre-imaged high resolution hot stamp transfer foil, article and method
US5186787A (en) 1988-05-03 1993-02-16 Phillips Roger W Pre-imaged high resolution hot stamp transfer foil, article and method
US4838648A (en) 1988-05-03 1989-06-13 Optical Coating Laboratory, Inc. Thin film structure having magnetic and color shifting properties
JPH0298811A (ja) 1988-10-05 1990-04-11 Fuji Photo Film Co Ltd 磁気記録媒体
US5079058A (en) 1989-03-03 1992-01-07 Kansai Paint Co., Ltd. Patterned film forming laminated sheet
US5192611A (en) 1989-03-03 1993-03-09 Kansai Paint Co., Ltd. Patterned film forming laminated sheet
US5278590A (en) 1989-04-26 1994-01-11 Flex Products, Inc. Transparent optically variable device
KR0135274B1 (ko) 1989-06-27 1998-04-22 사사끼 가즈오 모양 도장막 형성 방법
DE3932505C2 (de) 1989-09-28 2001-03-15 Gao Ges Automation Org Datenträger mit einem optisch variablen Element
DE3938055A1 (de) 1989-11-16 1991-05-23 Merck Patent Gmbh Mit plaettchenfoermigen pigmenten beschichtete materialien
EP0429782B1 (de) 1989-12-01 1994-05-18 Landis & Gyr Technology Innovation AG Anordnung zur Verbesserung der Fälschungssicherheit eines Wertdokumentes
US5142383A (en) 1990-01-25 1992-08-25 American Banknote Holographics, Inc. Holograms with discontinuous metallization including alpha-numeric shapes
EP0453131A3 (en) 1990-04-12 1992-04-29 James River Corporation Security paper and method of manufacturing same
US5214530A (en) 1990-08-16 1993-05-25 Flex Products, Inc. Optically variable interference device with peak suppression and method
US5177344A (en) 1990-10-05 1993-01-05 Rand Mcnally & Company Method and appparatus for enhancing a randomly varying security characteristic
US5254390B1 (en) 1990-11-15 1999-05-18 Minnesota Mining & Mfg Plano-convex base sheet for retroreflective articles
GB9025390D0 (en) 1990-11-22 1991-01-09 De La Rue Thomas & Co Ltd Security device
EP0556449B1 (en) 1992-02-21 1997-03-26 Hashimoto Forming Industry Co., Ltd. Painting with magnetically formed pattern and painted product with magnetically formed pattern
DE4212290C2 (de) 1992-02-29 1996-08-01 Kurz Leonhard Fa Wertdokument
EP0565870B1 (en) 1992-03-13 1996-07-17 Fuji Photo Film Co., Ltd. Magnetic recording medium and method for producing the same
US5672410A (en) 1992-05-11 1997-09-30 Avery Dennison Corporation Embossed metallic leafing pigments
US5549774A (en) 1992-05-11 1996-08-27 Avery Dennison Corporation Method of enhancing the visibility of diffraction pattern surface embossment
DE4217511A1 (de) 1992-05-27 1993-12-02 Basf Ag Glanzpigmente auf der Basis von mehrfach beschichteten plättchenförmigen metallischen Substraten
USRE35512F1 (en) 1992-07-20 1998-08-04 Presstek Inc Lithographic printing members for use with laser-discharge imaging
US5339737B1 (en) 1992-07-20 1997-06-10 Presstek Inc Lithographic printing plates for use with laser-discharge imaging apparatus
US5856048A (en) 1992-07-27 1999-01-05 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Information-recorded media and methods for reading the information
US5991078A (en) 1992-08-19 1999-11-23 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Display medium employing diffraction grating and method of producing diffraction grating assembly
