WO2014146466A1 - 一种用于酒瓶的防伪装置 - Google Patents

一种用于酒瓶的防伪装置 Download PDF

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WO2014146466A1
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nano
friction generator
display
display screen
counterfeiting
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PCT/CN2013/090122
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English (en)
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Inventor
徐传毅
Original Assignee
纳米新能源(唐山)有限责任公司
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D55/00Accessories for container closures not otherwise provided for
    • B65D55/02Locking devices; Means for discouraging or indicating unauthorised opening or removal of closure
    • B65D55/028Locking devices; Means for discouraging or indicating unauthorised opening or removal of closure initial opening or unauthorised access being indicated by the presence or absence of an audible or electrical signal
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F3/00Labels, tag tickets, or similar identification or indication means; Seals; Postage or like stamps
    • G09F3/02Forms or constructions
    • G09F3/0291Labels or tickets undergoing a change under particular conditions, e.g. heat, radiation, passage of time
    • G09F3/0292Labels or tickets undergoing a change under particular conditions, e.g. heat, radiation, passage of time tamper indicating labels
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N1/00Electrostatic generators or motors using a solid moving electrostatic charge carrier
    • H02N1/04Friction generators

Definitions

  • the invention relates to the field of anti-counterfeiting display, in particular to an anti-counterfeiting device for a wine bottle. Background technique
  • the problem to be solved by the present invention is to provide an anti-counterfeiting device for a wine bottle which can achieve the purpose of anti-counterfeiting without destroying the structure of the bottle and the cap.
  • the present invention provides an anti-counterfeiting device for use on a wine bottle, the specific technical scheme of which is:
  • An anti-counterfeiting device for a wine bottle comprising a display screen and a nano-friction generator electrically connected to the display screen, the display screen is used for displaying the anti-counterfeit mark, the nano-friction generator is deformed to generate electric energy, and the display screen is powered, the wine bottle When turned on, the security device is damaged and the security information cannot be displayed on the display.
  • the display screen of the anti-counterfeiting device of the present invention is flexible, can be bent as needed, and its shape can be flexibly designed, and can be applied to wine bottles of various shapes. Moreover, the anti-counterfeiting device displays the anti-counterfeiting mark through the display screen, and can display the anti-counterfeiting result intuitively and conveniently.
  • the anti-counterfeiting device of the present invention is powered by a nano-friction generator, and can generate electricity by deforming the nano-friction generator during use, and there is no possibility that the power is exhausted and cannot be used. Therefore, the anti-counterfeiting device of the present invention does not Limited by power supply, it can be used anytime, anywhere.
  • the use of the nano-friction generator of the present invention can play an anti-counterfeiting role by itself. If the display screen in the anti-counterfeit device mounted on the bottle is still unable to supply power when the nano-friction generator is deformed, it can be determined The security device installed on the bottle is counterfeit, so the wine is also a counterfeit.
  • FIG. 1 is an assembled view of a first embodiment of a security device for a wine bottle of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic view of the disassembly of the anti-counterfeiting device for a wine bottle of FIG.
  • Figure 3 is an assembled view of a second embodiment of the anti-counterfeit device for a wine bottle of the present invention
  • Figure 4 is an assembled view of the third embodiment of the anti-counterfeit device for a wine bottle of the present invention
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of the security strip and the fixing accessory
  • FIG. 6 is an assembled completion view of a fourth embodiment of an anti-counterfeit device for a wine bottle of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic view of disassembly of the anti-counterfeiting device for a wine bottle of FIG.
  • FIG. 8 is an assembled completion view of a fifth embodiment of an anti-counterfeit device for a wine bottle of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic view of disassembly of the anti-counterfeiting device for a wine bottle of FIG. 8;
  • Figure 10 is an assembled view of a sixth embodiment of the anti-counterfeit device for a wine bottle of the present invention.
  • Figure 12 is an exploded perspective view of the security cover of Figure 10;
  • Figure 14 is a cross-sectional view of the nano-friction generator of Figure 13;
  • Figure 15 is a second schematic structural view of a nano-friction generator in an anti-counterfeit device for a wine bottle of the present invention
  • Figure 16 is a cross-sectional view of the nano-friction generator of Figure 15;
  • Figure 17 is a schematic view showing a third structure of a nano-friction generator in an anti-counterfeit device for a wine bottle of the present invention.
  • Figure 18 is a cross-sectional view of the nano-friction generator of Figure 17. detailed description
  • the anti-counterfeiting device comprises a display screen 1 and a nano-friction generator 2 electrically connected to the display screen 1 , wherein the display screen 1 is disposed on the circular fixing component 8 , and the fixing component 8 is fixedly disposed on the bottle cap 5
  • the nano-friction generator 2 is disposed on the anti-counterfeit strip 3.
  • the anti-counterfeit strip 3 is provided with a receiving window, and the nano-friction generator 2 is placed in the accommodating window on the anti-counterfeit strip 3.
  • the anti-counterfeit strip 3 is connected to the fixing member 8, and the anti-counterfeit strip 3 is fixedly disposed on the bottle body 4 and the bottle cap 5 of the bottle, and the nano-friction generator 2 is placed on the bottle body 4.
  • the display screen 1 is a flexible display screen, which may be an existing LCD screen, an electronic paper display screen or other low-power display screen, etc.
  • the display screen 1 can display a pre-set anti-counterfeit logo (for example, an anti-counterfeit logo, Anti-counterfeiting code, product name or product-related information, etc.;
  • the nano-friction generator 2 can generate electricity by deformation, and is used to supply power to the display screen 1 to display the anti-counterfeiting mark on the display screen 1.
  • FIG. 2 there is shown a schematic view of the disassembly of the anti-counterfeiting device for a wine bottle of the present invention.
  • the display screen 1 and the nano-friction generator are electrically connected by the wires 6 disposed in the anti-counterfeit strip 3.
  • the anti-counterfeit strip 3 in this embodiment may be a ribbon or ribbon commonly used in existing wine bottles. Wait.
  • the display screen 1 and the nano-friction generator 2 in the present invention may also adopt other electrical connection manners.
  • the anti-counterfeit strip 3 in this embodiment may be made of paper material, in paper.
  • the quality anti-counterfeit strip 3 is coated with a conductive ink, whereby the display screen 1 and the nano-friction generator 2 can be electrically connected through the conductive ink on the anti-counterfeit strip 3.
  • the generator 2 can realize the generation of electric energy, and the current generated by the nano-friction generator 2 is transmitted through the wire 6 to the display screen 1 located at the top of the bottle cap 5, thereby enabling the display 1 to realize the anti-counterfeiting display.
  • the anti-counterfeit strip 3 in the embodiment is fixedly disposed on the bottle body 4 and the bottle cap 5 of the wine bottle at the same time, when opening the wine bottle, the anti-counterfeit strip 3 is first removed from the wine bottle, usually The method adopted is to tear or cut the anti-counterfeit strip 3, and the wire 6 on the anti-counterfeit strip 3 is broken at this time, so that the electrical connection between the display screen 1 and the nano-friction generator 2 is broken, so that the display screen 1 The anti-counterfeiting information can no longer be displayed, and the function of further anti-counterfeiting is achieved.
  • the anti-counterfeiting device comprises an integrally formed display screen 1 and a nano-friction generator 2, preferably, the display screen 1 and the nano-friction generator 2 are vertically disposed, and the display screen 1 and the nano-friction generator 2 are realized by the wire 6 Electrical connection.
  • the display screen 1 is located at the top of the bottle cap 5
  • the nano friction generator 2 is located on the side wall of the bottle cap 5
  • the display screen 1 and the nano friction generator 2 are fixed to the bottle through the transparent shrink film 7 Cap 5 on.
  • the electric energy can be generated by simply pressing the nano-friction generator 2 located on the side wall of the bottle cap 5, and the current generated by the nano-friction generator 2 is transmitted to the electric wire 6 to
  • the display screen 1 at the top of the bottle cap 5 is used to enable the display 1 to achieve an anti-counterfeiting display.
  • the shrink film 7 in this embodiment may be a heat shrinkable plastic sealing film or the like used on the bottle cap of the existing wine bottle, and needs to be peeled off from the bottle cap when opening the bottle. Therefore, the connecting wire 6 between the display screen 1 and the nano-friction generator 2 in the present embodiment can be extended on the shrink film 7 and integrated with the shrink film 7, preferably on the shrink film 7.
