UA128109C2 - Збірка та спосіб одержання шарів з оптичним ефектом, які містять орієнтовані несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту - Google Patents

Збірка та спосіб одержання шарів з оптичним ефектом, які містять орієнтовані несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту Download PDF

Info

Publication number
UA128109C2
UA128109C2 UAA202001786A UAA202001786A UA128109C2 UA 128109 C2 UA128109 C2 UA 128109C2 UA A202001786 A UAA202001786 A UA A202001786A UA A202001786 A UAA202001786 A UA A202001786A UA 128109 C2 UA128109 C2 UA 128109C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
magnetic
axis
pigment particles
rotation
oei
Prior art date
Application number
UAA202001786A
Other languages
English (en)
Inventor
Седрік Амерасінгхе
Седрик АМЕРАСИНГХЕ
Едгар Мюллер
Эдгар Мюллер
Евгеній Логінов
Евгений ЛОГИНОВ
Метью Шмід
Метью Шмид
Клод-Ален Деспланд
Original Assignee
Сікпа Холдінг Са
Сикпа Холдинг Са
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 Сікпа Холдінг Са, Сикпа Холдинг Са filed Critical Сікпа Холдінг Са
Publication of UA128109C2 publication Critical patent/UA128109C2/uk

Links

Classifications

    • 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
    • B05D3/06Pretreatment 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 exposure to radiation
    • B05D3/061Pretreatment 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 exposure to radiation using U.V.
    • B05D3/065After-treatment
    • 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
    • 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
    • C09D5/23Magnetisable or magnetic paints or lacquers
    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F19/00Apparatus or machines for carrying out printing operations combined with other operations
    • B41F19/002Apparatus or machines for carrying out printing operations combined with other operations with means for applying specific material other than ink
    • B41F19/005Apparatus or machines for carrying out printing operations combined with other operations with means for applying specific material other than ink with means for applying metallic, conductive or chargeable material
    • 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
    • B41M3/00Printing processes to produce particular kinds of printed work, e.g. patterns
    • B41M3/14Security printing
    • B41M3/148Transitory images, i.e. images only visible from certain viewing angles
    • 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
    • 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
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
    • B42D25/378Special inks
    • B42D25/387Special inks absorbing or reflecting ultraviolet light
    • 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
    • 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
    • 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
    • C09D7/70Additives characterised by shape, e.g. fibres, flakes or microspheres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/02Elements
    • C08K3/08Metals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Printing Methods (AREA)
  • Credit Cards Or The Like (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)

Abstract

Даний винахід стосується шарів з оптичним ефектом (OEL), які містять магнітно орієнтовані несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту на підкладці, обертових магнітних збірок і способів одержання вказаних шарів з оптичним ефектом (OEL). Зокрема, даний винахід стосується обертових магнітних збірок та способів одержання вказаних OEL як засобів від підробки на документах, які підлягають захисту, або виробах, які підлягають захисту, або у декоративних цілях.

