RU2637978C1 - Химический способ идентификации объекта - Google Patents

Химический способ идентификации объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2637978C1
RU2637978C1 RU2016152617A RU2016152617A RU2637978C1 RU 2637978 C1 RU2637978 C1 RU 2637978C1 RU 2016152617 A RU2016152617 A RU 2016152617A RU 2016152617 A RU2016152617 A RU 2016152617A RU 2637978 C1 RU2637978 C1 RU 2637978C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
identification
information
coating
fecl
perforations
Prior art date
Application number
RU2016152617A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Дмитриевич Шкилев
Алексей Пантелеевич Коржавый
Анатолий Викторович Мазин
Анастасия Борисовна Лачихина
Original Assignee
Владимир Дмитриевич Шкилев
Алексей Пантелеевич Коржавый
Анатолий Викторович Мазин
Анастасия Борисовна Лачихина
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 Владимир Дмитриевич Шкилев, Алексей Пантелеевич Коржавый, Анатолий Викторович Мазин, Анастасия Борисовна Лачихина filed Critical Владимир Дмитриевич Шкилев
Priority to RU2016152617A priority Critical patent/RU2637978C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2637978C1 publication Critical patent/RU2637978C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K1/00Methods or arrangements for marking the record carrier in digital fashion
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F3/00Labels, tag tickets, or similar identification or indication means; Seals; Postage or like stamps