  • a protective tape 71 may be disposed at a position corresponding to the connecting wire 6 to cover the connecting wire after the anti-counterfeiting device is assembled, thereby improving safety. Therefore, when the bottle is opened, the shrink film 7 is first removed from the bottle cap 5 of the bottle, and the wire 6 on the shrink film 7 is broken, so that the display 1 and the nano-friction generator are turned off. The electrical connection of 2 is broken, so that the display 1 can no longer display the anti-counterfeiting information, and the function of further anti-counterfeiting is achieved.
  • the anti-counterfeiting device includes a display screen 1 and a nano-friction generator 2 electrically connected to the display screen 1 through a wire (not shown), and the display screen 1 and the nano-friction generator 2 are disposed together in a circular fixing component. 8 , the fixing component 8 and the security strip 3 are fixedly connected by a buckle.
  • the fixing component 8 is fixedly disposed on the bottle body 4 of the wine bottle, that is, the display screen 1 and the nano friction generator 2 are located on the bottle body 4 of the wine bottle, and the security strip 3 is fixedly disposed on the bottle cap of the wine bottle. 5 on.
  • the connecting wire between the display screen 1 and the nano-friction generator 2 is extended on the anti-counterfeit strip 3 connected to the fixing fitting 8, since the anti-counterfeit strip 3 and the fixing fitting 8 are respectively located in the bottle of the bottle in the embodiment.
  • the body 4 and the cap 5 so when the bottle is opened, the anti-counterfeit strip 3 and the fixing member 8 are first separated, so that the wire on the anti-counterfeit strip 3 is broken, so that the display screen 1 and the nano-friction
  • the electrical connection of the generator 2 is broken, so that the display 1 can no longer display the anti-counterfeiting information, and the function of further anti-counterfeiting is achieved.
  • the anti-counterfeiting device includes a display screen 1 and a nano-friction generator 2 electrically connected to the display screen 1 through a wire (not shown), and the display screen 1 and the nano-friction generator 2 are disposed on the fixing component 8 together. It is preferably an upper and lower arrangement.
  • the fixing component 8 is fixedly disposed on the side wall of the bottle cap 5, wherein the portion of the fixing component 8 provided with the display screen 1 is fixedly disposed on the body of the bottle cap 5, and the nano friction generator 2 is disposed. The portion is fixedly disposed on the restraining ring 9 of the cap 5.
  • the generation of electric energy can be realized by simply pressing the nano-friction generator 2 located on the fixed fitting 8, and the current generated by the nano-friction generator 2 is transmitted through the wire to the fixed fitting 8 as well.
  • the upper display 1 is such that the display 1 achieves an anti-counterfeiting display.
  • the electric energy can be generated by pressing the nano-friction generator 2 located on the side wall of the bottle cap 5, and the current generated by the nano-friction generator 2 is transmitted to the wire through the wire.
  • the display 1 at the top of the bottle cap 5 is such that the display 1 achieves an anti-counterfeiting display.
  • the restraining ring 9 in this embodiment is provided with a locking buckle 11
  • the locking buckle 11 includes two oppositely disposed bending arms, and the two bending arms have a certain gap therebetween.
  • One end of the anti-counterfeit strip 3 in the embodiment is fastened on the restraint ring 9 by the two bending arms of the locking buckle 11 , and the nano friction generator 2 on the anti-counterfeit strip 3 is located above the locking buckle 11 , that is, The nano-friction generator 2 is located between the locking clasp 11 and the display screen 1.
  • the portion of the security strip 3 located below the locking buckle 11 is formed with a stopper rib 31 for preventing the security strip 3 from being pulled out from above the locking buckle 11.
  • the portion of the security strip 3 in the present embodiment above the locking clasp 11 is made of a flexible material, and the portion under the locking clasp is made of a hard material.
  • the anti-counterfeit strip 3 is first pulled down along the locking buckle 11 , and when the soft part of the anti-counterfeit strip 3 passes the locking buckle 11 , the anti-counterfeit strip 3 is locked from the locking buckle. The gap between the two bending arms of 11 is withdrawn, and the removal of the anti-counterfeiting device in this embodiment is achieved.
  • a sealing film (not shown) is disposed in the liquid passage between the liquid storage bag 10 and the nano friction generator 2 in the embodiment, and the sealing film can block the liquid in the liquid storage bag 10 from entering the nanometer. Friction generator 2. But when the security strip 3 is pulled down along the locking buckle 11, it is intended to be from the wine bottle.
  • the anti-counterfeiting device comprises a display screen 1 and a nano-friction generator 2 electrically connected to the display screen 1.
  • the display screen 1 and the nano-friction generator 2 are disposed together on the top of the bottle cap 5, preferably a nano-friction generator 2 Set below the display 1.
  • the top of the cap 5 is provided with a recessed wall 51, and a groove is formed between the recessed wall 51 and the cap 5, and the display screen 1 and the nano-friction generator 2 are placed in the recess.
  • the electric energy can be generated by simply pressing the nano-friction generator 2 located at the top of the bottle cap 5, and the current generated by the nano-friction generator 2 is transmitted through the wire to the bottle cap located at the bottle. 5
  • the display 1 at the top makes the display 1 anti-counterfeiting display.
  • the side wall of the cap 5 is provided with a security strip 3, and the anti-counterfeit strip 3 is provided with a rectifier circuit module 12.
  • the nano-friction generator 2 is used to convert mechanical energy into electrical energy to provide power to the display screen 1
  • the rectifier circuit module 12 is connected to the output end of the nano-friction generator 2 through the first wire 13 for The alternating current output from the friction generator 2 is converted into direct current.
  • the display screen 1 is connected to the output end of the rectifier circuit module 12 through the second wire 14 to supply the DC power output from the rectifier circuit module 12 to the display screen 1 for anti-counterfeiting display.
  • the nano-friction generator 2 in this embodiment includes: a first electrode 21, a first polymer insulating layer 22, and a second electrode 23, which are sequentially stacked, wherein the first electrode 21 and The second electrode 23 is a voltage and current output electrode of a nano-friction generator.
  • the first electrode 21 in this embodiment is disposed on the first side surface of the first polymer insulating layer 22; the second side surface of the first polymer insulating layer 22 and the surface of the second electrode 23 Contact friction and induction of electric charge at the second electrode 23 and the first electrode 21.
  • the micro-nano-convex structure 24 is disposed on at least one of the two surfaces of the first polymer-polymer insulating layer 22 and the second electrode 23 disposed opposite each other.
  • the first polymer insulating layer 22 in this embodiment is selected from the group consisting of a polyimide film, an aniline furfural resin film, a polyacetal film, an ethyl cellulose film, a polyamide film, and a melamine furfural film.
  • polyethylene glycol succinate film cellulose film, cellulose acetate film, polyethylene adipate film, poly(phenylene terephthalate film), cellulose sponge film, regeneration Sponge film, polyurethane elastomer film, styrene propylene copolymer film, styrene butadiene copolymer film, rayon film, polyfluorene film, methacrylate film, polyvinyl alcohol film, polyvinyl alcohol film, poly Ester film, polyisobutylene film, polyurethane flexible sponge film, polyethylene terephthalate film, polyvinyl butyral film, furfural phenol film, neoprene film, butadiene propylene copolymer film, One of a natural rubber film, a polyacrylonitrile film, an acrylonitrile vinyl chloride film, and a polyethylene propylene carbonate film.
  • the material used for the first electrode 21 in this embodiment is indium tin oxide, graphene, silver nanowire film, metal or alloy; wherein the metal is gold, silver, platinum, palladium, aluminum, nickel, copper, titanium , chromium, selenium, iron, manganese, molybdenum, tungsten or vanadium; alloys are aluminum alloys, titanium alloys, magnesium alloys, niobium alloys, a copper alloy, a zinc alloy, a manganese alloy, a nickel alloy, a lead alloy, a tin alloy, a cadmium alloy, a bismuth alloy, an indium alloy, a gallium alloy, a tungsten alloy, a molybdenum alloy, a bismuth alloy or a bismuth alloy; the material used for the second electrode 23 is a metal Or an alloy; wherein the metal is gold, silver, platinum, palladium, aluminum, nickel, copper, titanium, chromium, selenium, iron, manganese, moly
  • the above-mentioned nano-friction generator mainly generates electric signals by friction between the metal (second electrode 23) and the polymer (first polymer-polymer insulating layer 22), that is, the characteristics that the metal easily loses electrons.
