RU2725755C1 - Машиночитаемая идентификационная метка на основе аморфного микропровода для бумажного листового материала на целлюлозной основе - Google Patents

Машиночитаемая идентификационная метка на основе аморфного микропровода для бумажного листового материала на целлюлозной основе Download PDF

Info

Publication number
RU2725755C1
RU2725755C1 RU2020104464A RU2020104464A RU2725755C1 RU 2725755 C1 RU2725755 C1 RU 2725755C1 RU 2020104464 A RU2020104464 A RU 2020104464A RU 2020104464 A RU2020104464 A RU 2020104464A RU 2725755 C1 RU2725755 C1 RU 2725755C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mark
sheet material
label
corrosion
glass shell
Prior art date
Application number
RU2020104464A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Шалыгин
Original Assignee
Александр Николаевич Шалыгин
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 Александр Николаевич Шалыгин filed Critical Александр Николаевич Шалыгин
Priority to RU2020104464A priority Critical patent/RU2725755C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2725755C1 publication Critical patent/RU2725755C1/ru
Priority to KR1020200085420A priority patent/KR102397572B1/ko

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
    • B42D25/373Metallic materials
    • 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
    • B42D25/40Manufacture
    • B42D25/405Marking
    • B42D25/43Marking by removal of material
    • B42D25/44Marking by removal of material using mechanical means, e.g. engraving
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/07Alloys based on nickel or cobalt based on cobalt
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H21/00Non-fibrous material added to the pulp, characterised by its function, form or properties; Paper-impregnating or coating material, characterised by its function, form or properties
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F18/00Pattern recognition
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D7/00Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11CSTATIC STORES
    • G11C17/00Read-only memories programmable only once; Semi-permanent stores, e.g. manually-replaceable information cards

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Finance (AREA)
  • Accounting & Taxation (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Bioinformatics & Computational Biology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Evolutionary Biology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Burglar Alarm Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к идентификационным меткам, которые могут быть использованы в качестве устройств, обеспечивающих идентификацию товара или изделий, в частности могут быть использованы при изготовлении листового материала, такого как банкноты, ценные бумаги, документы с целью установления их подлинности. Технический результат - исключить коррозию меток и добиться высокого и стабильного сигнала отклика, а также повысить механические свойства меток. Исключение коррозии меток и высокий и стабильный сигнал отклика метки достигается благодаря использованию сплава на основе кобальта с околонулевой магнитострикцией при соотношении Co к Fe, как 0,95:0,05, диаметра 15+/-5 мкм, длины 6 +/-3 мм и частичного удаления стеклянной оболочки с металлической жилы метки. 1 табл., 4 ил.