Description

Даний винахід відноситься до галузі захисту цінних папе рів і цінних або маркірованих товарним знаком комерційних товарів від підробки та незаконного відтворення. Зокрема, даний винахід відноситься до шарів з оптичним ефектом (ОЕ), що демонструють динамічну зміну зовнішнього вигляду залежно від кута огляду та оптичний ефект, обертових магнітних збірок і способів одержання вказаних ОЕЇ, а також до застосувань вказаних ОБЕЇ як засобів від підробки на документах і виробах.
У галузі техніки відомо використання фарб, композицій для покриття, покриттів або шарів, які містять магнітні або намагнічувані частинки пігменту, зокрема несферичні оптично змінні магнітні або намагнічувані частинки пігменту, для виготовлення захисних елементів та документів, які підлягають захисту.
Захисні ознаки для документів та виробів, які підлягають захисту, можуть бути розбиті на "приховані" та "явні" захисні ознаки. Захист, забезпечуваний прихованими захисними ознаками, заснований на концепції, що такі ознаки сховані для органів сприйняття людини, як правило, для їхнього виявлення потрібне спеціальне обладнання та знання, тоді як "явні" захисні ознаки легко виявляються за допомогою неозброєних органів сприйняття людини. Такі ознаки можуть бути видимими та/(або виявними за допомогою тактильних відчуттів, хоча їх усе ще важко виготовляти та/або копіювати. Однак, ефективність явних захисних ознак великою мірою залежить від легкого розпізнавання їх як захисної ознаки, оскільки користувачі лише тоді дійсно будуть виконувати перевірку захисту, засновану на такій захисній ознаці, якщо дійсно будуть знати про її існування та характер.
Покриття або шари, які містять орієнтовані магнітні або намагнічувані частинки пігменту, розкриті, наприклад, у документах О5 2570856, 05 3676273, 5 05 3791864, ОБ 5630877 та 5 5364689. Магнітні або намагнічувані частинки пігменту у покриттях дозволяють створювати магнітно-індуковані зображення, візерунки та/л"або малюнки шляхом прикладення відповідного магнітного поля, що забезпечує локальне орієнтування магнітних або намагнічуваних частинок пігменту у незатверділому покритті з наступним затвердінням останнього для фіксації частинок у їхніх положеннях і орієнтаціях. Результатом цього є конкретні оптичні ефекти, тобто зафіксовані магнітно-індуковані зображення, візерунки або малюнки, які мають високу захищеність від підробки. Захисні елементи, засновані на орієнтованих магнітних або
Зо намагнічуваних частинках пігменту, можуть бути виготовлені тільки за наявності доступу як до магнітних або намагнічуваних частинок пігменту або відповідної фарби або композиції для покриття, яка містить вказані частинки, так і до конкретної технології, застосовуваної для нанесення вказаної фарби або композиції для покриття та для орієнтування вказаних частинок пігменту у нанесеній фарбі або композиції для покриття з наступним затвердінням вказаної фарби або композиції.
Ефекти "рухомого кільця" розроблені як ефективні захисні елементи. Ефекти рухомого кільця складаються з оптично ілюзорних зображень об'єктів, таких як розтруби, конуси, кулі, кола, еліпси та півсфери, які видаються такими, що рухаються у будь-якому напрямку х-у у площині покриття залежно від вибраних кутів освітлення або спостереження, тобто кутів нахилу вказаного шару з оптичним ефектом. Засоби та способи одержання ефектів рухомого кільця розкриті, наприклад, у документах ЕР 1710756 А1, 05 8343615, ЕР 2306222 А1, ЕР 2325677 А? та 05 2013/084411.
У документі МО 2011/092502 А2 розкритий пристрій для одержання зображень з рухомим кільцем, що відображають кільце, яке здається рухомим при зміні кута огляду. Розкриті зображення з рухомим кільцем можуть бути одержані або створені за допомогою магнітного поля, створюваного комбінацією м'якого магнітного листа та сферичного магніту, магнітна вісь якого перпендикулярна площині шару покриття, і який розташований під вказаним м'яким магнітним листом.
Залишається потреба у різних захисних ознаках, заснованих на орієнтованих магнітних частинках у фарбах або композиціях для покриття, що демонструють яскраві привабливі оптичні ефекти, які легко перевіряються неозброєним оком, які важко виготувати у масовому масштабі за допомогою обладнання, доступного для фальшивомонетника, але можуть бути надані у великій кількості різних форм і кольорів з використанням того самого обладнання на ліцензійному принтері.
Відповідно, метою даного винаходу є забезпечення шару з оптичним ефектом (ОЕЇ), який демонструє видимий рух, що залежить від кута огляду, і динамічну зміну зовнішнього вигляду, що залежить від кута огляду. Особливо бажано створити такий ОЕЇ як поліпшену легку для виявлення явну захисну ознаку, або як додатково або альтернативно, як приховану захисну ознаку, наприклад, у галузі захисту документів. Згідно з додатковою метою такий ОЕГ також є 60 придатним для декоративних цілей.
У даному винаході передбачені шари з оптичним ефектом (х10; ОЕЇГ), які містять несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, при цьому вказані несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту орієнтовані згідно з малюнком орієнтації, при цьому малюнок орієнтації є вісесиметричним відносно центру обертання, при цьому несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту у щонайменше двох, переважно чотирьох, відмінних місцях розташування хі уздовж будь-якого вибраного діаметра ОЕЇ мають середній зенітний кут відхилення ф' у місці розташування х; і середній полярний кут 98 відносно вибраного діаметра у тому ж місці розташування хі, що задовольняє умову | ф' віп (6)| » 10", переважно, » 157, та вказаний шар з оптичним ефектом забезпечує оптичне враження щонайменше однієї рухомої по колу плями або щонайменше однієї плями у формі комети, що обертається навколо вказаного центру обертання, при нахилі вказаного ОБЇ.
Також у даному документі описані застосування шару з оптичним ефектом (ОЕЇ), описаного у даному документі, для захисту документа або виробу, які підлягають захисту, від підробки або фальсифікації або для декоративного застосування.
Також у даному документі описані документи, які підлягають захисту, або декоративні елементи або об'єкти, які містять один або більше шарів з оптичним ефектом (ОЕГ), описаних у даному документі.
Придатні обертові магнітні збірки (хО0) для одержання ОЕЇ, які забезпечують візуальне враження щонайменше однієї рухомої по колу плями або щонайменше однієї плями у формі комети, що обертається навколо вказаного центру обертання, при нахилі та обертанні вказаного ОЕЇ, мають вісь обертання та створюють магнітне поле, що не має жодної вертикальної дзеркальної площини на осі обертання. Обертові магнітні збірки (хО0), описані у даному документі, мають вісь обертання для одержання шару з оптичним ефектом (ОЕЇ), описаного у даному документі, при цьому вказані обертові магнітні збірки (х00) містять пристрій (х30), який генерує магнітне поле, що містить: дископодібний дипольний магніт (х31), магнітна вісь напрямку "північ-південь" якого по суті перпендикулярна осі обертання, петлеподібний, переважно кільцеподібний, дипольний магніт (х31), магнітна вісь напрямку "північ-південь" якого по суті перпендикулярна осі обертання, або стержневий дипольний магніт (х31), магнітна вісь напрямку "північ-південь" якого по суті перпендикулярна осі обертання, та який розташований на осі обертання, при цьому пристрій (х30), який генерує магнітне поле, містить щонайменше одну пару зазублин (І), талабо щонайменше одну пару порожнин (М), талабо щонайменше одну пару виступів (Р), при цьому зазублини (І) щонайменше однієї пари, порожнини (М) щонайменше однієї пари та/або виступи (Р) щонайменше однієї пари розташовані: симетрично відносно осі обертання та асиметрично відносно дзеркальної площини, яка перпендикулярна магнітній осі напрямку "північ-південь" дископодібного дипольного магніту (х31), петлеподібного, переважно кільцеподібного, дипольного магніту (х31) або стержневого дипольного магніту (х31) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, та яка містить вісь обертання.
Також у даному документі описані друкувальні пристрої для одержання шару з оптичним ефектом (ОБ), описаного у даному документі, на підкладці, такій як описані у даному документі, при цьому вказані друкувальні пристрої містять щонайменше одну з обертових магнітних збірок (х00), описаних у даному документі. Друкувальний пристрій, описаний у даному документі, містить обертовий магнітний циліндр, який містить щонайменше одну з обертових магнітних збірок (х00), описаних у даному документі, або планшетний друкувальний блок, який містить щонайменше одну з обертових магнітних збірок (х00), описаних у даному документі.
Також у даному документі описані застосування обертової магнітної збірки (х00), описаної у даному документі, та друкувального пристрою, описаного у даному документі, для одержання шару з оптичним ефектом (ОЕГ), описаного у даному документі, на підкладці, такій як описані у даному документі.
Також у даному документі описані способи одержання шару з оптичним ефектом (ОЕМ), описаного у даному документі, на підкладці (х20), та шари з оптичним ефектом (ОЕЇ), одержані такими способами, при цьому вказані способи включають етапи: ї нанесення на поверхню підкладки (х20) здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, яка містить несферичні сплюснені магнітні або бо намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі, при цьому вказана здатна до отвердіння під впливом випромінювання композиція для покриття знаходиться у першому стані; і) піддавання здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття впливу магнітного поля обертової магнітної збірки (х00), описаної у даному документі, або друкувального пристрою, описаного у даному документі, для орієнтування щонайменше частини несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту; та ії) щонайменше часткового отвердіння здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття з етапу ії) у другий стан з фіксуванням несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту у прийнятих ними положеннях і орієнтаціях.
Також у даному документі описані способи виготовлення документа, який підлягає захисту, або декоративного елемента або об'єкта що включають а) забезпечення документа, який підлягає захисту, або декоративного елемента або об'єкта та р) забезпечення шару з оптичним ефектом, такого як описані у даному документі, зокрема такого, як одержані за допомогою способу, описаного у даному документі, так що його включають у документ, який підлягає захисту, або декоративний елемент або об'єкт.
Даний винахід забезпечує надійні засоби та способи захисту документів і виробів, які підлягають захисту, у відношенні їхньої справжності. Захисні ознаки, описані у даному документі, мають естетичний зовнішній вигляд, можуть бути одержані у широкій різноманітності варіантів здійснення та форм, для їхньої вдалої інтеграції у технічні розробки, і вони легкого розпізнаються неозброєним людським оком. З іншого боку, їх нелегко виготовити, оскільки необхідне спеціальне настроювання на ліцензійному принтері для їхнього виробництва, який інтегрований у друкувальну машину та працює на повній швидкості виробництва.
На фіг. 1А-В схематично проілюстровано візуальний зовнішній вигляд шару (110) з оптичним ефектом (ОЕЇ), що демонструє рухому по колу пляму у формі комети згідно з даним винаходом, при цьому вказаний ОЕЇ показаний при розгляді під кутом 90 градусів і при послідовному освітлені вказаного ОЕЇ з кожної із чотирьох кардинальних точок (М, Е, 5 і МУ) чотирма джерелами освітлення, як проілюстровано на фіг. 18.
На фіг. 2А схематично проілюстровано малюнок орієнтації частинок згідно з даним винаходом уздовж вибраного діаметра (212) у площині (х, у) ОЕЇ,, виходячи з початкової точки (211).
Зо На фіг. 28 показано схематичне зображення відмітних відбивних властивостей орієнтованих несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту ОБЕЇ (210) на підкладці (220) згідно з даним винаходом, при цьому вказаний малюнок орієнтації проілюстрований уздовж вибраного діаметра (212) ОБЕЇ.
На фіг. 23. схематично проілюстровано систему координат (х, у, 7, Ф, 8), використовувану для опису положення й орієнтації несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, які містяться в ОЕЇ згідно з даним винаходом.
На фіг. 20 описано вплив показника переломлення п композиції для покриття на кут виходу відбиваного променю фФ' при ортогональному падінні, при цьому фФ являє собою кут нахилу частинки відносно площини ОБЕЇ..
На фіг. ЗА схематично проілюстровано обертову магнітну збірку з попереднього рівня техніки для одержання куполоподібного ОБЇ.
На фіг. ЗВ показано вісесиметричний ОЕЇ, що демонструє куполоподібний ефект, одержуваний за допомогою обертової магнітної збірки, зображеної на фіг. ЗА, згідно з попереднім рівнем техніки.
На фіг. ЗС показано у (Ф,8) графічному зображенні вимірювану орієнтацію частинок у декількох місцях розташування хі уздовж вибраного діаметра через початкову точку ОЕЇ, одержуваного за допомогою обертової магнітної збірки, зображеної на фіг. ЗА.
На фіг. 30 схематично проілюстровано обертову магнітну збірку з попереднього рівня техніки для одержання кільцеподібного ОБЇ.
На фіг ЗЕ показано вісесиметричний ОЕЇ, що демонструє кільцеподібний ефект, одержуваний за допомогою обертової магнітної збірки, зображеної на фіг. ЗО, згідно з попереднім рівнем техніки.
На фіг. ЗЕ показано у (Ф,69) графічному зображенні вимірювані орієнтації частинок у декількох місцях розташування хі уздовж вибраного діаметра через початкову точку ОЕЇ, одержуваного за допомогою обертової магнітної збірки, зображеної на фіг. 30.
На фіг. 4А схематично проілюстровано робочі принципи коноскопічної рефлектометрії, використовуваної для вимірювання напрямків відбиваного променю в ОЕЇ, показаних у даному документі.
На фіг. 48 схематично проілюстровано повну конфігурацію коноскопічного рефлектометра з бо відбиттям, як використовується для визначення орієнтації частинок пігменту в ОБЕЇ.
На фіг. 5А схематично проілюстровано поперечний переріз пристрою (530), який генерує магнітне поле, товщиною (Т) з зазублиною (І), глибина (0) якої становить менше 100 95.
На фіг. 58 схематично проілюстровано поперечний переріз пристрою (530), який генерує магнітне поле, товщиною (Т) з порожниною (М), глибина (0) якої становить 100 95.
На фіг. 5С схематично проілюстровано поперечний переріз пристрою (530), який генерує магнітне поле, товщиною (Т) з виступом (І) товщиною (Н).
На фіг. бА, 6881-82 схематично проілюстровано обертову магнітну збірку (600) для одержання шару (610) з оптичним ефектом (ОЕЇ) на поверхні підкладки (620), при цьому вісь обертання (стрілка) вказаної обертової магнітної збірки (600), при використанні для одержання
ОЕЇ, по суті перпендикулярна поверхні підкладки (620), при цьому обертова магнітна збірка містить пристрій (630), який генерує магнітне поле, що містить дископодібний дипольний магніт (631), магнітна вісь напрямку "північ-південь" якого по суті перпендикулярна осі обертання, та який містить одну пару зазублин (І). Дві зазублини (І) розташовані у симетричній конфігурації навколо осі обертання уздовж лінії (0), при цьому вказана лінія (0) складається з осі симетрії, зокрема діаметра, дископодібного дипольного магніту (631), вказана лінія (са) відрізняється від осі симетрії пристрою (631), який генерує магнітне поле.
На фіг. бА2 схематично проілюстровано кут (0), утворений уздовж осі обертання на площину, перпендикулярну осі обертання, між проекцією осі намагнічування (В) дископодібного дипольного магніту (631) пристрою (630), який генерує магнітне поле, та проекцією лінії (с), у якій розташовані дві зазублини (1).
На фіг. 6С показано зображення ОЕЇ, одержуваного з використанням магнітної збірки, проілюстрованої на фіг. бА1, при розгляді із зафіксованого положення, коли зразок нахилений від -307 до 30".
На фіг. 6О показано у (Ф,6) графічному зображенні вимірювані орієнтації частинок у декількох місцях розташування хі уздовж вибраного діаметра через початкову точку ОЕЇ, одержуваного за допомогою обертової магнітної збірки, зображеної на фіг. бА1.
На фіг. 7А-В показано у вигляді заштрихованих областей у (Фф,, 8) графічному зображенні діапазон орієнтацій несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, які мають зенітний кут відхилення ф' і полярний кут 6, що задовольняє умову | Ф' 5іп (6) | 2 102(фіг. 7А) або умову | ф' віп (63| » 152 (фіг. 78).
Наступні визначення проясняють значення термінів, застосовуваних в описі й у формулі винаходу.
У контексті даного документа форма однини об'єкта вказує на один об'єкт або більше і необов'язково обмежує об'єкт одниною.
У контексті даного документа термін "приблизно" означає, що зазначена кількість або величина може мати конкретне визначене значення або деяке інше значення, сусіднє з ним.
Загалом, термін "приблизно", який означає певне значення, призначений для зазначення діапазону у межах х 5 95 значення. Як один приклад, фраза "приблизно 100" означає діапазон 10025, тобто діапазон від 95 до 105. Загалом, при використанні терміну "приблизно" можна очікувати, що подібні результати або ефекти згідно з даним винаходом можуть бути одержані у діапазоні ж 5 95 зазначеного значення.
Термін "по суті паралельний" відноситься до відхилення не більш ніж на 107 від паралельного вирівнювання, та термін "по суті перпендикулярний" відноситься до відхилення не більш ніж на 10" від перпендикулярного вирівнювання.
У контексті даного документа термін "та/або" означає, що присутні або обоє, або тільки один з елементів, зв'язаних даним терміном. Наприклад, "А та/або В" буде означати "тільки А або тільки В, або як А, так і В". У випадку "тільки А" цей термін охоплює також можливість відсутності В, тобто "тільки А, але не В".
Термін "який містить" у контексті даного документа є невинятковим та таким, що допускає внесення змін. Таким чином, наприклад, композиція для розчину, яка містить сполуку А, може окрім А містити й інші сполуки. Разом з тим термін "який містить" охоплює, як і його конкретний варіант здійснення, також більш виняткові значення "який складається по суті з" та "який складається з", так що, наприклад, "композиція, яка містить А, В та необов'язково С" також може (в основному) складатися з А та В або (в основному) складатися з А, В та С.
У композиції термін "який містить" мається на увазі як не винятковий. Вираження "композиція для покриття, яка містить А" означає, що повинен бути присутнім А, але також не виключає присутність В, С тощо.
Термін "композиція для покриття" відноситься до будь-якої композиції, яка здатна утворювати покриття, зокрема шар з оптичним ефектом (ОЕЇ) згідно з даним винаходом, на 60 твердій підкладці, і яка може застосовуватися переважно, але не винятково, способом друку.
Композиція для покриття згідно з даним винаходом містить щонайменше множину несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту та зв'язуюче.
Термін "шар з оптичним ефектом (ОЕЇ)" у контексті даного документа означає шар, який містить щонайменше множину магнітно-орієнтованих несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту та зв'язуюче, при цьому несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту фіксуються або знерухомлюються (фіксовані/знерухомлені). у своєму положенні й орієнтації у межах вказаного зв'язуючого.
Термін "частинка пігменту" у контексті даного документа означає матеріал у вигляді частинок, який є нерозчинним у фарбі або композиції для покриття, і який забезпечує останнє з визначеною спектральною чутливістю передачі/відбиття.
Термін "магнітна вісь" означає теоретичну лінію, що з'єднує магнітні центри полюсних наконечників північ і південь магніту та проходить через вказані полюсні наконечники. Даний термін не включає ніякого конкретного напрямку магнітного поля.
Термін "напрямок магнітного поля" означає напрямок вектора магнітного поля уздовж лінії магнітного поля, що проходить на зовнішній стороні магніту від його північного полюса до його південного полюса (див. Напароок ої Рпузісв, Зргіпдег 2002, стор. 463-464).
Термін "отвердіння" означає процес, при якому виникає збільшення в'язкості композиції для покриття при реакції на вплив для перетворення композиції для покриття у стан, у якому магнітні або намагнічувані частинки пігменту, які містяться у ній, фіксуються/знерухомлюються у своїх положеннях і орієнтаціях і не можуть більше переміщатися або обертатися (тобто отверділий, затверділий або твердий стан).
У контексті даного документа термін "щонайменше" означає визначену кількість або більше вказаної кількості, наприклад, "цонайменше один" означає один, два або три тощо.
Термін "документ, який підлягає захисту" відноситься до документа, який захищений від підробки або фальсифікації щонайменше однією захисною ознакою. Приклади документів, які підлягають захисту, включають без обмеження валюту, цінні документи, посвідчення особи тощо.
Термін "захисна ознака" означає явні або приховані зображення, малюнок або графічний елемент, які можуть бути використані для встановлення справжності документа або виробу, що
Зо несе їх.
Коли даний опис відноситься до "переважних" варіантів здійснення/ознак, комбінації цих "переважних" варіантів здійснення/ознак також слід розглядати як розкриті як переважні до тих пір, поки дана комбінація "переважних" варіантів здійснення/ознак має значення з технічної точки зору.
У даному винаході передбачений шар з оптичним ефектом (ОЕЇ), при цьому вказаний ОЕЇ. містить множину не випадковим чином орієнтованих несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, при цьому вказані частинки пігменту дисперговані у межах затверділого зв'язувального матеріалу. Завдяки тому, що малюнок орієнтації є вісесиметричним відносно центру обертання, як описано у даному документі, шар з оптичним ефектом (ОЕЇ), описаний у даному документі, забезпечує візуальне враження щонайменше однієї рухомої по колу плями, що обертається навколо вказаного центру обертання, при нахилі й обертанні або коливанні вказаного ОЕЇ, так що перпендикуляр до поверхні ОЕЇ окреслює конус. Згідно з іншим варіантом здійснення шар з оптичним ефектом (ОЕЇ), описаний у даному документі, забезпечує візуальне враження щонайменше однієї рухомої по колу плями у формі комети, що обертається навколо центру обертання, при нахилі й обертанні або коливанні вказаного ОЕЇ, так що перпендикуляр до поверхні ОЕЇ. окреслює конус. Крім того, ОЕЇ, описаний у даному документі, є таким, що при нахилі вказаного ОЕЇ. назад і вперед, вказана рухома пляма або рухома пляма у формі комети буде щонайменше видаватися такою, що рухається зліва направо або справа наліво, у той час як при нахилі вказаного ОЕЇГ. зі сторони в сторону вказана рухома пляма або рухома пляма у формі комети видається такою, що щонайменше рухається вперед та назад. Приклад ОЕЇ, що забезпечує візуальне враження щонайменше однієї рухомої по колу плями у формі комети, що обертається навколо центру обертання, при нахилі ОБЕЇ, показано на фіг. 6С. Малюнок відбиття ОЕЇ, описаного у даному документі, є вісесиметричним відносно свого центру обертання, тобто малюнок орієнтації відбивних несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, які містяться в ОЕЇ, описаному у даному документі, є вісесиметричним відносно початкової точки (х11). Даний винахід забезпечує візуальне враження щонайменше однієї рухомої по колу плями або щонайменше однієї плями у формі комети, що обертається навколо центру обертання, при цьому вказана пляма або пляма у формі комети не тільки рухається вперед та назад (або нагору й униз) при нахилі ОЕЇ, але бо також рухається вліво й вправо, як описано у даному документі вище.
Оскільки ОБЕЇ (х10) є вісесиметричним, малюнок орієнтації несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, які містяться в ОЕЇ, може бути повністю описаний залежно від радіуса, виходячи з початкової точки (х11). Два значення кута (азимут 8, нахил Ф) можуть бути використані для вираження орієнтації несферичної сплюсненої магнітної або намагнічуваної частинки пігменту, і, таким чином, малюнок орієнтації згідно з даним винаходом повністю визначається шляхом вказівки даних двох значень кута уздовж радіуса, виходячи з початкової точки (х11) ОЕЇГ. (х10). Як пояснюється далі, зенітний кут відхилення ф' може бути використаний замість ф для опису орієнтації частинки, оскільки його легше виміряти оптично, за умови що показник переломлення зв'язуючого ОБЕЇ є по суті константою, що звичайно й трапляється. У прикладах, передбачених у даному документі, орієнтацію несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту вимірюють уздовж вибраного діаметра з перетинанням початкової точки (х11). Це дає вдвічі менше мінімально необхідної інформації, потрібної для опису малюнка орієнтації, і показує, у межах помилки експерименту, що малюнки є вісесиметричними.
Надалі відбиття орієнтованими частинками пігменту у шарі з оптичним ефектом падаючого світла у певних напрямках у просторі слід розуміти як таке, що означає більш-менш спрямоване відбиття, яке може додати більш-менш кутове розширення падаючому променю світла через недосконале вирівнювання або розсіювання за рахунок домішок або дефектів, але яке повинне виключати повне розсіяне відбиття, як було б одержано з випадкового розташування частинок пігменту.