  • An induced electric field is formed between the second electrode 23 and the first polymer insulating layer 22 to generate a voltage or a current.
  • the second electrode 23 in the nano-friction generator rubs against the surface of the first polymer-polymer insulating layer 22 to generate an electrostatic charge, and the generation of the static charge causes the first electrode
  • the capacitance between 21 and the second electrode 23 changes, resulting in a potential difference between the first electrode 21 and the second electrode 23.
  • the nano-friction generator 2 in this embodiment further includes: a second polymer insulating layer 25 disposed between the second electrode 23 and the first polymer insulating layer 22;
  • the first electrode 21 and the second electrode 23 are voltage and current output electrodes of a nano-friction generator.
  • the second electrode 23 is disposed on the first side surface of the second polymer insulating layer 25; the second side surface of the first polymer polymer insulating layer 22 and the second polymer insulating layer The second side surface of 25 contacts the friction and induces a charge at the first electrode 21 and the second electrode 23.
  • the micro-nano-convex structure 24 is disposed on at least one of the two surfaces of the first polymer-polymer insulating layer 22 and the second polymer-polymer insulating layer 25 disposed opposite to each other.
  • first polymer insulating layer 22 and the second polymer insulating layer 25 in this embodiment are respectively selected from the group consisting of a polyimide film, an aniline furfural resin film, a polyacetal film, and an ethyl fiber.
  • the materials used for the first electrode 21 and the second electrode 23 in this embodiment are indium tin oxide, graphene, silver nanowire film, metal or alloy; wherein the metal is gold, silver, platinum, palladium, aluminum, Nickel, copper, titanium, chromium, selenium, iron, manganese, molybdenum, tungsten or vanadium; alloys are aluminum alloys, titanium alloys, magnesium alloys, niobium alloys, copper alloys, zinc alloys, manganese alloys, nickel alloys, lead alloys, tin Alloy, cadmium alloy, niobium alloy, indium alloy, gallium alloy, tungsten alloy, molybdenum alloy, niobium alloy or niobium alloy.
  • the materials of the first polymer insulating layer 22 and the second polymer insulating layer 25 in this embodiment may be the same or different. However, if the two layers of polymer insulation are made of the same material, the amount of charge that causes triboelectric charging is small. Therefore, preferably, the first polymer insulating layer 22 and the second polymer insulating layer 25 in the present embodiment are different in material quality.
  • the intermediate film layer 26 in this embodiment is also a polymer polymer insulating layer, and at least one of the two faces of the intermediate film layer 26 and the first polymer polymer insulating layer 22 are oppositely disposed.
  • a micro/nano-convex structure 24 is provided on at least one of the two faces of the micro-nano-convex structure 24 and/or the intermediate film layer 26 and the second polymer-polymer insulating layer 25.
  • the intervening film layer 26 is in contact with the second side surface of the first polymer insulating layer 22 and the second side surface of the second polymer insulating layer 25, respectively, and is on the first electrode 21 and the second electrode 23. Inductive charge.