Description

Изобретение относится к идентификационным меткам, которые могут быть использованы в качестве устройств, обеспечивающих идентификацию товара или изделий, в частности может быть использована при изготовлении листового материала, такого как банкноты, ценные бумаги, документы с целью установления их подлинности.
Из уровня техники известно использование меток на основе микропроводов из аморфных сплавов в сплошной стеклянной оболочке, получаемых по методу Улитовского - Тейлора [1]. Стеклянная оболочка создает в аморфном проводе напряжения, имеющие неравновесный характер. Это обусловлено неравномерностью толщины стеклянной оболочки.
Как следствие - амплитуда собственного электромагнитного сигнала (ЭМС) аморфного провода, возникающего при перемагничивании во внешнем приложенном переменном поле, неконтролируемо изменяется в широком диапазоне значений, невозможно получить отклик с повторяемостью и воспроизводимостью в заданных рамках значений. Неравномерность распределения геометрических параметров стеклянной оболочки может приводить изгибам (кривизне) по длине провода и последующим нарушениям условий прямолинейности при подготовке метки. Максимальный сигнал отклика, отвечающий минимальному значению намагничивающего поля, наблюдается при цилиндрической форме метки и при ее продольном намагничивании. Наличие кривизны меток будет приводить к снижению ЭМС сигнала листового материала.
Известно использование меток из аморфных FeCo сплавов с положительной магнитострикцией. Метки с положительной магнитострикцией меняют свои размеры (увеличиваются) при наведении на них магнитного импульса, по этой причине снижается прочность механического сцепления жилы метки со стеклянной оболочкой, что приводит к локальным отслоениям. При этом амплитуда ЭМС FeCo меток с положительной магнитострикцией существенно снижается, что в свою очередь затрудняет идентификацию листового материала при заданном приложенном электромагнитном поле.
При эксплуатации листового материала, содержащего аморфные FeCo метки с положительной магнитострикцией: перегибание, сминание и т.д., также, происходят локальные отслоения стеклянной оболочки, что приводит к дополнительному снижению амплитуды ЭМС меток.
Также, существенным недостатком аморфных FeCo меток с положительной магнитострикцией является развитие коррозии участков поверхности жилы на открытых концах метки, в местах растрескиваний и отслоений стеклянной оболочки в водосодержащих средах при производстве листового целлюлозного материала, а также, при эксплуатации листового материала в условиях повышенной влажности.
Настоящее изобретение направлено за создание меток, лишенных указанных недостатков. Технический результат заключается в улучшении магнитных и механических свойств меток при размещении в бумажном листовом материале на целлюлозной основе, в частности исключить коррозию меток и добиться высокого и стабильного сигнала отклика.
Исключение коррозии меток и высокий и стабильный сигнал отклика метки достигается благодаря совокупности существенных признаков, характеризующих метку, а именно использование сплава на основе кобальта с околонулевой магнитострикцией при соотношении Co к Fe, как 0,95:0,05, диаметра 15 +/-5 мкм, длины 6 +/-3 мм и частичного удаления стеклянной оболочки с металлической жилы метки.
Суть заявленного изобретения поясняется иллюстрирующими материалами, где
на фиг. 1 - общий вид бумажного листового материала на целлюлозной основе с прямолинейной машиночитаемой идентификационной меткой;
на фиг. 2 - показана амплитуда сигнала аморфного CoFe микропровода с околонулевой магнитострикцией в сплошной стеклянной оболочке;
на фиг. 3 - амплитуда сигнала аморфного CoFe микропровода с околонулевой магнитострикцией с частично удаленной стеклянной оболочкой;
на фиг. 4 - характерный вид CoFe меток с частично удаленной стеклянной оболочкой.
Далее, ссылаясь на фиг. 1-4 подробно описано предлагаемое техническое решение. Согласно изобретению, предлагается использовать аморфную метку в стеклянной оболочке из кобальтового сплава при заданных геометрических размерах метки с частичным удалением стеклянной оболочки с металлической жилы метки.
Для получения метки используется сплав на основе кобальта.
Кобальт является коррозионностойким металлом. При нормальный температуре кобальт стоек к действию воды и воздуха [2]. Поверхность жилы метки из кобальтового сплава контактирует с водосодержащими средами в местах, где стеклянная оболочка отсутствует. Кобальтовый сплав имеет высокую коррозионную стойкость и не подвержен коррозии при изготовлении и эксплуатации бумажного листового материала в условиях повышенной влажности.
Используется сплав на основе кобальта с околонулевой магнитострикцией, при соотношении Co к Fe, как 0,95:0,05.
Такое соотношение Co к Fe, как 0,95:0,05 обусловлено тем, что оно позволяет получить сплав и микропровод с околонулевой (отрицательной)магнитострикцией.
Если содержание Co уменьшить, а содержание Fe увеличить - то получится сплав с положительной магнитострикцией.
При увеличении содержания Co и уменьшении Fe сплав будет характеризоваться очень слабым магнитным откликом, листовой материал не будет надежно идентифицироваться.
Величина амплитуды электромагнитного сигнала электродвижущей силы является универсальной характеристикой контроля магнитных и геометрических параметров аморфного микропровода.
Величина сигнала отклика от метки на внешнее воздействие зависит от её формы, диаметра и длины. Оптимальными характеристиками обладают метки из кобальтовых сплавов, имеющие диаметр 15 +/-5 мкм и длину равную 6 +/-3 мм, т.е. такое значение длины при которой встраиваемая в бумагу метка сохранит свою цилиндрическую, прямолинейную форму, а минимальное поле насыщения обеспечивает максимальный сигнал отклика на магнитное воздействие при его распознавании в бумажной основе.
Местоположения каждой i-ой метки на плоскости бумаги осуществляется путем определения ее координат xi , yi при сканировании антенным устройством над поверхностью бумаги вдоль осей 0X и 0Y путем регистрации антенной сигнала отклика от метки при ее намагничивании внешним магнитным полем. Максимальный сигнал отклика, отвечающий минимальному значению намагничивающего поля, наблюдается при цилиндрической форме метки и при ее продольном намагничивании.