На фіг. ТА схематично проілюстровано візуальний зовнішній вигляд шару (110) з оптичним ефектом (ОЕЇ) згідно з даним винаходом, який забезпечує візуальне враження щонайменше однієї рухомої по колу плями у формі комети, що обертається при нахилі вказаного ОЕЇ, з початковою точкою 0 (111) і осями х і у (112, 113) у площині, як видно в умовах огляду під кутом 90 градусів, коли вказаний ОЕЇ послідовно освітлюється з кожної із чотирьох кардинальних точок (М, Е, 5 і МУ, де вісь у вказує на північ, а вісь х вказує на схід) чотирма джерелами освітлення. Пляма, або фігура у формі комети або будь-якої іншої форми (І), (ІІ), (ПІ), (М) (пляма у формі комети), очевидно, обертається навколо початкової точки (111) залежно від напрямку освітлення. На фіг. 18 показано умови освітлення й огляду згідно з фіг. ТА. ОЕЇ. освітлюється
Зо одним джерелом світла за один раз, і фігура певної форми з'являється у положенні (І) при освітленні від М-напрямку, у положенні (ІІ) при освітленні від М/-напрямку, у положенні (ІІІ) при освітленні від 5-напрямку й у положенні (ІМ) при освітленні від Е-напрямку.
У всьому даному описі термін "малюнок орієнтації" відноситься до двовимірного набору локальних орієнтацій частинок пігменту, які можуть відтворюватися у шарі (х10) покриття.
Малюнок орієнтації несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту в
ОБЇ згідно з даним винаходом є вісесиметричним відносно осі обертання, ортогональної площині ОЕЇ (х10). Точка перетинання вказаної осі обертання з ОБЕЇ (х10) називається початковою точкою (х11) ОЕЇГ. На фіг. 2А схематично проілюстровано малюнок орієнтації несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту в ОЕГ. згідно з даним винаходом уздовж вибраного діаметра (212) у площині (х, у) вказаного ОЕЇ, виходячи з початкової точки (211). Зміна поперечного нахилу поверхні несферичної сплюсненої магнітної або намагнічуваної частинки пігменту уздовж вибраного діаметра (х12, 212 на фіг. 2А-В) у площині ОЕЇ. є відмітною ознакою ОЕЇ згідно з даним винаходом. Як показано на фіг. 2А, орієнтація несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту в ОБЕЇ. характеризується не лише осьовою симетрією відносно початкової точки (211), але також зміною поперечного нахилу (тобто обертанням навколо радіальної лінії) частинок пігменту уздовж вибраного діаметра (212) у площині ОБЇ.
На фіг. 28 схематично проілюстровано ОЕЇ (210) на підкладці (220), при цьому вказаний
ОБЇ містить здатну до отвердіння під впливом випромінювання композицію, яка містить несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту. Несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту локально орієнтуються згідно з малюнком орієнтації та фіксуються/знерухомлюються в ОЕЇ, при цьому вказаний малюнок орієнтації вказаних частинок пігменту є вісесиметричним відносно осі (213) обертання, яка є ортогональною площині ОЕЇ. (210) та перетинає її у початковій точці (211). ОЕЇ. згідно з даним винаходом характеризується тим, що колімуючий світловий промінь (295), що ортогонально падає на точку падіння (Х) за межами початкової точки (211), відбивається у напрямку (296), який для множини точок падіння (Х) визначається по суті поза площиною падіння (214) віссю (213) обертання та вказаною точкою падіння (Х).
На фіг. 23. схематично проілюстровано систему координат (х, у, 7, Ф, 8), використовувану бо для опису положення й орієнтації несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, які містяться в ОЕЇ згідно з даним винаходом, при цьому наведені лінійні координати положення завдяки (х, у, 7); ОЕЇ перебуває у площині (х, у), а початкова точка системи координат збігається з початковою точкою (211) ОЕЇ. Вісь х збігається з вибраним діаметром, уздовж якого виміряється орієнтація несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту. Точки А ї В на осі х (212) є двома точками на ОКЕЇ, які відзначають напрямок осі х, точка А розташована на координаті ха«О, а точка В розташована на протилежній стороні осі (211) обертання у місці розташування хв»0. Для ясності, А і В були вибрані так, що ха і хв розташовані на приблизно рівних відстанях від центру обертання (212).
На фігурі 2С орієнтація несферичної сплюсненої магнітної або намагнічуваної частинки пігменту визначається напрямком (Фф, 8) вектора, ортогонального площині частинки пігменту (зображено стрілкою на фіг. 2А). Орієнтацію несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту у будь-якому місці розташування уздовж осі х описано згідно з математичним правилом для сферичних координат (Ф,6), де 8 являє собою полярний кут частинки пігменту відносно осі 7, вимірюваний від напрямку осі х, та фФ являє собою кут нахилу частинки пігменту, вимірюваний між вектором, ортогональним поверхні пігменту, і віссю 72. Еквівалентно, цей же кут нахилу Ф також може бути вимірюваний між площиною поверхні пігменту та площиною ОБЕЇ, як показано на фіг. 20. Згідно із цими визначеннями, частинка з Ф-0 є паралельною ОЕЇ, і полярний кут 8 для цієї частинки є невизначеним.
Показник переломлення (п) шару композиції для покриття впливає на орієнтацію видимих несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту. У всьому даному описі застосовується наступне правило: оскільки координати (ф, 9) відносяться до орієнтації окремої несферичної сплюсненої магнітної або намагнічуваної частинки пігменту, координати (Ф, 8) відносяться до напрямку відбитого променю при ортогональному падінні. Зверніть увагу, що на кут 9 не впливає показник переломлення шару композиції для покриття в цих умовах. На фіг. 20 описано вплив показника переломлення п композиції для покриття на кут фФ виходу відбитого променю при ортогональному падінні, де ф являє собою кут нахилу несферичної сплюсненої магнітної або намагнічуваної частинки пігменту. Відповідний зенітний кут відхилення ф' представляє відхилення ортогонального променю падіння від зенітного напрямку при відбитті та переломленні ОЕЇГ. Зенітний кут відхилення пов'язаний при ортогональному падінні з кутом
Зо нахилу ф частинки пігменту через рівняння: ф'-агсвіп(п х 5іп (2Ф)), де п являє собою показник переломлення композиції для покриття. Отже, вимірюваний зенітний кут відхилення Ф може бути зменшений до кута Ф частинки шляхом застосування вищевказаної формули. У більш широкому змісті, таким чином, визначається, що частинка, що лежить під кутом нахилу фФ, може характеризуватися своїм зенітним кутом відхилення Ф в ОЕЇ. Переломлення та дзеркальний ефект впливає тільки на кут Ф, вимірюваний полярний кут 8 відбитого променю у полярному зображенні є дійсним полярним кутом похилої частинки пігменту. З метою характеристики ОБЕЇ. використовуються зенітний кут відхилення ф' частинок і полярний кут 9 частинок, оскільки обидва цих значення можуть бути однозначно вимірювані з використанням коноскопічного рефлектометра.
Несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту ОЕЇ, описаного у даному документі, у щонайменше двох, переважно чотирьох, відмінних місцях розташування хі уздовж будь-якого вибраного діаметра ОЕЇ. мають середній зенітний кут відхилення Фф' у місці розташування хі і середній полярний кут 9 відносно вибраного діаметра у тому ж місці розташування хі, що задовольняє умову | ф' віп (6)| » 107, переважно, | ф' віп (8)| » 157, так що падаюче світло у точці хі відбивається під кутом, що дорівнює або перевищує 10", що дорівнює або перевищує 15", відповідно, убік від нормальної площини падіння (х14, див. 214 на фіг. 28) уздовж вказаного діаметра. Вираження "середній кут" відноситься до середнього значення для множини несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту у місці розташування хі. Вираження "місце розташування хг слід розуміти як локалізовану приблизно круглу область, що має діаметр приблизно 1 мм.
Як описано у даному документі, шари з оптичним ефектом (х10; ОЕЇ), описані у даному документі, містять несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі та орієнтовані згідно з малюнком орієнтації, який є вісесиметричним відносно центру обертання (тобто початкової точки), при цьому несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту у щонайменше двох, переважно чотирьох, відмінних місцях розташування хі уздовж будь-якого вибраного діаметра з перетинанням початкової точки ОБГ! мають середній зенітний кут відхилення ф' у місці розташування х; і середній полярний кут 9 відносно вибраного діаметра у тому ж положенні хі), що задовольняє умову | Ф' 5іп (6) | 2 10", переважно, 2 157. бо Умова | Ф' 5іп (6) | 2 107 представляє всі орієнтації, які відбивають нормальне падаюче світло на відстань, що перевищує або дорівняє 107 убік від площини падіння (х14), яка представлена заштрихованими областями на фіг. 11А, умова | Ф' 5іп (6) | 2 157" представляє всі орієнтації, які відбивають нормальне падаюче світло на відстань, що перевищує або дорівняє 157 убік від площини падіння (х14), яка представлена заштрихованими областями на фіг. 118.
Згідно з одним варіантом здійснення несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту на відстані щонайменше 2 мм, переважно 3,5 мм, уздовж будь-якого вибраного діаметра ОЕЇ. мають середній зенітний кут відхилення ф' та середній полярний кут 89 відносно вибраного діаметра, що задовольняє умову | ф' зіп (9)| » 10", переважно, | ф' віп (6)| » 157.
Коноскопічний рефлектометр (одержаний від компанії Ескпапа Оріїсз Г.С, 5430 деПетгзоп Сі,
УМпйе Веаг Гаке, ММ 55110; пер:/есКор.сот) був використаний для характеристики малюнка орієнтації орієнтованих частинок пігменту ОЕГ, розкритих у даному документі.
На фіг. 4А схематично показано принципи коноскопічної рефлектометрії, яка заснована на принципі від фокальної площини до фокальної площини (470-480), де (480) являє собою передню фокальну площину лінзи, яка розташована на відстані ї від лінзи; (470) являє собою задню фокальну площину лінзи, яка розташована на відстані Г від лінзи) з перетворенням зображень (тобто з перетворенням Фур'є) за допомогою лінзи або системи лінз, що відображає напрямки вхідних променів (Хі, Хг, Хз) у передній фокальній площині ї лінзи у плями (хі, Х2, Хз) У задній фокальній площині Г лінзи. На фіг. 48 схематично проілюстровано повну конфігурацію коноскопічного рефлектометра зі зворотним відбиттям, яка містить передню оптику (460), що виконує формування зображення з перетворенням вказаної фокальної площини у фокальну площину, джерело (490) світла та напівпрозоре сполучне дзеркало (491) для освітлення через оптику невеликої плями на ОБЕЇ (410) на підкладці (420) променем (481) паралельного світла при ортогональному падінні, і задню оптику (492), яка містить датчик (493) камери для запису зображення малюнка плями, який є присутнім у задній фокальній площині (470) передньої оптики. Показано, що дві різні орієнтації (РІ, Р2) несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту відбивають назад ортогонально падаючий промінь у два різні напрямки променю, які фокусуються передньою оптикою у дві окремі плями Хі та хз у його задній фокальній площині (470). Місця розташування зображень цих плям записуються задньою
Зо оптикою (492) та датчиком (493) камери. На зображеннях, одержаних при освітленні світлом у точці хі, інтенсивність пікселів на датчику, відповідна до кутів (ф, 9), пропорційна кількості несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, орієнтованих під вказаними кутами у точці хі на ОЕЇ, і зображення представляє кутовий розподіл орієнтацій несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту у місці розташування хі на ОБГ.
Для вимірювання характеристик відбиття ОБЕЇ, який містить орієнтовані несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, оцінювали від точки А до точки В кожні 0,5 мм уздовж вибраного діаметра ОЕЇГ (узятого за вісь х), що проходить через його початкову точку 0 (Хх11), з використанням променю паралельного світла діаметром 1 мм (світлодіод, 520 нм) при ортогональному падінні, й у кожній точці одержували зображення зворотно відбитого світла. Із цих зображень одержували відповідні зенітний кут відхилення та полярний кут (ф', 6) плями зворотно відбитого світла шляхом застосування 2-мірного розподілу Гауса до даних зображення, зібраних на задній фокальній площині коноскопічного рефлектометра; (ф, 8) значення, відповідні до центру розподілу Гауса.
На фіг. ЗС, ЗЕ та 60 показано результати відмітних вимірювань за допомогою коноскопічного рефлектометра, описаного у даному документі й зображеного на фіг. 4А-В.
Зокрема, на фіг. ЗС, ЗЕ та 60 показано у (Ф'", 6) графічному зображенні вимірювані напрямки відбиття світла, які пов'язані з орієнтаціями несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту у декількох місцях розташування хі уздовж вибраного діаметра через початкову точку ОЕЇ, одержуваного за допомогою обертової магнітної збірки, зображеної на відповідній фігурі. Опорні точки кривих відповідають вибраним положенням уздовж вказаного вибраного діаметра через початкову точку вісесиметричного ОЕЇ. Дані вимірювали при вертикальному падінні та з використанням імпульсно-модульованого променю на світлодіодах 520 нм діаметром 1 мм на коноскопічному рефлектометрі, як буде пояснено нижче, шляхом вибірки точки кожні 0,5 мм уздовж вказаного вибраного діаметра через початкову точку ОЕЇ,, який обирали як напрямок осі х (відповідно до напрямку від 180" до 0" на фігурах). Результати вимірювання на фіг. ЗС, ЗЕ та 60 являють собою центр розподілу вимірюваних кутів (Ф', 8) існуючих променів при ортогональному падінні.
На фіг. ЗА і 30 схематично проілюстровано обертові магнітні збірки з попереднього рівня бо техніки, тоді як на фіг. 5-10 схематично проілюстровано обертові магнітні збірки згідно з даним винаходом. На фіг. ЗА схематично проілюстровано обертову магнітну збірку (ЗО0А), придатну для одержання куполоподібного ОБЇ (див. фіг. ЗВ), при цьому вісь обертання (див. стрілку) вказаного обертового магніту (ЗО0А) по суті перпендикулярна поверхні підкладки (320А), та вказаний магніт являє собою дископодібний дипольний магніт діаметром (АТ), товщиною (Аг), та магнітна вісь якого по суті паралельна його діаметру та по суті паралельна поверхні підкладки (320А). На фіг. ЗО схематично проілюстровано обертову магнітну збірку (3000), придатну для одержання кільцеподібного ОЕЇ (див. фіг. ЗЕ), при цьому вісь обертання (див. стрілку) вказаної обертової магнітної збірки (3000) по суті перпендикулярна поверхні підкладки (3200), та вказана збірка містить центроване компонування із трьох колінеарних стержневих дипольних магнітів (33103), вбудованих у несучу матрицю (35003), магнітна вісь напрямку "північ- південь" яких по суті перпендикулярна осі обертання та по суті паралельна поверхні підкладки (3200), та магнітна вісь яких указує в одному напрямку. Вісесиметричні ОЕГ. згідно з попереднім рівнем техніки показано на фіг. ЗА-Р. Відповідні вимірювані характеристики відбиття світла уздовж вибраного діаметра через початкову точку куполоподібного ОЕЇ.,, показаного на фіг. ЗВ, наведено на фіг. ЗС. Для куполоподібного ОЕЇ з попереднього рівня техніки напрямок відбитого променю при ортогональному падінні по суті обмежений площиною, визначеною віссю обертання ОЕЇ. та точкою падіння ортогонального імпульсно-модульованого променю; на фіг.
ЗС відсутнє суттєве поперечне відхилення. Відповідні вимірювані характеристики відбиття світла уздовж вибраного діаметра через початкову точку кільцеподібного ОЕЇГЇ., показаного на фіг. ЗЕ, наведено на фіг. ЗЕ, де напрямок відбитого променю при ортогональному падінні по суті обмежений площиною, визначеною віссю обертання ОБЕЇ та точкою падіння ортогонального імпульсно-модульованого променю. Відбиття коливається вперед та назад у вказаній площині, без суттєвого поперечного відхилення.
У даному винаході також передбачений спосіб одержання шару з оптичним ефектом (ОЕЇ), описаного у даному документі, на підкладці, ії шари з оптичним ефектом (ОЕЇ!), одержувані таким способом, при цьому вказані способи включають етап ї) нанесення на поверхню підкладки здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, яка містить несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі, при цьому вказана здатна до отвердіння під впливом випромінювання композиція для покриття перебуває у першому стані, тобто рідкому або пастоподібному стані, у якому здатна до отвердіння під впливом випромінювання композиція для покриття є вологою або досить м'якою, щоб несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, дисперговані у здатній до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, могли вільно переміщатися, обертатися та/або орієнтуватися під впливом магнітного поля.
Етап ї), описаний у даному документі, можна здійснювати шляхом процесу нанесення покриття, такого як, наприклад, процеси нанесення покриття валиком і розпиленням або шляхом процесу друку. Переважно, етап і), описаний у даному документі, здійснюють за допомогою процесу друку, переважно вибраного з групи, що складається з трафаретного друку, ротаційного глибокого друку, флексографічного друку, струменевого друку та глибокого друку (також згадуваного у даній галузі техніки як друк за допомогою мідних пластин та друк тисненням гравірованим сталевим штампом), більш переважно вибраного з групи, що складається з трафаретного друку, ротаційного глибокого друку та флексографічного друку.
Потім, частково одночасно або одночасно з нанесенням здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, описаної у даному документі, на поверхню підкладки, описану у даному документі (етап ії)), щонайменше частину несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту орієнтують (етап ії) шляхом піддавання здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття впливу магнітного поля обертової магнітної збірки (х00), описаної у даному документі, з вирівнюванням щонайменше частини несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту уздовж ліній магнітного поля, що генеруються обертовою збіркою.
Потім або частково одночасно з етапом орієнтування/вирівнювання щонайменше частини несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту шляхом прикладення магнітного поля, описаного у даному документі, орієнтація несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту фіксується або знерухомлюється. Таким чином, слід відмітити, що здатна до отвердіння під впливом випромінювання композиція для покриття повинна мати перший стан, тобто рідкий або пастоподібний стан, у якому здатна до отвердіння під впливом випромінювання композиція для покриття є вологою або достатньо м'якою, щоб несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, дисперговані у здатній до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, могли вільно переміщатися, бо обертатися та/або орієнтуватися під впливом магнітного поля, та другий затверділий стан
(наприклад, твердий) стан, у якому несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту фіксуються або знерухомлюються у своїх відповідних положеннях та орієнтаціях.
Відповідно, способи одержання шару з оптичним ефектом (ОЕЇ) на підкладці, описаній у даному документі, включають етап ії) щонайменше часткового отвердіння здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття з етапу ії) у другий стан з фіксуванням несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту у прийнятих ними положеннях та орієнтаціях. Етап ії) щонайменше часткового отвердіння здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття можна здійснювати після або частково одночасно з етапом орієнтування/вирівнювання щонайменше частини несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту шляхом прикладення магнітного поля, описаного у даному документі (етап ії)). Переважно, етап ії) щонайменше часткового отвердіння здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття здійснюють частково одночасно з етапом орієнтування/вирівнювання щонайменше частини несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту шляхом прикладення магнітного поля, описаного у даному документі (етап ії)). Під "частково одночасно" слід розуміти, що обидва етапи частково виконують одночасно, тобто періоди виконання кожного з етапів частково перекриваються. В описаному у даному документі контексті, коли отвердіння виконують частково одночасно з етапом ії) орієнтування, слід розуміти, що отвердіння вступає в силу після орієнтування, так що частинки пігменту орієнтують перед повним або частковим отвердінням або затвердінням ОБЇ.
Одержані у такий спосіб шари з оптичним ефектом (ОЕЇ) забезпечують глядачеві враження щонайменше однієї рухомої по колу плями або щонайменше однієї рухомої плями у формі комети, що обертається навколо початкової точки вказаного ОЕЇ. при нахилі відносно підкладки, яка містить шар з оптичним ефектом.
Перший та другий стани здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття одержують шляхом використання конкретного типа здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття. Наприклад, компоненти здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, відмінні від несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, можуть приймати форму фарби або здатної до
Зо отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, таких як використовувані з метою захисту, наприклад, для друку банкнот. Вищезазначені перший та другий стани одержують за рахунок застосування матеріалу, який демонструє збільшення в'язкості при реакції на вплив електромагнітним випромінюванням. Тобто, коли рідкий зв'язувальний матеріал є затверділим або він переходить у твердий стан, вказаний зв'язувальний матеріал переходить у другий стан, у якому несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту є зафіксованими у своїх поточних положеннях та орієнтаціях та не можуть більше переміщатися або обертатися всередині зв'язувального матеріалу.
Як відомо фахівцям у даній галузі техніки, інгредієнти, які містяться у здатній до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, що підлягає нанесенню на поверхню, таку як підкладка, та фізичні властивості вказаної здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття повинні відповідати умовам процесу, застосовуваного для перенесення здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття на поверхню підкладки. Отже, зв'язувальний матеріал, який міститься у здатній до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, описаній у даному документі, як правило, вибраний з тих зв'язувальних матеріалів, які відомі з рівня техніки, та вибір залежить від процесу нанесення покриття або процесу друку, застосовуваного для нанесення здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, та вибраного процесу отвердіння під впливом випромінювання.
У шарах з оптичним ефектом (ОЕЇ), описаних у даному документі, несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі, є диспергованими у затверділій здатній до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, яка містить затверділий зв'язувальний матеріал, який фіксує/знерухомлює орієнтацію магнітних або намагнічуваних частинок пігменту. Затверділий зв'язувальний матеріал щонайменше частково є прозорим для електромагнітного випромінювання у діапазоні довжин хвиль, що становить від 200 нм до 2500 нм. Таким чином, зв'язувальний матеріал є, щонайменше у своєму затверділому або твердому стані (також згадуваному у даному документі як другий стан), щонайменше частково прозорим для електромагнітного випромінювання у діапазоні довжин хвиль, що становить від 200 нм до 2500 нм, тобто у межах діапазону довжин хвиль, який зазвичай має назву "оптичний спектр" та який містить інфрачервоні, видимі та УФ частини електромагнітного бо спектра, так щоб частинки, які містяться у зв'язувальному матеріалі у його затверділому або твердому стані, а також їхня залежна від орієнтації здатність до відбиття могли бути сприйняті через зв'язувальний матеріал. Переважно, затверділий зв'язувальний матеріал щонайменше частково є прозорим для електромагнітного випромінювання у діапазоні довжин хвиль, що становить від 200 нм до 800 нм, більш переважно - що становить від 400 нм до 700 нм. У даному документі термін "прозорий" означає, що пропускання електромагнітного випромінювання через шар 20 мкм затверділого зв'язувального матеріалу, присутнього в ОЕЇ. (не включаючи пластинчасті магнітні або намагнічувані частинки пігменту, але включаючи всі інші необов'язкові компоненти ОБЕЇ у випадку присутності таких компонентів), становить щонайменше 50 95, більш переважно, щонайменше 60 95, ще більш переважно, щонайменше 70 95 при розглянутій(-их) довжині(-ах) хвиль. Це можна визначити, наприклад, за допомогою вимірювання коефіцієнта пропускання у випробуваного зразка затверділого зв'язувального матеріалу (не включаючи несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту) згідно з добре відомими методами випробувань, наприклад, за стандартом ІМ 5036-3 (1979- 11). Якщо ОЕЇ. служить прихованою захисною ознакою, то, як правило, будуть потрібні технічні засоби для виявлення (повного) оптичного ефекту, створюваного ОЕЇ при відповідних умовах освітлення, що включають вибрану довжину хвилі у невидимій області; при цьому вказане виявлення вимагає того, щоб довжина хвилі падаючого випромінювання була вибрана за межами видимого діапазону, наприклад, у ближньому Уф-діапазоні. Інфрачервона, видима та ультрафіолетова частини електромагнітного спектра приблизно відповідають діапазонам довжин хвиль 7000-2500 нм, 400-700 нм та 200-400 нм, відповідно.
Як згадано у даному документі вище, здатна до отвердіння під впливом випромінювання композиція для покриття, описана у даному документі, залежить від процесу нанесення покриття або процесу друку, застосовуваних для нанесення вказаної здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, та вибраного процесу отвердіння.