  • the materials of the first polymer insulating layer 22, the second polymer insulating layer 25, and the intermediate film layer 26 in this embodiment may be the same or different. But if three The layers of the high molecular polymer insulating layer are made of the same material, which results in a small amount of charge for triboelectric charging. Therefore, preferably, the material of the first polymer insulating layer 22 and the intermediate film layer 26 in the embodiment is different, and the material of the second polymer insulating layer 25 and the intermediate film layer 26 are different, and the first high The molecular polymer insulating layer 22 is made of the same material as the second polymer insulating layer 25 in order to reduce the kind of materials and to make the production of the present invention more convenient.
  • the materials used for the first electrode 21 and the second electrode 23 in this embodiment are indium tin oxide, graphene, silver nanowire film, metal or alloy; wherein the metal is gold, silver, platinum, palladium, aluminum, Nickel, copper, titanium, chromium, selenium, iron, manganese, molybdenum, tungsten or vanadium; alloys are aluminum alloys, titanium alloys, magnesium alloys, niobium alloys, copper alloys, zinc alloys, manganese alloys, nickel alloys, lead alloys, tin Alloy, cadmium alloy, niobium alloy, indium alloy, gallium alloy, tungsten alloy, molybdenum alloy, niobium alloy or niobium alloy.
  • the first polymer-polymer insulating layer 22 and the intermediate film layer 26 in the nano-friction generator rub against each other to generate an electrostatic charge, and the generation of the static charge causes the first electrode 21 to be generated.
  • the capacitance between the second electrode 23 and the second electrode 23 is changed, resulting in a potential difference between the first electrode 21 and the second electrode 23.
  • micro/nano uneven structure 24 in the above-described three-structured nano-friction generator is preferably a micro- or nano-scale uneven structure.
  • the anti-counterfeiting device of the bottle can realize self-power supply, and can generate electric energy as long as it is subjected to friction, and the battery cannot be exhausted and cannot be used. , greatly facilitate the use of users.

Abstract

一种用于酒瓶的防伪装置,该防伪装置包括显示屏(1)和与显示屏(1)电连接的纳米摩擦发电机(2),显示屏(1)用于显示防伪标识,纳米摩擦发电机(2)用于发生形变后产生电能,为显示屏(1)供电。酒瓶开启后,防伪装置损坏,显示屏(1)无法再显示防伪信息。该用于酒瓶上的防伪装置通过简单的按压方式即能够检验酒的真伪,操作简单方便,能够灵活的设计形状、位置等,有效的解决了酒的防伪问题。

Description

一种用于酒瓶的防伪装置
技术领域
本发明涉及防伪显示领域, 特别涉及一种用于酒瓶的防伪装置。 背景技术
酒作为中国宴客上的一种文化, 成为必不可少的饮用品, 但是, 目前出 现在市面上的高档酒其真假问题往往成为了使用者的一大顾忌。 因此, 如何 有效的区别酒的真伪成为亟需解决的问题。
在中国公开的专利申请文件 02214915.5中, 其采用将瓶嘴割断的方式, 使得使用者只能打开一次,该种方式虽然能够在一定程度上有效的防止酒瓶 的再次使用, 但是如若酒瓶中的酒尚有剩余, 则不能将酒重新密封, 从而造 成了酒的浪费。
由此可见, 现有技术中缺乏一种既能够不破坏酒瓶又能够灵活设计形 状, 且实现防伪目的的用于酒瓶上的防伪装置。 发明内容
本发明要解决的问题在于提供一种能够不破坏酒瓶和瓶盖结构即可实 现防伪目的的用于酒瓶上的防伪装置。
为解决上述问题, 本发明提供了一种用于酒瓶上的防伪装置, 其具体技 术方案为:
一种用于酒瓶的防伪装置,包括显示屏和与显示屏电连接的纳米摩擦发 电机, 显示屏用于显示防伪标识, 纳米摩擦发电机发生形变后产生电能, 为 显示屏供电, 酒瓶开启后, 防伪装置损坏, 显示屏无法再显示防伪信息。
相对于现有装置, 本发明用于酒瓶的防伪装置的优点为:
( 1 )本发明的防伪装置采用的显示屏为柔性的, 可根据需要进行弯曲, 其形状能够灵活设计, 可应用于各种外形的酒瓶。 而且, 该防伪装置通过显 示屏显示防伪标识, 能够直观方便地显示防伪结果。 ( 2 ) 本发明的防伪装置采用纳米摩擦发电机供电, 在使用时只要使纳 米摩擦发电机产生形变即可发电,不会出现电量用尽无法使用的情况,因此, 本发明的防伪装置不会受到电源的限制, 随时随地都可使用。
( 3 )本发明中的纳米摩擦发电机的使用, 本身就可以起到防伪的作用, 如果酒瓶上安装的防伪装置中的显示屏在纳米摩擦发电机发生形变时依然 无法供电, 则可以确定该酒瓶上安装的防伪装置是假冒的, 因此, 该酒也为 仿造品。 附图说明
图 1为本发明的用于酒瓶的防伪装置的第一种实施方式的组装完成图; 图 2为图 1中的用于酒瓶的防伪装置的拆解示意图;
图 3为本发明的用于酒瓶的防伪装置的第二种实施方式的组装图; 图 4为本发明的用于酒瓶的防伪装置的第三种实施方式的组装完成图; 图 5为图 4中的防伪条带与固定配件的分解示意图;
图 6为本发明的用于酒瓶的防伪装置的第四种实施方式的组装完成图; 图 7为图 6中的用于酒瓶的防伪装置的拆解示意图;
图 8为本发明的用于酒瓶的防伪装置的第五种实施方式的组装完成图; 图 9为图 8中的用于酒瓶的防伪装置的拆解示意图;
图 10 为本发明的用于酒瓶的防伪装置的第六种实施方式的组装完成 图;
图 11为图 10中的用于酒瓶的防伪装置的内部结构图;
图 12为图 10中的防伪盖套的分解示意图;
图 13为本发明的用于酒瓶的防伪装置中的纳米摩擦发电机的第一种结 构示意图;
图 14为图 13中的纳米摩擦发电机的剖视图;
图 15为本发明的用于酒瓶的防伪装置中的纳米摩擦发电机的第二种结 构示意图; 图 16为图 15中的纳米摩擦发电机的剖视图;
图 17为本发明的用于酒瓶的防伪装置中的纳米摩擦发电机的第三种结 构示意图;
图 18为图 17中的纳米摩擦发电机的剖视图。 具体实施方式
为了更好的了解本发明的目的、 结构及功能, 下面结合附图, 对本发明 的一种用于酒瓶的防伪装置做进一步详细的描述。
参见图 1和图 2, 其示出了本发明的用于酒瓶的防伪装置的第一种实施 方式。 本实施例中, 防伪装置包括显示屏 1和与显示屏 1电连接的纳米摩擦 发电机 2, 其中, 显示屏 1设置在圆形的固定配件 8上, 固定配件 8固定设 置在瓶盖 5的顶部, 纳米摩擦发电机 2设置在防伪条带 3上, 优选的是, 防 伪条带 3上设置有容置窗口,纳米摩擦发电机 2置放在防伪条带 3上的容置 窗口内。 防伪条带 3与固定配件 8相连, 防伪条带 3固定设置在酒瓶的瓶体 4和瓶盖 5上, 并使得纳米摩擦发电机 2位于瓶体 4上。