Минимальная величина поля намагничивания (при которой метка будет считана и не будет потеряна) равна значению поля Hs, намагничивающего метку до насыщения. Известно [4], что величина поля намагничивания до насыщения метки, которая имеет цилиндрическую форму зависит от размагничивающего фактора N и определяется соотношением
Hs = I N,
где I - намагниченность метки, как отрезка микропровода длиной L и диаметром d [4]:
Hs = 1/4π d2 L M,
где М - магнитный момент единицы объема.
Учитывая, что геометрические размеры метки близки к размерам целлюлозного волокна, метка легко встраивается в бумажную основу и надежно удерживается в ней. Отсюда определяется значение диаметра метки равное 15 +/-5 мкм, т.е. равное среднему значению диаметра целлюлозного волокна (см. фиг. 1).
Из приведенного выше следует, что величина поля насыщения метки неизменного диаметра уменьшается с ростом ее длины. И, наоборот, при заданной длине та метка будет иметь меньшее значение величины поля насыщения чей диаметр меньше.
Таким образом, оптимальными характеристиками будут обладать метки из кобальтовых сплавов, имеющие диаметр близкий диаметру целлюлозного волокна, т.е. 15 +/-5 мкм и длину равную 6 +/-3 мм - такое значение длины при которой встраиваемая в бумагу метка сохранит свою цилиндрическую форму и будет иметь минимальное значение поля намагничивания до насыщения.
Далее следует указать, что частичное освобождение металлической жилы метки из кобальтового сплава с околонулевой магнитострикцией от стекла при её изготовлении обеспечивает получение максимальной и стабильной величины амплитуды ЭМС метки, а также улучшает механическое сцепление метки с целлюлозными волокнами.
Установлено [5], что максимальное значение осевого растягивающего напряжения уменьшается на 50% при снятии стекла с поверхности микропровода. Это приводит к улучшению магнитомягких свойств микропровода. Частичное освобождение жилы микропроводной метки от напряжения, создаваемого стеклянной оболочкой, позволяет получать максимально высокие значения амплитуды ЭМС (Фиг.2, 3).
Значения ЭМС микропровода, освобожденного от напряжения стеклянной оболочки, в сравнении с параметрами ЭМС микропровода в сплошной стеклянной оболочке - возрастает в 3-5 раз.
Эффективное снижение напряжения, создаваемое стеклянной оболочкой, достигается операцией частичного снятия стеклянной
оболочки с аморфного микропровода при производстве метки.
Частичное удаление стекла производится механическими способами: абразивная обработка, знакопеременное протягивание провода с упругим изгибом, рубка микропровода на кусочки требуемой длины (метки) и др. (Фиг.4).
Полученная шероховатая поверхность метки с частично удаленной стеклянной оболочкой обеспечивает надежный физический контакт метки с целлюлозными волокнами, позволяет метке надежно удерживаться в бумажном листовом материале при его эксплуатации.
Околонулевая магнитострикция кобальтового сплава, из которого изготавливают метку, позволяет минимизировать изменение объема листового материала в процессе его эксплуатации. При воздействии внешнего магнитного поля получают стабильный отклик от метки, с повторяемостью и воспроизводимостью в заданных рамках. У метки с околонулевой магнитострикцией, при отслоении стеклянной оболочки в процессе эксплуатации листового материала (перегибание, сминание и т.д.) приводит к дополнительному возрастанию амплитуды ЭМС.
Заявителем проведены эксперименты с метками 1-6 , результаты которых отражены в Таблице 1.
Характ-ки метки Метка 1 Метка 2 Метка 3 Метка 4 Метка 5 Метка 6
Сплав FeCo Положительная магнитострикция FeCo Положительная магнитострикция FeCo Положительная магнитострикция CoFe (0,95:0,05) Отрицательная магнитострикция CoFe (0,95:0,05) Отрицательная магнитострикция CoFe (0,95:0,05) Отрицательная магнитострикция
Геометрия D=15 +/-5 мкм, L=6 +/-3 мм. Прямолинейная форма Длина и диаметр выходят за пределы. Метка загибается D=15 +/-5 мкм, L=6 +/-3 мм. Прямолинейная форма D=15 +/-5 мкм, L=6 +/-3 мм. Прямолинейная форма Длина и диаметр выходят за пределы. Метка загибается D=15 +/-5 мкм, L=6 +/-3 мм. Прямолинейная форма
Стеклянная изоляция Частично удалена Частично удалена Сплошная изоляция Сплошная изоляция Частично удалена Частично удалена
Полученные результаты (Параметры листового материала_) Коррозия меток
Низкий уровень сигнала отклика
Коррозия меток.
Еще более низкий уровень сигнала отклика
Коррозия меток Постепенное уменьшение сигнала отклика в процессе эксплуатации листового материала Нет коррозии меток. Низкий уровень сигнала отклика Нет коррозии меток Низкий уровень сигнала отклика Нет коррозии меток. Высокий и стабильный сигнал отклика
Как видно из Таблицы 1, использование сплава на основе кобальта с околонулевой магнитострикцией при соотношении Co к Fe, как 0,95:0,05, использование заданных размеров метки с диаметром 15 +/-5 мкм, длиной 6 +/-3 мм и частичное удаление стеклянной оболочки с металлической жилы метки позволяют исключить коррозию меток и добиться высокого и стабильного сигнала отклика, что обуславливает достижение указанными признаками заявленного технического результата.
1. Faxiang Qin a, Hua-Xin Peng, Ferromagnetic microwires enabled multifunctional composite materials // Progress in Materials Science, 2013, V. 58, pp. 183-259.
2. Справочник Свойства элементов 2 Том Дриц М.Е.
3. Исследование «Влияние диаметра и вида упругой деформации на электромагнитные сенсорные свойства аморфных проводов Со-сплава с отрицательной магнитострикцией»
Молоканов В.В., Чуева Т.Р., Умнов П.П., Умнова Н.В., Крутилин А.В., Шалыгин А.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН. Публикация в журнале Физика и химия обработки материалов, 2018 №5
http://www.imet.ac.ru/fxom/
4. Chiriac H, Ovari TA (1996) Amorphous glass-covered magnetic wires: Preparation, properties, applications. Prog Mater Sci 40:333-407
5. Vazquez M Handbook of magnetism and advanced magnetic materials
(Chap. Advanced magnetic microwires). In: Novel materials, vol 4. John Wiley & Sons Ltd., NJ, pp 1-29 (2007)