Переважно, процес отвердіння здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття включає хімічну реакцію, яка не є зворотною шляхом простого збільшення температури (наприклад, до 80 "С), яке може виникнути під час типового використання виробу, який містить ОЕЇ, описаний у даному документі. Терміни "отвердіння" або "здатний до отвердіння" відносяться до процесів, що включають хімічну реакцію, зшивання або полімеризацію щонайменше одного компонента у нанесеній здатній до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття таким чином, що він перетворюється у полімерний матеріал, який має більшу молекулярну вагу, ніж вихідні речовини. Отвердіння під впливом випромінювання переважно веде до миттєвого збільшення в'язкості здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття після впливу на неї випромінювання, що викликає отвердіння, попереджуючи таким чином будь-яке додаткове переміщення частинок пігменту та, як наслідок, будь-яку втрату інформації після етапу магнітного орієнтування.
Переважно, етап отвердіння (етап ії)) здійснюють за допомогою отвердіння під впливом випромінювання, що включає отвердіння під впливом випромінювання в УФ та видимій області або отвердіння під впливом електронно-променевого випромінювання, більш переважно, за допомогою отвердіння під впливом випромінювання в УФ та видимій області.
Таким чином, придатні здатні до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття за даним винаходом включають здатні до отвердіння під впливом випромінювання композиції, які можна піддавати отвердінню під впливом випромінювання в УФ та видимій області (далі згадуваного у даному документі як випромінювання в УФ та видимій області) або під впливом електронно-променевого випромінювання (далі згадуваного у даному документі як випромінювання ЕП). Здатні до отвердіння під впливом випромінювання композиції відомі у даній галузі техніки, та інформацію про них можна знайти у стандартних посібниках, таких як серія "Спетізігу 5 Тесппоїосду ої ОМ 85 ЕВ Рогтшайоп їТог Соаїййпуд5, Іпк5 8 Раїпів", Том ІМ,
Еоптиїацоп, Бу С. І оже, 5. Ууерегтег, 5. Кеззеї апа І. Мебопаїйа, 1996, Чдопп Уміеу 5 5оп5 спільно з 5ІТА Тесппоіоду І ітйей. Згідно з одним, особливо переважним варіантом здійснення даного винаходу здатна до отвердіння під впливом випромінювання композиція для покриття, описана у даному документі, являє собою здатну до отвердіння під впливом випромінювання в УФ та видимій області композицію для покриття. Отже, здатну до отвердіння під впливом випромінювання композицію для покриття, яка містить несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі, переважно щонайменше частково піддають отвердінню під впливом випромінювання в УФ та видимій області, переважно, випромінювання світлодіода у вузькій смузі в УФ-А (315-400 нм) або синій (400-500 нм) спектральній області, найбільш переважно, випромінювання світлодіода високої потужності, що емітує у спектральній області діапазоном від 350 нм до 450 нм, з типовою шириною смуги емісії 60 діапазоном від 20 нм до 50 нм. УФ-випромінювання від ртутних газорозрядних ламп або легованих ртуттю ламп також може бути використано для збільшення швидкості отвердіння здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття.
Переважно, здатна до отвердіння під впливом випромінювання в УФ та видимій області композиція для покриття містить одну або більше сполук, вибраних з групи, що складається зі здатних до радикального отвердіння сполук та здатних до катіонного отвердіння сполук. Здатна до отвердіння під впливом випромінювання в УФ та видимій області композиція для покриття, описана у даному документі, може являти собою гібридну систему та містити суміш однієї або більше здатних до катіонного отвердіння сполук та однієї або більше здатних до радикального отвердіння сполук. Здатні до катіонного отвердіння сполуки тверднуть за допомогою катіонних механізмів, які, як правило, включають активування випромінюванням одного або більше фотоініціаторів, які вивільняють катіонні частинки, такі як кислоти, які, у свою чергу, ініціюють отвердіння з тим, щоб реагувати та/або зшивати мономери та/або олігомери для отвердіння таким чином здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття.
Здатні до радикального отвердіння сполуки тверднуть за допомогою вільнорадикальних механізмів, які, як правило, включають активування випромінюванням одного або більше фотоініціаторів, генеруючи таким чином радикали, які, у свою чергу, ініціюють полімеризацію для отвердіння таким чином здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття. Залежно від мономерів, олігомерів або преполімерів, використовуваних для одержання зв'язуючого, що міститься у здатних до отвердіння під впливом випромінювання в
Уф та видимій області композиціях для покриття, описаних у даному документі, можуть бути використані різні фотоініціатори. Придатні приклади вільнорадикальних фотоініціаторів відомі фахівцям у даній галузі техніки та включають без обмеження ацетофенони, бензофенони, бензилдиметилкеталі, альфа-амінокетони, альфа-гідроксикетони, фосфіноксиди та похідні фосфіноксидів, а також суміші двох або більше з них. Придатні приклади катіонних фотоініціаторів відомі фахівцям у даній галузі техніки та включають без обмеження онієві солі, такі як органічні йодонієві солі (наприклад, діарилиодонієві солі), оксонієві (наприклад, триарилоксонієві солі) та сульфонієві солі (наприклад, триарилсульфонієві солі), а також суміші двох або більше з них. Інші приклади використовуваних фотоініціаторів можуть бути знайдені у стандартних наукових посібниках, таких як "Спетівігу 5 ТесппоЇоду ої ОМ 5 ЕВ Роптшиїайоп ог
Соайпуд5, ІпК5 5 Раїпіє", Том Ш, "РПоїоіпйіайог5 бог Егее Кайіса! Саййопіс апа Апіопіс
Роїутетгігайоп", 2-е видання, .).М. СтімеПо 8. К. Рієейнікег, за редакцією С. Вгадієу і опублікованому в 1998 р. допп М/Пеу 4 опе разом з 5ІТА ТесНпоіоду І ітієд. Для досягнення ефективного отвердіння переважним може бути також включення до складу сенсибілізатора разом з одним або більше фотоініціаторами. Типові приклади придатних фотосенсибілізаторів включають без обмеження ізопропілтіоксантон (ІТХ), 1-хлор-2-пропокситіоксантон (СРТХ), 2-хлортіоксантон (СТХ) та 2,4-діетилтіоксантон (ОЕТХ), а також суміші двох або більше з них. Один або більше фотоініціаторів, що містяться у здатних до отвердіння під впливом випромінювання в УФ та видимій області композиціях для покриття, переважно присутні у загальній кількості від приблизно 0,1 ваг. 95 до приблизно 20 ваг. 95, більш переважно, від приблизно 1 ваг. 95 до приблизно 15 ваг. 95, при цьому вагові відсотки засновані на загальній вазі здатних до отвердіння під впливом випромінювання в УФ та видимій області композиціях для покриття.
Здатна до отвердіння під впливом випромінювання композиція для покриття, описана у даному документі, може додатково містити одну або більше маркерних речовин або маркерів та/або один або більше машинозчитуваних матеріалів, вибраних з групи, що складається з магнітних матеріалів (відмінних від описаних у даному документі пластинчастих магнітних або намагнічуваних частинок пігменту), люмінесцентних матеріалів, електропровідних матеріалів та матеріалів, що поглинають інфрачервоне випромінювання. У контексті даного документа термін "машинозчитуваний матеріал" відноситься до матеріалу, який проявляє щонайменше одну відмітну властивість, яка не сприймається неозброєним оком, та яка може міститися у шарі таким чином, щоб представити спосіб аутентифікації вказаного шару або виробу, який містить вказаний шар, за допомогою використання конкретного обладнання для його аутентифікації.
Здатна до отвердіння під впливом випромінювання композиція для покриття, описана у даному документі, може додатково містити один або більше фарбувальних компонентів, вибраних з групи, що складається з органічних частинок пігменту, неорганічних частинок пігменту, а також органічних барвників та/або однієї або більше добавок. Останні включають без обмеження сполуки та матеріали, які використовуються для коректування фізичних, реологічних та хімічних параметрів здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, таких як в'язкість (наприклад, розчинники, загусники та поверхнево-активні речовини), консистенція (наприклад, речовини, які запобігають осіданню, наповнювачі та пластифікатори), бо властивості піноутворення (наприклад, піногасники), змащувальні властивості (воски, масла),
стійкість до Уф-випромінювання (фотостабілізатори), адгезійні властивості, антистатичні властивості, стійкість при зберіганні (інгібітори полімеризації), блиск тощо. Добавки, описані у даному документі, можуть бути присутніми у здатній до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття у кількостях та формах, відомих у даній галузі техніки, у тому числі так звані наноматеріали, у яких щонайменше один з розмірів добавки знаходиться у діапазоні 1- 1000 нм.
Здатна до отвердіння під впливом випромінювання композиція для покриття, описана у даному документі, містить несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі. Переважно, несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту присутні у кількості від приблизно 2 ваг. 95 до приблизно 40 ваг. 95, більш переважно, від приблизно 4 ваг. 95 до приблизно 30 ваг. 95, при цьому вагові відсотки засновані на загальній вазі здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, яка містить зв'язувальний матеріал, несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту та інші необов'язкові компоненти здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття.
Несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі, визначені як такі, що мають завдяки своїй несферичній сплюсненій формі анізотропну здатність до відбиття по відношенню до падаючого електромагнітного випромінювання, для якого отверділий або затверділий зв'язувальний матеріал є щонайменше частково прозорим. У контексті даного документа термін "анізотропна здатність до відбиття" означає, що частка падаючого випромінювання під першим кутом, відбитого частинкою у деякому напрямку (огляду) (другий кут), залежить від орієнтації частинок, тобто, що зміна орієнтації частинки відносно першого кута може привести до різної величини відбиття у напрямку огляду. Переважно, несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі, мають анізотропну здатність до відбиття по відношенню до падаючого електромагнітного випромінювання у деяких частинах або у всьому діапазоні довжин хвиль від приблизно 200 до приблизно 2500 нм, більш переважно, від приблизно 400 до приблизно 700 нм, та при цьому зміна орієнтації частинки призводить до зміни відбиття цією частинкою у певному напрямку. Як відомо фахівцеві у даній галузі техніки, магнітні або
Зо намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі, відрізняються від традиційних пігментів; вказані традиційні частинки пігменту відображають один та той же колір для всіх кутів огляду, тоді як магнітні або намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі, демонструють анізотропну здатність до відбиття, як описано вище.
Несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі, являють собою переважно пластинчасті магнітні або намагнічувані частинки пігменту.
Придатні приклади несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, описаних у даному документі, включають без обмеження частинки пігменту, які містять магнітний метал, вибраний з групи, що складається з кобальту (Со), заліза (Ее), гадолінію (а) та нікелю (Мі); магнітні сплави заліза, марганцю, кобальту, нікелю та сумішей двох або більше з них; магнітні оксиди хрому, марганцю, кобальту, заліза, нікелю та сумішей двох або більше з них; та суміші двох або більше з них. Термін "магнітний" відносно металів, сплавів та оксидів відноситься до феромагнітних або феримагнітних металів, сплавів та оксидів. Магнітні оксиди хрому, марганцю, кобальту, заліза, нікелю або суміші двох або більше із них можуть бути чистими або змішаними оксидами. Приклади магнітних оксидів включають без обмеження оксиди заліза, такі як гематит (БегОз), магнетит (БезОз), діоксид хрому (СтгОг), магнітні ферити (МЕегО»з), магнітні шпінелі (МЕ2О54), магнітні гексаферити (МЕе:2Он:5), магнітні ортоферити (ВЕеОз), магнітні гранати МзАг(АОї)), де М означає двовалентний метал, К означає тривалентний метал, а А означає чотиривалентний метал.
Приклади несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, описаних у даному документі, включають без обмеження частинки пігменту, які містять магнітний шар М, виготовлений з одного або більше магнітних металів, таких як кобальт (Со), залізо (Ге), гадоліній (4) або нікель (Мі); а також магнітного сплаву заліза, кобальту або нікелю, при цьому вказані пластинчасті магнітні або намагнічувані частинки пігменту можуть являти собою багатошарові структури, які містять один або більше додаткових шарів. Переважно, один або більше додаткових шарів являють собою шари А, незалежно виготовлені з одного або більше матеріалів, вибраних з групи, що складається з фторидів металів, таких як фторид магнію (МоРЕг), оксид кремнію (510), діоксид кремнію (5102), оксид титану (ТіОг), сульфід цинку (7п5) та оксид алюмінію (АІ2Оз), більш переважно, діоксид кремнію (5іОг2); або шари В, 60 незалежно виготовлені з одного або більше матеріалів, вибраних з групи, що складається з металів та сплавів металів, переважно вибраних з групи, що складається з металів, здатних до відбиття, та сплавів металів, здатних до відбиття, і більш переважно, вибраних з групи, що складається з алюмінію (АЇ), хрому (Сг) і нікелю (Мі), і ще більш переважно, алюмінію (АЇї); або комбінацію одного або більше шарів А, таких як шари, описані вище, і одного або більше шарів
В, таких як шари, описані вище. Типові приклади пластинчастих магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, які являють собою багатошарові структури, описані у даному документі вище, включають без обмеження багатошарові структури А/М, багатошарові структури А/М/А, багатошарові структури А/М/В, багатошарові структури А/В/М/А, багатошарові структури
А/В/М/В, багатошарові структури А/В/М/В/А, багатошарові структури В/М, багатошарові структури В/М/В, багатошарові структури В/А/М/А, багатошарові структури В/А/М/В, багатошарові структури В/А/М/В/А/, при цьому шари А, магнітні шари М та шари В вибрані з тих, які описані у даному документі вище.
Щонайменше частина несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, описаних у даному документі, може бути утворена несферичними сплюсненими оптично змінними магнітними або намагнічуваними частинками пігменту та/(або несферичними магнітними або намагнічуваними частинками пігменту, які не мають оптично змінних властивостей. Переважно, щонайменше частина несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, описаних у даному документі, утворена несферичними сплюсненими оптично змінними магнітними або намагнічуваними частинками пігменту. На додаток до явного захисту, забезпечуваного властивістю зміни кольору несферичних сплюснених оптично змінних магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, що дозволяє легко виявити, розпізнати та/або відрізнити виріб або документ, який підлягає захисту, на який нанесені фарба, здатна до отвердіння під впливом випромінювання композиція для покриття, покриття або шар, які містять несферичні сплюснені оптично змінні магнітні або намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі, від їхніх можливих підробок, використовуючи неозброєні органи чуття людини, як машинозчитуваний інструмент для розпізнання ОЕЇ. також можуть бути використані оптичні властивості пластинчастих оптично змінних магнітних або намагнічуваних частинок пігменту. Таким чином, оптичні властивості несферичних сплюснених оптично змінних магнітних або намагнічуваних частинок пігменту можуть одночасно
Зо використовуватися як прихована або напівприхована захисна ознака у процесі аутентифікації, у якому аналізуються оптичні (наприклад, спектральні) властивості частинок пігменту.
Використання несферичних сплюснених оптично змінних магнітних або намагнічуваних частинок пігменту у здатних до отвердіння під впливом випромінювання композиціях для покриття для одержання ОЕЇ. підвищує значущість ОЕЇ. як захисної ознаки у застосуваннях для документів, які підлягають захисту, оскільки такі матеріали (тобто несферичні сплюснені оптично змінні магнітні або намагнічувані частинки пігменту) призначені для поліграфії документів, які підлягають захисту, та недоступні для комерційного використання необмеженим колом людей.
Більш того, та завдяки своїм магнітним характеристикам несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі, є машинозчитуваними, і, таким чином, здатні до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, які містять дані частинки пігменту, можуть бути виявлені, наприклад, за допомогою спеціальних магнітних детекторів. Таким чином, здатні до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, які містять несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі, можуть бути застосовані як прихований або напівприхований захисний елемент (інструмент аутентифікації) для документів, які підлягають захисту.
Як вже відмічалося вище, переважно, щонайменше частина несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту утворена несферичними сплюсненими оптично змінними магнітними або намагнічуваними частинками пігменту. Більш переважно, вони можуть бути вибрані з групи, що складається з несферичних сплюснених магнітних тонкоплівкових інтерференційних частинок пігменту, несферичних сплюснених магнітних холестеричних рідкокристалічних частинок пігменту, несферичних сплюснених частинок пігменту з інтерференційним покриттям, які містять магнітний матеріал, і сумішей двох або більше з них.
Магнітні тонкоплівкові інтерференційні частинки пігменту відомі фахівцям у даній галузі техніки та розкриті, наприклад, у документах 5 4838648; МО 2002/073250 А2; ЕР 0686675 В1;
УМО 2003/000801 А2; 5 6838166; УМО 2007/131833 А17; ЕР 2402401 АТ та у документах, вказаних у них. Переважно, магнітні тонкоплівкові інтерференційні частинки пігменту являють собою частинки пігменту, що мають п'ятишарову структуру Фабрі-Перо, та/або частинки пігменту, що мають шестишарову структуру Фабрі-Перо, та/або частинки пігменту, що мають бо семишарову структуру Фабрі-Перо.
Переважні п'ятишарові структури Фабрі-Перо складаються з багатошарових структур поглинач/діелектрик/відбивач/діелектрик/поглинач, при цьому відбивач та/або поглинач являє собою також магнітний шар, переважно, відбивач та/або поглинач являє собою магнітний шар, який містить нікель, залізо та/або кобальт, та/або магнітний сплав, який містить нікель, залізо та/або кобальт, та/або магнітний оксид, який містить нікель (Мі), залізо (Ре) та/або кобальт (Со).
Переважні шестишарові структури Фабрі-Перо складаються з багатошарових структур поглинач/діелектрик/відбивач/магнітний матеріал/діелектрик/поглинач.
Переважні семишарові структури Фабрі-Перо складаються з багатошарових структур поглинач/діелектрик/відбивач/магнітний матеріал/відбивач/діелектрик/поглинач, таких як описані у документі О5 4838648.
Переважно, шари відбивача, описані у даному документі, незалежно виготовлені з одного або більше матеріалів, вибраних з групи, що складається з металів та сплавів металів, переважно, вибраних з групи, що складається з металів, здатних до відбиття, та сплавів металів, здатних до відбиття, більш переважно, вибраних з групи, що складається з алюмінію (АЇ), срібла (Ад), міді (Си), золота (А!М), платини (Р), олова (5Пп), титану (Ті), паладію (Ра), родію (КИ), ніобію (МБ), хрому (Сг), нікелю (Мі) та їхніх сплавів, ще більш переважно, вибраних з групи, що складається з алюмінію (АЇ), хрому (Сг), нікелю (Мі) та їхніх сплавів, та ще більш переважно, алюмінію (А). Переважно, діелектричні шари незалежно виготовлені з одного або більше матеріалів, вибраних з групи, що складається з фторидів металів, таких як фторид магнію (Могг), фторид алюмінію (АїІЕз), фторид церію (СеРз), фторид лантану (Газ), алюмофториди натрію (наприклад, МазАІЕє), фторид неодиму (МаЕз), фторид самарію (ЗтЕз), фторид барію (ВагРг), фторид кальцію (Сабг), фторид літію (ГІР), а також оксидів металів, таких як оксид кремнію (510), діоксид кремнію (5102), оксид титану (ТіОг2), оксид алюмінію (АЇг2Оз), більш переважно, вибраних з групи, що складається з фториду магнію (МоЕг) та діоксиду кремнію (502), і ще більш переважно, фториду магнію (МоРг). Переважно, шари поглинача незалежно виготовлені з одного або більше матеріалів, вибраних з групи, що складається з алюмінію (АЇ), срібла (Ад), міді (Си), паладію (Ра), платини (РІ), титану (Ті), ванадію (М), заліза (Ре), олова (51п1), вольфраму (М/), молібдену (Мо), родію (КП), ніобію (МБ), хрому (Сг), нікелю (Мі), оксидів цих металів, сульфідів цих металів, карбідів цих металів, а також сплавів цих металів, більш
Зо переважно, вибраних з групи, що складається з хрому (Сг), нікелю (Мі), заліза (Ре), оксидів цих металів і сплавів цих металів, і ще більш переважно, вибраних з групи, що складається з хрому (Ст), нікелю (Мі) та сплавів цих металів. Переважно, магнітний шар містить нікель (Мі), залізо (Бе) та/або кобальт (Со); та/(або магнітний сплав, який містить нікель (Мі), залізо (Ре) та/або кобальт (Со); та/або магнітний оксид, який містить нікель (Мі), залізо (Ре) та/або кобальт (Со).
Якщо магнітні тонкоплівкові інтерференційні частинки пігменту, які містять семишарову структуру Фабрі-Перо, є переважними, то особливо переважно, щоб магнітні тонкоплівкові інтерференційні частинки пігменту містили семишарову структуру Фабрі-Перо поглинач/діелектрик/відбивач/магнітний матеріал/відбивач/діелектрик/поглинач, що складається з багатошарової структури Сг/Маг2г/АйЙМ/АИМогЕг/Ст, де М являє собою магнітний шар, який містить нікель (Мі), залізо (Ре) та/або кобальт (Со); та/або магнітний сплав, який містить нікель (Мі), залізо (Ре) та/або кобальт (Со); та/або магнітний оксид, який містить нікель (Мі), залізо (Бе) та/або кобальт (Со).
Магнітні тонкоплівкові інтерференційні частинки пігменту, описані у даному документі, можуть являти собою багатошарові частинки пігменту, які вважаються безпечними для здоров'я людини та навколишнього середовища та виконані на основі, наприклад, п'ятишарових структур
Фабрі-Перо, шестишарових структур Фабрі-Перо та семишарових структур Фабрі-Перо, при цьому вказані частинки пігменту містять один або більше магнітних шарів, які містять магнітний сплав, що характеризується композицією, яка по суті не містить нікелю, що включає в себе від приблизно 40 ваг. 96 до приблизно 90 ваг. 95 заліза, від приблизно 10 ваг. 96 до приблизно 50 ваг. 96 хрому та від приблизно 0 ваг. 95 до приблизно 30 ваг. У5 алюмінію. Типові приклади багатошарових частинок пігменту, які вважаються безпечними для здоров'я людини та навколишнього середовища, можна знайти у документі ЕР 2402401 Ат, який повністю включений у даний документ за допомогою посилання.
Магнітні тонкоплівкові інтерференційні частинки пігменту, описані у даному документі, як правило, одержують традиційною технікою осадження різних необхідних шарів на полотно.
Після осадження необхідного числа шарів, наприклад, за допомогою фізичного осадження з парової фази (РМО), хімічного осадження з парової фази (СМО) або електролітичного осадження, набір шарів видаляють із полотна або розчиненням розділового шару у придатному розчиннику, або здиранням матеріалу з полотна. Одержаний таким чином матеріал потім 60 розбивають на пластинчасті частинки пігменту, які повинні бути додатково оброблені за допомогою дроблення, розмелу (такого як, наприклад, процеси розмелу на струминному млині) або будь-якого придатного способу, призначеного для одержання частинок пігменту необхідного розміру. Одержаний у результаті продукт складається з пласких пластинчастих частинок пігменту зі рваними краями, неправильними формами та різними співвідношеннями розмірів.
Додаткову інформацію про одержання придатних пластинчастих магнітних тонкоплівкових інтерференційних частинок пігменту можна знайти, наприклад, у документах ЕР 1710756 А1 та
ЕР 1666546 АТ, які включені у даний документ шляхом посилання.
Придатні магнітні холестеричні рідкокристалічні частинки пігменту, що проявляють оптично змінні характеристики, включають без обмеження магнітні одношарові холестеричні рідкокристалічні частинки пігменту та магнітні багатошарові холестеричні рідкокристалічні частинки пігменту. Такі частинки пігменту розкриті, наприклад, у документах УМО 2006/063926
А1, 05 6582781 і 05 6531221. У документі УМО 2006/063926 А1 розкриті моношари й одержані з них частинки пігменту з підвищеним блиском і властивостями зміни кольору, а також з додатковими особливими властивостями, такими як здатність до намагнічування. Розкриті моношари та частинки пігменту, які одержані з них за допомогою здрібнювання вказаних моношарів, включають у себе тривимірно зшиту холестеричну рідкокристалічну суміш і магнітні наночастинки. У документах ОЗ 6582781 та 05 6410130 розкриті холестеричні багатошарові частинки пігменту, які містять послідовність А"/В/А?, при цьому А" та А? можуть бути аналогічними або різними, та кожен містить щонайменше один холестеричний шар, а В являє собою проміжний шар, який поглинає все світло або деяку частину світла, що пропускається шарами А" та Аг, та яке надає вказаному проміжному шару магнітні властивості. У документі О5 6531221 розкриті пластинчасті холестеричні багатошарові частинки пігменту, які містять послідовність А/В та необов'язково С, де А і С являють собою поглинаючі шари, які містять частинки пігменту, що надають магнітні властивості, а В являє собою холестеричний шар.
Придатні пігменти з інтерференційним покриттям, які містять один або більше магнітних матеріалів, включають без обмеження структури, які складаються із підкладки, вибраної з групи, що складається з осердя, покритого одним або більше шарами, при цьому щонайменше один із осердя або одного або більше шарів має магнітні властивості. Наприклад, придатні пігменти з інтерференційним покриттям містять осердя, виготовлене з магнітного матеріалу, такого як