其中, 显示屏 1为柔性显示屏, 可以是目前已有的 LCD屏、 电子纸显 示屏或者其他低功耗的显示屏等, 显示屏 1 可显示预先设置好的防伪标识 (例如, 防伪 logo、 防伪码、 产品名称或产品相关信息等); 纳米摩擦发电 机 2发生形变即可发电, 用于给显示屏 1提供电能, 使显示屏 1显示防伪标 识。
参见图 2, 其示出了本发明用于酒瓶的防伪装置的拆解示意图。 本实施 例中,显示屏 1和纳米摩擦发电机 通过设置在防伪条带 3中的导线 6实现 电连接, 本实施例中的防伪条带 3可以是现有酒瓶中常用的缎带或丝带等。 当然, 应该理解的是, 本发明中的显示屏 1和纳米摩擦发电机 2也可采用其 他的电连接方式, 例如, 本实施例中的防伪条带 3可以由纸质材料制成, 在 纸质的防伪条带 3上涂抹有导电油墨,由此显示屏 1和纳米摩擦发电机 2便 可通过防伪条带 3上的导电油墨实现电连接。
当需要对酒瓶进行防伪识别时,只需按压位于酒瓶瓶体 4上的纳米摩擦 发电机 2即可实现电能的产生,而纳米摩擦发电机 2产生的电流则通过导线 6传送至位于酒瓶瓶盖 5顶部的显示屏 1 ,从而使得显示屏 1实现防伪显示。
进一步, 由于本实施例中的防伪条带 3是同时固定设置在酒瓶的瓶体 4 和瓶盖 5上, 故当开启酒瓶时, 需首先从酒瓶上取下防伪条带 3 , 通常采用 的方式是撕坏或剪断防伪条带 3 , 而此时位于防伪条带 3上的导线 6便会断 开, 使得显示屏 1和纳米摩擦发电机 2的电连接破坏, 从而显示屏 1便无法 再显示防伪信息, 达到了进一步防伪的功能。
参见图 3 , 其示出了本发明的用于酒瓶的防伪装置的第二种实施方式。 本实施例中, 防伪装置包括一体成型的显示屏 1和纳米摩擦发电机 2, 优选 的是, 显示屏 1和纳米摩擦发电机 2垂直设置, 显示屏 1与纳米摩擦发电机 2通过导线 6实现电连接。 其中, 显示屏 1位于酒瓶瓶盖 5的顶部, 纳米摩 擦发电机 2位于酒瓶瓶盖 5的侧壁上,显示屏 1和纳米摩擦发电机 2通过透 明的收缩胶膜 7固定在酒瓶瓶盖 5上。
当需要对酒瓶进行防伪识别时,只需按压位于酒瓶瓶盖 5侧壁上的纳米 摩擦发电机 2即可实现电能的产生,而纳米摩擦发电机 2产生的电流则通过 导线 6传送至位于酒瓶瓶盖 5顶部的显示屏 1 , 从而使得显示屏 1实现防伪 显示。
进一步,本实施例中的收缩胶膜 7可以是现有酒瓶瓶盖上使用的热缩塑 料密封膜等, 当开启酒瓶时需要从酒瓶的瓶盖上撕除。 因此, 可将本实施例 中显示屏 1和纳米摩擦发电机 2之间的连接导线 6延伸设置在收缩胶膜 7上, 与收缩胶膜 7固为一体, 优选的是, 收缩胶膜 7上对应连接导线 6的位置处 可设置有保护胶带 71 , 以在防伪装置组装完成后遮盖连接导线, 提高安全 性。 故当开启酒瓶时, 需首先从酒瓶的瓶盖 5上取下收缩胶膜 7 , 而此时位 于收缩胶膜 7上的导线 6便会断开,使得显示屏 1和纳米摩擦发电机 2的电 连接破坏,从而显示屏 1便无法再显示防伪信息,达到了进一步防伪的功能。
参见图 4和图 5 , 其示出了本发明的用于酒瓶的防伪装置的第三种实施 方式。 本实施例中, 防伪装置包括显示屏 1和通过导线(图中未示)与显示 屏 1电连接的纳米摩擦发电机 2, 显示屏 1和纳米摩擦发电机 2共同设置在 圆形的固定配件 8上, 固定配件 8与防伪条带 3通过卡扣固定相连。 本实施 例中固定配件 8固定设置在酒瓶的瓶体 4上,也即显示屏 1和纳米摩擦发电 机 2位于酒瓶的瓶体 4上, 而防伪条带 3则固定设置在酒瓶的瓶盖 5上。
当需要对酒瓶进行防伪识别时,只需按压位于酒瓶瓶体 4上的纳米摩擦 发电机 2即可实现电能的产生,而纳米摩擦发电机 2产生的电流则通过导线 传送至同样位于酒瓶瓶体 4上的显示屏 1 ,从而使得显示屏 1实现防伪显示。
进一步,显示屏 1和纳米摩擦发电机 2之间的连接导线延伸设置在与固 定配件 8相连的防伪条带 3上, 由于本实施例中防伪条带 3、 固定配件 8分 别位于酒瓶的瓶体 4和瓶盖 5上, 故当开启酒瓶时, 需首先将防伪条带 3和 固定配件 8分开, 由此位于防伪条带 3上的导线便会断开, 使得显示屏 1和 纳米摩擦发电机 2的电连接破坏, 从而显示屏 1便无法再显示防伪信息, 达 到了进一步防伪的功能。
参见图 6和图 7, 其示出了本发明的用于酒瓶的防伪装置的第四种实施 方式。 本实施例中, 防伪装置包括显示屏 1和通过导线(图中未示)与显示 屏 1电连接的纳米摩擦发电机 2, 显示屏 1和纳米摩擦发电机 2共同设置在 固定配件 8上, 优选为上、 下布置。 本实施例中固定配件 8固定设置在酒瓶 瓶盖 5的侧壁上, 其中, 固定配件 8上设有显示屏 1的部分固定设置在瓶盖 5的本体上,设有纳米摩擦发电机 2的部分固定设置在瓶盖 5的束缚环 9上。
当需要对酒瓶进行防伪识别时,只需按压位于固定配件 8上的纳米摩擦 发电机 2即可实现电能的产生,而纳米摩擦发电机 2产生的电流则通过导线 传送至同样位于固定配件 8上的显示屏 1 ,从而使得显示屏 1实现防伪显示。
进一步, 本实施例中的束缚环 9可以是现有酒瓶瓶盖上使用的连接环、 密封圈等, 当开启酒瓶时需要从束缚环 9处将瓶盖打开。 因此, 可将本实施 例中显示屏 1和纳米摩擦发电机 2之间的连接导线设置在固定于束缚环 9上 的防伪条带 3上。故当开启酒瓶时, 需首先从酒瓶的瓶盖 5上取下固定配件 8 , 然后才能从束缚环 9处将瓶盖开启, 而此时位于防伪条带 3上的导线便 会断开, 使得显示屏 1和纳米摩擦发电机 2的电连接破坏, 从而显示屏 1便 无法再显示防伪信息, 达到了进一步防伪的功能。
参见图 8和图 9, 其示出了本发明的用于酒瓶的防伪装置的第五种实施 方式。 本实施例中, 防伪装置包括显示屏 1和通过导线(图中未示)与显示 屏 1电连接的纳米摩擦发电机 2, 其中, 显示屏 1设置在圆形的固定配件 8 上, 固定配件 8固定设置在瓶盖 5的顶部, 纳米摩擦发电机 2设置在防伪条 带 3上, 防伪条带 3与固定配件 8相连, 防伪条带 3的一端固定设置在瓶盖 5的束缚环 9上, 并使得纳米摩擦发电机 2位于酒瓶瓶盖 5的侧壁上。
当需要对酒瓶进行防伪识别时,只需按压位于酒瓶瓶盖 5侧壁上的纳米 摩擦发电机 2即可实现电能的产生,而纳米摩擦发电机 2产生的电流则通过 导线传送至位于酒瓶瓶盖 5顶部的显示屏 1 , 从而使得显示屏 1实现防伪显 示。
进一步, 本实施例中的束缚环 9上设置有锁定扣 11 , 锁定扣 11包括两 个相对设置的弯折臂, 两弯折臂之间具有一定的间隙。 本实施例中的防伪条 带 3的一端通过锁定扣 11的两弯折臂扣设在束缚环 9上, 并使防伪条带 3 上的纳米摩擦发电机 2位于锁定扣 11的上方, 也即纳米摩擦发电机 2位于 锁定扣 11和显示屏 1之间。同时防伪条带 3位于锁定扣 11下方的部分上形 成有挡止凸条 31 , 可防止防伪条带 3从锁定扣 11的上方抽离。
优选的是, 本实施例中的防伪条带 3位于锁定扣 11上方的部分由柔性 材料制成, 位于锁定扣下方的部分由硬质材料制成。 由此参见图 8, 当需要 开启酒瓶时, 需首先将防伪条带 3沿锁定扣 11向下拉动, 待防伪条带 3柔 软的部分通过锁定扣 11时,将防伪条带 3从锁定扣 11的两弯折臂之间的间 隙处抽出, 实现本实施例中的防伪装置的拆除。
此外, 如图 9所示, 在本实施例中的防伪条带 3上还可设置有储液袋 10, 储液袋 10优选设置在锁定扣 11和纳米摩擦发电机 2之间, 储液袋 10 中可装设有能够破坏纳米摩擦发电机 内部发电结构的液体,如墨水、胶水、 油或有机溶剂等, 上述液体进入纳米摩擦发电机 2内部后, 可使纳米摩擦发 电机 2失去发电能力。 进一步, 本实施例中防伪条带 3上的储液袋 10与纳 米摩擦发电机 2之间设有液体通道(图中未示 ) , 储液袋 10中的液体可通 过该液体通道进入到纳米摩擦发电机 2内部, 以损坏纳米摩擦发电机。
初始状态时, 本实施例中的储液袋 10与纳米摩擦发电机 2之间的液体 通道中设置有密封薄膜(图中未示) , 该密封薄膜可阻挡储液袋 10中的液 体进入纳米摩擦发电机 2。但当沿锁定扣 11向下拉动防伪条带 3 ,欲从酒瓶 上拆除该防伪装置时, 锁定扣 11会挤压储液袋 10, 使储液袋 10中的液体 大量流入液体通道内, 由此产生的沖击力可损毁液体通道内部的密封薄膜, 进而使液体流入到纳米摩擦发电机 2内部,使防伪装置中的显示屏 1失去能 量来源, 无法再显示防伪信息, 达到了进一步防伪的功能。