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано при создании информационных систем по идентификации материальных ресурсов, в частности при формировании баз данных материальных ресурсов, выполненных из электропроводящих материалов. Способ идентификации объектов не имеет ограничений по электрофизическим параметрам идентифицируемых объектов и допускает технологическую обработку не единичной метки, а их массовый выпуск. Предлагаемый способ отличается тем, что в качестве носителя используют металлическую пленку, напыленную на диэлектрическое прозрачное покрытие, а в качестве жидкости используют водный раствор FeСl3 с весовой концентрацией от 15 до 150 г/л, временем обработки от 3-7 до 60 с с последующей промывкой водой, сушкой и покрытием прозрачным полимерным материалом, сканированием и внесением идентификационных меток в информационно защищенную базу данных компьютерной системы идентификации. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано при создании информационных систем по идентификации материальных ресурсов, в частности при формировании баз данных материальных ресурсов, выполненных из электропроводящих материалов. Способ идентификации объектов не имеет ограничений по электрофизическим параметрам идентифицируемых объектов и допускает технологическую обработку не единичной метки, а их массовый выпуск.
Известен способ идентификации материальных ресурсов путем обдувания ее поверхности высокоскоростной газовой струей со смесью металлических и неметаллических частиц [1].
Однако такой способ затруднителен при обработке поверхностей из особо прочных металлов и сплавов. Затруднения возникают по простой причине - при дозвуковой разгонке частиц кинетической энергии частиц не хватает для внедрения в прочные металлы и формирования индивидуальной матрицы. Газодинамическая идентификация применима в основном для формирования индивидуальной матрицы из пластмасс и относительно мягких металлов - свинца, алюминия, бронзы, меди и т.д.
В качестве аналога при рассмотрении способа можно выбрать способ идентификации электропроводящего объекта [2] путем нанесения на объект (метки на объекте) и внесения в память компьютера координатной сетки с идентификационным номером и индивидуальной картинки, полученной электрическим воздействием между объектом и электродом и последующей идентификации путем сравнения идентификационного номера и индивидуальной картинки с ранее зарегистрированным. Для электрических способов формирования индивидуальных картинок твердость объекта практически не имеет значения. Однако такой способ применим только для электропроводящих изделий.
Однако такой способ идентификации обладает рядом недостатков. Для реализации этого способа необходимо использовать высоковольтное оборудование, которое небезопасно для обслуживающего персонала. Для поддержания режима электроискрового разряда необходимо применять вибрацию электрода (объекта идентификации), что также небезвредно для обслуживающего персонала.
В качестве прототипа можно выбрать химический способ изготовления меток [3] путем предварительно нанесения на них идентификационных номеров 1 и информационных сеток 2 и установкой над ними диспергатора 3, распыляющего жидкость. В качестве такой жидкости выбирают вещество, способное после высыхания формировать на поверхности метки пятна длительного хранения, жидкости, обеспечивающие химическое чернение поверхности или несмываемые краски разных цветов.
Однако такие идентификационные метки можно сканировать только после подсветки сверху, а это приводит к проблемам определения границы пятен, к неточностям определения площади пятен и к потенциальным ошибкам при идентификации.
В отличие от прототипа на информационной сетке предлагается наносить не пятна, а перфорации очень сложной формы, которые нельзя повторить дважды. Сканируются такие перфорации путем подсветки снизу, что позволяет с большой точностью определять границы перфораций, ее площади и обеспечить высокий уровень идентификации.
В предлагаемом способе изготовления невоспроизводимых идентификационных меток предлагается создавать идентификационные признаки путем предварительного нанесения на них идентификационных номеров 1 и информационных сеток 2 и установкой над ними диспергатора 3, распыляющего жидкость.
Особенностью предлагаемого способа создания идентификационных меток можно признать то, что в качестве носителя используют металлическую пленку, напыленную на диэлектрическое прозрачное покрытие, а в качестве жидкости используют водный раствор FeСl3 с весовой концентрацией от 15 до 150 г/л, временем обработки от 3-7 до 60 с с последующей промывкой водой, сушкой и покрытием прозрачным полимерным материалом, сканированием и внесением идентификационных меток в информационно защищенную базу данных компьютерной системы идентификации.
Способ изготовления невоспроизводимых идентификационных меток предлагает создавать идентификационные признаки путем предварительного нанесения на них идентификационных номеров 1 и информационных сеток 2 и установкой над ними диспергатора 3, распыляющего жидкость.
Особенностью предлагаемого способа создания идентификационных меток можно признать то, что в качестве носителя используют металлическую пленку, а в качестве жидкости используют водный раствор FeСl3 с весовой концентрацией от 15 до 150 г/л, временем обработки от 3-7 до 60 с с последующей промывкой водой, сушкой и покрытием прозрачным полимерным материалом, сканированием и внесением идентификационных меток в информационно защищенную базу данных компьютерной системы идентификации.