Зо описаний вище у даному документі, при цьому вказане осердя покрите одним або більше шарами, виготовленими з одного або більше оксидів металів, або вони мають структуру, що складається з осердя, виготовленого із синтетичної або натуральної слюди, шаруватих силікатів (наприклад, тальку, каоліну та серициту), видів скла (наприклад, боросилікатів), діоксидів кремнію (5іОг2), оксидів алюмінію (АІ2Оз), оксидів титану (ТіОг), графітів і сумішей двох або більше із них. Більш того, можуть бути присутні один або більше додаткових шарів, таких як фарбувальні шари.
Поверхня несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, описаних у даному документі, може бути оброблена для того, щоб захистити їх від будь-якого ушкодження, яке може виникати у здатній до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття та/або сприяти їхньому включенню у здатну до отвердіння під впливом випромінювання композицію для покриття; як правило, можуть бути використані матеріали, які попереджують корозію, та/або змочувальні речовини.
Підкладка, описана у даному документі, переважно вибрана з групи, що складається з видів паперу або інших волокнистих матеріалів, таких як целюлоза, матеріали, які містять папір, видів скла, металів, видів кераміки, видів пластмаси та полімерів, видів металізованої пластмаси або металізованих полімерів, композиційних матеріалів та їхніх сумішей або комбінацій. Типові паперові, подібні до паперу або інші волокнисті матеріали виготовлені із самих різних волокон, включаючи без обмеження манільське прядиво, бавовняне волокно, лляне волокно, деревну масу та їхні суміші. Як добре відомо фахівцям у даній галузі техніки, для банкнот переважними є бавовняне волокно та суміші бавовняного/лляного волокна, у той час як для документів, які підлягають захисту, відмінних від банкнот, зазвичай використовують деревну масу. Типові приклади видів пластмаси та полімерів включають поліолефіни, такі як поліетилен (РЕ) та поліпропілен (РР), поліаміди, поліестери, такі як полі(етилентерефталат) (РЕТ), полі(1,4- бутилентерефталат) (РВТ), полі(етилен-2,6-нафтоат) (РЕМ) та полівінілхлориди (РМС). Як підкладку можуть використовувати олефінові волокна, формовані з ежектуванням високошвидкісним потоком повітря, такі як що продаються під товарним знаком Тумек?. Типові приклади видів металізованої пластмаси або металізованих полімерів включають у себе пластмасові або полімерні матеріали, описані у даному документі вище, на поверхні яких безперервно або переривчасто розташований метал. Типовий приклад металів включає без бо обмеження алюміній (АЇ), хром (Сг), мідь (Си), золото (Ай), залізо (Ре), нікель (Мі), срібло (Аод),
їхні комбінації або сплави двох або більше вищезгаданих металів. Металізація пластмасових або полімерних матеріалів, описаних вище у даному документі, може бути виконана за допомогою процесу електроосадження, процесу високовакуумного нанесення покриття або за допомогою процесу напилювання. Типові приклади композитних матеріалів включають без обмеження багатошарові структури або шаруваті матеріали з паперу та щонайменше одного пластмасового або полімерного матеріалу, такого як описаний вище у даному документі, а також пластмасових та/або полімерних волокон, включених у подібний до паперу або волокнистий матеріал, такий як описаний вище у даному документі. Зрозуміло, підкладка може містити додаткові добавки, відомі фахівцеві, такі як засоби для проклеювання, освітлювачі, технологічні добавки, засоби для підсилювання або засоби для надання вологостійкості тощо.
Підкладка, описана у даному документі, може бути виконана у формі полотна (наприклад, суцільного листа з матеріалів, описаних вище) або у формі листів. Якщо ОЕЇ,, одержуваний згідно з даним винаходом, буде на документі, який підлягає захисту, а також з метою подальшого підвищення рівня безпеки та захищеності від підробки та незаконного відтворення вказаного документа, який підлягає захисту, підкладка може містити друковані, з покриттям, або мічені лазером, або перфоровані лазером знаки, водяні знаки, захисні нитки, волокна, конфетті, люмінесцентні сполуки, вікна, фольгу, деколі та комбінації двох або більше з них. З тією ж метою подальшого підвищення рівня безпеки та стійкості до підробки та незаконного відтворення документів, які підлягають захисту, підкладка може містити одну або більше маркерних речовин або міток, які проявляються під час певного впливу, та/або машинозчитуваних речовин (наприклад, люмінесцентних речовин, речовин, що поглинають у
Уф/видимому/ІЧ-спектрі, магнітних речовин та їхніх комбінацій).
Також у даному документі описані обертові магнітні збірки (х0О0) й обробка з використанням обертових магнітних збірок (х0О0), описаних у даному документі, для одержання ОБЕЇ (х10), такого як описаний у даному документі, на підкладці (х20), описаній у даному документі, при цьому вказаний ОБЇ містить несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, орієнтовані у затверділій здатній до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, такій як описана у даному документі. Обертові магнітні збірки (хОб), описані у даному документі, забезпечують можливість одержання ОБЕЇ (х10), які забезпечують
Зо оптичне враження щонайменше однієї рухомої по колу плями або щонайменше однієї рухомої по колу плями у формі комети, що обертається при нахилі вказаного ОЕЇ, при цьому вказані обертові магнітні збірки (х00) обертаються для орієнтування несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту з одержанням у такий спосіб ОЕЇ, описаного у даному документі. Як правило, обертові магнітні збірки (хО0), описані у даному документі, фіксуються на опорі, що має вісь обертання, яка орієнтована таким чином, що вона по суті ортогональна площині ОЕЇ. при обертанні збірки (х00). Придатні обертові магнітні збірки (х00) згідно з даним винаходом створюють поле, що не містить жодної вертикальної дзеркальної площини на осі обертання, таким чином, приводячи до ОЕЇ,, що забезпечує візуальне враження щонайменше однієї рухомої по колу плями, що обертається навколо вказаного центру обертання, при нахилі й обертанні або коливанні вказаного ОЕЇ. Обертова магнітна збірка (х00), описана у даному документі, містить вісь обертання, при цьому вказана вісь обертання по суті перпендикулярна ОЕЇ і поверхні підкладки (х20). Вісь обертання обертової магнітної збірки (х00), описаної у даному документі, відповідає центру вісесиметричного малюнка орієнтації
ОЕЇ, описаного у даному документі. Магнітне поле пристрою (х30), який генерує магнітне поле, не має дзеркальної симетрії відносно будь-якої площини, що містить вісь обертання, та є по суті асиметричним відносно обертання на 1807 навколо осі обертання. Під час роботи магнітна збірка (х00) обертається з необхідною частотою. У варіанті здійснення магнітної збірки (хО0) та способів, описаних у даному документі, центральна вісь обертання магнітної збірки (хО0) проходить ортогонально через частину підкладки у ході піддавання впливу.
Переважно, обертова магнітна збірка (х00), описана у даному документі, містить електродвигун для супутнього обертання пристрою (х30), який генерує магнітне поле.
Переважні електродвигуни розкриті у документі УМО 2016/026896 А1.
Пристрій (х30), який генерує магнітне поле, описаний у даному документі, містить: дископодібний дипольний магніт (х31), магнітна вісь напрямку "північ-південь" якого по суті перпендикулярна осі обертання, як описано у даному документі, петлеподібний, переважно кільцеподібний, дипольний магніт (х31), магнітна вісь напрямку "північ-південь" якого по суті перпендикулярна осі обертання, як описано у даному документі, або стержневий дипольний магніт (х31), магнітна вісь напрямку "північ-південь" якого по суті бо перпендикулярна осі обертання, та який розташований на осі обертання, як описано у даному документі.
Згідно з переважним варіантом здійснення пристрій (х30), який генерує магнітне поле, описаний у даному документі, містить дископодібний дипольний магніт (х31), магнітна вісь напрямку "північ-південь" якого по суті перпендикулярна осі обертання, як описано у даному документі, або петлеподібний, переважно кільцеподібний, дипольний магніт (х31), магнітна вісь напрямку "північ-південь" якого по суті перпендикулярна осі обертання, як описано у даному документі. Згідно з більш переважним варіантом здійснення пристрій (х30), який генерує магнітне поле, описаний у даному документі, містить дископодібний дипольний магніт (х31), магнітна вісь напрямку "північ-південь" якого по суті перпендикулярна осі обертання, як описано у даному документі.
Зазублини () щонайменше однієї пари, порожнини (М) щонайменше однієї пари та/або виступи (Р) щонайменше однієї пари, відповідно, розташовані симетрично відносно осі обертання та асиметрично відносно дзеркальної площини, яка перпендикулярна магнітній осі напрямку "північ-південь" дископодібного дипольного магніту (х31), петелподібного, переважно кільцеподібного, дипольного магніту (х31) або стержневого дипольного магніту (х31) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, та яка містить вісь обертання.
Щонайменше одна пара зазублин (І) щонайменше одна пара порожнин (М) та/або щонайменше одна пара виступів (Р) дископодібного дипольного магніту (х31), петлеподібного, переважно кільцеподібного, дипольного магніту (х31) або стержневого дипольного магніту (х31) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, описаного у даному документі, переважно дископодібного дипольного магніту (х31) або петлеподібного, переважно кільцеподібного, дипольного магніту (х31) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, описаного у даному документі, переважно розташовані у симетричній конфігурації навколо осі обертання уздовж лінії (с), при цьому вказана лінія (с) відрізняється від осі намагнічування (В) пристрою (х30), який генерує магнітне поле. Згідно з переважним варіантом здійснення проекція осі намагнічування (В) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, та проекція лінії (0), у якій розташовані зазублини (І), та/"або порожнини (М), та/або виступи (Р), уздовж осі обертання на площину, перпендикулярну осі обертання, утворюють кут (0), що становить або у діапазоні від приблизно 5" до приблизно 175", або у діапазоні від приблизно -57 до приблизно -175", переважно, у
Зо діапазоні від приблизно 15" до приблизно 165", або у діапазоні від приблизно -157 до приблизно -1657.
Згідно з переважним варіантом здійснення зазублини (І), порожнини (М) та/або виступи (Р) дископодібного дипольного магніту (х31) або петлеподібного, переважно кільцеподібного, дипольного магніту (х31) або стержневого дипольного магніту (х31) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, описаного у даному документі, розташовані у симетричній конфігурації навколо осі обертання уздовж лінії (0), при цьому вказана лінія (а) відрізняється від осі симетрії (В), зокрема діаметра, пристрою (х30), який генерує магнітне поле. Згідно з переважним варіантом здійснення проекція осі намагнічування (В) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, та проекція лінії (с), у якій розташовані зазублини (І), та/або порожнини (М), та/або виступи (Р), уздовж осі обертання на площину, перпендикулярну осі обертання, утворюють кут (0), що становить або у діапазоні від приблизно 5" до приблизно 175", або у діапазоні від приблизно -57 до приблизно -1757, переважно, у діапазоні від приблизно 157 до приблизно 165", або у діапазоні від приблизно -15"7 до приблизно -165"7.
Пристрій (х30), який генерує магнітне поле, описаний у даному документі, містить щонайменше одну пару зазублин (І), італабо щонайменше одну пару порожнин (М), та/або щонайменше одну пару виступів (Р). Переважно, пристрій (х30), який генерує магнітне поле, описаний у даному документі, містить щонайменше одну пару зазублин (І) та7лабо щонайменше одну пару порожнин (М). Вираз "зазублина" відноситься до поглиблення у пристрої (х30), який генерує магнітне поле, вираз "порожнина" відноситься до отвору або каналу, які проходять через пристрій (х30), який генерує магнітне поле, а вираз "виступ" відноситься до позитивного рельєфу, що виходить із поверхні пристрою (х30), який генерує магнітне поле.
Зазублини (І), порожнини (М) та виступи (Р), описані у даному документі, можуть мати будь- яку форму, включаючи всі графічні елементи (квадрат, коло, овал, трикутник тощо). Для кожної пари зазублин (І), порожнин (М) і виступів (Р), відповідно, форма вказаних зазублин (1), порожнин (М) і виступів (Р) вказаної щонайменше однієї пари може бути однаковою або може відрізнятися.
Згідно з одним варіантом здійснення та як показано, наприклад, на фіг. 5А, пристрій (х30), який генерує магнітне поле, описаний у даному документі, має товщину (Т) та містить щонайменше одну пару зазублин (І) глибиною (0) менше 100 95. Товщина (Т) пристрою (530), бо який генерує магнітне поле, що містить щонайменше одну пару зазублин (І), відноситься до товщини областей пристрою (530), який генерує магнітне поле, що не містять зазублин (Ії) (тобто товщини областей без зазублин пристрою (530), який генерує магнітне поле). Глибина зазублин (І), описаних у даному документі, переважно становить від приблизно 2095 до приблизно 90 95 у порівнянні з товщиною пристрою (х30), який генерує магнітне поле, більш переважно, від приблизно 30 95 до приблизно 90 95 у порівнянні з товщиною пристрою (х30), який генерує магнітне поле, та ще більш переважно, від приблизно 50 95 до приблизно 90 95 у порівнянні з товщиною пристрою (х30), який генерує магнітне поле.
Згідно з іншим варіантом здійснення та як показано, наприклад, на фіг. 5В, пристрій (х30), який генерує магнітне поле, описаний у даному документі, має товщину (Т) та містить щонайменше одну пару порожнин (М), тобто пристрій (х30), який генерує магнітне поле, описаний у даному документі, містить щонайменше одну пару порожнин (М) глибиною 100 95.
Товщина (Т) пристрою (530), який генерує магнітне поле, що містить щонайменше одну пару порожнин (М), відноситься до товщини областей пристрою (530), який генерує магнітне поле, що не містять порожнин (М) (тобто товщини областей без зазублин пристрою (530), який генерує магнітне поле).
Згідно з іншим варіантом здійснення та як показано, наприклад, на фіг. 58, пристрій (530), який генерує магнітне поле, описаний у даному документі, має товщину (Т) та містить щонайменше одну пару виступів (Р). Товщина (Т) пристрою (530), який генерує магнітне поле, що містить щонайменше одну пару виступів (Р), відноситься до загальної товщини пристрою (530), який генерує магнітне поле, тобто комбінації висоти (Н) найвищого виступу з виступів (Р) і товщини областей пристрою (530), який генерує магнітне поле, що не містять вказаних виступів (Р). Висота виступів, описаних у даному документі, переважно становить від приблизно 20 95 до приблизно 100 95 у порівнянні з товщиною пристрою (х30), який генерує магнітне поле, більш переважно, від приблизно 30 95 до приблизно 100 95 у порівнянні з товщиною пристрою (х30), який генерує магнітне поле, та ще більш переважно, від приблизно 50 95 до приблизно 100 95 у порівнянні з товщиною пристрою (х30), який генерує магнітне поле.
Зазублини (І), порожнини (М) та виступи (Р) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, описаного у даному документі, можуть бути одержані за допомогою будь-яких способів розрізування або гравіювання, відомих з рівня техніки, включаючи без обмеження ручне
Зо гравіювання або інструменти для абляції, вибрані з групи, що складається з інструментів для механічної абляції, інструментів для абляції з газоподібним або рідким струменем, шляхом хімічного травлення, електрохімічного травлення та інструментів для лазерної абляції (наприклад, СО, Ма-уАс або ексимерні лазери).
Області, що не містять матеріалів пристрою (х30), який генерує магнітне поле, описаного у даному документі (тобто області, що складаються із зазублин і порожнин), і області, що не містять виступів (Р) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, описаного у даному документі, можуть бути заповнені немагнітним матеріалом, включаючи одне з полімерних зв'язуючих і необов'язково наповнювачів. Типові приклади полімерних зв'язуючих включають термопластичні матеріали та термореактивні матеріали. На відміну від термореактивних матеріалів, термопластичні матеріали можуть повторно розплавлятися та твердіти при нагріванні й охолодженні, не перетерплюючи при цьому жодних значних змін властивостей.
Типові приклади термопластичних матеріалів включають без обмеження поліаміди, поліестери, поліацеталі, поліолефіни, стирольні полімери, полікарбонати, поліарилати, поліїміди, поліетертеркетони (РЕЕК), поліетеркетонкетони (РЕКК), смоли на основі поліфенілену (наприклад, поліфеніленетери, оксиди поліфенілену, сульфіди поліфенілену), полісульфони та суміші двох або більше із них.
Дископодібний дипольний магніт (х31), петлеподібний, переважно кільцеподібний, дипольний магніт (х31) і стержневий дипольний магніт (х31) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, описаного у даному документі, можуть бути розташовані на немагнітному тримачі (х32) або можуть бути щонайменше частково або повністю вбудовані у несучу матрицю (х32). Як правило, немагнітний тримач (х32), описаний у даному документі, та несуча матриця (х32) незалежно виготовлені з одного або більше немагнітних матеріалів. Немагнітні матеріали переважно вибрані з групи, що складається з матеріалів з низькою провідністю, непровідних матеріалів та їхніх сумішей, таких як, наприклад, конструкційні види пластмаси та полімери, алюміній, сплави алюмінію, титан, сплави титану, та аустенітних сталей (тобто немагнітних сталей). Конструкційні види пластмаси та полімери включають без обмеження поліарилетеркетони (РАЕК) та їхні похідні, поліетеретеркетони (РЕЕК), поліетеркетонкетони (РЕКК), полієтеретеркетонкетони (РЕЕКК) та поліеєтеркетонетеркетонкетон (РЕКЕКК); поліацеталі, поліаміди, поліестери, поліетери, сополімери естерів з етерами, поліїміди, бо полієтеріміди, поліетилен високої щільності (НОРЕ), поліетилен надвисокої молекулярної маси
(ОНМУУРЕ), полібутилентерефталат (РВТ), поліпропілен, сополімер акрилонітрил-бутадієн- стиролу (АВ5), фторовані та перфторовані поліеєтилени, полістироли, полікарбонати, поліфеніленсульфід (РР5) та рідкокристалічні полімери. Переважними матеріалами є РЕЕК (поліетеретеркетон), РОМ (поліоксиметилен), РТЕЕ (політетрафторетилен), МуїопФ (поліамід) та РРБ. При наявності несуча матриця (х32), описана у даному документі, містить заглиблення, порожнини, зазублини та/або порожнечі для відповідного втримання дископодібного дипольного магніту (х31), петлеподібного, переважно кільцеподібного, дипольного магніту (х31) та стержневого дипольного магніту (х31) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, описаного у даному документі.
На додаток до пристрою (х30), який генерує магнітне поле, описаного у даному документі, обертова магнітна збірка (х00), описана у даному документі, може додатково містити щонайменше одну пару дипольних магнітів (х40), описаних у даному документі, при цьому вказана щонайменше одна пара дипольних магнітів (х40) може бути щонайменше частково вбудована у щонайменше одну з щонайменше однієї пари зазублин (І) та/"або в щонайменше одну з щонайменше однієї пари порожнин (М), описаних у даному документі. Магнітна вісь дипольних магнітів (х40) щонайменше однієї пари дипольних магнітів (х40), описаних у даному документі, може бути по суті перпендикулярна осі обертання, може бути по суті паралельна осі обертання, або магнітна вісь під кутом нахилу може відрізнятися на 0" або 907 відносно пристрою (х30), який генерує магнітне поле. Магнітні напрямки дипольних магнітів (х40) щонайменше однієї пари дипольних магнітів (х40) можуть бути однаковими або можуть бути відмінними. Переважно, дипольні магніти (х40) щонайменше однієї пари дипольних магнітів (х40) є асиметричними (тобто інверсія магнітної полярності) відносно обертання на 180" навколо осі обертання. Дипольні магніти (х40), описані у даному документі, переважно розташовані симетрично у межах зазублин (І) та/л"або у межах порожнин (М) пар, описаних у даному документі.
Дископодібний дипольний магніт (х31) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, петлеподібного, переважно кільцеподібного, дипольного магніту(ів) (х31) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, стержневого дипольного магніту (х31) пристрою (х31), який генерує магнітне поле, переважно незалежно виготовлені з матеріалів з високим значенням
Зо коерцитивної сили (також згадувані як сильні магнітні матеріали). Придатними матеріалами з високим значенням коерцитивної сили є матеріали, які мають максимальне значення енергетичного добутку (ВН)тах щонайменше 20 кДж/м3, переважно, щонайменше 50 кДж/му, більш переважно, щонайменше 100 кДж/м3, ще більш переважно, щонайменше 200 кДж/м3.
Вони переважно виготовлені з одного або більше спечених або полімер-зв'язаних магнітних матеріалів, вибраних з групи, що складається з алніко, таких як, наприклад, алніко 5 (К1-1-1), алніко 5 ОС (К1-1-2), алніко 5-7 (В1-1-3), алніко 6 (К1-1-4), алніко 8 (К1-1-5), алніко 8 НС (К1-1- 7) та алніко 9 (К1-1-6); гексаферитів згідно з формулою МЕеч120Он:9, (наприклад, гексафериту стронцію (5гОи6бРегОз) або гексаферитів барію (ВаО"бЕегоз)), магнітотвердих феритів згідно з формулою МЕегОх (наприклад, як ферит кобальту (СоБегОз) або магнетит (БезОйх)), де М являє собою іон двовалентного металу), кераміки 8 (5І-1-5); рідкоземельних магнітних матеріалів, вибраних з групи, що включає КЕСо5 (де КЕ-Зт або Рг), КЕг2ТМ:7 (де КЕ-5т, ТМ-Ге, Си, Со, 2, НУ), АЕ2ТМ:аВ (з КЕ-Ма, Рг, бу, ТМеГе, Со); анізотропних сплавів Бе Сг Со; матеріалів, вибраних з групи РіСо, МпАІС, КЕ кобальт 5/16, КЕ кобальт 14. Переважно, матеріали з високим значенням коерцитивної сили, з яких виготовлені магнітні стержні, вибрані з груп, що складаються з рідкоземельних магнітних матеріалів, та більш переважно, з групи, що складається з МагЕеї«В та ЗтСо5. Особливо переважними є легко оброблювані композитні матеріали для постійних магнітів, які містять наповнювач для постійних магнітів, такий як гексаферит стронцію (5гРе12015) або порошок неодим-залізо-бор (Мад2Ее:4В) у пластмасовій або гумовій матриці.
У ході процесу одержання шару (х10) з оптичним ефектом (ОЕЇ), описаного у даному документі, підкладка (х20), що містить здатну до отвердіння під впливом випромінювання композицію для покриття, описану у даному документі, переважно розташована поверх обертової магнітної збірки (х00), описаної у даному документі, переважно та як показано, наприклад, на фіг. бА, сторона підкладки (х20) розташована поверх обертової магнітної збірки (х00) стороною, що не містить здатну до отвердіння під впливом випромінювання композицію для покриття, зверненою до обертової магнітної збірки (хОб).
Відстань (ГП) від верхньої поверхні пристрою (х30), який генерує магнітне поле, до нижньої поверхні підкладки (х20), зверненої до вказаного пристрою (х30), який генерує магнітне поле, становить, переважно, від приблизно 0,5 мм до приблизно 10 мм, більш переважно, від 60 приблизно 0,5 мм до приблизно 7 мм, і ще більш переважно, від приблизно 1 мм до 7 мм.
У ході процесу одержання шару (х10) з оптичним ефектом (ОЕ), описаного у даному документі, пристрій (х30), який генерує магнітне поле, що містить щонайменше одну пару зазублин (І), описаних у даному документі, розташований переважно нижче підкладки (х20), що містить здатну до отвердіння під впливом випромінювання композицію для покриття, описану у даному документі.
Матеріали дископодібного дипольного магніту (х31) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, петлеподібного, переважно кільцеподібного, дипольного магніту(ів) (х31) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, стержневого дипольного магніту (х31) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, та відстані (п) вибрані таким чином, що магнітне поле, одержуване у результаті від пристрою (х30), який генерує магнітне поле, обертової магнітної збірки (х00), є придатним для одержання шарів з оптичним ефектом, описаних у даному документі. Магнітне поле, створюване пристроєм (х30), який генерує магнітне поле, обертової магнітної збірки (х00) здатне орієнтувати несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту у ще не затверділій здатній до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття на підкладці, які розташовані у магнітному полі пристрою, для одержання оптичного враження щонайменше однієї рухомої по колу плями або щонайменше однієї рухомої по колу плями у формі комети, що обертається при нахилі вказаного ОБЇ.
Згідно з переважним варіантом здійснення та як показано на фіг. бА1, обертова магнітна збірка (х00, 600), описана у даному документі, містить дископодібний дипольний магніт (х31, 631), такий як описаний у даному документі, при цьому вказаний дископодібний дипольний магніт (х31, 631) містить щонайменше одну пару зазублин (І) тал"або щонайменше одну пару порожнин (М), більш переважно, при цьому вказаний дископодібний дипольний магніт (х31, 631) містить щонайменше одну пару зазублин (1).
На фіг. бАї проілюстровано приклад обертової магнітної збірки (600), придатної для одержання шарів (610) з оптичним ефектом (ОЕЇ), які містять несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, на підкладці (620) згідно з даним винаходом. Обертова магнітна збірка (600) містить пристрій (630), який генерує магнітне поле, що містить дископодібний дипольний магніт (631), при цьому вказаний дископодібний дипольний магніт (631) містить щонайменше одну, зокрема одну, пару зазублин (І) глибиною менше 100 95, як