Claims (1)

  1. Машиночитаемая идентификационная метка на основе аморфного микропровода для бумажного листового материала на целлюлозной основе, характеризующаяся тем, что выполнена на основе сплава кобальта с соотношением Co к Fe, как 0,95:0,05, с околонулевой магнитострикцией диаметром 15±5 мкм, длиной 6±3 мм с частичным удалением стеклянной оболочки с металлической жилы метки.
RU2020104464A 2020-01-31 2020-01-31 Машиночитаемая идентификационная метка на основе аморфного микропровода для бумажного листового материала на целлюлозной основе RU2725755C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020104464A RU2725755C1 (ru) 2020-01-31 2020-01-31 Машиночитаемая идентификационная метка на основе аморфного микропровода для бумажного листового материала на целлюлозной основе
KR1020200085420A KR102397572B1 (ko) 2020-01-31 2020-07-10 셀룰로오스 기반 종이 시트용 비정형 마이크로와이어 기반 기계 판독식 식별 마크

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020104464A RU2725755C1 (ru) 2020-01-31 2020-01-31 Машиночитаемая идентификационная метка на основе аморфного микропровода для бумажного листового материала на целлюлозной основе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2725755C1 true RU2725755C1 (ru) 2020-07-06

Family

ID=71509953

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020104464A RU2725755C1 (ru) 2020-01-31 2020-01-31 Машиночитаемая идентификационная метка на основе аморфного микропровода для бумажного листового материала на целлюлозной основе

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR102397572B1 (ru)
RU (1) RU2725755C1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5801630A (en) * 1996-11-08 1998-09-01 Sensormatic Electronics Corporation Article surveillance magnetic marker having an hysteresis loop with large barkhausen discontinuities at a low field threshold level
US6441737B1 (en) * 1999-09-10 2002-08-27 Advanced Coding Systems Ltd. Glass-coated amorphous magnetic microwire marker for article surveillance
US20030085809A1 (en) * 1999-09-10 2003-05-08 Advanced Coding Systems Ltd. Glass-coated amorphous magnetic microwire marker for article surveillance
RU2007111536A (ru) * 2007-03-29 2008-10-10 Ооо "Нпп Вичел" (Ru) Листовой материал и способ определения его подлинности
RU2430443C2 (ru) * 2009-10-20 2011-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "НПП ВИЧЕЛ (высокочастотные элементы)" Способ изготовления проволоки из аморфного сплава
RU2012103602A (ru) * 2009-07-03 2013-08-10 Нестек С.А. Способ идентификации капсул с магниточувствительным идентификационным элементом в устройстве для приготовления напитков
RU2671749C1 (ru) * 2017-06-05 2018-11-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Композитное радиопоглощающее покрытие
RU2698736C1 (ru) * 2018-11-15 2019-08-29 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Интеграл" Способ изготовления аморфнометаллических волокон
WO2019180580A1 (en) * 2018-03-23 2019-09-26 Endomagnetics Limited Magnetic markers for surgical guidance