JP2655551B2 (ja) 1992-09-09 1997-09-24 工業技術院長 微細表面形状創成法
WO1994023395A1 (en) 1993-04-06 1994-10-13 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Optical data element
US5549953A (en) 1993-04-29 1996-08-27 National Research Council Of Canada Optical recording media having optically-variable security properties
GB9309673D0 (en) 1993-05-11 1993-06-23 De La Rue Holographics Ltd Security device
RU2143716C1 (ru) 1993-07-16 1999-12-27 Лакофф Дисплей Корпорейшн Дисплей (варианты), матрица элементов (варианты), дифракционный пропускающий дисплей, дифракционный отражающий дисплей и способ получения дифрагированного излучения
US6033782A (en) 1993-08-13 2000-03-07 General Atomics Low volume lightweight magnetodielectric materials
EP0644508B1 (en) 1993-08-31 1999-12-22 Control Module, Inc. Secure optical identification method and means
DE4335308C2 (de) 1993-10-16 1995-12-14 Daimler Benz Ag Kennzeichnung von Fahrzeugen zur Erschwerung von Diebstahl und oder unbefugter Veräußerung
US5437931A (en) 1993-10-20 1995-08-01 Industrial Technology Research Institute Optically variable multilayer film and optically variable pigment obtained therefrom
US5415950A (en) 1993-11-08 1995-05-16 E. I. Du Pont De Nemours And Company Holographic flake pigment
TW265421B (ru) 1993-11-23 1995-12-11 Commw Scient Ind Res Org
US5464710A (en) 1993-12-10 1995-11-07 Deposition Technologies, Inc. Enhancement of optically variable images
DE4343387A1 (de) 1993-12-18 1995-06-29 Kurz Leonhard Fa Visuell identifizierbares, optisches Sicherheitselement für Wertdokumente
CA2178837C (en) 1993-12-23 2004-06-01 Daniel W. Johnson Coating composition containing optically-variable dichroic pigment and interference mica pigment
US5700550A (en) 1993-12-27 1997-12-23 Toppan Printing Co., Ltd. Transparent hologram seal
US5424119A (en) 1994-02-04 1995-06-13 Flex Products, Inc. Polymeric sheet having oriented multilayer interference thin film flakes therein, product using the same and method
US5624017A (en) * 1994-04-06 1997-04-29 Gap Technologies, Inc. Multi-purpose currency validator with compact low power cassette stacker
US5591527A (en) 1994-11-02 1997-01-07 Minnesota Mining And Manufacturing Company Optical security articles and methods for making same
DE4439455A1 (de) 1994-11-04 1996-05-09 Basf Ag Verfahren zur Herstellung von dreidimensionale optische Effekte aufweisenden Beschichtungen
EP0741370B2 (de) 1995-05-05 2001-11-14 OVD Kinegram AG Verfahren zum Aufbringen eines Sicherheitselementes auf ein Substrat
US5641719A (en) 1995-05-09 1997-06-24 Flex Products, Inc. Mixed oxide high index optical coating material and method
EP0756945A1 (en) 1995-07-31 1997-02-05 National Bank Of Belgium Colour copy protection of security documents
US5907436A (en) 1995-09-29 1999-05-25 The Regents Of The University Of California Multilayer dielectric diffraction gratings
DE19538295A1 (de) 1995-10-14 1997-04-17 Basf Ag Goniochromatische Glanzpigmente mit siliciumhaltiger Beschichtung
ATE357345T1 (de) 1995-11-28 2007-04-15 Ovd Kinegram Ag Optischer informationsträger