参见图 10至图 12, 其示出了本发明的用于酒瓶的防伪装置的第六种实 施方式。 本实施例中, 防伪装置包括显示屏 1和与显示屏 1电连接的纳米摩 擦发电机 2, 显示屏 1和纳米摩擦发电机 2共同设置在瓶盖 5的顶部, 优选 为纳米摩擦发电机 2设置在显示屏 1的下方。具体为瓶盖 5的顶部设置有凹 槽壁 51 , 凹槽壁 51与瓶盖 5之间形成凹槽, 显示屏 1和纳米摩擦发电机 2 置放在凹槽内。
当需要对酒瓶进行防伪识别时,只需按压位于瓶盖 5顶部的纳米摩擦发 电机 2即可实现电能的产生,而纳米摩擦发电机 2产生的电流则通过导线传 送至位于酒瓶瓶盖 5顶部的显示屏 1 , 从而使得显示屏 1实现防伪显示。
进一步, 参见图 11 , 瓶盖 5的侧壁上设有防伪条带 3, 防伪条带 3内设 置有整流电路模块 12。 本实施例中纳米摩擦发电机 2用于将机械能转换为 电能, 为显示屏 1提供电能, 而整流电路模块 12则通过第一导线 13与纳米 摩擦发电机 2的输出端相连,用于将纳米摩擦发电机 2输出的交流电转换为 直流电。 此外, 显示屏 1则通过第二导线 14与整流电路模块 12的输出端相 连, 以便将整流电路模块 12输出的直流电提供给显示屏 1 , 实现防伪显示。
参见图 10和图 12, 本实施例中的显示屏 1和纳米摩擦发电机 2通过防 伪盖套 15固定在瓶盖 5上, 其中, 防伪盖套 15包括第一盖套壁 151和第二 盖套壁 152, 第一盖套壁 151上设置有多个销釘 153 , 第二盖套壁 152上设 有多个销釘孔 154, 第一盖套壁 151和第二盖套壁 152通过销釘 153和销釘 孔 154固接在一起, 形成完整的防伪盖套 15。
此外, 第一盖套壁 151和第二盖套壁 152的底部可形成有卡槽 155 , 防 伪条带 3可从卡槽 155处伸出, 当欲开启酒瓶时, 需首先将防伪盖套 15从 瓶盖上取下, 方法可采用拉动从防伪盖套 15底端的卡槽 155处伸出的防伪 条带 3 , 使防伪盖套 15的第一盖套壁 151和第二盖套壁 152分开, 进而从 瓶盖上取下防伪盖套 15 , 但此时防伪条带 3上的连接导线(第一导线 13和 第二导线 14 )便会断开, 使得显示屏 1和纳米摩擦发电机 2的电连接破坏, 从而显示屏 1便无法再显示防伪信息, 达到了进一步防伪的功能。 本发明的用于酒瓶上的防伪装置通过筒单的按压方式即能够检验酒的 真伪, 操作筒单方便, 且该装置能够灵活的设计形状、 位置等, 有效的解决 了酒的防伪问题。
下面参见图 13至图 18描述用于本发明中的纳米摩擦发电机的结构形 式:
参见图 13和图 14,其示出了本发明中的纳米摩擦发电机的第一种结构。 如图 14所示, 本实施例中的纳米摩擦发电机 2包括: 依次层叠设置的第一 电极 21 , 第一高分子聚合物绝缘层 22, 以及第二电极 23 , 其中, 第一电极 21和第二电极 23为纳米摩擦发电机的电压和电流输出电极。
进一步, 本实施例中的第一电极 21设置在第一高分子聚合物绝缘层 22 的第一侧表面上; 第一高分子聚合物绝缘层 22的第二侧表面与第二电极 23 的表面接触摩擦并在第二电极 23和第一电极 21处感应出电荷。 其中, 第一 高分子聚合物绝缘层 22和第二电极 23相对设置的两个表面中的至少一个表 面上设置有微纳凹凸结构 24。
进一步, 本实施例中的第一高分子聚合物绝缘层 22为选自聚酰亚胺薄 膜、 苯胺曱醛树脂薄膜、 聚曱醛薄膜、 乙基纤维素薄膜、 聚酰胺薄膜、 三聚 氰胺曱醛薄膜、 聚乙二醇丁二酸酯薄膜、 纤维素薄膜、 纤维素乙酸酯薄膜、 聚己二酸乙二醇酯薄膜、 聚邻苯二曱酸二烯丙酯薄膜、 纤维素海绵薄膜、 再 生海绵薄膜、 聚氨酯弹性体薄膜、 苯乙烯丙烯共聚物薄膜、 苯乙烯丁二烯共 聚物薄膜、人造纤维薄膜、聚曱基薄膜, 曱基丙烯酸酯薄膜、聚乙烯醇薄膜、 聚乙烯醇薄膜、 聚酯薄膜、 聚异丁烯薄膜、 聚氨酯柔性海绵薄膜、 聚对苯二 曱酸乙二醇酯薄膜、 聚乙烯醇缩丁醛薄膜、 曱醛苯酚薄膜、 氯丁橡胶薄膜、 丁二烯丙烯共聚物薄膜、 天然橡胶薄膜、 聚丙烯腈薄膜、 丙烯腈氯乙烯薄膜 和聚乙烯丙二盼碳酸盐薄膜中的一种。
进一步, 本实施例中的第一电极 21所用材料是铟锡氧化物、 石墨烯、 银纳米线膜、 金属或合金; 其中, 金属是金、 银、 铂、 钯、 铝、 镍、 铜、 钛、 铬、 硒、 铁、 锰、 钼、 钨或钒; 合金是铝合金、 钛合金、 镁合金、 铍合金、 铜合金、 锌合金、 锰合金、 镍合金、 铅合金、 锡合金、 镉合金、 铋合金、 铟 合金、 镓合金、 钨合金、 钼合金、 铌合金或钽合金; 第二电极 23所用材料 是金属或合金; 其中, 金属是金、 银、 铂、 钯、 铝、 镍、 铜、 钛、 铬、 硒、 铁、 锰、 钼、 钨或钒; 合金是铝合金、 钛合金、 镁合金、 铍合金、 铜合金、 锌合金、 锰合金、 镍合金、 铅合金、 锡合金、 镉合金、 铋合金、 铟合金、 镓 合金、 钨合金、 钼合金、 铌合金或钽合金。
基于金属与高分子聚合物摩擦时, 金属更易失去电子, 故本发明中采用 金属电极与高分子聚合物摩擦能有效地提高能量输出。 因此, 上述的纳米摩 擦发电机主要通过金属 (第二电极 23 ) 与聚合物(第一高分子聚合物绝缘 层 22 )之间的摩擦来产生电信号, 即是利用了金属容易失去电子的特性, 使第二电极 23与第一高分子聚合物绝缘层 22之间形成感应电场,从而产生 电压或电流。
下面具体介绍本实施例中的纳米摩擦发电机的工作原理:
当该纳米摩擦发电机的各层向下弯曲时,纳米摩擦发电机中的第二电极 23与第一高分子聚合物绝缘层 22表面相互摩擦产生静电荷, 静电荷的产生 会使第一电极 21和第二电极 23之间的电容发生改变, 从而导致第一电极 21和第二电极 23之间出现电势差。
由于第一电极 21和第二电极 23之间电势差的存在, 自由电子将通过外 电路由电势低的一侧流向电势高的一侧,从而在外电路中形成电流。 而当该 纳米摩擦发电机的各层恢复到原来状态时, 这时形成在第一电极 21和第二 电极 23之间的内电势消失, 此时已平衡的第一电极 21和第二电极 23之间 将再次产生反向的电势差, 则自由电子通过外电路形成反向电流。 由此通过 反复摩擦和恢复, 就可以在外电路中形成周期性的交流电信号。
参见图 15和图 16,其示出了本发明中的纳米摩擦发电机的第二种结构。 如图 16所示, 本实施例中的纳米摩擦发电机 2进一步包括: 设置在第二电 极 23和第一高分子聚合物绝缘层 22之间的第二高分子聚合物绝缘层 25; 其中,第一电极 21和第二电极 23为纳米摩擦发电机的电压和电流输出电极。
进一步,第二电极 23设置在第二高分子聚合物绝缘层 25的第一侧表面 上; 第一高分子聚合物绝缘层 22的第二侧表面与第二高分子聚合物绝缘层 25的第二侧表面接触摩擦并在第一电极 21和第二电极 23处感应出电荷。 其中,第一高分子聚合物绝缘层 22和第二高分子聚合物绝缘层 25相对设置 的两个表面中的至少一个表面上设置有微纳凹凸结构 24。
进一步, 本实施例中的第一高分子聚合物绝缘层 22和第二高分子聚合 物绝缘层 25分别为选自聚酰亚胺薄膜、 苯胺曱醛树脂薄膜、 聚曱醛薄膜、 乙基纤维素薄膜、聚酰胺薄膜、三聚氰胺曱醛薄膜、聚乙二醇丁二酸酯薄膜、 纤维素薄膜、 纤维素乙酸酯薄膜、 聚己二酸乙二醇酯薄膜、 聚邻苯二曱酸二 烯丙酯薄膜、 纤维素海绵薄膜、 再生海绵薄膜、 聚氨酯弹性体薄膜、 苯乙烯 丙烯共聚物薄膜、 苯乙烯丁二烯共聚物薄膜、 人造纤维薄膜、 聚曱基薄膜, 曱基丙烯酸酯薄膜、 聚乙烯醇薄膜、 聚乙烯醇薄膜、 聚酯薄膜、 聚异丁烯薄 膜、 聚氨酯柔性海绵薄膜、 聚对苯二曱酸乙二醇酯薄膜、 聚乙烯醇缩丁醛薄 膜、 曱醛苯酚薄膜、氯丁橡胶薄膜、丁二烯丙烯共聚物薄膜、天然橡胶薄膜、 聚丙烯腈薄膜、 丙烯腈氯乙烯薄膜和聚乙烯丙二盼碳酸盐薄膜中的一种。
进一步,本实施例中的第一电极 21和第二电极 23所用材料是铟锡氧化 物、 石墨烯、 银纳米线膜、 金属或合金; 其中, 金属是金、 银、 铂、 钯、 铝、 镍、 铜、 钛、 铬、 硒、 铁、 锰、 钼、 钨或钒; 合金是铝合金、 钛合金、 镁合 金、 铍合金、 铜合金、 锌合金、 锰合金、 镍合金、 铅合金、 锡合金、 镉合金、 铋合金、 铟合金、 镓合金、 钨合金、 钼合金、 铌合金或钽合金。
应注意的是, 本实施例中的第一高分子聚合物绝缘层 22和第二高分子 聚合物绝缘层 25的材质可以相同, 也可以不同。 但如果两层高分子聚合物 绝缘层的材质都相同, 将会导致摩擦起电的电荷量很小。 因此, 优选地, 本 实施例中的第一高分子聚合物绝缘层 22与第二高分子聚合物绝缘层 25的材 质不同。
下面具体介绍本实施例中的纳米摩擦发电机的工作原理: 当该纳米摩擦发电机的各层向下弯曲时,纳米摩擦发电机中的第一高分 子聚合物绝缘层 22与第二高分子聚合物绝缘层 25表面相互摩擦产生静电 荷, 静电荷的产生会使第一电极 21和第二电极 23之间的电容发生改变, 从 而导致第一电极 21和第二电极 23之间出现电势差。