Техническим результатом можно признать повышение уровня идентификации путем точного определения размера и формы перфораций.
Последовательность операций, приводящих к получению невоспроизводимых идентификационных меток, выглядит следующим образом.
На первом этапе на информационную сетку 3 наносится не множество полидисперсного набора капель, как в прототипе, а всего 2-3 крупные капли водного раствора FeСl3. Это существенно снижает требование к распылу жидкости и снижению энергозатрат на создание давления, необходимого для распыла жидкости, позволяет увеличить скорость протяжки набора информационных сеток (фиг. 1).
На втором этапе осуществляется промывка информационной сетки 3 технической водой.
На третьем этапе осуществляется сушка информационной сетки 3 потоком сухого подогретого воздуха.
На четвертом этапа информационная метка 3 покрывается прозрачной пленкой.
Конечным результатом можно признать этап 5 - сканирование идентификационной метки 1 путем подсветки снизу, фиксации с большой точностью образовавшихся от кратковременного воздействия FeСl3 перфораций 5 и размещение меток в информационно защищенную базу данных компьютерной системы идентификации.
Пример выполнения способа №1. На плоской поверхности предварительно расположены идентификационные метки 1 в матричном порядке в количестве 10×10=100 штук из алюминия (Рис. 1). Сама матрица размещалась на прозрачной диэлектрической пленке. Поверхности идентификационных меток предварительно обезжиривались и промывались в проточной воде. На каждой из матриц предварительно наносились свои индивидуальные цифровые коды 2 и одинаковые информационные сетки с одинаковым шагом. Последнее требование (одинаковость шага сетки) облегчает создание базы данных.
Над матрицей идентификационных меток 1 со стороны алюминиевой поверхности устанавливался диспергатор 4 в виде центробежной форсунки, способной распылять относительно вязкие жидкости. В качестве жидкости использовался водный раствор FeСl3, который растворял ту часть алюминиевой подложки, на которую падала капля FeСl3. Даже при попадании капель приблизительно равного размера сложный контур перфораций и нескольких островков внутри перфораций обеспечивал принципиально разные перфорации (Рис. 2). Сохранение перфораций сложной формы, включая островки, возможно только из-за наличия диэлектрической прозрачной подложки, на которую наносится слой алюминиевой фольги. На диэлектрическое прозрачное покрытие FeСl3 не действует, что позволяет сканировать перфорации на просвет. В качестве диспергатора использовалась центробежная форсунка. После работы форсунки в течение нескольких секунд осевшие капли FeСl3 c весовой концентрацией до 15 г/л на идентификационной метке 1 оставляют перфорации сложнейшей формы. При уменьшении весовой концетрации ниже 15 г/л резко возрастает срок обработки метки, приводящий к появлению сложной перфорации.
При химическом взаимодействии, например чернении, на поверхности алюминиевой метки возникает случайно разбросанный набор пятен, который образует картину (матрицу), состоящую не из перфораций, а из пятен отличной формы. Такие пятна имеют чаще всего форму круга и для надежной идентификации на метке нужно нанести до 100 таких пятен. Назвать такую технологию и такую матрицу невоспроизводимой матрицей нельзя по той простой причине, что можно на поверхность отдельно вручную наносить капли разного размера в заранее полученное место. Другими словами, такая идентификация допускает принципиальную возможность повторения картинки (матрицы). Но такая технология предельно проста и очень дешева. Информационная защита цифрового кода в данном варианте защищается экономическими категориями - на подделку такой метки, которую можно повторить только с помощью ручной работы, будет тратиться столько усилий, которые многократно превышают прибыль от выпуска контрафактного изделия.
В отличие от прототипа, где требуется до 100 пятен разного цвета, наличие 2-4 перфораций, имеющих не круговую, а непредсказуемо сложную конфигурацию, достаточно для надежной идентификации. Каждая такая перфорация (Рис. 1-3) сама по себе уже имеет до 100 и более идентификационных признаков. Область применения такой технологии - массовый выпуск относительно дешевых изделий, подделка которых экономически нецелесообразна.
Пример способа №2. Геометрические размеры идентификационных меток совпадают с примерами №1 и изготовлены из алюминиевой фольги.
При увеличении весовой концентрации до 150 г/л срок обработки алюминиевой фольги подает до нескольких секунд (фиг. 3).
Пример способа №3. Геометрические размеры идентификационных меток совпадают с примерами №1 и №2. В качестве распылителя используют кисть, которая при ударе о палку создает несколько крупных капель разного размера FeСl3 c весовой концентрацией до 55 г/л. Желательной процедурой при этом является промывка алюминиевой пленки водой. В противном случае процесс образования сложных перфораций не прекращается и возможен вариант, когда при сканировании будет зафиксирована одна конфигурация перфораций, а со временем она станет совсем другой. В таком режиме идентификация дает сбой.
Таким образом, предложен очень дешевый способ идентификации материальных ресурсов, с помощью которого можно защищать цифровые коды на изделиях массового производства.
Источники патентной информации:
1. Патент Республики Молдова №3390.
2. Патент Республики Молдова №3389.
3. Патент Республики Молдова №4135.