GB9524862D0 (en) 1995-12-06 1996-02-07 The Technology Partnership Plc Colour diffractive structure
US5815292A (en) 1996-02-21 1998-09-29 Advanced Deposition Technologies, Inc. Low cost diffraction images for high security application
DE19611383A1 (de) 1996-03-22 1997-09-25 Giesecke & Devrient Gmbh Datenträger mit optisch variablem Element
US5742411A (en) 1996-04-23 1998-04-21 Advanced Deposition Technologies, Inc. Security hologram with covert messaging
DE19618564A1 (de) 1996-05-09 1997-11-13 Merck Patent Gmbh Plättchenförmiges Titandioxidpigment
GB9619781D0 (en) 1996-09-23 1996-11-06 Secr Defence Multi layer interference coatings
DE19639165C2 (de) 1996-09-24 2003-10-16 Wacker Chemie Gmbh Verfahren zur Erzielung neuer Farbeffekte mittels Pigmenten mit vom Betrachtungswinkel abhängiger Farbigkeit
US6060143A (en) 1996-11-14 2000-05-09 Ovd Kinegram Ag Optical information carrier
AUPO728397A0 (en) 1997-06-11 1997-07-03 Securency Pty Ltd Security document including a magnetic watermark and method of production thereof
JP3329234B2 (ja) 1997-06-20 2002-09-30 凸版印刷株式会社 偽造防止用フィルム及び偽造防止用転写箔
US6112388A (en) 1997-07-07 2000-09-05 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Embossed metallic flakelets and method for producing the same
DE19731968A1 (de) 1997-07-24 1999-01-28 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitsdokument
US6103361A (en) 1997-09-08 2000-08-15 E. I. Du Pont De Nemours And Company Patterned release finish
DE19744953A1 (de) 1997-10-10 1999-04-15 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement und Verfahren zu seiner Herstellung
US6168100B1 (en) 1997-10-23 2001-01-02 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Method for producing embossed metallic flakelets
US6549131B1 (en) 1999-10-07 2003-04-15 Crane & Co., Inc. Security device with foil camouflaged magnetic regions and methods of making same
US6013370A (en) 1998-01-09 2000-01-11 Flex Products, Inc. Bright metal flake
US6045230A (en) 1998-02-05 2000-04-04 3M Innovative Properties Company Modulating retroreflective article
EP0953937A1 (en) 1998-04-30 1999-11-03 Securency Pty. Ltd. Security element to prevent counterfeiting of value documents
US6031457A (en) 1998-06-09 2000-02-29 Flex Products, Inc. Conductive security article and method of manufacture
US6376018B1 (en) 1998-06-17 2002-04-23 Wilfred C. Kittler, Jr. Method for the production of unsupported thin film particles
PT978373E (pt) 1998-08-06 2011-11-17 Sicpa Holding Sa Folha inorgânica para o fabrico de pigmentos
US6576155B1 (en) 1998-11-10 2003-06-10 Biocrystal, Ltd. Fluorescent ink compositions comprising functionalized fluorescent nanocrystals
US6643001B1 (en) 1998-11-20 2003-11-04 Revco, Inc. Patterned platelets
US6157489A (en) 1998-11-24 2000-12-05 Flex Products, Inc. Color shifting thin film pigments
US6150022A (en) 1998-12-07 2000-11-21 Flex Products, Inc. Bright metal flake based pigments
US6692031B2 (en) 1998-12-31 2004-02-17 Mcgrew Stephen P. Quantum dot security device and method
MXPA00003207A (es) 1999-04-02 2002-03-08 Green Bay Packaging Inc Etiqueta adhesiva con particulas refringentes dispersas.