由于第一电极 21和第二电极 23之间电势差的存在, 自由电子将通过外 电路由电势低的一侧流向电势高的一侧,从而在外电路中形成电流。 当该纳 米摩擦发电机的各层恢复到原来状态时, 这时形成在第一电极 21和第二电 极 23之间的内电势消失, 此时已平衡的第一电极 21和第二电极 23之间将 再次产生反向的电势差, 则自由电子通过外电路形成反向电流。 由此通过反 复摩擦和恢复, 就可以在外电路中形成周期性的交流电信号。
参见图 17和图 18 ,其示出了本发明中的纳米摩擦发电机的第三种结构。 如图 18所示, 本实施例的纳米摩擦发电机进一步包括: 设置在第一高分子 聚合物绝缘层 22和第二高分子聚合物绝缘层 25之间的居间薄膜层 26, 其 中, 第一电极 21和第二电极 23为纳米摩擦发电机的电压和电流输出电极。
进一步, 本实施例中的居间薄膜层 26也为高分子聚合物绝缘层, 且所 述居间薄膜层 26和第一高分子聚合物绝缘层 22相对设置的两个面中的至少 一个面上设有微纳凹凸结构 24,和 /或所述居间薄膜层 26和第二高分子聚合 物绝缘层 25相对设置的两个面中的至少一个面上设有微纳凹凸结构 24。 其 中,居间薄膜层 26分别与第一高分子聚合物绝缘层 22第二侧表面和第二高 分子聚合物绝缘层 25 的第二侧表面接触摩擦并在第一电极 21 和第二电极 23上感应出电荷。
进一步, 本实施例中的第一高分子聚合物绝缘层 22、 第二高分子聚合 物绝缘层 25和居间薄膜层 26分别为选自聚酰亚胺薄膜、苯胺曱醛树脂薄膜、 聚曱醛薄膜、 乙基纤维素薄膜、 聚酰胺薄膜、 三聚氰胺曱醛薄膜、 聚乙二醇 丁二酸酯薄膜、 纤维素薄膜、 纤维素乙酸酯薄膜、 聚己二酸乙二醇酯薄膜、 聚邻苯二曱酸二烯丙酯薄膜、 纤维素薄膜、 再生海绵薄膜、 聚氨酯弹性体薄 膜、 苯乙烯丙烯共聚物薄膜、 苯乙烯丁二烯共聚物薄膜、 人造纤维薄膜、 聚 曱基薄膜, 曱基丙烯酸酯薄膜、 聚乙烯醇薄膜、 聚乙烯醇薄膜、 聚酯薄膜、 聚异丁烯薄膜、 聚氨酯柔性海绵薄膜、 聚对苯二曱酸乙二醇酯薄膜、 聚乙烯 醇缩丁醛薄膜、 曱醛苯酚薄膜、 氯丁橡胶薄膜、 丁二烯丙烯共聚物薄膜、 天 然橡胶薄膜、 聚丙烯腈薄膜、 丙烯腈氯乙烯薄膜和聚乙烯丙二盼碳酸盐薄膜 中的一种。
应注意的是, 本实施例中的第一高分子聚合物绝缘层 22、 第二高分子 聚合物绝缘层 25和居间薄膜层 26的材质可以相同, 也可以不同。但如果三 层高分子聚合物绝缘层的材质都相同, 则会导致摩擦起电的电荷量很小。 因 此, 优选地, 本实施例中的第一高分子聚合物绝缘层 22与居间薄膜层 26的 材质不同, 第二高分子聚合物绝缘层 25与居间薄膜层 26的材质不同, 而第 一高分子聚合物绝缘层 22与第二高分子聚合物绝缘层 25的材料相同,以便 减少材料种类, 使本发明的制作更加方便。
进一步,本实施例中的第一电极 21和第二电极 23所用材料是铟锡氧化 物、 石墨烯、 银纳米线膜、 金属或合金; 其中, 金属是金、 银、 铂、 钯、 铝、 镍、 铜、 钛、 铬、 硒、 铁、 锰、 钼、 钨或钒; 合金是铝合金、 钛合金、 镁合 金、 铍合金、 铜合金、 锌合金、 锰合金、 镍合金、 铅合金、 锡合金、 镉合金、 铋合金、 铟合金、 镓合金、 钨合金、 钼合金、 铌合金或钽合金。
下面具体介绍本实施例中的纳米摩擦发电机的工作原理:
当该纳米摩擦发电机的各层向下弯曲时,纳米摩擦发电机中的第一高分 子聚合物绝缘层 22与居间薄膜层 26相互摩擦产生静电荷,静电荷的产生会 使第一电极 21和第二电极 23之间的电容发生改变, 从而导致第一电极 21 和第二电极 23之间出现电势差。
由于第一电极 21和第二电极 23之间电势差的存在, 自由电子将通过外 电路由电势低的一侧流向电势高的一侧,从而在外电路中形成电流。 当该纳 米摩擦发电机的各层恢复到原来状态时, 这时形成在第一电极 21和第二电 极 23之间的内电势消失, 此时已平衡的第一电极 21和第二电极 23之间将 再次产生反向的电势差, 则自由电子通过外电路形成反向电流。 由此通过反 复摩擦和恢复, 就可以在外电路中形成周期性的交流电信号。
另外, 上述三种结构的纳米摩擦发电机中的微纳凹凸结构 24优选是微 米级或纳米级的凹凸结构。
由此, 当本发明的纳米摩擦发电机采用上述几种形式实现时, 该酒瓶的 防伪装置可以实现自给供电, 只要受到摩擦即可产生电能, 不会出现电池电 量耗尽而无法使用的情况, 大大方便了用户的使用。
以上借助具体实施例对本发明做了进一步描述, 但是应该理解的是, 这 里具体的描述, 不应理解为对本发明的实质和范围的限定, 本领域内的普通 技术人员在阅读本说明书后对上述实施例做出的各种修改,都属于本发明所 保护的范围。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 包括显示屏(1 )和与显示 屏(1 ) 电连接的纳米摩擦发电机(2) , 显示屏(1 )用于显示防伪标识, 纳米摩擦发电机(2)发生形变后产生电能, 为显示屏(1 )供电, 酒瓶开启 后, 防伪装置损坏, 显示屏(1 )无法再显示防伪信息。
2、 根据权利要求 1所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 显示屏 ( 1 )位于瓶盖(5) 的顶部, 纳米摩擦发电机(2)位于瓶体(4)上, 通过 按压瓶体(4)上的纳米摩擦发电机(2) , 可使显示屏(1) 实现防伪显示。
3、 根据权利要求 2所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 显示屏 ( 1 )设置在固定配件(8)上, 固定配件(8) 固定设置在瓶盖(5)的顶部, 纳米摩擦发电机(2)设置在防伪条带 (3)上, 防伪条带 (3) 与固定配件 (8)相连, 纳米摩擦发电机(2)位于瓶体(4)上, 显示屏(1 )和纳米摩 擦发电机(2)通过设置在防伪条带 (3) 中的导线 (6) 实现电连接。
4、 根据权利要求 3所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 防伪条 带 (3) 固定设置在酒瓶的瓶体(4)和瓶盖 (5)上, 开启酒瓶时需拆下防 伪条带 (3) , 显示屏(1 ) 和纳米摩擦发电机(2) 的电连接便会断开, 显 示屏( 1 )无法再显示防伪信息。
5、 根据权利要求 1所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 显示屏 ( 1 )位于瓶盖( 5 )的顶部, 纳米摩擦发电机( 2 )位于瓶盖( 5 )的侧壁上, 通过按压瓶盖 (5)侧壁上的纳米摩擦发电机(2) , 可使显示屏(1 ) 实现 防伪显示。
6、 根据权利要求 5所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 显示屏 ( 1 )和纳米摩擦发电机( 2 )通过收缩胶膜 ( 7 ) 固定在瓶盖( 5 )上, 并通 过导线 (6) 实现电连接。
7、 根据权利要求 6所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 显示屏 ( 1 )和纳米摩擦发电机( 2 )之间的连接导线( 6 )延伸设置在收缩胶膜 ( 7 ) 上, 开启酒瓶时需拆下收缩胶膜(7) , 显示屏( 1 )和纳米摩擦发电机(2) 之间的连接导线 (6)便会断开, 显示屏(1)无法再显示防伪信息。 8、 根据权利要求 1所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 显示屏 ( 1 )和纳米摩擦发电机( 2 )位于瓶体( 4 )上, 通过按压瓶体 ( 4 )上的纳 米摩擦发电机(2) , 可使显示屏(1) 实现防伪显示。
9、 根据权利要求 8所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 显示屏 ( 1 )和纳米摩擦发电机(2)设置在固定配件(8)上, 固定配件(8)与防 伪条带 (3)相连, 固定配件(8) 固定设置在瓶体(4)上, 防伪条带 (3) 固定设置在瓶盖 (5)上。
10、 根据权利要求 9所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 显示屏 ( 1 )和纳米摩擦发电机(2)之间的连接导线延伸设置在与固定配件(8) 相连的防伪条带 (3) 上, 开启酒瓶时需将防伪条带 (3)和固定配件(8) 分开, 显示屏( 1 )和纳米摩擦发电机(2)之间的连接导线便会断开, 显示 屏( 1 )无法再显示防伪信息。
11、 根据权利要求 1所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 显示屏 ( 1 )和纳米摩擦发电机(2) 固定设置在瓶盖 (5) 的侧壁上, 通过按压瓶 盖 (5)侧壁上的纳米摩擦发电机(2) , 可使显示屏(1 ) 实现防伪显示。