Зо описано у даному документі. Обертова магнітна збірка (600), що містить пристрій (630), який генерує магнітне поле, описаний у даному документі та такий, що містить дископодібний дипольний магніт (631), при цьому вказаний дископодібний дипольний магніт (631) містить пару зазублин (І), здатна обертатися навколо осі обертання, по суті перпендикулярної поверхні підкладки (620).
Магнітна вісь дископодібного дипольного магніту (631) пристрою (630), який генерує магнітне поле, по суті перпендикулярна осі обертання (тобто по суті паралельна поверхні підкладки (620)), та вказаний магніт є діаметрально намагніченим.
Дві зазублини (І) дископодібного дипольного магніту (631) пристрою (630), який генерує магнітне поле, розташовані у симетричній конфігурації навколо осі обертання уздовж лінії (с), при цьому вказана лінія (0) складається з осі симетрії, зокрема діаметра, дископодібного дипольного магніту (631), вказана лінія (0) відрізняється від осі намагнічування (В) дископодібного дипольного магніту (631) пристрою (630), який генерує магнітне поле.
Як показано на фіг. бА2, проекція осі намагнічування (В) дископодібного дипольного магніту (631) пристрою (631), який генерує магнітне поле, та проекція лінії (0), у якій розташовані дві зазублини (І), уздовж осі обертання на площину, перпендикулярну осі обертання, утворюють кут (0), що становить або у діапазоні від приблизно 5" до приблизно 175", або у діапазоні від приблизно -57 до приблизно -175", переважно, у діапазоні від приблизно 15" до приблизно 1657", або у діапазоні від приблизно -15" до приблизно -165", зокрема значення 45".
Як показано на фіг. бА1 ї в ході процесу одержання шару (х10, 610) з оптичним ефектом (ОЕ), описаного у даному документі, пристрій (х30, 630), який генерує магнітне поле, що містить щонайменше одну пару зазублин (І), описаних у даному документі, розташований нижче підкладки (х20, 620), при цьому, переважно, його поверхня, що містить зазублини (І), звернена до навколишнього середовища (тобто не звернена до підкладки (х20, 620)) і поверхня, що не має зазублин (І), звернена до підкладки (х20, 620), переважно, звернена до сторони підкладки (х20, 620), що не містить здатну до отвердіння під впливом випромінювання композицію.
Відстань (п) від верхньої поверхні дископодібного дипольного магніту (631) до поверхні підкладки (620), зверненої до обертової магнітної збірки (600), становить, переважно, від приблизно 0,5 мм до приблизно 10 мм, більш переважно, від приблизно 0,5 мм до приблизно 7 мм, і ще більш переважно, від приблизно 1 мм до 7 мм. 60 ОБЕЇ, одержаний у результаті за допомогою обертової магнітної збірки (600),
проілюстрованої на фіг. бА1Т, показано на фіг. 6С під різними кутами огляду шляхом нахилу підкладки (620) від -307 до «307. Одержаний у такий спосіб ОЕЇ забезпечує оптичне враження рухомої по колу плями у формі комети, що обертається проти годинникової стрілки при нахилі вказаного ОБГ.
На фіг. 60 представлено кути відхилення у сферичних полярних координатах променю світла коноскопічного рефлектометра, що падає на поверхню підкладки (620) при нормальному падінні, уздовж діаметра ОЕЇ,, показаного на фіг. 6С.
У даному винаході додатково передбачені друкувальні пристрої, які містять обертовий магнітний циліндр і одну або більше обертових магнітних збірок (х00), описаних у даному документі, при цьому вказані одна або більше обертових магнітних збірок (х00) встановлені у кільцевих або осьових канавках обертового магнітного циліндра, а також вузли друку, які містять планшетний друкувальний блок і одну або більше обертових магнітних збірок, описаних у даному документі, при цьому вказані одна або більше обертових магнітних збірок встановлені в заглибленнях планшетного друкувального блоку.
Мається на увазі, що обертовий магнітний циліндр використовують у частині або у комбінації із частиною, або він являє собою частину обладнання для друку або нанесення покриття, та він включає одну або більше обертових магнітних збірок, описаних у даному документі. У варіанті здійснення обертовий магнітний циліндр являє собою частину ротаційної, промислової друкувальної машини з подачею листів або полотна, яка безперервно працює при високих швидкостях друку.
Мається на увазі, що планшетний друкувальний блок використовують у частині або у комбінації із частиною, або він являє собою частину обладнання для друку або нанесення покриття, та він включає одну або більше обертових магнітних збірок, описаних у даному документі. У варіанті здійснення планшетний друкувальний блок являє собою частину промислової друкувальної машини з подачею листів, яка безперервно працює.
Друкувальні пристрої, які містять обертовий магнітний циліндр, описаний у даному документі, або планшетний друкувальний блок, описаний у даному документі, можуть включати механізм для подачі підкладки, такої як описана у даному документі, покритої шаром несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту, описаних у даному
Зо документі, так що магнітні збірки генерують магнітне поле, яке впливає на частинки пігменту для їхнього орієнтування з утворенням шару з оптичним ефектом (ОЕЇ). У варіанті здійснення друкувальних пристроїв, які містять обертовий магнітний циліндр, описаний у даному документі, підкладка подається механізмом для подачі підкладки у формі листів або полотна. У варіанті здійснення друкувальних пристроїв, які містять планшетний друкувальний блок, описаний у даному документі, підкладка подається у формі листів.
Друкувальні пристрої, які містять обертовий магнітний циліндр, описаний у даному документі, або планшетний друкувальний блок, описаний у даному документі, можуть включати блок нанесення покриття або друку для нанесення здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, яка містить несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, описані у даному документі, на підкладку, описану у даному документі, при цьому здатна до отвердіння під впливом випромінювання композиція для покриття містить несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, які орієнтуються магнітним полем, що генерується обертовими магнітними збірками, описаними у даному документі, з утворенням шару з оптичним ефектом (ОЕЇ). У варіанті здійснення друкувальних пристроїв, які містять обертовий магнітний циліндр, описаний у даному документі, блок нанесення покриття або друку працює згідно з ротаційним безперервним процесом. У варіанті здійснення друкувальних пристроїв, які містять планшетний друкувальний блок, описаний у даному документі, блок нанесення покриття або друку працює згідно з лінійним, переривчастим процесом.
Друкувальні пристрої, які містять обертовий магнітний циліндр, описаний у даному документі, або планшетний друкувальний блок, описаний у даному документі, можуть включати блок отвердіння для щонайменше часткового отвердіння здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, яка містить несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, які були магнітно орієнтовані обертовими магнітними збірками, описаними у даному документі, тим самим фіксуючи орієнтацію та положення несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту з одержанням шару з оптичним ефектом (ОЕМ).
ОЕЇ, описаний у даному документі, може бути передбачений безпосередньо на підкладці, на якій він повинен залишатися постійно (наприклад, для застосувань у банкнотах). бо Альтернативно, у виробничих цілях ОЕЇ може бути передбачений і на тимчасовій підкладці, З якої ОЕГ. згодом прибирають. Це може, наприклад, полегшити виготовлення ОЕЇ, зокрема, поки зв'язувальний матеріал ще перебуває у своєму рідкому стані. Потім після щонайменше часткового отвердіння композиції для покриття для виготовлення ОЕЇ тимчасову підкладку з
ОЕЇ можна прибрати.
Альтернативно, клейкий шар може бути присутнім на ОЕЇ або може бути присутнім на підкладці, яка містить шар з оптичним ефектом (ОЕЇ), при цьому зазначений клейкий шар розташований на стороні підкладки, протилежній тій стороні, на якій передбачений ОЕЇ, або на тій же стороні, що й ОЕЇ, і зверху ОБГ. Отже, клейкий шар може бути нанесений на шар з оптичним ефектом (ОЕЇ) або на підкладку. Такий виріб можна прикріплювати до всіх видів документів або інших виробів або предметів без друку або інших процесів із залученням машин і механізмів і досить високих трудовитрат. Альтернативно, підкладка, описана у даному документі, яка містить ОЕЇ, описаний у даному документі, може бути виконана у вигляді перевідної фольги, яку можуть наносити на документ або на виріб на окремому етапі переведення. Із цією метою підкладку виконують із розділовим покриттям, на якому виготовляють ОЕЇ, як описано у даному документі. Поверх одержаного у такий спосіб ОБГ! можна наносити один або більше клейких шарів.
Також у даному документі описані підкладки, такі як описані у даному документі, які містять більше одного, тобто два, три, чотири тощо, шарів з оптичним ефектом (ОЕЇ), одержаних способом, описаним у даному документі.
Також у даному документі описані вироби, зокрема документи, які підлягають захисту, декоративні елементи або об'єкти, які містять шар з оптичним ефектом (ОЕГ), одержаний згідно із даним винаходом. Вироби, зокрема документи, які підлягають захисту, декоративні елементи або об'єкти, можуть містити більше одного (наприклад, два, три тощо) ОЕЇ,, одержаних згідно з даним винаходом.
Як було згадано у даному документі вище, шар з оптичним ефектом (ОЕЇ), одержаний згідно з даним винаходом, може використовуватися з декоративною метою, а також для захисту й аутентифікації документа, який підлягає захисту. Типові приклади декоративних елементів або об'єктів включають без обмеження предмети розкоші, упакування косметичних виробів, автомобільні частини, електронні/електротехнічні прилади, меблі та лак для нігтів.
Зо Документи, які підлягають захисту, включають без обмеження цінні папери та цінні комерційні вироби. Типові приклади цінних паперів включають без обмеження банкноти, юридичні документи, квитки, чеки, ваучери, гербові марки й акцизні марки, угоди й т. п., документи, що засвідчують особу, такі як паспорти, посвідчення особи, візи, водійські посвідчення, банківські картки, кредитні карти, операційні карти, документи або карти доступу, вхідні квитки, квитки на проїзд суспільним транспортом або документи, що дають право на проїзд суспільним транспортом, і т. п., переважно банкноти, документи, що засвідчують особу, документи, що надають право, водійські посвідчення та кредитні карти. Термін "цінний комерційний виріб" відноситься до пакувальних матеріалів, зокрема косметичних виробів, нутрицевтичних виробів, фармацевтичних виробів, спиртних напоїв, тютюнових виробів, напоїв або харчових продуктів, електротехнічних/електронних виробів, тканин або ювелірних виробів, тобто виробів, які повинні бути захищені від підробки та/або протизаконного відтворення для гарантування дійсності вмісту впакування, подібного, наприклад, до натуральних лікарських засобів. Приклади таких пакувальних матеріалів включають без обмеження етикетки, такі як товарні етикетки для аутентифікації, етикетки та печатки із захистом від розкриття. Слід відмітити, що розкриті підкладки, цінні папери та цінні комерційні вироби наведено винятково для прикладу без обмеження об'єму даного винаходу.
Альтернативно, шар з оптичним ефектом (ОЕЇ) можна наносити на допоміжну підкладку, таку як, наприклад, захисна нитка, захисна смужка, фольга, деколь, вікно або етикетка, а потім на окремому етапі переносити на документ, який підлягає захисту.
ПРИКЛАДИ
Обертову магнітну збірку, проілюстровану на фіг. бА1, використовували для орієнтування несферичних сплюснених оптично змінних магнітних частинок пігменту у надрукованому шарі здатної до отвердіння під впливом УФ-випромінювання фарби для трафаретного друку, описаної у таблиці 1, з одержанням шарів з оптичним ефектом (ОЕЇ), показаних на фіг. 6С.
Здатну до отвердіння під впливом УФ-випромінювання фарбу для трафаретного друку наносили на чорний комерційний папір (сСазсодпе І атіпа(ех М-соїе 120), при цьому вказане нанесення здійснювали вручну за допомогою трафаретного друку з використанням екрана Т90 з утворенням шару покриття, товщина якого становила приблизно 20 мкм. Підкладку, що несла нанесений шар здатної до отвердіння під впливом УФ-випромінювання фарби для 60 трафаретного друку, розміщали на обертовій магнітній збірці. Обертові магнітні збірки згідно із прикладом Еї1 і С1-С2 оберталися протягом приблизно 5 секунд із частотою 30 Гц за допомогою електродвигуна, як описано на фіг. 2 документа УМО 2016/026896 А1. Одержаний у такий спосіб магнітний малюнок орієнтації пластинчастих оптично змінних частинок пігменту потім, частково одночасно з етапом орієнтування (тобто коли підкладка, що несе нанесений шар здатної до отвердіння під впливом Уф-випромінювання фарби для трафаретного друку, усе ще перебувала в обертовому магнітному полі магнітної збірки) фіксували шляхом піддавання протягом приблизно 0,5 секунди нанесеного шару, який містив частинки пігменту, отвердінню під впливом УФ-випромінювання з використанням УФ-світлодіодної лампи від Рпозеоп (тип
ЕігейЛех 50 х 75 мм, 395 нм, 8 Вт/см?).
Таблиця 1
Здатна до отвердіння під впливом УФ-випромінювання фарба для трафаретного друку (композиція для покриття): (У оптично змінні магнітні частинки пігменту зі зміною кольору із золотого на зелений, що мають форму лусочок (пластинчасті частинки пігменту) діаметром 450 приблизно 9 мкм і товщиною приблизно 1 мкм, одержані від компанії Міамі ЗоЇшіоп5, м. Санта-Роза, штат
Каліфорнія.
Вимірювання орієнтації частинок пігменту (фіг. 4)
Вимірювання малюнка орієнтації несферичних пластинчастих оптично змінних магнітних частинок пігменту уздовж діаметра ОЕЇ здійснювали на коноскопічному рефлектометрі від компанії ЕсКпагаї Оріїс5 ГІ С (ЕсКпагаї Оріїсз ІІ С, 5430 деПегзоп СІ, УМпйе Веаг Гаке, ММ 55110; пер/есКор.сот).
Підкладки (х20), що несуть шар (х10) покриття, незалежно й послідовно розміщали на одному рівні на ручному координатному графобудівнику у передній фокальній площині коноскопічного рефлектометра. Розміри координатного графобудівника регулювали у діапазоні від 0 до 26 мм по обом осям. Координатний графобудівник, що несе підкладку з ОЕЇ, вручну регулювали під оптичну систему так, щоб центр ОЕЇ (обумовлений по орієнтації частинок пігменту, що має нульовий зенітний кут як наслідок кругової симетрії ОЕЇ і кругової симетрії малюнка орієнтації) був звернений до центру оптичної системи. Початкову точку осі х довільно встановлювали на відстані 13 мм уздовж обох осей координатного графобудівника (середина діапазону сканування).
Шар покриття, який містить орієнтовані несферичні пластинчасті оптично змінні магнітні частинки пігменту, освітлювали при ортогональному падінні через оптику променем паралельного зеленого світла діаметром 1 мм (520 нм). Вимірювання кутів відхилення світлового променю при відбитті від зразка проводили кожні 0,5 мм уздовж діаметра ОБЕЇ і
Зо повідомляли у сферичних полярних координатах на фіг. ЗС, ЗЕ і 60. Отже, на фіг. ЗС, ЗЕ і 60 проілюстровано зміну полярного кута 9 і зенітного кута відхилення Ф уздовж діаметра ОЕЇ. уздовж напрямку х. Напрямок сканування уздовж діаметра зазначений на відповідних графіках, починаючи з негативних значень х на одному кінці (точка А) графіка та позитивних значень х на іншому кінці (точка В), із кроком 0,5 мм.
Порівняльний приклад С1 (фіг. ЗА-С)
Порівняльний приклад С1 (фіг. ЗА-С) одержували згідно із прикладом Е1 документа МО 2016/026896 АТ, фіг. 1 ії 13.
Магнітна збірка (З00А), використовувана для одержання С1, містила дископодібний дипольний магніт (З00А). Дископодібний дипольний магніт (З00А) був діаметрально намагнічений і мав діаметр (АТ) приблизно 30 мм і товщину (Аг) приблизно З мм. Магнітна вісь дископодібного дипольного магніту (ЗО0А) була по суті перпендикулярна осі обертання та по суті паралельна поверхні підкладки (320А). Дископодібний дипольний магніт був виготовлений з магев Мао.
Відстань (п) від верхньої поверхні дископодібного дипольного магніту (ЗО0А) до поверхні підкладки (320А), зверненої до дипольного магніту, становила приблизно 5 мм.
Магнітна збірка (ЗО0А) оберталася навколо осі обертання, перпендикулярної поверхні підкладки (320А), зі швидкістю приблизно 30 Гц.
ОЕЇ, одержаний у результаті за допомогою магнітної збірки (З0О0А), проілюстрованої на фіг.
ЗА, показано на фіг. ЗВ. Одержаний у такий спосіб ОЕЇ. забезпечує оптичне враження купола.
Коноскопічна рефлектометрія ОЕЇ, показаного на фіг. ЗВ, дозволила виміряти малюнок орієнтації несферичних пластинчастих оптично змінних магнітних частинок пігменту, і одержаний у результаті графік показано на фіг. ЗС. На відстані у діапазоні від -9,7 мм (А) до 19,3 мм (В) уздовж напрямку х зенітний кут відхилення ф' охоплює значення від 0" до приблизно 55, а полярний кут 9 залишається по суті постійним на приблизно 180" у негативній гілці х і симетрично на приблизно 360" у місцях розташування, де х є позитивним.
Порівняльний приклад Са (фіг. З30-Е)
Порівняльний приклад С2 (фіг. З30-Е) одержували за допомогою магнітного пристрою, аналогічного із прикладу Е2 документа УМО 2016/026896 А1.
Магнітна збірка (3000), використовувана для одержання С2, складалася із центрованого компонування із трьох колінеарних стержневих дипольних магнітів (3310), вбудованих у несучу матрицю (3500).
Кожен із трьох стержневих дипольних магнітів (3310) являв собою кубічний блок довжиною (АЗ) приблизно 5 мм. Три стержневі дипольні магніти (3310) були розташовані симетрично навколо центру несучої матриці (35003) на відстані (А4) приблизно 5 мм один від одного уздовж діаметра несучої матриці (35003). Магнітна вісь трьох стержневих дипольних магнітів (3310) була по суті перпендикулярна осі обертання та по суті паралельна поверхні підкладки (3200), при цьому північний полюс вказаних трьох стержневих дипольних магнітів (3310) указував в одному напрямку. Три стержневі дипольні магніти (33103) були виготовлені з Магев мМа45.
Зо Три стержневі дипольні магніти (33103) були вбудовані у несучу матрицю (3500), яка містить три порожнини, форма яких збігається з формою стержневих дипольних магнітів (3310). Несуча матриця (35003) мала діаметр (А1) приблизно 30 мм і товщину (Аг) приблизно 5 мм. Несуча матриця (3500) була виготовлена з РОМ (поліоксиметилену). Верхня та нижня поверхні трьох стержневих дипольних магнітів (33103), відповідно, були розташовані на одному рівні з верхньою та нижньою поверхнями несучої матриці (35003.
Відстань (п) від верхньої поверхні трьох дипольних магнітів (3310), вбудованих у несучу матрицю (3500), до поверхні підкладки (3200), зверненої до трьох стержневих дипольних магнітам (3310), становила приблизно 5 мм.
Магнітна збірка (3000) оберталася навколо осі обертання, по суті перпендикулярної поверхні підкладки (3200), зі швидкістю приблизно 30 Гц.
ОЕЇ, одержаний у результаті за допомогою магнітної збірки, проілюстрованої на фіг. ЗО, показано на фіг. ЗЕ. Одержаний у такий спосіб ОЕЇ забезпечує оптичне враження виступу, вкладеного у центр безлічі кілець.
Коноскопічна рефлектометрія ОЕЇ, показаного на фіг. ЗЕ, дозволила виміряти малюнок орієнтації несферичних пластинчастих оптично змінних магнітних частинок пігменту, і одержаний у результаті графік показано на фіг. ЗЕ. На відстані уздовж напрямку х зенітний кут відхилення ф' та полярний кут 9 значно варіювалися, але залишалися обмеженими кутовими місцями розташування, розташованими поблизу осі 07-1807. Вираження "розташовані поблизу осі 07-1807" у цьому контексті означає, що кут відхилення залишається у межах 107-157 від площини падіння (х14, 214 на фіг. 28).
Зразок 1, Е1 (фіг. 6)
Обертова магнітна збірка (600), використовувана для одержання шару (610) з оптичним ефектом згідно зі зразком 1 на підкладці (620), проілюстрована на фіг. бА-68.
Магнітна збірка (600) мала вісь обертання (стрілку), по суті паралельну осі обертання, та містила пристрій (630), який генерує магнітне поле, що містить дископодібний дипольний магніт (631) з віссю намагнічування (В) (відповідною до діаметра вказаного магніту), при цьому дископодібний дипольний магніт (631) пристрою (630), який генерує магнітне поле, містив одну пару зазублин (І). Дві зазублини (І) дископодібного дипольного магніту (631) були розташовані у симетричній конфігурації навколо осі обертання уздовж лінії (4), при цьому вказана лінія (с) бо відрізняється від осі симетрії/діаметра (В), і вказана лінія (0) складається з діаметра,
визначеного двома центрами поверхні кожної із двох зазублин (І), як проілюстровано на фіг. бА1-81.
Дископодібний дипольний магніт (631) пристрою (630), який генерує магнітне поле, мав діаметр (АТ) приблизно 30 мм і товщину (А2) приблизно 7 мм. Магнітна вісь дископодібного дипольного магніту (631) була по суті перпендикулярна осі обертання та по суті паралельна поверхні підкладки (620), та вказаний магніт був діаметрально намагніченим. Дископодібний дипольний магніт (631) був виготовлений із ізотропного стислого МаБев оМРІ 131. (від компанії
Вотаїесі АС).
Дископодібний дипольний магніт (631) пристрою (630), який генерує магнітне поле, містив одну пару зазублин (І) квадратної форми, шириною та довжиною (АЗ) приблизно 10 мм і глибиною (А5) приблизно З мм та. Дві зазублини (І) були частково з'єднані одна з однією і кожна з них була зрушена на приблизно 1 мм (7: А4) від осі обертання та були розташовані на відстані (Аб) приблизно б мм від зовнішньої сторони дископодібного дипольного магніту (631). Дві зазублини (І) одержували, видаляючи матеріали шляхом механічного шліфування
Магнітна збірка (600), яка містить пристрій (630), який генерує магнітне поле, оберталася навколо осі обертання, по суті перпендикулярної поверхні підкладки (620).
Як показано на фіг. бА1, поверхня дископодібного дипольного магніту (641), що не містить двох зазублин (І), була розташована таким чином, щоб бути зверненої до поверхні підкладки (620), і поверхня, що містить зазублини (І), була розташована таким чином, щоб бути зверненої до навколишнього середовища (тобто не зверненої до підкладки (620)).
Як показано на фіг. бА2, проекція осі намагнічування (В) дископодібного дипольного магніту (631) пристрою (630), який генерує магнітне поле, та проекція осі симетрії/діаметра (са), у якій розташовані дві зазублини (І), уздовж осі обертання на площину, перпендикулярну осі обертання, утворювали кут (0) приблизно 45".
Відстань (Пп) від верхньої поверхні дископодібного дипольного магніту (631) пристрою (630), який генерує магнітне поле, до поверхні підкладки (620), зверненої до пристрою, становила приблизно 2,0 мм.
ОЕЇ, одержаний у результаті за допомогою магнітної збірки, проілюстрованої на фіг. бА1, показано на фіг. 6С під різними кутами огляду шляхом нахилу підкладки (620) від -307 до 30".
Зо Одержаний у такий спосіб ОЕЇ забезпечує оптичне враження рухомої по колу плями у формі комети, що обертається проти годинникової стрілки при нахилі вказаного ОБЇ.
Коноскопічна рефлектометрія ОЕЇ, показаного на фіг. 6С, дозволила виміряти малюнок орієнтації (див. фіг. 60) несферичних пластинчастих оптично змінних магнітних частинок пігменту. На відстані у діапазоні від -4,2 мм (А) до 4,8 мм (В) уздовж напрямку х зенітний кут відхилення ф' охоплює діапазон значень від приблизно 0" до приблизно 35", а полярний кут 9 охоплює діапазон значень від приблизно 50" до приблизно 45" у негативній гілці х і симетрично від приблизно 225" до приблизно 230" у місцях розташування, де х є позитивним.
На фіг. ЗС і ЗЕ проілюстровано властивості орієнтації несферичних пластинчастих оптично змінних магнітних частинок пігменту вісесиметричного ОЕЇ з попереднього рівня техніки, при цьому орієнтовані частинки відбивали падаюче світло по суті у межах площини падіння (х14, 214 на фіг. 28) переважно у всіх місцях розташування х; уздовж будь-якого вибраного діаметра (х12, 212 на фіг. 2А-В) ОБЕЇ.
На фіг. 110 ї 60 проілюстровано відмітну властивість ОЕЇ згідно з даним винаходом, у якому орієнтовані несферичні пластинчасті оптично змінні магнітні частинки пігменту у межах відповідного ОЕЇ. орієнтуються згідно з вісесиметричним малюнком і відбивають падаюче світло по суті убік від площини падіння (х14, 214 на фіг. 28). У множині місць розташування хі уздовж будь-якого вибраного діаметра (х12, 212 на фіг. 2А-В) ОБЇ декілька частинок у місці розташування хі; мають середній зенітний кут відхилення ф' і середній полярний кут 9 відносно вибраного діаметра (х12, 212 на фіг. 2А-В) за допомогою хі, що задовольняє умову: 5О | фвіп(6) | 2 10", переважно, | ф"-віп(6)| » 157, так що падаюче світло у місці хі відбивається відповідно під кутом, що дорівняє або перевищує 10", переважно, що дорівняє або перевищує 15", убік від нормальної площини падіння (х14).
Оскільки послідовні точки даних на фіг. 60 відповідають послідовним місцям розташування хв ОБЕЇ, рознесеним на 0,5 мм уздовж діаметра, ряд з п послідовних точок на графіку відповідає відстані (п'-1)/2 міліметра між відповідними місцями розташування на ОБЕЇ.
Таким чином, відстань уздовж діаметра, на якому ОЕГЇ. задовольняє вказані відмітні умови ф"віп(6)| 2 10", переважно, | ф'-5іп(9) | » 157, може бути визначена шляхом підрахунку кількості точок на графіку, які попадають у заштриховані області, показані на фіг. 7А і 7В, відповідно. бо В ілюстративному варіанті здійснення, описаному у даному документі, несферична пластинчаста оптично змінна магнітна частинка пігменту задовольняє умову | ф"віп(6) | 215, на радіальній відстані приблизно 2,5 мм (5 точок або більше на фіг. 60) уздовж кожної сторони вибраного діаметра.
В ілюстративному варіанті здійснення, описаному у даному документі, несферична пластинчаста оптично змінна магнітна частинка пігменту задовольняє умову | ф"віп(6) | 2 10, на радіальній відстані щонайменше 3,5 мм (7 точок або більше на фіг. 60) уздовж кожної сторони вибраного діаметра.