US7667895B2 (en) 1999-07-08 2010-02-23 Jds Uniphase Corporation Patterned structures with optically variable effects
US6987590B2 (en) 2003-09-18 2006-01-17 Jds Uniphase Corporation Patterned reflective optical structures
US6761959B1 (en) 1999-07-08 2004-07-13 Flex Products, Inc. Diffractive surfaces with color shifting backgrounds
US7517578B2 (en) 2002-07-15 2009-04-14 Jds Uniphase Corporation Method and apparatus for orienting magnetic flakes
US7047883B2 (en) 2002-07-15 2006-05-23 Jds Uniphase Corporation Method and apparatus for orienting magnetic flakes
GB9917442D0 (en) 1999-07-23 1999-09-29 Rue De Int Ltd Security device
US6241858B1 (en) 1999-09-03 2001-06-05 Flex Products, Inc. Methods and apparatus for producing enhanced interference pigments
US6545809B1 (en) 1999-10-20 2003-04-08 Flex Products, Inc. Color shifting carbon-containing interference pigments
EP1762398B2 (en) 2000-01-21 2017-09-27 Viavi Solutions Inc. Optically variable security devices
US6649256B1 (en) 2000-01-24 2003-11-18 General Electric Company Article including particles oriented generally along an article surface and method for making
FR2808478B1 (fr) 2000-05-03 2002-07-19 Hologram Ind Moyen de securisation d'un substrat
GB0015873D0 (en) 2000-06-28 2000-08-23 Rue De Int Ltd Optically variable security device
GB0015871D0 (en) 2000-06-28 2000-08-23 Rue De Int Ltd A security device
GB0016918D0 (en) 2000-07-10 2000-08-30 Rue De Int Ltd Method of providing an image on a substrate, and an ink for use therein
DE60101870T2 (de) 2000-07-11 2004-11-04 Oji Paper Co., Ltd. Fälschungssicheres Aufzeichnungspapier und Papierträger
US6586098B1 (en) 2000-07-27 2003-07-01 Flex Products, Inc. Composite reflective flake based pigments comprising reflector layers on bothside of a support layer
US6686027B1 (en) 2000-09-25 2004-02-03 Agra Vadeko Inc. Security substrate for documents of value
US6565770B1 (en) 2000-11-17 2003-05-20 Flex Products, Inc. Color-shifting pigments and foils with luminescent coatings
US6572784B1 (en) 2000-11-17 2003-06-03 Flex Products, Inc. Luminescent pigments and foils with color-shifting properties
EP1239307A1 (en) * 2001-03-09 2002-09-11 Sicpa Holding S.A. Magnetic thin film interference device
DE10114445A1 (de) 2001-03-23 2002-09-26 Eckart Standard Bronzepulver Weicheisenpigmente
US20020160194A1 (en) 2001-04-27 2002-10-31 Flex Products, Inc. Multi-layered magnetic pigments and foils
US6808806B2 (en) 2001-05-07 2004-10-26 Flex Products, Inc. Methods for producing imaged coated articles by using magnetic pigments
US6841238B2 (en) 2002-04-05 2005-01-11 Flex Products, Inc. Chromatic diffractive pigments and foils
US7625632B2 (en) 2002-07-15 2009-12-01 Jds Uniphase Corporation Alignable diffractive pigment flakes and method and apparatus for alignment and images formed therefrom
US6749936B2 (en) 2001-12-20 2004-06-15 Flex Products, Inc. Achromatic multilayer diffractive pigments and foils
US6692830B2 (en) 2001-07-31 2004-02-17 Flex Products, Inc. Diffractive pigment flakes and compositions
US6902807B1 (en) 2002-09-13 2005-06-07 Flex Products, Inc. Alignable diffractive pigment flakes
US6815065B2 (en) 2002-05-31 2004-11-09 Flex Products, Inc. All-dielectric optical diffractive pigments
US7934451B2 (en) * 2002-07-15 2011-05-03 Jds Uniphase Corporation Apparatus for orienting magnetic flakes