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3211543B2 (ja) * 1994-03-02 2001-09-25 王子製紙株式会社 セキュリティーペーパー
UA80720C2 (en) * 2002-08-28 2007-10-25 Crane & Co Inc Durable security devices and security articles employing such devices
JP6705092B2 (ja) * 2014-07-30 2020-06-03 シクパ ホルディング ソシエテ アノニムSicpa Holding Sa 光学効果層を製造するためのベルト駆動式方法
WO2016170527A1 (en) * 2015-04-20 2016-10-27 Tagit - Eas Ltd. Recording medium

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5801630A (en) * 1996-11-08 1998-09-01 Sensormatic Electronics Corporation Article surveillance magnetic marker having an hysteresis loop with large barkhausen discontinuities at a low field threshold level
US6441737B1 (en) * 1999-09-10 2002-08-27 Advanced Coding Systems Ltd. Glass-coated amorphous magnetic microwire marker for article surveillance
US20030085809A1 (en) * 1999-09-10 2003-05-08 Advanced Coding Systems Ltd. Glass-coated amorphous magnetic microwire marker for article surveillance
RU2007111536A (ru) * 2007-03-29 2008-10-10 Ооо "Нпп Вичел" (Ru) Листовой материал и способ определения его подлинности
RU2012103602A (ru) * 2009-07-03 2013-08-10 Нестек С.А. Способ идентификации капсул с магниточувствительным идентификационным элементом в устройстве для приготовления напитков
RU2430443C2 (ru) * 2009-10-20 2011-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "НПП ВИЧЕЛ (высокочастотные элементы)" Способ изготовления проволоки из аморфного сплава
RU2671749C1 (ru) * 2017-06-05 2018-11-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Композитное радиопоглощающее покрытие
WO2019180580A1 (en) * 2018-03-23 2019-09-26 Endomagnetics Limited Magnetic markers for surgical guidance
RU2698736C1 (ru) * 2018-11-15 2019-08-29 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Интеграл" Способ изготовления аморфнометаллических волокон

Also Published As

Publication number Publication date
KR20210098304A (ko) 2021-08-10
KR102397572B1 (ko) 2022-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vazquez et al. A soft magnetic wire for sensor applications
EP1216465B1 (en) A glass-coated amorphous magnetic microwire marker for article surveillance
US5831532A (en) Identification tags using amorphous wire
EP1019880B1 (en) Sensor and method for remote detection of objects
US6747559B2 (en) Glass-coated amorphous magnetic mircowire marker for article surveillance
JPH0922493A (ja) 非晶質盗難防止用マーカー
Zhukov et al. Recent research on magnetic properties of glass-coated microwires
Aragoneses et al. Effect of AC driving current on magneto-impedance effect
US5605768A (en) Magnetic marker and manufacturing method therefor
Cobeño et al. Physical properties of nearly zero magnetostriction Co-rich glass-coated amorphous microwires
EP1571464A3 (en) Magnetic marker for use in product authentication, and detector for reading the marker
RU2725755C1 (ru) Машиночитаемая идентификационная метка на основе аморфного микропровода для бумажного листового материала на целлюлозной основе
HU225074B1 (en) Magnetic particles, substrate comprising such particles, security document and method for detecting such particles
JPH06510385A (ja) 識別マーカとして使用されるガラス状合金ストリップの符号化及び読み取り方法
WO2014114037A1 (zh) 一种磁传感器及量化鉴定磁码磁滞回线特征的方法
JP2014526084A (ja) 電子物品監視および検出システムにおける磁気機械センサエレメントおよびそのアプリケーション
RU2698736C1 (ru) Способ изготовления аморфнометаллических волокон
Zhukov et al. Development of ultra‐thin glass‐coated amorphous microwires for HF magnetic sensor applications
JP2003512658A (ja) 電子物品識別のためのタグ、タグに識別情報コードを符号化する方法、および、タグ識別のための装置
JP2001271229A (ja) 軟磁性合金ファイバー、その製造方法、およびそれを用いた情報記録物品
EP0758503B1 (en) Label including amorphous tape with improved properties
JP2000164414A (ja) 金属細線、磁気素子およびその製造方法
Yang et al. A Study on Giant Magnetoimpedance Effect in VITROVAC 6025Z Micro-patterned Ribbons
Morozova et al. Effect of Plastic Deformation on the Magnetic Properties of Rapidly Quenched Co 66 Fe 4 Ta 2.5 Si 12.5 B 15 Metallic Wire
CN109238878A (zh) 一种提高金属纤维磁场灵敏度的方法