Claims (14)

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
1. Шар з оптичним ефектом (х10; ОЕЇ), який містить здатну до отвердіння під впливом випромінювання композицію, яка містить несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, при цьому вказані несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту орієнтовані згідно з малюнком орієнтації, який відрізняється тим, що малюнок орієнтації є вісесиметричним відносно центра обертання, при цьому несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту у щонайменше двох відмінних місцях розташування хі уздовж будь-якого вибраного діаметра ОЕЇ мають середній зенітний кут відхилення Фф' у місці розташування х; і середній полярний кут 8 відносно вибраного діаметра у тому ж місці розташування хі, що задовольняє умову | ф' біп (6) | 210", та вказаний шар з оптичним ефектом забезпечує оптичне враження щонайменше однієї рухомої по колу плями або щонайменше однієї плями у формі комети, що обертається навколо вказаного центра обертання при нахилі вказаного ОБЕЇ.
2. Шар з оптичним ефектом за п. 1, який відрізняється тим, що несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту у чотирьох відмінних місцях розташування хі уздовж будь- якого вибраного діаметра ОЕЇ. мають середній зенітний кут відхилення ф' у місці розташування хі і середній полярний кут 89 відносно вибраного діаметра у тому ж місці розташування хі, що задовольняє умову | ф' віп (6) | 210».
3. Шар з оптичним ефектом за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту у відмінних місцях розташування хі уздовж будь- Зо якого вибраного діаметра ОЕЇ. мають середній зенітний кут відхилення ф' у місці розташування хі і середній полярний кут 89 відносно вибраного діаметра у тому ж місці розташування хі, що задовольняє умову | ф' віп (6) | 215".
4. Шар з оптичним ефектом за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що множина несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок є несферичними сплюсненими оптично змінними магнітними або намагнічуваними частинками пігменту.
5. Шар з оптичним ефектом за п. 4, який відрізняється тим, що оптично змінні магнітні або намагнічувані пігменти вибрані з групи, що складається з магнітних тонкоплівкових інтерференційних пігментів, магнітних холестеричних рідкокристалічних пігментів і їх сумішей.
6. Шар з оптичним ефектом за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що здатна до отвердіння під впливом випромінювання композиція являє собою здатну до отвердіння під впливом випромінювання у Уф- і видимій областях композицію.
7. Застосування шару з оптичним ефектом (ОЕЇ) за будь-яким із пп. 1-6 для захисту документа, який підлягає захисту, від підробки, фальсифікації або незаконного відтворення або для декоративного застосування.
8. Друкувальний пристрій для одержання на підкладці шару з оптичним ефектом (ОЕЇ) за будь- яким із пп. 1-6, який відрізняється тим, що несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту орієнтовані магнітним полем, створюваним щонайменше однією обертовою магнітною збіркою (х00), що міститься у пристрої, при цьому кут між поверхнею підкладки, на яку нанесений ОЕЇ,, і віссю обертання магнітної збірки (хО0) складає 9072-10", та містить пристрій (х30), який генерує магнітне поле, що містить: дископодібний дипольний магніт (х31), кут між магнітною віссю напрямку "північ-південь" якого і віссю обертання складає 907-107, або петлеподібний дипольний магніт (х31), кут між магнітною віссю напрямку "північ-південь" якого і віссю обертання складає 907-107, або стержневий дипольний магніт (х31), кут між магнітною віссю напрямку "північ-південь" якого і віссю обертання складає 907-107 та який розташований на осі обертання, при цьому дископодібний дипольний магніт (х31), петлеподібний дипольний магніт (х31) або стержневий дипольний магніт (х31) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, містить щонайменше одну пару зазублин (І) талабо щонайменше одну пару порожнин (М), та/або бо щонайменше одну пару виступів (Р), при цьому зазублини (І) щонайменше однієї пари,
порожнини (М) щонайменше однієї пари та/або виступи (Р) щонайменше однієї пари розташовані: симетрично відносно осі обертання та асиметрично відносно дзеркальної площини дископодібного дипольного магніту (х31), петлеподібного дипольного магніту (х31) або стержневого дипольного магніту (х31), яка перпендикулярна магнітній осі напрямку "північ-південь" дископодібного дипольного магніту (х31), петлеподібного дипольного магніту (х31) або стержневого дипольного магніту (х31) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, та яка містить вісь обертання.
9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що петлеподібний дипольний магніт є кільцеподібним дипольним магнітом.
10. Пристрій за п. 8 або 9, який відрізняється тим, що пристрій (х30), який генерує магнітне поле, містить дископодібний дипольний магніт (х31), кут між магнітною віссю напрямку "північ- південь" якого і віссю обертання складає 907-107, або петлеподібний магніт (х31), кут між магнітною віссю напрямку "північ-південь" якого і віссю обертання складає 907-107.
11. Пристрій за будь-яким із пп. 8-10, який відрізняється тим, що зазублини (І) та/або порожнини (М), та/лабо виступи (Р) щонайменше однієї пари розташовані у симетричній конфігурації навколо осі обертання уздовж лінії (с), та при цьому проєкція осі намагнічування (В) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, та проєкція лінії (0), у якій розташовані зазублини (І) та/"або порожнини (М), та/або виступи (Р), уздовж осі обертання на площину, перпендикулярну осі обертання, утворюють кут (0), що становить або у діапазоні від 5725 95 до 17575 9о, або у діапазоні від -57ж5 95 до -17575 905.
12. Пристрій за п. 11, який відрізняється тим, що проєкція осі намагнічування (В) пристрою (х30), який генерує магнітне поле, та проєкція лінії (0), у якій розташовані зазублини (І) та/або порожнини (М), та/або виступи (Р), уздовж осі обертання на площину, перпендикулярну осі обертання, утворюють кут (0), що становить або у діапазоні від 15725 95 до 16575 95 або у діапазоні від -15725 95 до -165755 Ор.
13. Пристрій за будь-яким із пп. 8-12, який відрізняється тим, що пристрій (х30), який генерує магнітне поле, містить щонайменше одну пару зазублин (І) талабо щонайменше одну пару порожнин (М). Зо
14. Пристрій за будь-яким із пп. 8-13, який відрізняється тим, що пристрій додатково містить обертовий магнітний циліндр або планшетний друкувальний блок, при цьому щонайменше одна обертова магнітна збірка (х00) міститься в обертовому магнітному циліндрі або планшетному друкувальному блоці.
15. Спосіб одержання шару (х10) з оптичним ефектом (ОЕЇ) за будь-яким із пп. 1-6 на підкладці (х20), який відрізняється тим, що вказаний спосіб включає етапи: ї) нанесення на поверхню підкладки (х20) здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття, яка містить несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту, при цьому вказана здатна до отвердіння під впливом випромінювання композиція для покриття знаходиться у першому стані, і) піддавання здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття впливу магнітного поля друкувального пристрою за будь-яким із пп. 8-14 для орієнтування щонайменше однієї частини несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту; та ії) щонайменше часткового отвердіння здатної до отвердіння під впливом випромінювання композиції для покриття з етапу ії) у другий стан з фіксуванням несферичних сплюснених магнітних або намагнічуваних частинок пігменту у прийнятих ними положеннях і орієнтаціях.
16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що етап іїїї) здійснюють шляхом отвердіння під впливом випромінювання в Уф- і видимій областях, та при цьому етап іїї) здійснюють частково одночасно з етапом її).
птн, 7 ОО тя пе Ох ; Зх КЕ Ба Є х Я 1 : ях 3 ко г а Ж Х Од НЕ ші пз є 07 . ТЕ і З с А М о о я А б й 7
Фіг. А е " о; и й ; Ї : х Б кон НК дрож к й ; ка оо я Шо
Фіг. 18 о У. я ПІПНННВ ОО ПИ ЛО Х КН о. о її хх. ПЕК а
Фіг. 2А віє 2 тріг ас
Фіг. 20 Зо січня МА КО й ВК " ПКЕЕ КВ ПКЕЕ ПОКИ скл НН щу в й КК Ми сх у овен: НІЙ І Ї ОК В х
: ;. ОО де І пт ОУН в БУ : ММ й сук АЙ Я х и сор о : Ж нн. . Ох : ОО її Ен ОН ІІ: НН АВ ОКО НН ОО Не АККК В ОКО Ан ооо ПЕН ООН в й ООН я ооо ооо ох ОО ння НК ОО я с; ПНО НН нн Пе
Фіг. 38 дак ск сек ї скл вуму. о Х я са ЖЕК па бу ЩЕ ше 8 ою, о К их їх ка сх ОО І бе в ї г х зум Се хо. Дод оВа т КЕ пк ох х У Ї Є ОТ : тю х х ОК у ни Ой КО ОВ ОР В зх 4 ї х. ОН . КМ « х ї 0 Би ЩЕ В В ОБ х х йЯ Кота пи г Ку : Ух Кк 5 я КЕ кА ко ой
Я х. ; ще и Е Е Ки В ол Ж Б Ж оккифния ОК - в Ше х кож т весен кання ОК ї ко сх дя З де шок КУ тХ ее худне я З - в ї ше «БУХ ож, х по оклади
- . Фе
Фіг. З3С
Я ння МА ДН Б АСВ) ЗБИКИІИИ ІК сф еХМНКИВ Ви кої а ТК . фо ие , йо КОДЯ
МК . З н ВЕ й КУ МЛИНИ В Кф ЗХ х ДИ В М, Ко ХЛУККНЮХ 00020 ей с я дУ ти Й ох МЕ сргггогото В М БО дн еееееенннний. ; ДК НН я Ка
Фіг. 30 ОКО вом водо вовово с воо в во вв овооово в авв в оов ПО ХХ.
и. с Б А ПО В ОК. с с ОО ВО КО ХО ВО п, НПП Ве ЗК ОВУ. ОБОХ с ВС Зх ОО КОН. ВВ ЗХ ОО КВН В її; БОБ і. 3. с В с п «ріг. ЗЕ Бо ДОМИ Кк дя ї о о ї бом ВЕ Во пкт ку о КК. ї тож, хх дк ї ди ву се Е М ОМ, я хо В ши в а Кон й ОХ 2 г де в хе о о ооо - їх я я БИ ПТ, т 1 ВЕ енер пе іо ДВ фр 5 ї х х шт В КТ, «ї 2 ї У х г : Ши Є ї х. Кз ТК, ї кое Її С : зе ке п х ях мужа аж ж - ї еВ м Фіг зе я х КА Кк; щи що о "й Ки Ж ПУХУ кАжжжктеня з не дян ни ен Я х Деколи ом лук кни я ПО ок сову пе КК кекс мюх з у М Кк дили ОЛЯ В о ння Ка ї п Де Би кое ек Що З ЖЖ кл а оежюх, нон що омлкло, в «ЖК сн теж ВО пишне тими Ж с кон Ж КМ х ТЖХ ! : ?
Фіг. 4д ВХ деруни ХВ: Її ОРЕ її їх Ех
БР. ж ї її хх : т дет Е Її В її ї ЗЕ оз у їж ї зх : ЕТ : ІК ї і І ТЕ Н КЕ ї ЖЖ Ох ї їх Ж х ї хх ї ГО: 3 З ж х ЖЕ ще ОР: Я я Кх ї їх ї х ї їх У РОК х. л ї ї но пол ЗЕ: т ї Б зе хожх ня Х х - У ї Її шт ї а ВОК ї 115 що ї ЩЕ о ї ЕЕ ТЕ КО 5 ї ЗЕ Б Їх ї І но : МО ОО ке мі -х х ше й ї КЗ ЖЕ г ї ке х ЕК ї я х ххх 5 ї Ох С НН ї с, КК З: о : я ин ІВ ї ки ЖЕ ї щу В ї нх нн оеотч до 7 ех зе ж т 530 і Б я м є м х я КУ я ши Ж. . 5 щ і. с
530 К
Фіг. 58 520 в ї т міт.
Фіг. 56 НЕ !
Фіг. А Ф бо ЗК сві (або -90 х 5 і зво
Фіг. 582 дз сін : ; ВЕ Еш й їж рені х. тої х х АХ їх іх г Кл х є : пі ! Аз хх 2 по " ШАР ОЇ денайчннтннинн Є ОМ жи і ! у пу 4 ОК Я Ве їй ш ОИ і т ген мі «Бо п її Б ш ої я де а ДЕ . ща зро -ю ж у І й рент нт УАЛАДАААЛА ллнняту тт ак ж ще що ТОЖ, г ц с Ж хі вд ВО ООН ИН НН Кен З Дон Дике о З Со щи ВОПИАИ ння К ен МНН нон ооо ПИТТИППКМММ ще С іх З К не З я С «щу -2 Не їй" ця Ей о хе ї . ас ки. «Ж х сх, ЗК Я кох з ВХ о ке пекму, ож я ї вч я хх че ОК Ж х г У у дер ВИ АВ Х Х Б х ОХ МО Х Є Не х Х С х ок кн ов ї г ї ФО З З х й в схе З х їх Бе ЩЕ духу оосе В оксоеф екс юснсно КУ В 3 х МОЖ ох х с се Я ЗЕ Б ВК Я ВО я х х. х Ж х Е х х х о б Ї г х Ж ї х ї їх х х Є ї в Ї Ї ся У що ї ко в ї х ще с Хо Зк Х х БК ше и є їх С ї хо г о к х НЕ КУ ее ї Вк щ ВИ ук ня Ж екю Ж ож ї ку днк сн кою
Фіг. р
ЕЕ ОКО жк КК Он ЕК МЕН А о ККЗ як он о с як Ме о Но еВ ВЬ Ме о М, ОХ КЕ ння о КК ОВК КК ох КК КоОооо З ЖИВЕ о ЕК Ох ОК Кох КОН я НЕ СО КККЕ я ССС У а 000000. с В ВКФ ЕНИК В Ки ПЕК з 0 ТІСТІ ї а, ЗО п А ЗЕ фюхюмфоюювх Ід кт КК КК ОКО КИМ ОК Кк ХУ Її: КЕ КО Я СК КН ІІТ веКВрееьо Во ше й ще А о За Кос еи ПЕ КЕ ХК ОО Я КСО в ОО ПО с 0. о МО еВ М ЕН Кен 5 ../ 7 о я Зоя в М, ОК КК Ко НК МОЗ
Фіг. 7А им х х но КО КУ ноя ОВ о 0 оо КОМ ОХ, КОН Во а я не о хв КО я ОХ Ох КОС я я КЕН Ко З я с с З ЕК КН п КА Оу КК МОХ МКУ ОК НИ МАЯ я КВ КК НЕБО овен ОК о 125 ЕЕ ЯК ККУ о е ПЕК п. З ще нин дек «о Те я п СЯ о ї ЕЕ ТІВ кс м и ще Ж 13 і її Е ша ПО а ее секс по о ВВ НК ково щд о ЕЕ ар ОВО ВО БЕ о МК ОО КЕ: кеша КО о ЗК ОК ков КК ОК МКК хо С о ще ж Ох І З о У ОО М о о . . о пе Я І КК ПО ОО СХ я КН ТО ОКО а КН я КК ЕК я вв Ка ХО ох о ох ПОМ ОХ КК п. СО м КЕ де У ЗА КИНЕ ПНККХ Пе ОКУ о о Є ох КК а ПЕ О А в и З ОМ ж Бе КК о о о ш й В Ж «фіг. 7В ' ДО "Український наці Комп'ютерна верстка М аціональний офіс інте .- Шамоніна лектуал т ьної вла я сності та інновацій" и ; вул. Дмитра Годзенка, 1 - 1, м. Київ - 42, 016
UAA202001786A 2017-08-25 2018-08-23 Збірка та спосіб одержання шарів з оптичним ефектом, які містять орієнтовані несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту UA128109C2 (uk)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP17187930 2017-08-25
EP17202275 2017-11-17
EP18163092 2018-03-21
PCT/EP2018/072751 WO2019038369A1 (en) 2017-08-25 2018-08-23 ASSEMBLIES AND METHODS FOR PRODUCING OPTICAL LAYERS COMPRISING MAGNETIC OR MAGNETIZABLE PIGMENTS THAT ARE ORIENTED NON-SPHERICAL ADJUSTED