US7258900B2 (en) 2002-07-15 2007-08-21 Jds Uniphase Corporation Magnetic planarization of pigment flakes
US7645510B2 (en) 2002-09-13 2010-01-12 Jds Uniphase Corporation Provision of frames or borders around opaque flakes for covert security applications
US7241489B2 (en) 2002-09-13 2007-07-10 Jds Uniphase Corporation Opaque flake for covert security applications
US8025952B2 (en) * 2002-09-13 2011-09-27 Jds Uniphase Corporation Printed magnetic ink overt security image
US7258915B2 (en) 2003-08-14 2007-08-21 Jds Uniphase Corporation Flake for covert security applications
DE602004026193D1 (de) 2003-06-30 2010-05-06 Kba Giori Sa Druckmaschine
CN101824776B (zh) 2003-07-14 2012-07-04 Jds尤尼费斯公司 防伪装置
US7550197B2 (en) 2003-08-14 2009-06-23 Jds Uniphase Corporation Non-toxic flakes for authentication of pharmaceutical articles
EP1516957A1 (de) 2003-09-17 2005-03-23 Hueck Folien Ges.m.b.H Sicherheitselement mit farbigen Codierungen
US7029525B1 (en) 2003-10-21 2006-04-18 The Standard Register Company Optically variable water-based inks
EP1529653A1 (en) 2003-11-07 2005-05-11 Sicpa Holding S.A. Security document, method for producing a security document and the use of a security document
JP4525072B2 (ja) * 2003-12-22 2010-08-18 日産自動車株式会社 希土類磁石およびその製造方法
US7229520B2 (en) 2004-02-26 2007-06-12 Film Technologies International, Inc. Method for manufacturing spandrel glass film with metal flakes
US20060202469A1 (en) * 2005-03-10 2006-09-14 Neil Teitelbaum Financial instrument having indicia related to a security feature thereon
DE102005019919A1 (de) * 2005-04-27 2006-11-16 Leonhard Kurz Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Erzeugung von Farbeffektbildern
EP1719636A1 (en) 2005-05-04 2006-11-08 Sicpa Holding S.A. Black-to-color shifting security element
CA2564764C (en) 2005-10-25 2014-05-13 Jds Uniphase Corporation Patterned optical structures with enhanced security feature
JP5259946B2 (ja) * 2005-11-18 2013-08-07 ジェイディーエス ユニフェイズ コーポレーション 光学効果の印刷のための磁性板
US20070120683A1 (en) * 2005-11-25 2007-05-31 Alexis Flippen Implantable electronically-encoded critical health care instruction aka "the Terry"
AU2007200128B8 (en) * 2006-01-17 2013-02-07 Viavi Solutions Inc. Apparatus for orienting magnetic flakes
CA2582010A1 (en) * 2006-03-21 2007-09-21 Jds Uniphase Corporation Brand protection label with a tamper evident abrasion-removable magnetic ink
AU2007201454A1 (en) * 2006-04-05 2007-10-25 Inoac Corporation Pattern forming apparatus and pattern forming method
JP4941870B2 (ja) * 2006-10-17 2012-05-30 エス・アイ・シー・ピー・エイ・ホールディング・ソシエテ・アノニム 磁性粒子を含有するコーティングにおいて磁気誘導されたしるしを作成するための方法および手段
US7879856B2 (en) * 2006-12-22 2011-02-01 Rigel Pharmaceuticals, Inc. Diaminothiazoles useful as Axl inhibitors
EP1990208A1 (en) * 2007-05-10 2008-11-12 Kba-Giori S.A. Device and method for magnetically transferring indica to a coating composition applied to a substrate
JP4995972B2 (ja) * 2008-01-23 2012-08-08 ドゥ ラ リュ インターナショナル リミティド 光学可変磁気ストライプアセンブリ
DE102009010248A1 (de) * 2009-02-24 2010-09-02 Dürr Systems GmbH Beschichtungsvorrichtung und Beschichtungsverfahren zur Beschichtung eines Werkstücks
US8511712B2 (en) * 2009-11-24 2013-08-20 Jds Uniphase Corporation Mixture of magnetically orientable color shifting flakes and non-magnetically orientable color shifting flakes exhibiting a common color