12、 根据权利要求 11所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 显示 屏(1)和纳米摩擦发电机(2)设置在固定配件(8)上, 固定配件(8)上 设有显示屏( 1 )的部分固定设置在瓶盖( 5 )的本体上, 设有纳米摩擦发电 机(2) 的部分固定设置在瓶盖(5) 的束缚环 (9)上。
13、 根据权利要求 12所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 显示 屏(1 ) 和纳米摩擦发电机(2)之间的连接导线设置在固定于束缚环 (9) 上的防伪条带 (3)上, 开启酒瓶时需从瓶盖 (5)上取下固定配件(8) , 显示屏( 1 )和纳米摩擦发电机(2)之间的连接导线便会断开, 显示屏( 1 ) 无法再显示防伪信息。
14、 根据权利要求 1所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 显示屏 ( 1 )设置在固定配件(8)上, 固定配件(8) 固定设置在瓶盖(5)的顶部, 纳米摩擦发电机(2)设置在防伪条带 (3)上, 防伪条带 (3) 与固定配件 (8)相连, 纳米摩擦发电机(2)位于瓶盖 (5) 的侧壁上, 通过按压瓶盖 (5)侧壁上的纳米摩擦发电机(2) , 可使显示屏(1 ) 实现防伪显示。 15、 根据权利要求 14所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 防伪 条带 (3) 的一端通过束缚环 (9)上的锁定扣 (11)扣设在瓶盖 (5) 的束 缚环 (9)上, 防伪条带 (3)上的纳米摩擦发电机(2)位于锁定扣 (11) 的上方,防伪条带( 3 M立于锁定扣( 11 )下方的部分上形成有挡止凸条( 31 )。
16、 根据权利要求 15所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 锁定 扣( 11 )包括两个相对设置的弯折臂, 两弯折臂之间具有一定的间隙, 防伪 条带(3)的一端通过锁定扣(11)的两弯折臂扣设在束缚环(9)上, 防伪 条带 (3)上位于锁定扣 (11) 上方的部分由柔性材料制成, 位于锁定扣下 方的部分由硬质材料制成, 当防伪条带 (3) 柔软的部分通过锁定扣 (11) 时, 可将防伪条带 (3)从锁定扣 (11) 的两弯折臂之间的间隙处抽出。
17、 根据权利要求 16所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 防伪 条带( 3 )上设置有位于锁定扣( 11 )和纳米摩擦发电机(2)之间的储液袋
(10) , 储液袋(10) 中装设有能够破坏纳米摩擦发电机(2) 内部发电结 构的液体, 防伪条带(3)上的储液袋(10)与纳米摩擦发电机(2)之间具 有内设密封薄膜的液体通道, 沿锁定扣 (11) 向下拉动防伪条带 (3) 时, 储液袋(10)内的液体流入液体通道内损毁密封薄膜, 进而流入到纳米摩擦 发电机(2) 内部, 使显示屏(1) 失去能量来源, 无法再显示防伪信息。
18、 根据权利要求 1所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 显示屏 (1)和纳米摩擦发电机(2)共同设置在瓶盖 (5) 的顶部, 纳米摩擦发电 机(2)位于显示屏(1) 的下方, 通过按压瓶盖 (5)顶部的纳米摩擦发电 机(2) , 可使显示屏(1) 实现防伪显示。
19、 根据权利要求 18所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 瓶盖 (5)的顶部设置有凹槽壁(51 ) , 凹槽壁(51 )与瓶盖(5)之间形成凹槽, 显示屏(1)和纳米摩擦发电机(2) 置放在凹槽内。
20、 根据权利要求 18所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 瓶盖 (5) 的侧壁上设有防伪条带 (3) , 防伪条带 (3) 内设置有整流电路模块 (12) , 整流电路模块(12)通过第一导线 (13) 与纳米摩擦发电机(2) 的输出端相连, 用于将纳米摩擦发电机(2)输出的交流电转换为直流电, 显示屏(1)通过第二导线 (14) 与整流电路模块(12) 的输出端相连, 以 便将整流电路模块(4)输出的直流电提供给显示屏(1) , 实现防伪显示。
21、 根据权利要求 20所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 显示 屏(1 ) 和纳米摩擦发电机(2)通过防伪盖套(15) 固定在瓶盖 (5)上, 防伪盖套(15) 包括第一盖套壁(151)和第二盖套壁(152) , 第一盖套壁
( 151 )上设置有至少一个销釘( 153 ) , 第二盖套壁 ( 152)上设置有至少 一个销釘孔( 154 ) ,第一盖套壁( 151 )和第二盖套壁( 152 )通过销釘( 153 ) 和销釘孔(154) 固接在一起, 形成完整的防伪盖套(15) 。
22、 根据权利要求 21所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 第一 盖套壁 (151 ) 和第二盖套壁 (152) 的底部形成有卡槽(155) , 防伪条带
( 3 )可从卡槽( 155 )处伸出, 开启酒瓶时需拉动从防伪盖套( 15 )底端的 卡槽( 155 )处伸出的防伪条带( 3 ) , 使防伪盖套( 15 )的第一盖套壁( 151 ) 和第二盖套壁(152)分开, 位于防伪条带(3)上的第一导线(13)和第二 导线 ( 14)便会断开, 使得显示屏( 1 )无法再显示防伪信息。
23、 根据权利要求 1所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 纳米摩 擦发电机(2) 包括:
第一高分子聚合物绝缘层 (22) ;
第一电极(21 ) , 设置在第一高分子聚合物绝缘层 (22)的第一侧表面 上;
第二电极( 23 ) ,第二电极( 23 )的表面与第一高分子聚合物绝缘层( 22 ) 的第二侧表面接触; 第一高分子聚合物绝缘层(22)和第二电极(23)相对设置的两个表面 中的至少一个表面上设置有微纳凹凸结构 (24) ;
第一电极(21 )和第二电极(23 )为纳米摩擦发电机的电压和电流输出 电极。
24、 根据权利要求 23所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 纳米 摩擦发电机(2)进一步包括:
设置在第二电极(23)和第一高分子聚合物绝缘层(22)之间的第二高 第二电极( 23 )设置在第二高分子聚合物绝缘层 ( 25 )的第一侧表面上, 第一高分子聚合物绝缘层 (22) 的第二侧表面与第二高分子聚合物绝缘层 (25) 的第二侧表面接触;
第一高分子聚合物绝缘层 ( 22 )和第二高分子聚合物绝缘层 ( 25 )相对 设置的两个表面中的至少一个表面上设置有微纳凹凸结构 (24) ;
第一电极(21 )和第二电极(23 )为纳米摩擦发电机的电压和电流输出 电极。
25、 根据权利要求 24所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 第一 高分子聚合物绝缘层 (22) 与第二高分子聚合物绝缘层 (25) 的材质不同。
26、 根据权利要求 24所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 纳米 摩擦发电机(2)进一步包括:
设置在第一高分子聚合物绝缘层 ( 22 )和第二高分子聚合物绝缘层 ( 25 ) 之间的居间薄膜层(26) , 居间薄膜层(26)为高分子聚合物绝缘层, 且居 间薄膜层(26)和第一高分子聚合物绝缘层(22)相对设置的两个面中的至 少一个面上设有微纳凹凸结构 (24) , 和 /或居间薄膜层(26) 和第二高分 子聚合物绝缘层 ( 25 )相对设置的两个面中的至少一个面上设有微纳凹凸结 构 (24) ;
居间薄膜层(26)分别与第一高分子聚合物绝缘层(22)第二侧表面和 第二高分子聚合物绝缘层 (25) 的第二侧表面接触摩擦并在第一电极(21) 和第二电极(23)上感应出电荷;
第一电极(21 )和第二电极(23 )为纳米摩擦发电机的电压和电流输出 电极。
27、 根据权利要求 26所述的用于酒瓶的防伪装置, 其特征在于, 第一 高分子聚合物绝缘层 (22)与居间薄膜层(26)的材质不同, 第一高分子聚 合物绝缘层 (22) 与第二高分子聚合物绝缘层 (25) 的材质相同。
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