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA128109C2 true UA128109C2 (uk) 2024-04-10

Family

ID=63209433

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA202001786A UA128109C2 (uk) 2017-08-25 2018-08-23 Збірка та спосіб одержання шарів з оптичним ефектом, які містять орієнтовані несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту

Country Status (16)

Country Link
US (1) US11420230B2 (uk)
EP (1) EP3676023B1 (uk)
JP (1) JP7159519B2 (uk)
CN (1) CN111065468B (uk)
AU (1) AU2018320412B2 (uk)
BR (1) BR112020002194A2 (uk)
CA (1) CA3070306A1 (uk)
DK (1) DK3676023T3 (uk)
MA (1) MA50023A (uk)
MX (1) MX2020002100A (uk)
PH (1) PH12020500182A1 (uk)
RU (1) RU2770525C2 (uk)
SG (1) SG11202000268YA (uk)
TW (1) TWI768096B (uk)
UA (1) UA128109C2 (uk)
WO (1) WO2019038369A1 (uk)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI780201B (zh) 2017-08-25 2022-10-11 瑞士商西克帕控股有限公司 光學效果層及其使用方法、包括此光學效果層的安全性文件或裝飾構件、及用於產生此光學效果層的裝置及進程
CA3128938A1 (en) * 2019-02-08 2020-08-13 Sicpa Holding Sa Magnetic assemblies and processes for producing optical effect layers comprising oriented non-spherical oblate magnetic or magnetizable pigment particles
JP2023526950A (ja) 2020-05-26 2023-06-26 シクパ ホルディング ソシエテ アノニム 配向された小板状の磁性又は磁化可能顔料粒子を含む光学効果層を作製するための磁気アセンブリ及び方法
CN111558542A (zh) * 2020-06-24 2020-08-21 重庆视智迪科技有限公司 一种陶瓷瓦表面质量在线检测分拣系统及方法
EP4338854A2 (en) 2023-12-20 2024-03-20 Sicpa Holding SA Processes for producing optical effects layers

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2570856A (en) 1947-03-25 1951-10-09 Du Pont Process for obtaining pigmented films
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
US4838648A (en) 1988-05-03 1989-06-13 Optical Coating Laboratory, Inc. Thin film structure having magnetic and color shifting properties
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
DE4419173A1 (de) 1994-06-01 1995-12-07 Basf Ag Magnetisierbare mehrfach beschichtete metallische Glanzpigmente
DE59810413D1 (de) 1997-09-02 2004-01-22 Basf Ag Mehrschichtige cholesterische pigmente
DE59807086D1 (de) 1997-09-02 2003-03-06 Basf Ag Cholesterische effektschichten und verfahren zu deren herstellung
DE19820225A1 (de) 1998-05-06 1999-11-11 Basf Ag Mehrschichtige cholesterische Pigmente
US6138045A (en) * 1998-08-07 2000-10-24 Arch Development Corporation Method and system for the segmentation and classification of lesions
US7604855B2 (en) 2002-07-15 2009-10-20 Jds Uniphase Corporation Kinematic images formed by orienting alignable flakes
DE60045136D1 (de) 1999-09-03 2010-12-02 Jds Uniphase Corp Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Interferenzpigmenten
EP1239307A1 (en) 2001-03-09 2002-09-11 Sicpa Holding S.A. Magnetic thin film interference device
US20020160194A1 (en) 2001-04-27 2002-10-31 Flex Products, Inc. Multi-layered magnetic pigments and foils
EP1493590A1 (en) 2003-07-03 2005-01-05 Sicpa Holding S.A. Method and means for producing a magnetically induced design in a coating containing magnetic particles
KR101233532B1 (ko) 2004-12-16 2013-02-15 시크파 홀딩 에스에이 특정한 특성을 갖는 콜레스테릭 단층 및 단층 안료, 그제조 방법 및 용도
TWI402106B (zh) 2005-04-06 2013-07-21 Jds Uniphase Corp 印記於含有可印記菲涅耳結構之成型磁場中之動態外觀變化光學裝置(dacod)
CA2564764C (en) * 2005-10-25 2014-05-13 Jds Uniphase Corporation Patterned optical structures with enhanced security feature
EP1854852A1 (en) 2006-05-12 2007-11-14 Sicpa Holding S.A. Coating composition for producing magnetically induced images
NZ575677A (en) 2006-10-17 2011-01-28 Sicpa Holding Sa Method and means for producing a magnetically induced indicia in a coating containing magnetic particles
DE102006058308A1 (de) * 2006-12-11 2008-06-12 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Erfassen eines Hindernisses in einem Umgebungsbereich eines Kraftfahrzeugs und Kraftfahrzeug
DK2291745T3 (da) * 2008-04-15 2013-08-19 Foresee Results Fremgangsmåde og medium til fjernsporing af brugerinteraktion med en webside
US20130132833A1 (en) * 2008-04-15 2013-05-23 Foresee Results, Inc. Systems and Methods For Remote Tracking And Replay Of User Interaction With A Webpage
CA2929602A1 (en) 2013-12-04 2015-06-11 Sicpa Holding Sa Devices for producing optical effect layers
JP5581574B2 (ja) * 2008-07-09 2014-09-03 富士ゼロックス株式会社 画像処理装置及び画像処理プログラム
US9934320B2 (en) * 2009-03-31 2018-04-03 International Business Machines Corporation Method and apparatus for using proxy objects on webpage overlays to provide alternative webpage actions
GB201001603D0 (en) 2010-02-01 2010-03-17 Rue De Int Ltd Security elements, and methods and apparatus for their manufacture
RU2571523C2 (ru) * 2010-03-11 2015-12-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Вероятностная оптимизация сегментации, основанной на модели
US20120001116A1 (en) 2010-06-30 2012-01-05 Jds Uniphase Corporation Magnetic multilayer pigment flake and coating composition
JP5766986B2 (ja) * 2011-03-16 2015-08-19 オリンパス株式会社 画像処理装置、画像処理方法、及び画像処理プログラム
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
ES2831605T3 (es) * 2013-01-09 2021-06-09 Sicpa Holding Sa Capas de efecto óptico que muestran un efecto óptico dependiente del ángulo de visión, procesos y dispositivos para su producción, artículos provistos de una capa de efecto óptico y usos de las mismas
ES2676049T3 (es) 2014-08-22 2018-07-16 Sicpa Holding Sa Aparatos y métodos para producir capas de efectos ópticos
US9600146B2 (en) * 2015-08-17 2017-03-21 Palantir Technologies Inc. Interactive geospatial map
TWI709626B (zh) * 2015-10-15 2020-11-11 瑞士商西克帕控股有限公司 用於製造包含定向非球面磁性或可磁化顏料顆粒的光學效應層之磁性組件與製程
EP3348621A1 (en) * 2017-01-16 2018-07-18 ALLNEX AUSTRIA GmbH Aqueous coating composition for corrosion protection
CN107415837B (zh) * 2017-06-15 2019-10-25 浙江吉利控股集团有限公司 车载无人机、自动撑伞系统及自动撑伞控制方法
TWI780201B (zh) 2017-08-25 2022-10-11 瑞士商西克帕控股有限公司 光學效果層及其使用方法、包括此光學效果層的安全性文件或裝飾構件、及用於產生此光學效果層的裝置及進程
TWI773805B (zh) * 2017-08-25 2022-08-11 瑞士商西克帕控股有限公司 用於產生包括經定向非球面扁球狀的磁性或可磁化顏料粒子的光學效果層的組件及進程

Also Published As

Publication number Publication date
CA3070306A1 (en) 2019-02-28
JP7159519B2 (ja) 2022-10-25
PH12020500182A1 (en) 2020-09-14
CN111065468B (zh) 2022-05-31
EP3676023B1 (en) 2024-03-06
EP3676023A1 (en) 2020-07-08
US11420230B2 (en) 2022-08-23
MX2020002100A (es) 2020-07-20
TWI768096B (zh) 2022-06-21
RU2020110400A (ru) 2021-09-27
AU2018320412A1 (en) 2020-02-06
TW201922360A (zh) 2019-06-16
SG11202000268YA (en) 2020-03-30
RU2770525C2 (ru) 2022-04-18
WO2019038369A1 (en) 2019-02-28
US20200254484A1 (en) 2020-08-13
DK3676023T3 (da) 2024-04-08
BR112020002194A2 (pt) 2020-07-28
CN111065468A (zh) 2020-04-24
JP2020531315A (ja) 2020-11-05
AU2018320412B2 (en) 2023-07-27
RU2020110400A3 (uk) 2021-12-21
KR20200049793A (ko) 2020-05-08
MA50023A (fr) 2020-07-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2770581C2 (ru) Сборки и способы получения слоев с оптическим эффектом, содержащих ориентированные несферические сплюснутые магнитные или намагничиваемые частицы пигмента
UA128109C2 (uk) Збірка та спосіб одержання шарів з оптичним ефектом, які містять орієнтовані несферичні сплюснені магнітні або намагнічувані частинки пігменту
UA122265C2 (uk) Пристрої та способи одержання шарів з оптичним ефектом, які містять орієнтовані несферичні магнітні або намагнічувані частинки пігменту
RU2770545C2 (ru) Сборки и способы получения слоев с оптическим эффектом, содержащих ориентированные несферические сплюснутые магнитные или намагничиваемые частицы пигмента
KR102670760B1 (ko) 배향된 비-구형 편원 자성 또는 자화성 안료 입자를 포함하는 광학 효과층을 생성하기 위한 어셈블리 및 공정
KR102670810B1 (ko) 배향된 비-구형 편원 자성 또는 자화성 안료 입자를 포함하는 광학 효과층을 생성하기 위한 어셈블리 및 공정
KR102670356B1 (ko) 배향된 비-구형 편원 자성 또는 자화성 안료 입자를 포함하는 광학 효과층을 생성하기 위한 어셈블리 및 공정