Claims (1)

  1. Способ изготовления невоспроизводимых идентификационных меток путем предварительного нанесения на них идентификационных номеров и информационных сеток и установкой над ними диспергатора, распыляющего жидкость, отличающийся тем, что в качестве носителя используют металлическую пленку, напыленную на диэлектрическое прозрачное покрытие, а в качестве жидкости используют водный раствор FeСl3 c весовой концентрацией от 15 до 150 г/л, временем обработки от 3-7 до 60 с с последующей промывкой водой, сушкой и покрытием прозрачным полимерным материалом, сканированием и внесением идентификационных меток в информационно защищенную базу данных компьютерной системы идентификации.
RU2016152617A 2016-12-30 2016-12-30 Химический способ идентификации объекта RU2637978C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152617A RU2637978C1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Химический способ идентификации объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152617A RU2637978C1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Химический способ идентификации объекта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2637978C1 true RU2637978C1 (ru) 2017-12-08

Family

ID=60581518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016152617A RU2637978C1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Химический способ идентификации объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2637978C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2708609C1 (ru) * 2018-07-20 2019-12-09 Владимир Дмитриевич Шкилев Электрохимический способ обработки поверхности диэлектриков с индивидуальным состоянием поверхности и устройство для его осуществления

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6533181B1 (en) * 2000-07-22 2003-03-18 Roboric Vision Systems, Inc. Direct marking of parts with encoded symbology method, apparatus and symbolody
EA009689B1 (ru) * 2002-06-21 2008-02-28 Стефен Д. Найтингейл Многофункциональные маркеры продуктов и способы их получения и применения
MD3389G2 (ru) * 2004-02-27 2008-03-31 ШКИЛЁВ Думитру Способ идентификации электропроводящего объекта
MD3390G2 (ru) * 2004-02-27 2008-03-31 ШКИЛЁВ Думитру Способ идентификации изделий
MD4135C1 (ru) * 2010-01-19 2012-05-31 Vladimir Şchiliov Способ нанесения идентификационных меток на объекты

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6533181B1 (en) * 2000-07-22 2003-03-18 Roboric Vision Systems, Inc. Direct marking of parts with encoded symbology method, apparatus and symbolody
EA009689B1 (ru) * 2002-06-21 2008-02-28 Стефен Д. Найтингейл Многофункциональные маркеры продуктов и способы их получения и применения
MD3389G2 (ru) * 2004-02-27 2008-03-31 ШКИЛЁВ Думитру Способ идентификации электропроводящего объекта
MD3390G2 (ru) * 2004-02-27 2008-03-31 ШКИЛЁВ Думитру Способ идентификации изделий
MD4135C1 (ru) * 2010-01-19 2012-05-31 Vladimir Şchiliov Способ нанесения идентификационных меток на объекты

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2708609C1 (ru) * 2018-07-20 2019-12-09 Владимир Дмитриевич Шкилев Электрохимический способ обработки поверхности диэлектриков с индивидуальным состоянием поверхности и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20020084329A1 (en) Coded items for labeling objects
KR950003358A (ko) 성형과 동시의 그림부착용 전사필름 및 그 제조방법
RU2637978C1 (ru) Химический способ идентификации объекта
DE19614174A1 (de) Verfahren zur Herstellung von mehrschichtigen Mikropartikeln
US11288471B2 (en) Method for article authentication
ES2158584T3 (es) Procedimiento de fabricacion de revestimientos de capas multiples con la ayuda de una capa superior separable.
EP0402315A3 (en) A method of making a metallic pattern on a substrate
US7700158B2 (en) Method of printing an image on a metallic surface, particularly on a coin surface
US20140349035A1 (en) Method of manufacturing decoration element and decoration element
CN109823073B (zh) 图形识别码标签及其图形识别码制作方法
KR102237775B1 (ko) 음료용 캔의 컬러 탭 엔드의 제조방법
RU2650460C1 (ru) Способ создания идентификационной метки на металлическом носителе
US20130306742A1 (en) Method and device for producing individually coded read patterns
KR102436068B1 (ko) 노 브릿지 타입의 전자부품 제조방법
RU2706938C1 (ru) Способ создания идентификационной метки на металлическом носителе
CN108407030A (zh) 一种镭射式的百叶窗叶片制作工艺
CN107067955A (zh) 具有溯源、防伪、兑奖、积分功能的布标及其制备方法
EP1839893A1 (en) Method of printing an image on a metallic surface, particularly on a coin surface
CN109750254B (zh) 一种金属掩膜板的制作方法
CN109859902B (zh) 一种制造具有标识防伪码裸绞线的工艺
EP3093277A1 (en) Method of applying relief designs to glass articles with plain or coated surfaces and a uv primer therefore
US2408578A (en) Method of stenciling
CN107043569A (zh) 一种真石漆清除剂
US20080237269A1 (en) Decorative trigger sprayer shrouds and methods of making the same
CN104117448A (zh) 侧键喷涂遮蔽治具结构

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181231