GB201001603D0 (en) * 2010-02-01 2010-03-17 Rue De Int Ltd Security elements, and methods and apparatus for their manufacture

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060198998A1 (en) * 2002-07-15 2006-09-07 Jds Uniphase Corporation Dynamic appearance-changing optical devices (dacod) printed in a shaped magnetic field including printable fresnel structures
US7604855B2 (en) * 2002-07-15 2009-10-20 Jds Uniphase Corporation Kinematic images formed by orienting alignable flakes
US20100040799A1 (en) * 2008-08-18 2010-02-18 Jds Uniphase Corporation Two-axial alignment of magnetic platelets

Also Published As

Publication number Publication date
AU2015213320A1 (en) 2015-09-03
AU2019201454B2 (en) 2020-12-03
EP3434496A1 (en) 2019-01-30
EP2802461A4 (en) 2015-07-08
RU2016130813A (ru) 2018-12-10
CN104053552A (zh) 2014-09-17
IN2014MN01816A (ru) 2015-06-12
MX362029B (es) 2019-01-04
US20200215845A1 (en) 2020-07-09
RU2596736C2 (ru) 2016-09-10
ES2703755T3 (es) 2019-03-12
CN106925493B (zh) 2021-06-11
AU2015213320B2 (en) 2017-05-18
AU2019201454A1 (en) 2019-03-21
CA3123564A1 (en) 2013-07-18
US20160001584A1 (en) 2016-01-07
CN104053552B (zh) 2017-07-25
EP3415340B1 (en) 2022-10-19
MX2014008465A (es) 2014-11-26
US10562333B2 (en) 2020-02-18
US10259254B2 (en) 2019-04-16
WO2013106470A1 (en) 2013-07-18
CA3217881A1 (en) 2013-07-18
EP2802450A1 (en) 2014-11-19
HK1200147A1 (en) 2015-07-31
MX340220B (es) 2016-07-01
RU2014133031A (ru) 2016-02-27
EP3434496B1 (en) 2022-06-01
AU2013208056B2 (en) 2015-05-14
EP4043231A1 (en) 2022-08-17
AU2017216528A1 (en) 2017-09-07
CN107377333B (zh) 2020-10-16
US20130189454A1 (en) 2013-07-25
CA2862905A1 (en) 2013-07-18
EP2802461A1 (en) 2014-11-19
US9102195B2 (en) 2015-08-11
AU2013208056A1 (en) 2014-07-24
RU2711855C2 (ru) 2020-01-22
US20190126658A1 (en) 2019-05-02
MX362030B (es) 2019-01-04
AU2013208064B2 (en) 2016-08-11
CA2860859C (en) 2021-01-12
CN107377333A (zh) 2017-11-24
RU2016130873A3 (ru) 2020-01-30
RU2014133034A (ru) 2016-02-27
EP3415340A1 (en) 2018-12-19
CA3123564C (en) 2023-12-19
AU2016256755B2 (en) 2018-03-08
EP2802461B1 (en) 2018-10-17
EP2802450B1 (en) 2018-12-19
US10752042B2 (en) 2020-08-25
CN104159732A (zh) 2014-11-19
US20140077485A1 (en) 2014-03-20
US10232660B2 (en) 2019-03-19
MX340221B (es) 2016-07-01
MX2014008467A (es) 2015-04-08
EP2802450A4 (en) 2015-10-21
IN2014MN01369A (ru) 2015-05-29
RU2016130813A3 (ru) 2019-10-24
AU2016256755A1 (en) 2016-12-01
RU2728839C2 (ru) 2020-07-31
CA2862905C (en) 2021-08-24
US20220063319A1 (en) 2022-03-03
WO2013106462A1 (en) 2013-07-18
US20190225005A1 (en) 2019-07-25
RU2016130873A (ru) 2018-12-07
EP4140761A1 (en) 2023-03-01
HK1201792A1 (en) 2015-09-11
CN106925493A (zh) 2017-07-07
US11198315B2 (en) 2021-12-14
DK2802450T3 (en) 2019-03-25
HK1243376A1 (zh) 2018-07-13
CN104159732B (zh) 2017-04-05
AU2013208064A1 (en) 2014-07-24
CA2860859A1 (en) 2013-07-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2596942C2 (ru) Изделие с изогнутыми узорами, сформированными из выровненных пигментных хлопьев
RU2655355C2 (ru) Слои оптического эффекта, демонстрирующие зависящий от угла обзора оптический эффект; способы и устройства для их получения; объекты со слоем оптического эффекта; и их применение
JP6051432B2 (ja) 動的視覚的運動効果を表示する機構、およびその製造方法
CN103085587B (zh) 在成形磁场中印刷的可动态改变外观的光学图案
KR20150013529A (ko) 광학 효과층
KR102242089B1 (ko) 각져 있는 반사성 세그먼트를 갖는 물품

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner