RS64136B1 - Procesi za proizvodnju slojeva optičkih efekata - Google Patents

Procesi za proizvodnju slojeva optičkih efekata

Info

Publication number
RS64136B1
RS64136B1 RS20230241A RSP20230241A RS64136B1 RS 64136 B1 RS64136 B1 RS 64136B1 RS 20230241 A RS20230241 A RS 20230241A RS P20230241 A RSP20230241 A RS P20230241A RS 64136 B1 RS64136 B1 RS 64136B1
Authority
RS
Serbia
Prior art keywords
magnetic
magnetic field
pigment particles
field generating
substrate
Prior art date
Application number
RS20230241A
Other languages
English (en)
Inventor
Mathieu Schmid
Evgeny Loginov
Claude-Alain Despland
Original Assignee
Sicpa Holding Sa
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 Sicpa Holding Sa filed Critical Sicpa Holding Sa
Publication of RS64136B1 publication Critical patent/RS64136B1/sr

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M7/00After-treatment of prints, e.g. heating, irradiating, setting of the ink, protection of the printed stock
    • B41M7/0045After-treatment of prints, e.g. heating, irradiating, setting of the ink, protection of the printed stock using protective coatings or film forming compositions cured by mechanical wave energy, e.g. ultrasonics, cured by electromagnetic radiation or waves, e.g. ultraviolet radiation, electron beams, or cured by magnetic or electric fields, e.g. electric discharge, plasma
    • 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
    • B05D3/067Curing or cross-linking the coating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D3/00Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials
    • B05D3/20Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials by magnetic fields
    • B05D3/207Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials by magnetic fields post-treatment by magnetic fields
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • 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
    • 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
    • B42D25/364Liquid crystals
    • 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
    • B42D25/40Manufacture
    • B42D25/405Marking
    • B42D25/41Marking using electromagnetic radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B44DECORATIVE ARTS
    • B44FSPECIAL DESIGNS OR PICTURES
    • B44F1/00Designs or pictures characterised by special or unusual light effects
    • B44F1/08Designs or pictures characterised by special or unusual light effects characterised by colour effects
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D11/00Inks
    • C09D11/02Printing inks
    • C09D11/03Printing inks characterised by features other than the chemical nature of the binder
    • C09D11/037Printing inks characterised by features other than the chemical nature of the binder characterised by the pigment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D11/00Inks
    • C09D11/02Printing inks
    • C09D11/10Printing inks based on artificial resins
    • C09D11/101Inks specially adapted for printing processes involving curing by wave energy or particle radiation, e.g. with UV-curing following the printing
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G19/00Processes using magnetic patterns; Apparatus therefor, i.e. magnetography

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Printing Methods (AREA)
  • Credit Cards Or The Like (AREA)
  • Screen Printers (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Optical Filters (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)

Description

Opis
OBLAST PRONALASKA
[0001] Ovaj pronalazak se odnosi na oblast procesa i aparata za štampanje za proizvodnju slojeva sa optičkim efektom (OEL) koji sadrže magnetno orijentisane magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice. Konkretno, ovaj pronalazak obezbeđuje procese i aparate za štampanje magnetno orijentisanih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločice u sloju premaza kako bi se proizveli OEL i upotreba pomenutih OEL kao sredstva protiv falsifikovanja na bezbednosnim dokumentima ili bezbednosnim artiklima, kao i dekorativne svrhe.
STANJE TEHNIKE
[0002] Poznato je u tehnici da se koriste mastila, kompozicije, premazi ili slojevi koji sadrže magnetno orijentisane pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice, posebno takođe optički promenljive magnetne ili magnetizovane pigmentne čestice, za proizvodnju zaštitnih elemenata, npr. u oblasti bezbednosnih dokumenata. Premazi ili slojevi koji sadrže orijentisane magnetne čestice ili pigmentne čestice koje se mogu magnetizovati su otkrivene na primer u US 2,570,856; US 3,676,273; US 3,791,864; US 5,630,877 i US 5,364,689. Premazi ili slojevi koji sadrže orijentisane magnetne pigmentne čestice koje menjaju boju, što rezultira posebno privlačnim optičkim efektima, korisnim za zaštitu bezbednosnih dokumenata, otkriveni su u WO 2002/090002 A2 i WO 2005/002866 A1.
[0003] Sigurnosne karakteristike, npr. za bezbednosne dokumente, generalno se mogu klasifikovati na „prikrivene” bezbednosne karakteristike s jedne strane i „vidljive” bezbednosne karakteristike s druge strane. Zaštita koju obezbeđuju prikrivena bezbednosna obeležja zasniva se na principu da je takve karakteristike teško otkriti, što obično zahteva specijalizovanu opremu i znanje za otkrivanje, dok se „vidljive“ bezbednosne karakteristike oslanjaju na koncept da se lako mogu otkriti ljudskim čulima bez pomoć i, na primer, takve karakteristike mogu biti vidljive i/ili uočljive putem taktilnog čula, a da ih je i dalje teško proizvesti i/ili kopirati. Međutim, efikasnost otvorenih bezbednosnih karakteristika u velikoj meri zavisi od njihovog lakog prepoznavanja kao bezbednosnog obeležja.
[0004] Magnetne ili magnetizovane pigmentne čestice u štamparskim bojama ili premazima omoguć avaju proizvodnju magnetno indukovanih slika, dizajna i/ili šara primenom odgovarajuć e strukturiranog magnetnog polja, izazivaju ć i lokalnu orijentaciju magnetnih ili magnetizovanih pigmentnih čestica u još neočvrslom (tj. mokri) premazu, nakon čega sledi očvršćavanje premaza. Rezultat je fiksna i stabilna magnetno indukovana slika, dizajn ili šablon. Materijali i tehnologije za orijentaciju magnetnih ili magnetizovanih pigmentnih čestica u kompozicijama za premazivanje otkriveni su na primer u US 2,418,479; US 2,570,856; US 3,791,864, DE 2006848-A, US 3,676,273, US 5,364,689, US 6,103,361, EP 0 406 667 B1; US 2002/0160194; US 2004/0009308; EP 0 710 508 A1; WO 2002/09002 A2; WO 2003/000801 A2; WO 2005/002866 A1; WO 2006/061301 A1. Na taj način se mogu proizvesti magnetno indukovane šare koje su veoma otporne na falsifikovanje. Predmetni sigurnosni element može se proizvesti samo ako se ima pristup magnetnim ili magnetizovanim pigmentnim česticama ili odgovarajuć em mastilu, kao i posebnom tehnologijom koja se koristi za štampanje navedenog mastila i za orijentaciju navedenog pigmenta u štampanom mastilu.
[0005] Metode i uređaji koji su ovde opisani koriste magnetne sklopove za mono-aksijalno orijentisanje čestica magnetnog pigmenta u obliku pločica. Mono-aksijalna orijentacija čestica magnetnog pigmenta dovodi do toga da susedne čestice imaju svoju glavnu osu paralelnu jednu sa drugom i sa magnetnim poljem, dok njihova mala osa u ravni čestica pigmenta nije, ili je mnogo manje ograničena primenjenim magnetnim poljem.
[0006] U cilju proizvodnje premaza ili slojeva koji se sastoje od bi-aksijalno orijentisanih magnetnih ili magnetizovanih pigmentnih čestica, razvijene su metode za generisanje vremenski zavisnih magnetnih polja dovoljnih intenziteta promenljivog smera koji omoguć avaju bis-aksijalnu orijentaciju magnetnih ili magnetizovanih pigmentnih čestica.
[0007] WO 2015/086257 A1 otkriva poboljšanu metodu za proizvodnju sloja optičkog efekta (OEL) na podlozi, navedeni proces se sastoji od dva koraka magnetne orijentacije, pri čemu se navedeni koraci sastoje od i) izlaganja kompozicije za premazivanje koja sadrži magnetne ili magnetizovanih čestica u obliku pločice na dinamičko magnetno polje, tj. sa promenom smera, prvog uređaja za generisanje magnetnog polja tako da bi-aksijalno orijentiše u najmanjem deo magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločice i ii) izlaganje kompozicije premaza uticaju statičkog magnetnog polja u drugom uređaju za generisanje magnetnog polja, čime se mono-aksijalno preorijentiše u najmanjem deo magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločice prema dizajnu koji prenosi pomenuti drugi uređaj za generisanje magnetnog polja. Dok metoda otkrivena u WO 2015/086257 A1 dozvoljava proizvodnju optičkih efekata kada pokazuju poboljšanu osvetljenost i kontrast u poređenju sa prethodnim stanjem tehnike, navedeni proces zahteva dva nezavisna koraka, pri čemu prvi korak zahteva dodatni prostor za prethodno poravnanje magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica. Ovaj zahtev je težak za implementaciju u brzoj industrijskoj opremi za štampanje jer zahteva dodatni prostor koji nije lako dostupan na trenutnoj opremi za štampanje, što dovodi do prilagođavanja trenutno raspoložive korišć ene opreme i visokih troškova.
[0008] Prema tome, ostaje potreba za poboljšanim procesima za proizvodnju slojeva optičkog efekta (OEL), zbog toga su navedene metode mehanički robustne, lake za implementaciju sa industrijskom opremom za štampanje velike brzine, posebno rotirajuć im magnetnim orijentacionim cilindrima, bez pribegavanja glomaznim, zamornim i skupim modifikacijama navedene opreme.
[0009] US 2017/0305184 se odnosi na oblast uređaja i procesa za proizvodnju slojeva sa optičkim efektom (OEL) koji se sastoje od magnetno bi-aksijalno orijentisanih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica, posebno za proizvodnju pomenutih OEL-ova kao sredstava protiv falsifikovanja na bezbednosnim dokumentima ili bezbednosnim artiklima ili u dekorativne svrhe. Proces koji je ovde opisan obuhvata korak a) nanošenja na površinu podloge kompozicije za premazivanje koja se očvršćava zračenjem koja sadrži magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice, b) izlaganje kompozicije za premazivanje koja se očvršć ava zračenjem dinamičkom magnetnom polju magnetnog sklopa koji sadrži Halbach-ov sklop cilindra, i c) u najmanjem delimično očvršć avanje kompozicije premaza očvršćenog zračenjem iz koraka b) tako da se fiksiraju magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice u njihovim usvojenim pozicijama i orijentacijama, pri čemu se navedeni korak c) izvodi delimično istovremeno ili istovremeno sa korakom b).
[0010] U US 2017/0253070 je predviđen za zamrzavanje orijentacije magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica očvršć avanjem zračenjem sloja premaza koji sadrži magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u podlozi koja nosi sloj premaza. Ovaj metod se može koristiti u zaštiti bezbednosnih dokumenata, kao što su na primer novčanice i lični dokumenti, od falsifikovanja i nelegalnog umnožavanja.
[0011] US 2017/0001216 opisuje laser za skeniranje koji ima talasnu dužinu kompatibilnu sa vezivom za premazivanje tako da ga očvrsne dok laser skenira i zrači premaz na pokretnoj mreži. Takođe se odnosi na sistem i metod za očvrš ć avanje čestica obezbeđivanjem lasera za skeniranje koji skenira pokretnu obloženu podlogu u magnetnom polju, omoguć avaju ć i na taj način da se formiraju slike dok se magnetno poravnate čestice očvrš ć avaju u fiksnom položaju. Slike imaju regione osušenih poravnatih čestica Laser za skeniranje očvršćava magnetno poređane čestice unutar oblasti koju zrači. Alternativno, može se koristiti niz lasera u kojima se pojedinačni laseri mogu uključiti i isključiti da bi se fiksirao ozračeni premaz dok se pokretna mreža pomera velikom brzinom.
SUŠTINA PRONALASKA
[0012] Shodno tome, cilj ovog pronalaska je da se prevaziđu nedostaci prethodnog stanja tehnike. Ovo se postiže obezbeđivanjem procesa za proizvodnju sloja sa optičkim efektom (OEL) na podlozi (x10), pri čemu navedeni proces obuhvata sledeć e korake:
a) nanošenje na površinu podloge (x10) kompozicije za premazivanje koja sadrži magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice tako da se formira sloj premaza (x20) na navedenoj podlozi (x10), pri čemu je navedena kompozicija za premazivanje u prvom stanju,
b) postavljanje podloge (x10) koje nosi sloj premaza (x20) na prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) koji obezbeđuje prvu komponentu vektora magnetnog polja, pri čemu se navedeni prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) montira na prenosni uređaj (TD) čime se magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica podvrgavaju navedenoj prvoj komponenti vektora magnetnog polja,
istovremeno pomerajuć i navedenu podlogu (x10) koja nosi sloj premaza (x20) i navedeni prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) u blizini drugog statičkog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40), navedeno drugo magnetno polje uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) koji obezbeđuje drugu komponentu vektora magnetnog polja čime se magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice podvrgavaju vremenski zavisnom rezultujuć em magnetnom polju formiranom od prve i druge komponente vektora magnetnog polja tako da se bi-aksijalno orijentiše u najmanjem deo magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločice, i
pri čemu je odnos gustine magnetnog fluksa prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) i gustine magnetnog fluksa drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) manji od oko 4,0, poželjno manji od oko 1,9 i više poželjno između oko 1,5 i oko 0,5; i
c) očvršć avanje kompozicije premaza do drugog stanja tako da se magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice fiksiraju u njihovim usvojenim pozicijama i orijentacijama.
[0013] Ovde su takođe opisani postupci proizvodnje sigurnosnog dokumenta ili dekorativnog elementa ili predmeta, koji obuhvataju a) obezbeđivanje bezbednosnog dokumenta ili dekorativnog elementa ili predmeta, i b) obezbeđivanje sloja sa optičkim efektom kao što su oni koji su ovde opisani, posebno kao što su oni dobijeni postupkom koji je ovde opisan, tako da se nalazi u bezbednosnom dokumentu ili dekorativnom elementu ili objektu.
[0014] Ovde su takođe opisani aparati za štampanje koji sadrže uređaj za prenos (TD) koji je ovde opisan, poželjno rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) koji je ovde opisan, i najmanje jedan od drugih uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) opisanih ovde, navedeni uređaj za prenos (TD), poželjno navedeni rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) koji sadrži najmanje jedan od prvih uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) opisanih ovde.
[0015] Proces koji obezbeđuje ovaj pronalazak je mehanički robustan, lak za implementaciju sa industrijskom opremom za štampanje velike brzine, bez pribegavanja glomaznim, zamornim i skupim modifikacijama navedene opreme.
KRATAK OPIS CRTEŽA
[0016] Ovde opisani slojevi sa optičkim efektom (OEL) i njihova proizvodnja su sada detaljnije opisani sa referencom na slike i posebna izvođenja, pri čemu
Slika 1 šematski ilustruje izlaganje podloge (110) koja nosi sloj premaza (120) do i) prvom uređaju za generisanje magnetnog polja (130) koji je montiran na uređaju za prenos (TD), posebno rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) i ii) statičkom drugom uređaj za generisanje magnetnog polja (140), pri čemu se podloga (110) koji nosi sloj premaza (120) istovremeno kreć e sa prvim uređajem za generisanje magnetnog polja (130) u blizini uređaja za generisanje statičkog drugog magnetnog polja (140). Sloj premaza (120) je ojačan sa jedinicom za očvršć avanje (150) tako da se formira sloj sa optičkim efektom (OEL).
Slika 2 šematski ilustruje pogled odozgo na kombinaciju koja sadrži prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (230) koji obezbeđuje prvu komponentu vektora magnetnog polja nezavisnu od vremena i statički drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (240) koji obezbeđuje drugu komponentu vektora magnetnog polja. Prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (230) je šipkasti dipolni magnet koji se sinhrono i istovremeno kreć e sa podlogom (210) koji nosi sloj premaza (220) (nije prikazan na slici 2) u blizini drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (240).
Slika 3 šematski ilustruje magnetna polja prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (330) koji obezbeđuje prvu komponentu vektora magnetnog polja nezavisnu od vremena (H1), a magnetna polja drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (340) obezbeđuju drugu vektorsku komponentu (H2), i rezultujuć e magnetno polje (H3) formirano od prve i druge vektorske komponente magnetnog polja, tj. koje je rezultat vektorskog sabiranja H1 i H2.
Slika 4A šematski ilustruje proces za orijentaciju magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločica koje se nalaze u sloju premaza (420) na podlozi (410) pomoć u uređaja za prenos (TD), posebno linearnog magnetnog prenosnog uređaja (LMTD), u skladu sa ovim pronalaskom, navedeni proces koji obuhvata korak istovremenog pomeranja (vidi sivu strelicu) podloge (410) koji nosi sloj premaza (420) sa prvim uređajem za generisanje magnetnog polja (430) u blizini uređaja za generisanje drugog statičkog magnetnog polja (440) koji se sastoji od dva dipolna magneta (441a i 441b).
Slika 4B šematski ilustruje poprečni presek prvog i drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (430, 440) sa slike 4A. Šipkasti dipol prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (430) se sastoji od držača (431), pri čemu je navedeni držač postavljen na vrh noseć eg bloka (432) i šine (433). Dva magneta sa dipolnom šipkom (441a i 441b) drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (440) su umetnuta u dva držača (442a i 442b) pričvršć ena na ram (443a-c). Slika 4C šematski ilustruje poprečni presek prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (430) sa slike 4A-B. Prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (430) se sastoji od držača (431) podržanog noseć im blokom (432) i šinom (433) da se može pomerati u blizini statičkog drugog uređaja za generisanje magnetnog polja, pri čemu je podloga (410) koji nosi sloj premaza (420) postavljena na vrh navedenog držača (431).
Slika 5A-D šematski ilustruje pogled odozgo (slike 5A i 5C) i poprečni presek (5B i 5D) prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (530) sličnog onom prikazanom na slici 4A-C i Holovu sondu (560) (sl. 5A-5B) za merenje gustine magnetnog fluksa prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (530) ili sloja premaza (520) na podlozi (510) (slika 5C-D) .
Slika 6A šematski ilustruje šematski drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (640) sličan onom prikazanom na slici 4A-C i Holovu sondu (660) (slika 6A) koja se koristi za merenje gustine magnetnog fluksa drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640).
Slika 6B-C šematski ilustruje šematski pogled odozgo (slika 6B) i poprečni presek (6C) drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640) sličnog onom prikazanom na slici 4A-C i Holovu sondu ( 660) koji se koristi za merenje gustine magnetnog fluksa drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640).
Slika 7A šematski ilustruje principe rada konoskopske skaterometrije koja se koristi za merenje pravaca reflektovanog snopa u OEL-ovima prikazanim u njoj.
Slika 7B šematski ilustruje kompletnu postavku refleksionog konoskopskog skaterometra, koji se koristi za određivanje orijentacije pigmentnih čestica u OEL.
Slika 8 šematski ilustruje metod analize OEL-a pripremljenog aparatom prema ovom pronalasku sa konoskopskim skaterometrom.
Slike 9A-D šematski ilustruju rezultujuć u reflektovanu svetlosnu tačku na fokalnoj ravni (960) (slike 9A i 9B) i raspodelu azimutalnih uglova (slike 9C i 9D) OEL-a napravljenog od orijentisanih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica sa visokim stepenom bi-aksijalnog poravnanja (slike 9A i 9C) i OEL-a napravljenog od orijentisanih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica sa niskim stepenom bi-aksijalnog poravnanja (slike 9B i 9D) princip merenja konoskopske skaterometrije koristi se za analizu slojeva optičkog efekta (OEL) pripremljenih aparatom.
DETALJAN OPIS
Definicije
[0017] Sledeć e definicije treba da se koriste za tumačenje značenja termina o kojima se govori u opisu i navedenih u patentnim zahtevima.
[0018] Kako se ovde koristi, neodređeni član "a" označava jedan kao i više od jednog i ne ograničava nužno njegovu referentnu imenicu na jedninu.
[0019] Kako se ovde koristi, izraz "najmanje" je namenjen da definiše jedno ili više od jednog, na primer jedan ili dva ili tri.
[0020] Kako se ovde koristi, izraz "oko" znači da iznos ili vrednost u pitanju može biti određena određena vrednost ili neka druga vrednost u njenom opsegu. Generalno, termin "oko" koji označava određenu vrednost treba da označi opseg unutar ± 5 % vrednosti. Kao jedan primer, fraza "oko 100" označava opseg od 100 ± 5, odnosno opseg od 95 do 105. Generalno, kada se koristi termin "oko", može se očekivati da ć e slični rezultati ili efekti prema pronalasku može se dobiti u opsegu od ± 5% od naznačene vrednosti.
[0021] Kako se ovde koristi, izraz "i/ili" znači da ili svi ili samo jedan od elemenata navedene grupe mogu biti prisutni. Na primer, „A i/ili B“ ć e značiti „samo A, ili samo B, ili i A i B“. U slučaju „samo A“, termin takođe pokriva moguć nost da B nema, tj. „samo A, ali ne i B“.
[0022] Termin "sadrži", kako se ovde koristi, treba da bude neisključiv i neograničen. Tako, na primer, kompozicija za premazivanje koja sadrži jedinjenje A može uključivati i druga jedinjenja osim A. Međutim, termin "sadrži" takođe pokriva, kao njegovo posebno oličenje, restriktivnija značenja "sastoji se u suštini od" i "sastoji se od” i “koji se sastoji od", tako da na primer "kompozicija za premazivanje koja sadrži A, B i opciono C" može takođe (u suštini) da se sastoji od A i B, ili (u suštini) da se sastoji od A, B i C.
[0023] Termin "sloj optičkog efekta (OEL)" kako se ovde koristi označava premaz ili sloj koji sadrži orijentisane magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice i vezivo, pri čemu su navedene magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice orijentisane pomoć u magnetnog polja i pri čemu su magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica fiksirane/zamrznute u svojoj orijentaciji i položaju (tj. posle očvršć avanja/otvrdnjavanja) tako da formiraju magnetno indukovanu sliku.
[0024] Termin "kompozicija za premazivanje" odnosi se na bilo koju kompoziciju koja je sposobna da formira sloj sa optičkim efektom (OEL) na čvrstoj podlozi i koja se može primeniti poželjno, ali ne isključivo, metodom štampanja. Kompozicija za premazivanje sadrži ovde opisane magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice i ovde opisano vezivo.
[0025] Kako se ovde koristi, termin "vlažan" se odnosi na sloj premaza koji još nije očvrsnuo, na primer premaz u kome su magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice još uvek u stanju da menjaju svoj položaj i orijentaciju pod uticajem spoljnih sila koje deluju na njih.
[0026] Kako se ovde koristi, termin "indikacije" označava diskontinuirane slojeve kao što su šare, uključujuć i bez ograničenja simbole, alfanumeričke simbole, motive, slova, reči, brojeve, logotipe i crteže.
[0027] Termin "očvršćavanje" se koristi da označi proces u kome se viskoznost kompozicije za premazivanje u prvom fizičkom stanju koje još nije očvrslo (tj. vlažno) poveć ava tako da se prevede u drugo fizičko stanje, tj. očvrslo ili čvrsto stanje, gde su magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice fiksirane/zamrznute u svojim trenutnim položajima i orijentacijama i više ne mogu da se pomeraju niti rotiraju.
[0028] Termin "bezbednosni dokument" odnosi se na dokument koji je obično zaštić en od falsifikovanja ili zloupotrebe najmanje jednim bezbednosnim obeležjem. Primeri bezbednosnih dokumenata uključuju bez ograničenja vrednosne dokumente i komercijalnu robu.
[0029] Termin "bezbednosna karakteristika" se koristi za označavanje slike, šablona ili grafičkog elementa koji se može koristiti u svrhe autentifikacije.
[0030] Tamo gde se ovaj opis odnosi na „poželjna“ ostvarenja/karakteristike, kombinacije ovih „poželjnih“ izvođenja/karakteristika ć e se takođe smatrati otkrivenim sve dok je ova kombinacija „poželjnih“ izvođenja/karakteristike tehnički značajna.
[0031] Ovaj pronalazak obezbeđuje procese za proizvodnju slojeva sa optičkim efektom (OEL) na podlogama. Proces prema ovom pronalasku obuhvata sledeć e korake:
a) nanošenje na ovde opisanu površinu podloge (x10) kompozicije za premazivanje koja sadrži ovde opisane magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice, tako da se formira sloj premaza (x20) koji je ovde opisan na navedenoj podlozi (x10), pri čemu je navedena kompozicija za premazivanje u prvom stanju,
b) postavljanje podloge (x10) koja nosi sloj premaza (x20) na prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) koji je ovde opisan i obezbeđivanje prve vektorke komponente magnetnog polja koja je ovde opisana, navedeni prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) koji se montira na uređaju za prenos (TD) čime se magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice podvrgavaju navedenoj prvoj vektorkoj komponenti magnetnog polja,
istovremeno pomerajuć i navedenu podlogu (x10) koja nosi sloj premaza (x20) i navedeni prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) u blizini statičkog (tj. ne pomera se sa uređajem za prenos (TD), drugog magnetnog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) koji je opisan ovde, navedeni drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (x40) obezbeđuje drugu vektorsku komponentu magnetnog polja opisanu ovde, čime se magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice podvrgavaju vremenski zavisnom rezultantnom magnetnom polju formiranom od prve i druge vektorske komponente magnetnog polja koje su ovde opisane tako da bi-aksijalno orijentišu u najmanjem deo magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločice, i
pri čemu je odnos gustine magnetnog fluksa prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) i gustine magnetnog fluksa drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) manji od oko 4,0, poželjno manji od oko 1,9 i više poželjno između oko 1,5 i oko 0,5, i
c) očvršć avanje kompozicije premaza do drugog stanja tako da se magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice fiksiraju u njihovim usvojenim pozicijama i orijentacijama.
[0032] Ovaj pronalazak obezbeđuje pouzdan i lak za implementaciju proces za proizvodnju slojeva sa optičkim efektom (OEL). Magnetna orijentacija magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločice na podlogu se vrši postavljanjem podloge (x10) koji nosi sloj premaza (x20) koji se sastoji od navedenih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločice na prvi magnetni uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) koji se montira na uređaj za prenos (TD) koji je ovde opisan, poželjno rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) koji je ovde opisan, i prosleđujuć i ih u statički drugi uređaj za generisanje magnetnog polja, pri čemu prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) i podloga (x10) koja nosi sloj premaza (x20) istovremeno se pomeraju sa prvim uređajem za generisanje magnetnog polja (x30) i sa uređajem za prenos (TD) i pri čemu je pomenuti drugi uređaj za generisanje magnetnog polja statički uređaj, tj. pomera se sa uređajem za prenos (TD).
[0033] Pošto se podloga (x10) koja nosi sloj premaza (x20) istovremeno pomera sa prvim uređajem za generisanje magnetnog polja (x30), navedeni prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) obezbeđuje prvu vremenski nezavisnu vektorku komponentu magnetnog polja, magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice su podvrgnute navedenoj prvoj vektorskoj komponenti magnetnog polja, pri čemu je navedena prva vektorska komponenta magnetnog polja vremenski nezavisna u referentnom okviru sloja premaza, poželjno je vremenski nezavisna unutar ravni koja je fiksirana u referentnom okviru sloja premaza.
[0034] Ovaj pronalazak koristi prednost sinhronog i istovremenog kretanja podloge (x10) koja nosi sloj premaza (x20) koji sadrži magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice sa prvim uređajem za generisanje magnetnog polja (x30) u blizini drugog statičkog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40), (tj. kroz magnetno polje drugog statičkog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40), pri čemu se navedeni drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (x40) ne pomera sa prenosnim uređajem (TD) i obezbeđuje drugu vektorsku komponentu magnetnog polja. Rezultantno magnetno polje formirano od prve i druge vektorske komponente magnetnog polja omoguć ava bi-aksijalnu orijentaciju najmanje dela magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica tokom ovde opisanog procesa, magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice su podvrgnute vremenski zavisnom rezultujuć em magnetnom polju koje je vektorski zbir prve i druge vektorske komponente i kreć u se unutar navedenog nehomogenog rezultuju ć eg magnetnog polja. Pod "vremenski zavisnim magnetnim poljem" podrazumeva se da duž putanje kretanja koju prate pojedinačne magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica, magnetno polje zavisi od vremena (tj. vremenski varira) u pravcu ili vremenu (tj. vremenski promenljiv) u pravcu i intenzitetu u referentnom okviru sloja premaza, poželjno vremenski zavisnim (tj. vremenski promenljiv) unutar ravni koja je fiksirana u referentnom okviru sloja premaza. Na ovaj način, najmanje deo magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločice u sloju premaza teži da se poravna, što dovodi do bi-aksijalne orijentacije najmanje dela navedenih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica tj. orijentacija u kojoj su dve najveć e glavne ose navedenih pigmentnih čestica u obliku pločica ograničene. Kada se postigne željeni efekat u još neočvrslom (tj. vlažnom) sloju premaza, kompozicija premaza se delimično ili potpuno stvrdne tako da trajno fiksira/zamrzne relativni položaj i orijentaciju magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločica u OEL.
[0035] Uređaj za prenos (TD) koji je ovde opisan može biti rotirajuć i magnetni orijentacioni cilindar (RMC) ili linearni magnetni prenosni uređaj (LMTD) kao što je na primer linearna vođica. Poželjno, uređaj za prenos (TD) koji je ovde opisan je rotirajuć i magnetni orijentacioni cilindar (RMC).
[0036] Kao što je prikazano na Slici 1, prvi ovde opisani uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) je montiran na uređaj za prenos (TD) koji je ovde opisan kao rotirajuć i magnetni orijentacioni cilindar (RMC), pri čemu navedeni rotirajuć i magnetni orijentacioni cilindar (RMC) je deo industrijske štamparske prese sa rotacionim, tabanim ili mrežnim napajanjem koja radi velikom brzinom štampanja u kontinuitetu, posebno prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) postavljen je na obimne žlebove ili poprečne žlebove rotirajuć eg magnetnog cilindra (RMC). Rotirajuć i magnetni orijentacioni cilindar (RMC) koji sadrži prvi ovde opisani uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) ima za cilj da se koristi u, ili zajedno sa, ili da bude deo opreme za štampanje ili premazivanje koja sadrži statički drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (x40) koji je ovde opisan tako da orijentiše magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica u sloju premaza.
[0037] Proces koji je ovde opisan obuhvata korak a) nanošenja na površinu podloge (x10) ovde opisane kompozicije za premazivanje koja sadrži magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice koje su ovde opisane tako da se formira sloj premaza (x20), navedena kompozicija premaza je u prvom fizičkom stanju koje omoguć ava njenu primenu kao sloja i koja je u još neočvrslom (tj. vlažnom) stanju u kome se magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice mogu pomerati i rotirati unutar vezivnog materijala. Pošto ovde opisana kompozicija za premazivanje treba da se obezbedi na površini podloge (x10), kompozicija za premazivanje sadrži u najmanjem vezivni materijal kao što su oni koji su ovde opisani i magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice, pri čemu je navedena kompozicija premaza u obliku koji omoguć ava njegovu obradu na željenoj opremi za štampanje ili premazivanje. Poželjno, navedeni korak a) se izvodi postupkom štampanja, poželjno odabranim iz grupe koja se sastoji od sito štampe, rotogravurne štampe, fleksografske štampe, inkjet štampe i duboke štampe (takođe se u struci pominje kao štampanje graviranih bakarnih ploča i štampa gravirane čelične matrice), poželjnije izabrano iz grupe koja se sastoji od duboke štampe, sito štampe, roto duboke štampe i fleksografske štampe i još poželjnije izabrane iz grupe koja se sastoji od duboke štampe, sito štampe, roto duboke štampe i fleksografske štampe.
[0038] Sitoštampanje (u struci se takođe pominje kao sito štampa) je proces matrice gde se mastilo prenosi na površinu kroz šablon podržan od fine mrežne tkanine od svile, mono- ili multifilamenata napravljenih od sintetičkih vlakana kao što su npr. na primer, poliamidi ili poliestri ili metalne niti čvrsto zategnute na okviru napravljenom na primer od drveta ili metala (npr. aluminijuma ili nerđajuć eg čelika). Alternativno, mreža za sitoštampanje može biti hemijski urezana, laserski urezana ili galvanski formirana porozna metalna folija, npr. folija od nerđajuć eg čelika. Pore mreže su blokirane u oblastima bez slike i ostavljene otvorene u oblasti slike, a nosilac slike se naziva ekran. Sito štampa bi mogla biti ravnog ili rotacionog tipa. Sito štampa je dalje opisana na primer u priručniku za štamparsko mastilo, R.H. Leach i R.J. Pierce, Springer Edition, 5. izdanje, strane 58-62 i u Printing Technology, J.M. Adams i P.A. Dolin, Delmar Thomson Learning, 5. izdanje, strane 293-328.
[0039] Rotogravura (u struci se takođe naziva duboka gravura) je proces štampanja u kome se elementi slike ugraviraju na površinu cilindra. Oblasti bez slike su na konstantnom originalnom nivou. Pre štampanja, cela štamparska ploča (neštamparski i štamparski elementi) se farba i preliva mastilom. Mastilo se uklanja sa ne-slike brisačem ili oštricom pre štampanja, tako da mastilo ostaje samo u ć elijama. Slika se prenosi sa ć elija na podlogu pritiskom tipično u opsegu od 2 do 4 bara i silama lepljenja između podloge i mastila. Termin rotogravura ne obuhvata procese dubokog štampanja (koji se u tehnici takođe nazivaju procesi štampanja graviranog čelika ili bakarnih ploča) koji se oslanjaju na primer na drugu vrstu mastila. Više detalja je dato u „Priručniku štampanih medija“, Helmut Kipfan, Springer Edition, strana 48 i u priručniku za štamparsko mastilo, R.H. Leach i R.J. Pierce, Springer Edition, 5. izdanje, strane 42-51.
[0040] Fleksografija poželjno koristi jedinicu sa lopaticom, poželjno komornom lopaticom, aniloks valjkom i cilindrom za ploču. Poželjno je da aniloks valjak ima male ć elije čija zapremina i/ili gustina određuju brzinu nanošenja mastila. Sečivo leži na aniloks valjku i istovremeno uklanja višak mastila. Aniloks valjak prenosi mastilo u cilindar ploče koji na kraju prenosi mastilo na podlogu. Specifičan dizajn se može postić i koriš ć enjem dizajnirane fotopolimerne ploče. Pločasti cilindri mogu biti napravljeni od polimernih ili elastomernih materijala. Polimeri se uglavnom koriste kao fotopolimeri u pločama, a ponekad i kao bešavni premaz na rukavu. Fotopolimerne ploče su napravljene od polimera osetljivih na svetlost koji su očvršć eni ultraljubičastim (UV) svetlom. Fotopolimerne ploče se seku na potrebnu veličinu i stavljaju u jedinicu za izlaganje UV svetlu. Jedna strana ploče je potpuno izložena UV svetlu da bi se očvrsnula ili otvrdnula osnova ploče. Ploča se zatim okreć e, negativ posla se montira preko neočvrsnute strane i ploča se dalje izlaže UV svetlu. Ovo učvršć uje ploču u oblastima slike. Ploča se zatim obrađuje da bi se uklonio neočvrsli fotopolimer iz oblasti bez slike, što snižava površinu ploče u ovim oblastima bez slike. Nakon obrade, ploča se suši i daje dozu UV svetlosti nakon izlaganja da bi se cela ploča očvrsnula. Priprema pločastih cilindara za fleksografiju opisana je u Printing Technology, J. M. Adams i P.A. Dolin, Delmar Thomson Learning, 5. izdanje, strane 359-360 i u The Printing Ink Manual, R.H. Leach i R.J. Pierce, Springer Edition, 5. izdanje, strane 33-42.
[0041] Kompozicija premaza koja je ovde opisana, kao i ovde opisani sloj premaza (x20) sadrže magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica. Poželjno, ovde opisane magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice su prisutne u količini od oko 5 % težine do oko 40 % težine, poželjnije oko 10 % težine do oko 30 %, težine, pri čemu su težinski procenti zasnovani na ukupnoj težini kompozicije premaza.
[0042] Za razliku od pigmentnih čestica u obliku igle koje se mogu smatrati kvazi jednodimenzionalnim česticama, čestice pigmenta u obliku pločica su kvazi dvodimenzionalne čestice zbog velikog odnosa dimenzija njihovih dimenzija. Pigmentna čestica u obliku pločica može se smatrati dvodimenzionalnom strukturom u kojoj su dimenzije X i Y znatno već e od dimenzije Z. Pigmentne čestice u obliku pločica se u tehnici takođe nazivaju spljoštene čestice ili ljuspice. Takve pigmentne čestice se mogu opisati sa glavnom osom X koja odgovara njihovoj najdužoj dimenziji koja prelazi preko pigmentne čestice i drugom osom Y okomitom na X i koja ukršta pigmentnu česticu. Drugim rečima, XY ravan grubo definiše ravan koju formiraju prva i druga najduža dimenzija čestice pigmenta, pri čemu se Z dimenzija zanemaruje.
[0043] Ovde opisane magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice imaju, zbog svog nesferičnog oblika, ne-izotropnu refleksivnost u odnosu na upadno elektromagnetno zračenje za koje je očvrsli/otvrdnuti vezivni materijal u najmanjem delimično providan. Kako se ovde koristi, termin "neizotropna reflektivnost" označava da je udeo upadnog zračenja iz prvog ugla koji se reflektuje od čestice u određenom smeru (gledanja) (drugi ugao) funkcija orijentacije čestica, odnosno da promena orijentacije čestice u odnosu na prvi ugao može dovesti do drugačije veličine refleksije u odnosu na pravac gledanja.
[0044] Ovde opisani OEL obuhvata magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice koje zbog svog oblika imaju ne-izotropnu refleksivnost. U OEL-ovima koji su ovde opisani, ovde opisane magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice su dispergovane u kompoziciji premaza koja sadrži očvrsli vezivni materijal koji fiksira orijentaciju magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločice. Vezivni materijal je najmanje u svom očvrslom ili čvrstom stanju (koji se ovde takođe naziva drugo stanje), u najmanjem delimično providan za elektromagnetno zračenje opsega talasnih dužina između 200 nm i 2500 nm, tj. unutar opsega talasnih dužina koji se obično naziva "optički spektar" i koji obuhvata infracrvene, vidljive i UV delove elektromagnetnog spektra. Shodno tome, čestice sadržane u vezivnom materijalu u njegovom očvrslom ili čvrstom stanju i njihova reflektivnost zavisna od orijentacije mogu se uočiti kroz vezivni materijal na nekim talasnim dužinama unutar ovog opsega. Poželjno, očvrsli vezivni materijal je u najmanjem delimično providan za elektromagnetno zračenje u opsegu talasnih dužina između 200 nm i 800 nm, poželjnije između 400 nm i 700 nm. Ovde, termin "transparentan" označava da prenos elektromagnetnog zračenja kroz sloj od 20 mm očvrslog vezivnog materijala koji je prisutan u OEL-u (ne uključujuć i magnetne čestice pigmenta u obliku pločica ili čestice pigmenta koji se magnetizuju, ali sve ostale opcione komponente OEL-a u slučaju da su takve komponente prisutne) je najmanje 50 %, poželjnije najmanje 60 %, još poželjnije najmanje 70 %, na dotičnoj talasnoj dužini(ama). Ovo se može utvrditi, na primer, merenjem propustljivosti testnog komada očvrslog vezivnog materijala (ne uključujuć i magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice) u skladu sa dobro utvrđenim metodama ispitivanja, npr. DIN 5036-3 (1979-11). Ako OEL služi kao prikrivena bezbednosna karakteristika, tada ć e obično biti neophodna tehnička sredstva za otkrivanje (potpunog) optičkog efekta koji generiše OEL pod odgovarajuć im uslovima osvetljenja koji obuhvataju izabranu nevidljivu talasnu dužinu; navedena detekcija zahteva da se talasna dužina upadnog zračenja izabere izvan vidljivog opsega, npr. u bliskoj UV-oblasti.
[0045] Pogodni primeri magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica koje se mogu magnetizovati kako su ovde opisane uključuju bez ograničenja pigmentne čestice koje sadrže magnetni metal izabran iz grupe koju čine kobalt (Co), gvožđe (Fe) i nikl (Ni); magnetna legura gvožđa, mangana, kobalta, nikla ili mešavina dva ili više njih; magnetni oksid hroma, mangana, kobalta, gvožđa, nikla ili mešavina dva ili više njih. Termin "magnetni" u odnosu na metale, legure i okside je usmeren na feromagnetne ili ferimagnetne metale, legure i okside. Magnetni oksidi hroma, mangana, kobalta, gvožđa, nikla ili mešavina dva ili više njih mogu biti čisti ili mešani oksidi. Primeri magnetnih oksida uključuju, bez ograničenja, okside gvožđa kao što su hematit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4), hrom dioksid (CrO2), magnetni feriti (MFe2O4), magnetni spineli (MR2O4), magnetni heksaferiti (MFe12O19), magnetni ortoferiti (RFoferrit) , magnetni granati M3R2(AO4)3, pri čemu M označava dvovalentni metal, R označava trovalentni metal, a A označava četvorovalentni metal.
[0046] Primeri magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločica, opisanih ovde, uključuju bez ograničenja pigmentne čestice koje sadrže magnetni sloj M napravljen od jednog ili više magnetnih metala kao što su kobalt (Co), gvožđe (Fe) ili nikl (Ni); i magnetna legura gvožđa, kobalta ili nikla, pri čemu navedene magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice mogu biti višeslojne strukture koje sadrže jedan ili više dodatnih slojeva. Poželjno, jedan ili više dodatnih slojeva su slojevi A nezavisno napravljeni od jednog ili više odabranih iz grupe koja se sastoji od metalnih fluorida kao što su magnezijum fluorid (MgF2), silicijum oksid (SiO), silicijum dioksid (SiO2), titanijum oksid (TiO2) i aluminijum oksid (Al2O3), poželjnije silicijum dioksid (SiO2); ili slojeva B nezavisno napravljenih od jednog ili više izabranih iz grupe koju čine metali i legure metala, poželjno izabranih iz grupe koja se sastoji od reflektujuć ih metala i reflektuju ć ih legura metala, i poželjnije izabranih iz grupe koju čine aluminijum (Al), hrom (Cr), i nikl (Ni), i još poželjnije aluminijum (Al); ili kombinacija jednog ili više slojeva A kao što su oni napred opisani i jednog ili više slojeva B kao što su oni napred opisani. Tipični primeri magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločica koje su višeslojne strukture opisane iznad uključuju bez ograničenja A/M višeslojne strukture, A/M/A višeslojne strukture, A/M/B višeslojne strukture, A/B/M/A višeslojne strukture strukture, A/B/M/B višeslojne strukture, A/B/M/B/A/višeslojne strukture, B/M višeslojne strukture, B/M/B višeslojne strukture, B/A/M/A višeslojne strukture, B /A/M/B višeslojne strukture, B/A/M/B/A/višeslojne strukture, pri čemu su slojevi A, magnetni slojevi M i slojevi B izabrani od onih koji su ovde opisani.
[0047] Kompozicija za premazivanje koja je ovde opisana može da sadrži optički promenljive magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice, i/ili magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica koje nemaju optički promenljiva svojstva. Poželjno, u najmanjem deo ovde opisanih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločica se sastoji od optički promenljivih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica. Pored očigledne sigurnosti koju obezbeđuje svojstvo promene boje optički promenljivih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica, što omoguć ava lako otkrivanje, prepoznavanje i/ili razlikovanje artikla ili bezbednosnog dokumenta koji nosi mastilo, kompoziciju premaza ili sloj premaza koji se sastoji od optički promenljivih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica koje su ovde opisane od njihovih moguć ih falsifikata koriš ć enjem ljudskih čula bez pomoć i, optička svojstva optički promenljivih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestic mogu se takođe koristiti kao mašinski čitljiv alat za prepoznavanje OEL. Dakle, optička svojstva optički promenljivog magnetnog ili magnetizovanog pigmenta su crtice koje se mogu istovremeno koristiti kao prikrivena ili polu-prikrivena bezbednosna karakteristika u procesu autentifikacije u kome se analiziraju optička (npr. spektralna) svojstva pigmentnih čestica.
[0048] Upotreba optički promenljivih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u slojevima premaza za proizvodnju OEL poveć ava značaj OEL-a kao bezbednosne karakteristike u aplikacijama za bezbednosne dokumente, jer su takvi materijali rezervisani za industriju štampanja bezbednosnih dokumenata i nisu komercijalno dostupni javnosti.
[0049] Kao što je napred navedeno, poželjno je da se najmanje deo magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločice sastoji od optički promenljivih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica. One su poželjnije izabrane iz grupe koju čine magnetne pigmentne čestice interferentnog tankog filma, pigmentne čestice magnetnog holesteričnog tečnog kristala, pigmentne čestice obložene interferencijom koje sadrže magnetni materijal i mešavine dva ili više njih.
[0050] Pigmentne čestice za interferenciju magnetnog tankog filma su poznate stručnjacima i otkrivene su npr. u US 4,838,648; WO 2002/073250 A2; EP 0686675 B1; WO 2003/000801 A2; US 6,838,166; WO 2007/131833 A1; EP 2402 401 A1 i u dokumentima navedenim u njemu. Poželjno, čestice magnetnog tankog filma interferentne pigmentne čestice sadrže pigmentne čestice koje imaju petoslojnu Fabri-Perot višeslojnu strukturu i/ili pigmentne čestice koje imaju šestoslojnu Fabri-Perot višeslojnu strukturu i/ili pigmentne čestice koje imaju sedmoslojnu Fabri-Perot višeslojnu strukturu.
[0051] Poželjne petoslojne Fabri-Perot višeslojne strukture sastoje se od višeslojnih struktura apsorbera/dielektrika/reflektora/dielektrika/apsorbera pri čemu je reflektor i/ili apsorber takođe magnetni sloj, poželjno je reflektor i/ili apsorber magnetni sloj koji sadrži nikl, gvožđe i/ili kobalt, i/ili magnetnu leguru koja sadrži nikl, gvožđe i/ili kobalt i/ili magnetni oksid koji sadrži nikl (Ni), gvožđe (Fe) i/ili kobalt (Co).
[0052] Poželjne šestoslojne Fabri-Perot višeslojne strukture sastoje se od višeslojnih struktura apsorbera/dielektrika/reflektora/magnetnih/dielektrikabsorbera.
[0053] Poželjne sedmoslojne Fabri Perot višeslojne strukture sastoje se od višeslojnih struktura apsorbera/dielektrika/reflektora/magneta/reflektora/dielektrika/apsorbera, kao što je otkriveno u US 4,838,648.
[0054] Poželjno, reflektorski slojevi koji su ovde opisani su nezavisno napravljeni od jednog ili više izabranih iz grupe koju čine metali i metalne legure, poželjno izabrane iz grupe koju čine reflektujuć i metali i reflektuju ć e metalne legure, poželjnije izabrane iz grupe koju čine aluminijum (Al), srebro (Ag), bakar (Cu), zlato (Au), platina (Pt), kalaj (Sn), titan (Ti), paladijum (Pd), rodijum (Rh), niobijum (Nb), hrom (Cr), nikl (Ni) i njihove legure, još poželjnije izabrane iz grupe koju čine aluminijum (Al), hrom (Cr), nikl (Ni) i njihove legure, a još poželjnije aluminijum (Al). Poželjno, dielektrični slojevi su nezavisno napravljeni od jednog ili više odabranih iz grupe koja se sastoji od metalnih fluorida kao što su magnezijum fluorid (MgF2), aluminijum fluorid (AlF3), cerijum fluorid (CeF3), lantan fluorid (LaF3), natrijum aluminijum fluorid ( Na3AlF6), neodimijum fluorid (NdF3), samarijum fluorid (SmF3), barijum fluorid (BaF2), kalcijum fluorid (CaF2), litijum fluorid (LiF) i oksidi metala kao što su silicijum oksid (SiO), silicijum dioksid (SiO2) titanijum oksid (TiO2), aluminijum oksid (Al2O3), poželjnije izabran iz grupe koju čine magnezijum fluorid (MgF2) i silicijum dioksid (SiO2) i još poželjnije magnezijum fluorid (MgF2). Poželjno, apsorbujuć i slojevi su nezavisno napravljeni od jednog ili više odabranih iz grupe koju čine aluminijum (Al), srebro (Ag), bakar (Cu), paladijum (Pd), platina (Pt), titan (Ti), vanadijum (V), gvožđe (Fe) kalaj (Sn), volfram (V), molibden (Mo), rodijum (Rh), niobijum (Nb), hrom (Cr), nikl (Ni), njihovi metalni oksidi, njihovi metalni sulfidi, njihovi metalni karbidi i njihove metalne legure, poželjnije izabrane iz grupe koju čine hrom (Cr), nikl (Ni), njihovi metalni oksidi i njihove metalne legure, a još poželjnije izabrani iz grupe koju čine hrom (Cr) , nikl (Ni) i njihove metalne legure. Poželjno, magnetni sloj sadrži nikl (Ni), gvožđe (Fe) i/ili kobalt (Co); i/ili magnetna legura koja sadrži nikl (Ni), gvožđe (Fe) i/ili kobalt (Co); i/ili magnetni oksid koji sadrži nikl (Ni), gvožđe (Fe) i/ili kobalt (Co). Kada su poželjne magnetne pigmentne čestice interferentnog tankog filma koje se sastoje od sedmoslojne Fabri-Perot strukture, posebno je poželjno da magnetne pigmentne čestice interferentnog tankog filma sadrže sedmoslojni Fabri-Perot apsorber/dielektrik/reflektor/magnetni /reflektor/dielektrik/apsorber višeslojne strukture koja se sastoji od višeslojne strukture Cr/MgF2/Al/Ni/Al/MgF2/Cr.
[0055] Ovde opisane magnetne pigmentne čestice interferentnog tankog filma mogu biti višeslojne pigmentne čestice koje se smatraju bezbednim za ljudsko zdravlje i životnu sredinu i zasnovane su na primer na petoslojnim Fabri-Perot višeslojnim strukturama, šestoslojnim Fabri-Perot višeslojnim strukturama i sedmoslojnim Fabri-Perot višeslojnim strukturama, pri čemu navedene pigmentne čestice uključuju jedan ili više magnetnih slojeva koji sadrže magnetnu leguru koja ima sastav suštinski bez nikla uključujuć i oko 40 % težine do oko 90 % gvožđa težine, oko 10 % težine do oko 50 % težine hroma i oko 0 % težine do oko 30 % težine aluminijuma. Uobičajni primeri višeslojnih pigmentnih čestica koje se smatraju bezbednim za ljudsko zdravlje i životnu sredinu mogu se nać i u EP 2402401 A1 čiji je sadržaj ovim u celini uključen kao referenca.
[0056] Ovde opisane magnetne pigmentne čestice interferentnog tankog filma se tipično proizvode konvencionalnom tehnikom nanošenja različitih potrebnih slojeva na mrežu. Nakon nanošenja željenog broja slojeva, npr. fizičkim taloženjem pare (PVD), hemijskim taloženjem pare (CVD) ili elektrolitičkim taloženjem, gomila slojeva se uklanja sa mreže, bilo rastvaranjem sloja za oslobađanje u odgovarajuć em rastvaraču, ili skidanjem materijala sa mreže. Tako dobijeni materijal se zatim razlaže na ljuspice koje se moraju dalje obraditi mlevenjem, mrvljenjem (kao što su na primer procesi mlevenja u mlazu) ili bilo koji pogodan metod kako bi se dobile pigmentne čestice potrebne veličine. Dobijeni proizvod se sastoji od ravnih ljuspica sa izlomljenim ivicama, nepravilnih oblika i različitih razmera. Dodatne informacije o pripremi odgovarajuć ih magnetnih tankofilnih interferentnih pigmentnih čestica mogu se na ć i npr. u EP 1 710756 A1 i EP 1666546 A1 čiji je sadržaj ovde uključen kao referenca.
[0057] Pogodne magnetne holesterične pigmentne čestice tečnog kristala koje pokazuju optički promenljive karakteristike obuhvataju bez ograničenja magnetne pigmentne jednoslojne holesterične čestice tečnog kristala i magnetne višeslojne holesterične pigmentne čestice tečnog kristala. Takve pigmentne čestice su otkrivene na primer u WO 2006/063926 A1, US 6,582,781 i US 6,531,221. WO 2006/063926 A1 otkriva monoslojeve i pigmentne čestice dobijene od njih sa visokim sjajem i svojstvima promene boje sa dodatnim posebnim osobinama kao što je magnetizacija. Otkriveni monoslojevi i pigmentne čestice, koje se dobijaju od njih usitnjavanjem navedenih monoslojeva, uključuju trodimenzionalno umreženu holestersku mešavinu tečnih kristala i magnetne nanočestice. US 6,582,781 i US 6,410,130 otkrivaju holesterične višeslojne pigmentne čestice u obliku pločica koje sadrže sekvencu A<1>/B/A<2>, pri čemu A<1>i A<2>mogu biti identični ili različiti i svaki sadrži najmanje jedan holesterski sloj, a B je neki međusloj koji apsorbuje sve ili svetlosti koju prenose slojevi A<1>i A<2>i koji daju magnetna svojstva navedenom međusloju. US 6,531,221 otkriva holesterične višeslojne pigmentne čestice u obliku pločica koje sadrže sekvencu A/B i opciono C, pri čemu su A i C apsorbujuć i slojevi koji sadrže pigmentne čestice koje daju magnetna svojstva, a B je holesterski sloj.
[0058] Pogodni pigmenti obloženi interferencijom koji sadrže jedan ili više magnetnih materijala uključuju bez ograničenja strukture koje se sastoje od podloge izabrane iz grupe koja se sastoji od jezgra obloženog jednim ili više slojeva, pri čemu najmanje jedno jezgro ili jedan ili više slojeva imaju magnetna svojstva. Na primer, pogodni pigmenti obloženi interferencijom sadrže jezgro napravljeno od magnetnog materijala kao što su oni koji su ovde opisani, pri čemu je navedeno jezgro obloženo jednim ili više slojeva napravljenih od jednog ili više metalnih oksida, ili imaju strukturu koja se sastoji od jezgra napravljenog od sintetičkog ili prirodnog liskuna, slojevitih silikata (npr. talk, kaolin i sericit), stakla (npr. borosilikati), silicijum dioksida (SiO2), aluminijum oksida (Al2O3), titanijum oksida (TiO2), grafita i mešavine dva ili više njih. Štaviše, može biti prisutan jedan ili više dodatnih slojeva kao što su slojevi za bojenje. Ovde opisane magnetne ili magnetizujuće pigmentne čestice mogu biti površinski tretirane tako da se zaštite od bilo kakvog propadanja do kojeg može doć i u kompoziciji premaza i sloju premaza i/ili da se olakša njihovo ugrađivanje u navedenu kompoziciju premaza i sloj premaza; obično se mogu koristiti materijali za inhibitore korozije i/ili sredstva za vlaženje.
[0059] Dalje, nakon nanošenja ovde opisane kompozicije za premazivanje na površinu podloge koja je ovde opisana tako da se formira sloj premaza (korak a), podloga koja nosi sloj premaza se postavlja na vrh prvog uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) koji se montira na ovde opisani prenosni uređaj (TD), poželjno na rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) koji je ovde opisan. Podloga (x10) koja nosi sloj premaza (x20) može biti direktno postavljena na vrh prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30), tj. podloga je u direktnom kontaktu sa prvim uređajem za generisanje magnetnog polja (x30) ili može biti prisutan jaz između podloge (x10) i prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30).
[0060] Prema jednom aspektu i kao što je prikazano na slici 4A-C, podloga (x10) koja nosi sloj premaza (x20) je postavljena na vrhu prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) sa razmakom između podloge (x10) i prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30), pri čemu se navedeni zazor može dobiti korišć enjem jednog ili više držača, jedne ili više ploča ili jednog ili više odstojnika (x31). Držač, ploča ili jedan ili više odstojnika (x31) su/jesu nezavisno napravljeni od jednog ili više nemagnetnih materijala izabranih iz grupe koja se sastoji od niskoprovodljivih materijala, neprovodnih materijala i njihovih mešavina, kao što je na primer inženjerska plastika i polimer, titan, legure titanijuma i austenitni čelici (tj. nemagnetni čelici). Inženjerske plastike i polimeri uključuju bez ograničenja poliarileterketone (PAEK) i njegove derivate polietereterketone (PEEK), poletherketoneketone (PEKK), polietereterketoneketone (PEEKK) i polieterketoneterketoneketone (PEKEKK); poliacetale, poliamide, poliestre, polietre, kopolietere, poliimide, polieterimide, polietilen visoke gustine (HDPE), polietilen ultravisoke molekulske mase (UHMVPE), polibutilen tereftalat (PBT) (PBT) fluorovani i perfluorovani polietileni, polistireni, polikarbonati, polifenilensulfidi (PPS) i polimeri tečnih kristala. Poželjni materijali su PEEK (polietereterketon), POM (polioksimetilen), PTFE (politetrafluoroetilen), Nilon® (poliamid) i PPS. Poželjno je da držač, ploča ili jedan ili više odstojnika (x31) budu nezavisno napravljeni od još jednog materijala na bazi titanijuma, pošto navedeni materijali imaju prednost odlične mehaničke stabilnosti i niske električne provodljivosti. Držač, ploča ili jedan ili više odstojnika (x31) takođe mogu biti napravljeni od aluminijuma ili legura aluminijuma koji imaju prednost da se lako obrađuju.
[0061] Dok je podloga (x10) koja nosi sloj premaza (x20) na vrhu prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30), navedeni sloj premaza (x20) je izložen magnetnom polju statičkog drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40).
[0062] Proces opisan ovde obuhvata korak očvršć avanja sloja premaza (x20) u prvom stanju u drugo stanje tako da se fiksiraju/zamrznu magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u njihovim usvojenim pozicijama i orijentacijama. Korak očvršć avanja se izvodi pomo ć u jedinice za očvrš ć avanje (x50). Kompozicija za premazivanje koja je ovde opisana stoga mora imati prvo stanje, tj. tečno ili pastozno stanje, pri čemu kompozicija za premazivanje još nije očvrsnula i kada je dovoljno vlažna ili mekana, tako da magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice dispergovane u kompoziciji za premazivanje su slobodno pokretne, rotirajuć e i orijentisane nakon izlaganja magnetnom polju, i drugo očvrslo (npr. očvršćeno ili čvrsto) stanje, pri čemu su magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice fiksirane ili zamrznute u svojim odgovarajuć im pozicijama i orijentacijama.
[0063] Takvo prvo i drugo stanje poželjno se obezbeđuje korišć enjem određene vrste kompozicije za premazivanje. Na primer, komponente kompozicije za premazivanje, osim magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica, mogu imati oblik mastila ili kompozicije za premazivanje kao što su one koje se koriste u bezbednosnim aplikacijama, npr. za štampanje novčanica. Napred navedeno prvo i drugo stanje se mogu obezbediti korišć enjem materijala koji pokazuje pove ć anje viskoziteta kao reakciju na stimulus kao što je na primer promena temperature ili izlaganje elektromagnetnom zračenju. To jest, kada se tečni vezivni materijal stvrdne ili očvrsne, navedeni vezivni materijal se pretvara u drugo stanje, tj. očvrslo ili čvrsto stanje, gde su magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice fiksirane u svojim trenutnim položajima i orijentacijama i ne mogu duže se kreć u niti rotiraju unutar vezivnog materijala. Kao što je poznato stručnjacima u ovoj oblasti, sastojci sadržani u mastilu ili kompoziciji premaza koji se nanose na površinu kao što je podloga i fizička svojstva navedenog mastila ili kompozicije za premazivanje moraju da ispunjavaju zahteve procesa koji se koristi za prenos mastila ili kompozicije premaza na površinu podloge. Shodno tome, vezivni materijal sadržan u ovde opisanoj kompoziciji za premazivanje se obično bira između onih poznatih u tehnici i zavisi od procesa premazivanja ili štampanja koji se koristi za nanošenje mastila ili kompozicije premaza i izabranog procesa očvršć avanja.
[0064] Korak očvršć avanja generalno može biti bilo koji korak koji pove ć ava viskozitet kompozicije za premazivanje tako da se formira suštinski čvrst materijal koji se prijanja za podlogu. Korak očvršć avanja može uključivati fizički proces zasnovan na isparavanju isparljive komponente, kao što je rastvarač, i/ili isparavanju vode (tj. fizičko sušenje). Ovde se može koristiti vruć i vazduh, infracrveni ili kombinacija toplog vazduha i infracrvenog zraka. Alternativno, proces očvršć avanja može uključiti hemijsku reakciju, kao što je očvrš ć avanje, polimerizacija ili umrežavanje veziva i opcionih inicijatorskih jedinjenja i/ili opcionih jedinjenja unakrsnog povezivanja sadržanih u kompoziciji za premazivanje. Takva hemijska reakcija može biti pokrenuta toplotom ili IR zračenjem kao što je napred navedeno za procese fizičkog očvršć avanja, ali poželjno može uključiti iniciranje hemijske reakcije mehanizmom zračenja uključujuć i bez ograničenja očvrš ć avanje ultraljubičastim zračenjem (u daljem tekstu UV-Vis zračenje) i očvršć avanje elektronskim zračenjem (E-beam zračenje); oksipolimerizacija (oksidativna retikulacija, tipično izazvana zajedničkim delovanjem kiseonika i jednog ili više katalizatora, poželjno odabranih iz grupe koju čine katalizatori koji sadrže kobalt, katalizatori koji sadrže vanadijum, katalizatori koji sadrže cirkonijum, katalizator koji sadrži bizmut i katalizator koji sadrži mangan katalizatori); reakcije unakrsnog povezivanja ili bilo koja njihova kombinacija.
[0065] Ovde opisani korak očvršć avanja (korak c)) može biti čisto fizičke prirode, npr. u slučajevima kada kompozicija za premazivanje sadrži polimerni vezivni materijal i rastvarač i nanosi se na visokim temperaturama. Zatim se magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica orijentišu na visokoj temperaturi primenom magnetnog polja, a rastvarač se isparava, nakon čega sledi hlađenje kompozicije za premazivanje. Time se kompozicija premaza stvrdnjava i fiksira se orijentacija pigmentnih čestica.
[0066] Alternativno i poželjno, stvrdnjavanje kompozicije premaza uključuje hemijsku reakciju, na primer očvršć avanje, koja se ne poništava jednostavnim pove ć anjem temperature (npr. do 80°C) do kojeg može do ć i tokom obične upotrebe zaštitnih sredstava na dokumentu. Termin "očvršć avanje" ili "stvrdnjavanje" odnosi se na procese koji uključuju hemijsku reakciju, umrežavanje ili polimerizaciju najmanje jedne komponente u primenjenoj kompoziciji premaza na takav način da se pretvara u polimerni materijal već e molekulske težine od polaznih supstanci. Poželjno, očvršć avanje izaziva formiranje stabilne trodimenzionalne polimerne mreže. Takvo očvrš ć avanje se generalno indukuje primenom spoljašnjeg stimulusa na kompoziciju premaza. Poželjno, kompozicija za premazivanje je izabrana iz grupe koju čine kompozicije koje se očvršć avaju zračenjem, kompozicije koje se termički suše, kompozicije za
1
oksidativno sušenje i njihove kombinacije.
[0067] Očvršć avanje zračenjem je posebno poželjno, a UV-Vis svetlosno zračenje je još poželjnije, pošto ove tehnologije povoljno vode do veoma brzih procesa očvršć avanja i stoga drastično smanjuju vreme pripreme bilo kog proizvoda koji sadrži OEL opisan ovde. Štaviše, očvršć avanje zračenjem ima prednost u stvaranju skoro trenutnog poveć anja viskoziteta kompozicije premaza nakon izlaganja zračenju očvrš ć avanja, čime se minimizira svako dalje kretanje čestica. Kao posledica toga, svaki gubitak orijentacije nakon koraka magnetne orijentacije se u suštini može izbeć i. Posebno poželjno je očvrš ć avanje zračenjem foto-polimerizacijom, pod uticajem aktinične svetlosti koja ima komponentu talasne dužine u UV ili plavom delu elektromagnetnog spektra (tipično 200 nm do 650 nm; poželjnije 200 nm do 420 nm). Oprema za UV-vidljivo sušenje može da sadrži lampu sa svetleć im diodama velike snage (LED) ili lampu sa lučnim pražnjenjem, kao što je živin luk srednjeg pritiska (MPMA) ili lučna lampa sa metalnom parom, kao izvor aktinične radijacije. Shodno tome, posebno poželjne su kompozicije za premazivanje koje se biraju iz grupe koju čine kompozicije koje se očvršć avaju zračenjem. Očvrš ć avanje zračenjem, posebno UV-Vis polimerizacija, povoljno dovodi do trenutnog poveć anja viskoziteta kompozicije za premazivanje nakon izlaganja zračenju, čime se sprečava svako dalje kretanje pigmentnih čestica i kao posledica bilo kakvog gubitka informacija nakon koraka magnetne orijentacije. Poželjno, korak očvršć avanja (korak c)) se izvodi zračenjem UV-vidljivom svetloš ć u (tj. UV-Vis svetlosno zračenje očvršć avanja) ili E-zračenjem (tj. E-zračenjem zračenjem), poželjnije zračenjem sa UV-Vis svetlost.
[0068] Prema tome, pogodne kompozicije za premazivanje za ovaj pronalazak uključuju kompozicije koje se očvršć avaju zračenjem koje se mogu očvrsnuti UV-vidljivim svetlosnom zračenjem (u daljem tekstu označeno kao UV-Vis-otvrdljivo) ili zračenjem E-zracima (u daljem tekstu EB). U skladu sa jednom posebno poželjnom realizacijom ovog pronalaska, ovde opisana kompozicija za premazivanje je UV-Vis-otvrdljiva kompozicija za premazivanje. UV-Vis očvršć avanje povoljno omogu ć ava veoma brze procese očvrš ć avanja i stoga drastično smanjuje vreme pripreme OEL opisanog ovde, dokumenata i članaka koji sadrže pomenuti OEL.
[0069] Poželjno, UV-Vis-otvrdljiva kompozicija za premazivanje sadrži jedno ili više jedinjenja izabranih iz grupe koju čine radikalno otvrdljiva jedinjenja i katjonski otvrdljiva jedinjenja. Ovde opisana UV-Vis-otvrdljiva kompozicija za premazivanje može biti hibridni sistem i sadržati mešavinu jednog ili više katjonski očvrsljivih jedinjenja i jednog ili više radikalno očvrsljivih jedinjenja. Kationski očvršćena jedinjenja se stvrdnjavaju pomoć u katjonskih mehanizama koji obično uključuju aktivaciju zračenjem jednog ili više fotoinicijatora koji oslobađaju katjonske vrste, kao što su kiseline, koje zauzvrat pokreć u očvrš ć avanje tako da reaguju i/ili unakrsno povezuju monomere i/ili oligomere da bi se time stvrdnula kompozicija premaza. Radikalno stvrdnuta jedinjenja se stvrdnjavaju pomoć u mehanizama slobodnih radikala koji obično uključuju aktivaciju zračenjem jednog ili više fotoinicijatora, čime se stvaraju radikali koji zauzvrat iniciraju polimerizaciju tako da očvrsnu kompoziciju za premazivanje. U zavisnosti od monomera, oligomera ili prepolimera koji se koriste za pripremu veziva koji se nalaze u ovde opisanim UV-Vis-otvrdljivim kompozicijama premaza, mogu se koristiti različiti fotoinicijatori. Pogodni primeri fotoinicijatora slobodnih radikala poznati su stručnjacima i uključuju bez ograničenja acetofenone, benzofenone, benzildimetil ketale, alfaaminoketone, alfa-hidroksiketone, fosfin okside i fosfin oksidne derivate, kao i dva ili više njihovih derivata. Pogodni primeri katjonskih fotoinicijatora poznati su stručnjacima u ovoj oblasti i uključuju bez ograničenja soli onijuma kao što su organske soli jodonijuma (npr. soli diaril jodoinijuma), oksonijum (npr. triariloksonijumove soli) i soli sulfonijuma (npr. soli triarilsulfonijuma), kao i smeša soli od dva ili više njih. Drugi primeri korisnih fotoinicijatora mogu se nać i u standardnim udžbenicima. Takođe može biti korisno uključiti senzibilizator u vezu sa jednim ili više fotoinicijatora da bi se postiglo efikasno očvršć avanje. Tipični primeri pogodnih fotosenzibilizatora uključuju bez ograničenja izopropil-tioksanton (ITX), 1-hloro-2-propoksi-tioksanton (CPTX), 2-hloro-tioksanton (CTX) i 2,4-dietiltioksanton (DETX) i mešavine dva ili više njih. Jedan ili više fotoinicijatora koji se nalaze u UV-Vis-otvrdljivim kompozicijama za premazivanje poželjno su prisutni u ukupnoj količini od oko 0,1 % težine do oko 20 % težine, poželjnije oko 1 % težine do oko 15 % težine, težinski procenti koji se zasnivaju na ukupnoj težini UV-Vis-otvrdljivih kompozicija premaza.
[0070] Alternativno, može se koristiti polimerni termoplastični vezivni materijal ili termoset. Za razliku od termoreaktivnih materijala, termoplastične smole se mogu više puta topiti i učvršć ivati zagrevanjem i hlađenjem bez ikakvih važnih promena u svojstvima. Tipični primeri termoplastične smole ili polimera obuhvataju, bez ograničenja, poliamide, poliestre, poliacetale, poliolefine, stirenske polimere, polikarbonate, poliarilate, poliimide, polietar etar ketone (PEEK), polieterketeone polifetene ili polieterketeonehelenete (polieterketeoneklefenene, bazirane na polieterketeonima, polifenilen sulfidi), polisulfoni i mešavine dva ili više njih.
[0071] Proces za proizvodnju OEL-a koji je ovde opisan obuhvata delimično istovremeno sa korakom b) ili posle koraka b), poželjno delimično istovremeno, korak očvršć avanja (korak c)) kompozicije za premazivanje. Korak očvrš ć avanja kompozicije premaza omoguć ava da se magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice fiksiraju u svojim usvojenim pozicijama i orijentacijama u željenom uzorku da bi se formirao OEL, čime se kompozicija premaza transformiše u drugo stanje opisano ovde. Međutim, vreme od kraja koraka b) do početka koraka c) je poželjno relativno kratko da bi se izbegla bilo kakva dezorijentacija i gubitak informacija. Obično, vreme između kraja koraka b) i početka koraka c) je manje od 1 minuta, poželjno manje od 20 sekundi, dalje poželjno manje od 5 sekundi. Posebno je poželjno da u suštini ne postoji vremenski razmak između kraja koraka orijentacije b) i početka koraka očvršć avanja c), tj. da korak c) sledi odmah nakon koraka b) ili ve ć počinje dok je korak b) još uvek u toku (delimično istovremeno). Pod „delimično istovremeno“ podrazumeva se da se oba koraka delimično izvode istovremeno, odnosno da se vremena izvođenja svakog od koraka delimično preklapaju. U kontekstu koji je ovde opisan, kada se očvršć avanje izvodi delimično istovremeno sa korakom b), mora se razumeti da očvrš ć avanje postaje efektivno nakon što je započeo proces orijentacije tako da se magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločice orijentišu pre potpunog ili delimičnog očvršć avanja. OEL-a, posebno kada je ovde opisano rezultujuć e magnetno polje (H3) formirano od prve i druge vektorske komponente magnetnog polja (tj. koje je rezultat vektorskog dodavanja H1 i H2) već e od nule, poželjno ve ć e od 50 mT. Kao što je ovde navedeno, korak očvršć avanja (korak c)) može se izvesti koriš ć enjem različitih sredstava ili procesa u zavisnosti od vezivnog materijala koji se nalazi u kompoziciji za premazivanje koji takođe sadrži magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice.
[0072] Kompozicija za premazivanje koja je ovde opisana može dalje da sadrži jednu ili više komponenti za bojenje izabranih iz grupe koju čine čestice organskog pigmenta, čestice neorganskog pigmenta i organske boje, i/ili jedan ili više aditiva. Ovo poslednje uključuje bez ograničenja jedinjenja i materijale koji se koriste za podešavanje fizičkih, reoloških i hemijskih parametara kompozicije premaza kao što su viskozitet (npr. rastvarači, zgušnjivači i surfaktanti), konzistencija (npr. sredstva protiv taloženja, punioci i plastifikatori), svojstva pene (npr. sredstva protiv penjenja), svojstva podmazivanja (voskovi, ulja), UV stabilnost (fotostabilizatori), adheziona svojstva. Aditivi koji su ovde opisani mogu biti prisutni u kompoziciji premaza u količinama i u oblicima poznatim u tehnici, uključujuć i takozvane nanomaterijale gde je najmanje jedna od dimenzija. aditiv je u opsegu od 1 do 1000 nm.
[0073] Kompozicija za premazivanje koja je ovde opisana može dalje da sadrži jedan ili više aditiva uključujuć i bez ograničenja jedinjenja i materijale koji se koriste za podešavanje fizičkih, reoloških i hemijskih parametara kompozicije kao što su viskozitet (npr. rastvarači i surfaktanti), konzistencija (npr. sredstva protiv taloženja, punioci i plastifikatori), svojstva pene (npr. sredstva protiv penjenja), svojstva podmazivanja (voskovi), UV reaktivnost i stabilnost (fotosenzibilizatori i fotostabilizatori) i svojstva adhezije, itd. Ovde opisani aditivi mogu biti prisutni u kompozicijama za premazivanje koje su ovde opisane u količinama i oblicima poznatim u tehnici, uključujuć i u obliku takozvanih nanomaterijala gde je najmanje jedna od dimenzija čestica u opsegu od 1 do 1000 nm.
[0074] Kompozicija za premazivanje koja je ovde opisana može dalje da sadrži jednu ili više supstanci za označavanje ili targetiranje i/ili jedan ili više mašinski čitljivih materijala izabranih iz grupe koja se sastoji od magnetnih materijala (različitih od magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica opisanih ovde), luminiscentnih materijala, električno provodljivih materijala i materijala koji apsorbuju infracrveno zračenje. Kako se ovde koristi, termin "mašinski čitljiv materijal" odnosi se na materijal koji pokazuje najmanje jedno karakteristično svojstvo koje se može detektovati pomoć u uređaja ili mašine, a koje se može sastojati od premaza tako da se omogu ć i način da se potvrdi autentičnost navedenog premaza ili predmeta koji sadrži navedeni premaz upotrebom posebne opreme za njegovu detekciju i/ili autentifikaciju.
[0075] Kompozicije za premazivanje koje su ovde opisane mogu biti pripremljene dispergovanjem ili mešanjem ovde opisanih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica i jednog ili više aditiva kada su prisutni u prisustvu ovde opisanog vezivnog materijala, čime se formiraju tečne kompozicije. Kada su prisutni, jedan ili više fotoinicijatora se mogu dodati kompoziciji ili tokom koraka dispergovanja ili mešanja svih ostalih sastojaka ili se mogu dodati u kasnijoj fazi, tj. nakon formiranja tečne kompozicije za premazivanje.
[0076] Dok se podloga (x10) koja nosi sloj premaza (x20) istovremeno kreć e sa prvim uređajem za generisanje magnetnog polja (x30), proces opisan ovde obuhvata korak njihovog pomeranja u blizini statičkog drugog magnetnog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) koji je ovde opisan, pri čemu je podloga (x10) koja nosi sloj premaza (x20) raspoređena na vrhu prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30). Kao što je prikazano na slikama 2 i 3, prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) obezbeđuje prvu vektorsku komponentu magnetnog polja koja je vremenski nezavisna u referentnom okviru sloja premaza, poželjno vremenski nezavisna unutar ravni koja je fiksirana u referentnom okviru sloja premaza (x20).
[0077] Podloga (x10) koja nosi sloj premaza (x20) opisana ovde i prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) se sinhrono i istovremeno kreć u u blizini statičkog (tj. ne kre ć u se sa uređajem za prenos (TD), drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) (tj. kroz statičko magnetno polje, tj. ne kreć e se sa uređajem za prenos (TD) opisanim ovde, drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (x40)) koji obezbeđuje drugo magnetno polje vektorske komponente polja koja je vremenski zavisna u referentnom okviru sloja premaza (x20), poželjno vremenski zavisna unutar ravni koja je fiksirana u referentnom okviru sloja premaza (x20), pošto je sloj premaza (x20) kreć u ć i se u blizini navedenog statičkog drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40). Magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica su na taj način podvrgnute/izložene rezultujuć em magnetnom polju formiranom od prve i druge vektorske komponente magnetnog polja, pri čemu je navedeno rezultujuć e magnetno polje vremenski zavisno (vremenski promenljivo) u pravcu i intenzitetu (videti sliku 3), na taj način biaksijalno orijentišuć i u najmanjem deo navedenih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločice, dok je kompozicija premaza još uvek u vlažnom (tj. još neočvrslom) stanju.
[0078] Kao što je prikazano na Slici 3, prva vektorska komponenta magnetnog polja (H1) prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (330) je konstantna tokom vremena u referentnom okviru sloja premaza i kreć e se (kao što je ilustrovano na seriji strelica na slici 3) istovremeno i sinhrono sa podlogom (x10) koja nosi sloj premaza (x20) u referentnom okviru drugog uređaja za generisanje magnetnog polja. Druga vektorska komponenta magnetnog polja (H2) drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (340) je suštinski neparalelna sa prvom vektorskom komponentom magnetnog polja (H1), poželjno je suštinski okomita na prvu vektorsku komponentu magnetnog polja (H1) prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (330). Druga komponenta vektora magnetnog polja (H2) drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (340) i varira u intenzitetu (alternativno varira u intenzitetu i pravcu) u prostoru, pri čemu je maksimalni intenzitet (H2max) u centru dva magneta sa dipolnom šipkom prikazan na slici 2 (241a i 241b, slika 2). Tako ć e podloga (x10) koja nosi sloj premaza (x20) koji se kre ć e u blizini drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) biti podvrgnuta vremenski promenljivom (H2) intenzitetu kao rezultat kretanja navedene podloge. Kada se podloga (x10) koja nosi sloj premaza (x20) i prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (330) istovremeno pomeraju u blizini drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (340), magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica se sastoje od sloja premaza (x20) koji je je podvrgnut nehomogenom rezultujuć em magnetnom polju (H3) formiranom od prve i druge vektorske komponente magnetnog polja, tj. koje je rezultat vektorskog sabiranja H1 i H2, odnosno podvrgnut je vremenski zavisnom magnetnom polju koji varira najmanje u pravcu ili varira u pravcu i intenzitetu (videti sliku 3) u referentnom okviru sloja premaza, poželjno vremenski zavisnim u ravni koja je fiksirana u referentnom okviru sloja premaza tako su bi-aksijalno orijentisane magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica navedenog sloja premaza (x20).
[0079] Veliki izbor efekata optičkih slojeva (OEL) za dekorativne i sigurnosne aplikacije mogu se proizvoditi postupkom koji je ovde opisan. Uređaji za generisanje magnetnog polja poznati u tehnici koji omoguć avaju monoaksijalnu orijentaciju, magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica mogu se koristiti kao prvi uređaji za generisanje magnetnog polja (x30) uključujuć i na primer dipolne magnete, kvadrupolarne magnete i kombinacije od toga. Podloga (x10) koja nosi ovde opisani sloj premaza (x20) istovremeno se pomera sa prvim uređajem za generisanje magnetnog polja (x30) koji se montira na ovde opisani prenosni uređaj (TD), poželjno na rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) opisan ovde, u blizini statičkog drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) i na taj način kroz magnetno polje navedenog drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40), pri čemu je navedeni prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) nije magnet koji se vrti sam po sebi. Tipični primeri pogodnih prvih uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) uključuju uređaje opisane ovde.
[0080] OEL poznat kao flip-flop efekti (koji se u tehnici takođe pominju kao efekat prebacivanja) može se proizvesti na ovde opisan način. Flip-flop efekti obuhvataju prvi štampani deo i drugi štampani deo odvojene prelazom, pri čemu su pigmentne čestice poravnate paralelno sa prvom ravninom u prvom delu, a ljuspice u drugom delu su poravnate paralelno sa drugom ravni. Metode i magneti za proizvodnju flip-flop efekata su otkriveni na primer u US 2005/0106367 i EP 1819525 B1.
[0081] Optički efekti poznati kao efekti kotrljajuć ih šipki kao što je otkriveno u US 2005/0106367 takođe se mogu proizvesti. Efekat „rolling bar“ se zasniva na orijentaciji pigmentnih čestica imitirajuć i zakrivljenu površinu preko premaza. Posmatrač vidi zonu refleksije ogledala koja se udaljava ili ka posmatraču dok se slika naginje. Pigmentne čestice su poređane na način zakrivljenosti, bilo nakon konveksne zakrivljenosti (takođe koja se u tehnici naziva negativna zakrivljena orijentacija) ili konkavne zakrivljenosti (takođe koja se u tehnici naziva pozitivno zakrivljena orijentacija). Metode i magneti za proizvodnju efekata kotrljajuć ih šipki su otkriveni na primer u EP 2263806 A1, EP 1 674282 B1, EP 2263807 A1, WO 2004/007095 A2, WO 2012/104098 A1 i WO 2014/198905 A2.
[0082] Optički efekti poznati kao venecijanski efekti takođe mogu da se proizvedu. Efekti zaslepljenih vrata uključuju pigmentne čestice koje su orijentisane tako da, duž određenog pravca posmatranja, daju vidljivost donjoj površini podloge, tako da indicije ili druge karakteristike prisutne na ili u površini podloge postaju očigledne posmatraču dok ometaju vidljivost duž drugog pravca posmatranja. Metode za proizvodnju efekata zaslepljenih vrata su otkrivene na primer u US 8,025,952 i EP 1819525 B1.
[0083] Optički efekti poznati kao efekti pokretnog prstena takođe se mogu proizvesti. Efekti pokretnog prstena se sastoje od optički iluzivnih slika objekata kao što su levci, čunjevi, zdele, krugovi, elipse i hemisfere koje izgledaju kao da se kreć u u bilo kom x-y pravcu u zavisnosti od ugla nagiba navedenog sloja optičkog efekta. Metode i magneti za proizvodnju efekata pokretnog prstena su otkriveni na primer u EP 1710756 A1, US 8,343,615, EP 2306222 A1, EP 2 325677 A2, WO 2011/092502 A2 i US 2013/084411.
[0084] Optički efekti koji daju optički utisak obrasca pokretnih svetlih i tamnih oblasti nakon naginjanja navedenog efekta takođe mogu da se proizvedu. Metod i magneti za proizvodnju ovih optičkih efekata su otkriveni na primer u WO 2013/167425 A1.
[0085] Optički efekti koji daju optički utisak tela u obliku petlje koje ima veličinu koja varira u zavisnosti od naginjanja navedenog efekta takođe se mogu proizvesti. Metode i magneti za proizvodnju ovih optičkih efekata su otkriveni na primer u prijavama koje su na čekanju EP 15189955.6, EP15193837.0 i EP16157815.8.
[0086] Takođe se mogu proizvesti optički efekti koji daju optički utisak jednog ili više tela u obliku petlje koja imaju oblik koji varira pri naginjanju sloja optičkog efekta. Metoda i magneti za proizvodnju ovih optičkih efekata su otkriveni na primer u prijavi EP16190044.4 koja je na čekanju.
[0087] Prvi ovde opisan uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) može da sadrži magnetnu ploču koja nosi jedan ili više reljefa, gravura ili isečaka. WO 2005/002866 A1 i WO 2008/046702 A1 su primeri za takve gravirane magnetne ploče.
[0088] Za razliku od mono-aksijalne orijentacije u kojoj su magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica orijentisane na takav način da je samo njihova glavna osa ograničena vektorskom komponentom magnetnog polja, izvođenje bi-aksijalne orijentacije znači da su magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica napravljene da se orijentišu na takav način da su obe njihove dve glavne ose X i Y ograničene. Takva biaksijalna orijentacija se postiže, prema pronalasku, izlaganjem/podvrgavanjem i pomeranjem podloge (x10) koji nosi sloj premaza (x20) sa prvim uređajem za generisanje magnetnog polja (x30) opisanim ovde do i u blizini statičkog drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) (tj. kroz magnetno polje drugog uređaja za generisanje statičkog magnetnog polja (x40). Shodno tome, navedeni drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (x40) mora biti konfigurisan na takav način da se, duž putanje kretanja koju prate pojedinačne magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica, druga vektorska komponenta magnetnog polja se menja u najmanjem u pravcu ili promeni smera i intenziteta u referentnom okviru sloja premaza (x20), poželjno unutar ravni koja je fiksirana u referentnom okviru sloja premaza (x20). Bi-aksijalna orijentacija poravnava ravni magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločica tako da su navedene ravni orijentisane tako da budu lokalno u suštini paralelne jedna sa drugom.
[0089] Bi-aksijalna orijentacija magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločica može se izvesti istovremenim pomeranjem podloge (x10) koji nosi sloj premaza (x20) sa prvim uređajem za generisanje magnetnog polja (x30) montiranim na prenosni uređaj (TD) koji je ovde opisan, poželjno na rotirajuć em magnetnom cilindru (RMC) koji je ovde opisan, odgovarajuć om brzinom u blizini drugog statičkog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) kao što je kao što je opisano u EP 2 157 141 A1. Takvi uređaji obezbeđuju magnetno polje koje menja svoj pravac dok se magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u
1
obliku pločica kreć u u blizini navedenih uređaja, primoravaju ć i magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica da brzo osciluju sve dok obe glavne ose, X-osa i Y-osa, stabilizuju, tj. magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica osciliraju sve dok ne dostignu stabilnu formaciju nalik pločama sa njihovim X i Y osama planarizovanim u navedene dve dimenzije. Kao što je prikazano na slici 5 u EP 2 157141, ovde opisani uređaj za generisanje magnetnog polja sadrže linearni raspored od najmanje tri magneta koji su postavljeni u poređanom ili cik-cak obliku, pri čemu svaki od tri magneta ima svoju magnetnu osu suštinski okomitu na površinu podloge (x10) i navedena najmanje tri magneta na istoj strani napojnog puta imaju isti isti polaritet, koji je suprotan polaritetu magneta(a) na suprotnoj strani napojne putanje u raspoređenom načinu (kao što je prikazano na slici 5, navedena najmanje tri magneta na istoj strani napojne putanje imaju isti polaritet koji se nalazi na suprotnim stranama navodne putanje gde magneti na istoj strani navodnog puta imaju isti polaritet, koji je suprotan polaritetu magneta na suprotnoj strani napojne putanje na poređani način). Raspored najmanje tri magneta obezbeđuje unapred određenu promenu smera polja dok se magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica u kompoziciji premaza kreć u pored magneta (smer kretanja: strelica). Prema jednom aspektu, drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (x40) sadrži a) prvi magnet i treć i magnet na prvoj strani napojne putanje i b) drugi magnet između prvog i treć eg magneta na drugoj suprotnoj strani napojne putanje, pri čemu prvi i treć i magnet imaju isti polaritet, pri čemu drugi magnet ima komplementaran polaritet prvom i tre ć em magnetu i pri čemu svaki od navedena tri magneta imaju svoju magnetnu osu suštinski okomitu na površinu podloge (x10). Prema drugoj realizaciji, drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (x40) dalje sadrži četvrti magnet na istoj strani napojne putanje kao i drugi magnet, koji ima polaritet drugog magneta i komplementaran je polaritetu treć eg magneta, pri čemu drugi magnet ima komplementaran polaritet prvom i treć em magnetu i pri čemu svaki od navedena četiri magneta ima svoju magnetnu osu u suštini okomitu na površinu podloge (x10). Kao što je opisano u EP 2157141 A1, uređaj za generisanje magnetnog polja može biti ili ispod sloja koji sadrži magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica ili iznad i ispod.
[0090] Izvođenje bi-aksijalne orijentacije magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločica može se izvršiti pomeranjem podloge (x10) koja nosi sloj premaza (x20) sa prvim uređajem za stvaranje magnetnog polja (x30) montiranim na ovde opisani prenosni uređaj (TD), poželjno na rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) koji je ovde opisan, pri odgovarajuć oj brzini u blizini drugog statičkog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) koji je linearni trajni magnet Halbachovog niza ili kroz raspored dva ili više Halbachovih nizova raspoređenih u odgovarajuć em rasporedu. Linearni trajni Halbach nizovi se sastoje od sklopova koji se sastoje od više magneta sa različitim pravcima magnetizacije. Detaljan opis Halbach trajnih magneta dao je Z.Q. Zhu et D. Howe (Halbach mašine i aplikacije sa trajnim magnetom: pregled, IEE. Proc. Electric Power Appl., 2001, 148, str. 299-308). Magnetno polje proizvedeno takvim linearnim trajnim magnetom Halbach niza ima svojstva da je koncentrisano na jednoj strani, dok je na drugoj strani oslabljeno skoro na nulu. Tipično, Halbach nizovi linearnih permanentnih magneta sastoje se od jednog ili više nemagnetnih blokova napravljenih na primer od drveta ili plastike, posebno plastike za koju se zna da pokazuje dobra svojstva samopodmazivanja i otpornost na habanje, kao što su poliacetalne (takođe nazvane polioksimetilen, POM) smole i magneti napravljeni od magnetnih materijala visoke koercitivnosti kao što su neodimgvožđe-bor (NdFeB).
[0091] Izvođenje bi-aksijalne orijentacije magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločica može se izvršiti pomeranjem podloge (x10) koja nosi sloj premaza (x20) sa prvim uređajem za stvaranje magnetnog polja (x30) montiranim na ovde opisani uređaj za prenos (TD), poželjno na rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) koji je ovde opisan, pri odgovarajuć oj brzini u blizini drugog statičkog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) kao što su oni opisani u EP 1 519 794 B1. Pogodni uređaji uključuju trajne magnete koji se nalaze na svakoj strani podloge (x10) koji nose sloj premaza (x20), iznad sebe, tako da su linije magnetnog polja u suštini paralelne sa površinom podloge (x10). Prema jednom aspektu, drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (x40) se sastoji od jednog ili više parova dva dipolna magneta sa šipkama, pri čemu svaki od dva dipolna magneta ima svoju magnetnu osu u suštini paralelnu sa površinom podloge (x10) i pri čemu dva dipolna magneta imaju suprotan magnetni pravac. U skladu sa još jednom realizacijom i kao što je prikazano na slici 4A-B, drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (x40) sadrži jedan ili više parova dva dipolna magneta (x41a, x41b), pri čemu svaki od dva dipolna magneta ima magnetnu osu u suštini okomitu na površinu podloge (x10) i pri čemu dva dipolna magneta imaju suprotan magnetni pravac. Prema drugoj realizaciji, umesto da sadrži jedan ili više parova dva šipkasta dipolna magneta, pri čemu svaki od navedena dva šipkasta dipolna magneta ima svoju magnetnu osu suštinski okomitu na površinu podloge (x10) i pri čemu dva dipolna magneta imaju suprotan smer magneta, drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (x40) sadrži magnet u obliku slova U (koji se u struci takođe naziva potkovičasti magnet) koji ima i severni i južni pol koji se nalazi u istoj ravni na otvorenom kraju magneta. Magnet u obliku slova U može biti jedan komad ili može biti izgrađen od dva odvojena dela, pri čemu navedena dva odvojena dela mogu biti u direktnom kontaktu ili mogu biti razmaknuta i povezana zajedno sa nemagnetnom bazom.
[0092] Drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (x40) može biti sadržan u jednom ili više držača (x42). Jedan ili više držača (x42) koji su ovde opisani poželjno su napravljeni od jednog ili više nemagnetnih materijala koji su ovde opisani za jedan ili više držača, jednu ili više ploča ili jedan ili više odstojnika (x31) koji su ovde opisani.
[0093] Kao što je napred opisano, tako orijentisane magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica su fiksirane/zamrznute u svojoj orijentaciji i položaju (tj. posle očvršć avanja) tako da formiraju sloj sa optičkim efektom (OEL). Kao što je prikazano na slici 1A, ovde opisani korak (korak c)) se poželjno izvodi sa jedinicom za očvršć avanje (x50) dok je podloga (x10) koja nosi ovde opisani sloj premaza (x20) još uvek na vrhu prvog uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) i dok se podloga (x10) koji nosi ovde opisani sloj premaza (x20) više ne kreć e u blizini statičkog drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40), tj. ovde opisani korak se izvodi delimično istovremeno sa korakom b), kada je rezultujuć e magnetno polje (H3) formirano od prve i druge vektorske komponente magnetnog polja (tj. koje proizilazi iz vektorskog sabiranja H1 i H2) koje je ovde opisano već e od nule, poželjno već i od 50 mT.
[0094] Slika 4A-C šematski prikazuje oličenje procesa za orijentaciju magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločica koje se nalaze u sloju premaza (x20) na podlozi (x10) pomoć u uređaja za prenos (TD) koji je linearni magnetni prenosni uređaj (LMTD) prema ovom pronalasku. Umesto montiranja prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) na rotirajuć i cilindar za orijentaciju magnetnog polja (RMC), navedeni prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) je pokretljiv (pogledajte sivu strelicu), na primer, uz pomoć šina (x33) u blizini uređaja za generisanje statičkog drugog magnetnog polja (x40). Kao što je prikazano na slici 4A-C, proces opisan ovde koristi pokretni prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (430) i statički drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (440) kao što je ovde opisano.
[0095] U realizaciji prikazanoj na slici 4A-C, prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (430) se sastoji od šipkastog dipolnog magneta čija je magnetna osa jug-sever u suštini paralelna sa površinom podloge (410), koji ima severni pol usmeren ka drugom uređaju za generisanje magnetnog polja (440) i postavljen u nemagnetni držač (431). Nemagnetni držač (431) koji sadrži prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (430) je postavljen na vrhu noseć eg bloka (432) i šine (433) tako da može da se pomera.
[0096] U realizaciji prikazanoj na slici 4A-C, drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (440) se sastoji od dva dipolna magneta (441a i 441b), pri čemu su navedena dva dipolna magneta (441a i 441b) nezavisno umetnuta u nemagnetne držače (442a i 442b) pričvršć ene za nemagnetni okvir (443), pri čemu navedena dva dipolna magneta (441a i 441b) imaju pravac magnetnog polja jug-sever suprotan jedan drugom (jedan dipolni magnet (441a) ) imaju južni pol okrenut prema površini podloge (410), a drugi (441b) ima svoj severni pol okrenut prema površini podloge (410), pri čemu svaki od dva dipolna magneta (441a i 441b) ima svoj južni-severni magnet sa osom okomitom na površinu podloge (410) (tj. njena magnetna osa jug-sever koja je u suštini okomita na magnetnu osu jug-sever površine prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (430)) i pri čemu su navedena dva dipolna magneta (441a i 441b) razmaknutim rastojanjem A1.
[0097] Poželjno je da površina podloge (410) koja nosi sloj premaza (420) bude u ravni sa donjom površinom dva dipolna magneta (441a i 441b). Poželjno, centar sloja premaza (420) je postavljen na centar prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (430) i postavljen na jednakoj udaljenosti između dva dipolna magneta (441a i 441b) drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (440), odnosno na rastojanju 1/2 A1 od svake šipke dipolnih magneta (441a i 441b).
[0098] Kao što je prikazano na slici 4A, ovde opisani korak očvršć avanja se poželjno izvodi dok je podloga (410) koja nosi kompoziciju za premazivanje (420) još uvek na vrhu prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (430) i dok su se podloga (410) i prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (430) pomereni na rastojanju (X) od drugog uređaja za generisanje statičkog magnetnog polja (440) u pravcu kretanja.
[0099] Svaki od prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) i drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) ima specifičnu gustinu magnetnog fluksa koja ima jedinicu Wb/m<2>(tesla), i odnos gustina magnetnog fluksa navedenog prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) i gustine magnetnog fluksa navedenog drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) je manji od oko 4,0, poželjno manji od oko 1,9 i poželjnije između oko 1,5 i oko 0,5 .
[0100] Gustine magnetnog fluksa se mogu meriti postavljanjem Holove sonde (x60) povezane sa Gauss metrom na istu poziciju kao i podloga (x10) koji nosi sloj premaza (k20) koji sadrži magnetne pigmente čestie ili magnetizovane pigmentne čestice koje se stavljaju tokom procesa prema ovom pronalasku.
[0101] Slika 5A-B šematski prikazuje pogled odozgo (slika 5A) i poprečni presek (slika 5B) prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (530) prikazanog na slici 4A-C i Holove sonde ( 560) koji se koristi za merenje gustine magnetnog fluksa prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (530). Slika 5C-D šematski prikazuje pogled odozgo (slika 5C) i poprečni presek (slika 5D) prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (530) prikazanog na slici 4A-C i sloja premaza (520) podlozi (510) koji pokazuje da je Holova sonda (560) postavljena na istu poziciju kao i podloga (510) koji nosi sloj premaza (520) koji se sastoji od magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločice, bić e postavljen tokom procesa prema prema ovom pronalasku. U skladu sa realizacijom prikazanom na slici 5, prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (530) se sastoji od šipkastog dipolnog magneta čija je magnetna osa jug-sever u suštini paralelna sa površinom podloge (510) nakon upotrebe i ima dužinu (L2), širinu (L1) i debljinu (L3). Kao što je ilustrovano na slici 5A-B, Holova sonda (560) je postavljena na vrh prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (530) na rastojanju A2 od gornje površine navedenog prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (530 ) sa svojim središtem postavljenim na centar prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (530) u odnosu na dužinu (L2) i širinu (L1). Kao što je ilustrovano na slici 5B, lokacija Holove sonde (560) odgovara lokaciji gornje površine podloge (510) koja nosi sloj premaza (520) tokom procesa ovog pronalaska.
[0102] Slika 6 šematski prikazuje drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (640) prikazan na slici 4A-C i Holovu sondu (660) koja se koristi za merenje gustine magnetnog fluksa drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640) . Drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (640) se sastoji od dva dipolna magneta (641a i 641b) međusobno razmaknuta rastojanjem A1 i koji imaju dužinu (L4), širinu (L5) i debljinu (L6). Kao što je ilustrovano na slici 6, Holova sonda (660) je pokretna (pogledajte strelicu) u blizini drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640).
[0103] Slika 6A-C šematski prikazuje drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (640) prikazan na slici 4A-C i Holovu sondu (660) koja se koristi za merenje gustine magnetnog fluksa drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640). Kao što je ilustrovano na slici 6A, Holova sonda (660) je pokretna (vidi strelicu) u blizini drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640).
[0104] Slika 6A-C šematski ilustruje pogled sa strane (slika 6A), pogled odozgo (slika 6B) i drugi bočni prikaz (slika 6C) drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640) i Holove sonde ( 660). Drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (640) prikazan na slici 6A-C odgovara drugom uređaju za generisanje magnetnog polja (640) sa slike 4A-B, tj. I sastoji se od dva dipolna magneta (641a i 641b) koji se nalaze na udaljenosti (A1) jedan od drugog. Slika 6A-C ilustruje
1
položaj Holove sonde (660) koja se koristi za merenje magnetnog polja drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640). Kao što je ilustrovano na slici 6A-C, Holova sonda (660) se pomera između dva šipkasta dipolna magneta (641a i 641b) drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (540). Centar Holove sonde (660) je postavljen na pola udaljenosti (<1>/2A1) od svakog dipolnog magneta (641a i 641b) i na nivou donje površine drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640) radi merenja magnetnog polja (H2). Položaj Holove sonde (660) odgovara položaju gornje površine podloge (610) sloja premaza (620) koji nosi podloga (610) tokom procesa ovog pronalaska. Položaj i kretanje Holove sonde (660) duž drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640) odgovaraju lokaciji i kretanju sloja premaza koji se sastoji od magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica koje nosi podloga tokom procesa orijentacije prema predmetnom pronalasku.
[0105] Poželjno i kao što je gore opisano za Sliku 6A-C za podlogu (610) koja je u ravni sa donjom površinom dva šipkasta dipolna magneta (641a i 641b), centrom Holove sonde (660) je u ravni sa donjom površinom dva dipolna magneta (641a i 641b). Poželjno i kao što je napred opisano za Sliku 6A-C za centar sloja premaza (620) koji se nalazi na jednakoj udaljenosti između dva dipolna magneta (641a i 641b) drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640), tj. na udaljenosti<1>/2A1 od svakog dipolnog magneta (641a i 641 b), centar Holove sonde (660) je postavljen na jednakom rastojanju između dva dipolna magneta (641a i 641b) drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640), odnosno na rastojanju<1>/2A1 od svakog šipkastog dipolnog magneta (641a i 641b). Lokacija Holove sonde (660) odgovara lokaciji gornje površine sloja premaza (620) koju nosi podloga (610) tokom procesa iz ovog pronalaska.
[0106] Proces koji je ovde opisan omoguć ava proizvodnju slojeva optičkog efekta (OEL) koji prikazuju dinamični efekat koji privlači pogled, da bi se, u kombinaciji, obezbedila visoka rezolucija i visok kontrast.
[0107] Konoskopski skaterometar (dobijen od Eckhartd Optics LLC, 5430 Jefferson Ct, White Bear Lake, MN 55110; http://eckop.com) je korišć en za karakterizaciju bi-aksijalne orijentacije magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločice i osvetljenost OEL dobijenih postupkom koji je ovde opisan.
[0108] Slika 7A šematski prikazuje principe konoskopske skaterometrije, koja se oslanja na fokalnu ravan do fokalne ravni (772 do 770), (pri čemu je (770) prednja fokalna ravan sočiva, koja se nalazi na rastojanju f od sočiva; (772) je zadnja fokalna ravan sočiva, koja se nalazi na rastojanju f' od sočiva) transformiše sliku (tj. Fourier-transformsku sliku) pomoć u sočiva ili sistema sočiva, mapiraju ć i smerove ulaznih zraka (X1, X2, X3) u prednjoj fokalnoj ravni (770) sočiva u tačkama (x1, x2, x3) u zadnjoj fokalnoj ravni (772) sočiva. Slika 7B predstavlja još jednu ilustraciju principa konoskopske skaterometrije, kako se koristi u ovom pronalasku za merenje bi-aksijalne orijentacije pigmentnih čestica i osvetljenosti OEL. Slika 7B šematski ilustruje kompletnu postavku konoskopskog skaterometra sa povratnom refleksijom, koja se sastoji od prednje optike (771) koja izvodi pomenutu sliku transformacije fokalne ravni u žižnu ravan, izvora svetlosti (780) i poluprozirnog spojnog ogledala (790) za osvetljavanje, kroz optiku, male tačke na OEL-u (720) na podlozi (710) sa snopom (773) paralelne svetlosti pod ortogonalnim upadom, i pozadinskom optikom (795) koja se sastoji od senzorske kamere (796) za snimanje slike šare tačke prisutne u zadnjoj fokalnoj ravni (772) prednje optike. Prikazane su dve različite orijentacije magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica (721, 722) koje odbijaju ortogonalno upadne zrake u dva različita pravca zraka, koji su fokusirani od strane prednje optike u dve odvojene tačke x1i x3na zadnjoj strani žižne ravani (772). Lokacije slike ovih tačaka su snimljene pozadinskom optikom (795) i senzorskom kamerom (796).
[0109] Za merenje njegovih karakteristika refleksije, OEL koji se sastoji od orijentisanih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica je procenjen na svaki milimetar korišć enjem snopa paralelne svetlosti prečnika 1 mm (LED, 520 nm) pod ortogonalnim upadom, i slika pozadi reflektovanog svetla snimljena je u svakoj tački. Iz ovih slika, odgovarajuć e raspodele uglova skretanja ( χ,ψ ) svetlosne tačke reflektovane pozadi, dobijene su primenom 2-dimenzionalne Gausove distribucije koja odgovara podacima o slici prikupljenim u zadnjoj fokalnoj ravni konoskopskog scaterometra na svakoj lokaciji ; prosečne (χ,ψ ) vrednosti koje odgovaraju centru Gausove raspodele.
[0110] Magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica unutar prečnika svetlosnog snopa (773) reflektuju svetlost nazad u optiku pod uglovima otklona (χ,ψ) u sfernim polarnim koordinatama. Uglovi skretanja reflektovanog snopa (χ,ψ) svake pigmentne čestice sočiva (771) prevodi se na lokacije (X, Y) žižne ravni (772). Ako dve pigmentne čestice koje se nalaze na različitim lokacijama unutar snopa uzorkovanja (773) imaju istu orijentaciju, reflektovana svetlost od ova dva pigmentać e udariti u površinu senzora na istoj lokaciji (X, Y).
[0111] Slika 8 šematski ilustruje još jedan primer merenja orijentacije magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločica koje formiraju OEL i koje se nalaze unutar sloja premaza (820) korišć enjem konoskopskog skaterometra koji sadrži izvor osvetljenja (880) i avionski fokus (872). Na slici 8, OEL je ilustrovan poprečnim presekom sloja premaza (820) gde je prikazana orijentacija pigmentnih čestica nakon konveksne krivine duž X smera senzora. Orijentacija pigmentnih čestica unutar tačke osvetljenja snopa uzorkovanja (873) koja prati konveksnu krivinu se prevodi u (X, Y) lokaciju u fokalnoj ravni (872) konoskopskog snopa.
[0112] Slika 9A-B šematski ilustruje tačku reflektovanog svetlosnog snopa na fokalnoj ravni konoskopskog snopa OEL-a koji sadrži pigmentne čestice orijentisane prema efektu Rolling Bar (kao što je ilustrovano na Slici 8). Slika 9A ilustruje primer OEL koji ima visok stepen biaksijalne orijentacije, što rezultira malim rasipanjem svetlosti reflektovanog svetlosnog snopa, odnosno uskom raspodelom lokacija reflektovanog svetlosnog snopa (X, Y) u avionskom fokusu sočiva konoskopskog snopa. Zbog toga ć e tačka reflektovanog svetlosnog snopa biti relativno mala za OEL koji sadrži pigmentne čestice visokog stepena biaksijalne orijentacije (slika 9A), dokć e tačka reflektovanog svetlosnog snopa biti relativno velika za OEL koji sadrži pigmentne čestice sa niskim stepenom biaksijalne orijentacije (kao što je ilustrovano na slici 9B). Pored toga, osvetljenost tačke reflektovanog svetlosnog snopa je direktno proporcionalna stepenu bi-aksijalnog poravnanja pigmentnih čestica, kao posledica toga što je reflektovani svetlosni snop fokusiran na relativno malu tačku. Slika 9C-D šematski ilustruje Gausovu raspodelu azimuta (ψ) reflektovanog svetlosnog snopa sa slike 9A-B respektivno. Kao rezultat uže distribucije na slici 9C u poređenju sa slikom 9D, amplituda Gausove krive je već a na slici 9C nego na slici 9D. Amplituda Gausove funkcije je u suštini proporcionalna osvetljenosti tačke
1
reflektovanog svetlosnog zraka. Tako merenje osvetljenosti tačke reflektovanog svetlosnog snopa odražava stepen biaksijalne orijentacije magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločica OEL u obliku pločica. Da bi se uporedio stepen orijentacije nekoliko OEL, intenziteti se mere na ekvivalentnim lokacijama na svakom OEL-u, odnosno gde su prosečni uglovi (χ,ψ) identični za različite uzorke. Radi jednostavnosti, poželjno je da se uzorci mere u sredini uzorka, na mestima gde su prosečni uglovi skretanja (χ,ψ) normalni na površinu.
[0113] Ovaj pronalazak dalje obezbeđuje aparate za štampanje i njihovu upotrebu za proizvodnju slojeva optičkog efekta (OEL) opisanih ovde. Aparati za štampanje koji su ovde opisani sadrže ovde opisani uređaj za prenos (TD), poželjno rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) koji je ovde opisan, i najmanje jedan od drugih uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) opisanih ovde, pri čemu je uređaj za prenos (TD) koji je ovde opisan, poželjno rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) koji je ovde opisan, sadrži najmanje jedan od prvih uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) opisanih ovde, pri čemu je navedeni najmanje jedan od prvih uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) montiran na navedeni prenosni uređaj (TD) opisan ovde. Poželjno, aparati za štampanje koji su ovde opisani sadrže rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) koji je ovde opisan i najmanje jedan od drugih uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) opisanih ovde, pri čemu ovde opisani rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) sadrži najmanje jedan od prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) koji je ovde opisan, pri čemu je navedeni najmanje jedan od prvih uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) opisan ovde poželjno montiran na obimne žlebove ili poprečne žlebove rotirajuć eg magnetnog cilindra (RMC). U jednoj realizaciji, rotiraju ć i magnetni cilindar (RMC) je deo industrijske štamparske prese sa rotacionim pogonom, sa napajanjem na tabak ili sa mrežom, koja radi velikom brzinom štampanja na kontinuiran način.
[0114] Prenosni uređaj (TD), poželjno rotirajuć i magnetni cilindar (RMC), koji se sastoji od najmanje jednog od prvih uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) postavljenih na eon kao i najmanje jedan od drugih uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) koji su ovde opisani su namenjeni da se koriste u, ili zajedno sa, ili da budu deo opreme za štampanje ili premazivanje. U jednom aspektu, uređaj za prenos (TD) je rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) kao što su oni koji su ovde opisani, pri čemu je navedeni rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) poželjno deo industrijske štamparske prese sa rotacionim napajanjem, sa napajanjem na tabak ili sa mrežom koja radi velikom brzinom štampanja u kontinuitetu.
[0115] Aparati za štampanje koji sadrže uređaj za prenos (TD) koji je ovde opisan, poželjno rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) koji je ovde opisan, koji sadrži najmanje jedan od prvih uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) opisanih ovde, kao i najmanje jedan od drugih ovde opisanih uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) može uključivati dovod za napajanje podloge kao što su oni koji su ovde opisani koji na sebi imaju sloj ovde opisanih magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločica, tako da prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) i drugi prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x40) generišu rezultujuć e magnetno polje koje deluje na pigmentne čestice da ih orijentiše da formiraju sloj optičkog efekta (OEL). U jednoj realizaciji uređaja za štampanje koji sadrže uređaj za prenos (TD) koji je ovde opisan, poželjno rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) opisan ovde, podloga se napaja putem dovoda u obliku listova ili mreže.
[0116] Aparati za štampanje koji sadrže uređaj za prenos (TD) koji je ovde opisan, poželjno rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) koji je ovde opisan, koji sadrži najmanje jedan od prvih uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) opisanih ovde, kao i najmanje jedan od drugih ovde opisanih uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) može uključivati sistem za vođenje podloge. Kako se ovde koristi, "sistem za vođenje podloge" se odnosi na postavku koja drži podlogu (x10) koji nosi sloj premaza (x10) u bliskom kontaktu sa prenosnim uređajem (TD) opisanim ovde, poželjno rotirajuć i magnetni cilindar ( RMC) koji je ovde opisan, i prvi uređaji za generisanje magnetnog polja (x30). Sistem za vođenje podloge može biti držač i/ili vakuum sistem. Konkretno, hvataljka može služiti za držanje prednje ivice podloge (x10) i omoguć avanje podlozi (x10) da se prebacuje sa jednog dela štamparske mašine na drugi, a vakuumski sistem može služiti za povlačenje površine podloge (x10) na površini uređaja za prenos (TD) koji je ovde opisan, poželjno rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) koji je ovde opisan, i prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) i održava ga čvrsto u ravni sa njima. Sistem za vođenje podloge može da sadrži, pored ili umesto držača i/ili vakuumskog sistema, druge delove opreme za vođenje podloge uključujuć i bez ograničenja valjak ili set valjaka, četku ili set četki, kaiš i/ili set kaiša, sečivo ili set sečiva, ili oprugu ili set opruga.
[0117] Aparati za štampanje koji sadrže uređaj za prenos (TD) opisan ovde, poželjno rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) koji je ovde opisan, koji sadrži najmanje jedan od prvih uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) opisanih ovde, kao i najmanje jedan od drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) koji je ovde opisan može uključivati jedinicu za premazivanje ili štampanje za nanošenje kompozicije za premazivanje koja sadrži magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica koje se mogu magnetizovati na ovde opisanoj podlozi (x10) tako da se formira sloj premaza (x20) opisan ovde.
[0118] Aparati za štampanje koji sadrže uređaj za prenos (TD) opisan ovde, poželjno rotirajuć i magnetni cilindar (RMC) koji je ovde opisan, koji sadrži najmanje jedan od prvih uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) opisanih ovde, kao i na najmanje jedan od drugih uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) opisanih ovde može uključivati jedinicu za očvršć avanje (x50), za u najmanjem delimično očvrš ć avanje sloja premaza (x20) koji sadrži magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica koji su magnetno orijentisani rezultujuć im magnetnim poljem formiranim od strane prve i druge vektorske komponente magnetnog polja prvog i drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30 i x40) opisanih ovde, čime se fiksira orijentacija i položaj magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločica za proizvodnju sloja optičkog efekta (OEL).
[0119] Predmetni pronalazak obezbeđuje procese koji su ovde opisani i ovde opisane aparate za štampanje za proizvodnju sloja optičkog efekta (OEL) na podlozi (x10) opisanoj ovde. Podloga (x10) koja je ovde opisana je poželjno izabrana iz grupe koju čine papiri ili drugi vlaknasti materijali (uključujuć i tkane i netkane vlaknaste materijale), kao što su celuloza, materijali koji sadrže papir, stakla, metali, keramika, plastika i polimeri, metalizovane plastike ili polimeri, kompozitni materijali i mešavine ili kombinacije dva ili više njih. Obični papir, papir nalik ili drugi vlaknasti
1
materijali su napravljeni od različitih vlakana, uključujuć i bez ograničenja abaku, pamuk, lan, drvenu celulozu i njihove mešavine. Kao što je dobro poznato stručnjacima, mešavine pamuka i pamuka/lana su poželjnije za novčanice, dok se drvena pulpa obično koristi u dokumentima o bezbednosti novčanica. Tipični primeri plastike i polimera uključuju poliolefine kao što su polietilen (PE) i polipropilen (PP), uključujuć i biaksijalno orijentisani polipropilen (BOPP), poliamide, poliestre kao što su poli(etilen tereftalat) (PET), poli(1,4-butilen) tereftalat) (PBT), poli(etilen 2,6-naftoat) (PEN) i polivinilhloride (PVC). Spunbond olefinska vlakna kao što su ona koja se prodaju pod robnom markom Tivek<®>takođe se mogu koristiti kao podloga. Tipični primeri metalizovane plastike ili polimera uključuju plastične ili polimerne materijale koji su ovde opisani, a na njihovoj površini se nalazi metal kontinuirano ili diskontiunirano. Tipični primeri metala uključuju bez ograničenja aluminijum (Al), hrom (Cr), bakar (Cu), zlato (Au), srebro (Ag), njihove legure i kombinacije dva ili više od napred navedenih metala. Metalizacija plastične ili polimerne prostirke napred opisane varijante može da se uradi postupkom elektrodepozicije, postupkom oblaganja u visokom vakuumu ili postupkom raspršivanja. Tipični primeri kompozitnih materijala obuhvataju bez ograničenja višeslojne strukture ili laminate od papira i najmanje jedan plastični ili polimerni materijal kao što su oni koji su napred opisani, kao i plastična i/ili polimerna vlakna ugrađena u materijal sličan papiru ili vlaknasti materijal kao što su oni koji su ovde opisani. Naravno, podloga može sadržati dodatne aditive koji su poznati stručnjacima, kao što su punila, agensi za dimenzionisanje, izbeljivači, pomoć na sredstva za obradu, sredstva za ojačavanje ili mokro ojačavanje, itd. Kada se OEL proizveden prema ovom pronalasku koristi za dekorativne ili u estetske svrhe uključujuć i, na primer, lakove za nokte, pomenuti OEL se može proizvoditi na drugim vrstama podloge uključujuć i nokte, veštačke nokte ili druge delove životinje ili čoveka.
[0120] Ukoliko se OEL proizveden u skladu sa ovim pronalaskom nalazi na sigurnosnom dokumentu, a sa ciljem daljeg poveć anja nivoa bezbednosti i otpornosti na falsifikovanje i nezakonito umnožavanje pomenutog bezbednosnog dokumenta, podloga može da sadrži štampani, premazani ili laserski obeležene ili laserski perforirane oznake, vodene žigove, sigurnosne niti, vlakna, pločice, luminiscentna jedinjenja, prozore, folije, nalepnice i kombinacije dva ili više njih. Sa istim ciljem daljeg poveć anja nivoa bezbednosti i otpornosti na falsifikovanje i nelegalno umnožavanje bezbednosnih dokumenata, podloga može da sadrži jednu ili više supstanci za označavanje ili oznake i/ili mašinski čitljive supstance (npr. luminiscentne supstance, supstance koje apsorbuju UV/vidljive/IR, magnetne supstance i njihove kombinacije).
[0121] Ako se želi, sloj prajmera se može naneti na podlogu pre koraka a). Ovo može poboljšati kvalitet sloja sa optičkim efektom (OEL) koji je ovde opisan ili unaprediti adheziju. Primeri takvih slojeva prajmera mogu se nać i u WO 2010/058026 A2.
[0122] U cilju poveć anja trajnosti kroz otpornost na prljavštinu ili hemikalije i čisto ć u, a time i životnog veka proizvoda, bezbednosnog dokumenta ili dekorativnog elementa ili predmeta koji se sastoji od sloja optičkog efekta (OEL) dobijenog postupkom koji je ovde opisan, ili sa ciljem modifikacije njihovog estetskog izgleda (npr. optički sjaj), jedan ili više zaštitnih slojeva se mogu naneti na sloj optičkog efekta (OEL). Kada su prisutni, jedan ili više zaštitnih slojeva se obično prave od zaštitnih lakova. Zaštitni lakovi mogu biti kompozicije koje se očvršć avaju zračenjem, kompozicije za termičko sušenje ili bilo koja njihova kombinacija. Poželjno, jedan ili više zaštitnih slojeva su kompozicije koje se očvršć avaju zračenjem, poželjnije UV-Vis očvrsne kompozicije. Zaštitni slojevi se obično nanose nakon formiranja sloja sa optičkim efektom (OEL).
[0123] Ovaj pronalazak dalje obezbeđuje slojeve sa optičkim efektom (OEL) proizvedene postupkom koji je ovde opisan i/ili korišć enjem aparata za štampanje koji je ovde opisan.
[0124] Sloj optičkog efekta (OEL) koji je ovde opisan može se obezbediti direktno na podlozi na kojojć e ostati trajno (kao što je za aplikacije za novčanice). Alternativno, sloj optičkog efekta (OEL) se takođe može obezbediti na privremenoj podlozi za potrebe proizvodnje, sa kojeg se OEL naknadno uklanja. Ovo može, na primer, olakšati proizvodnju sloja sa optičkim efektom (OEL), posebno dok je vezivni materijal još uvek u svom fluidnom stanju. Nakon toga, nakon očvršćavanja kompozicije premaza za proizvodnju sloja sa optičkim efektom (OEL), privremena podloga se može ukloniti sa OEL.
[0125] Alternativno, u drugoj realizaciji sloj lepka može biti prisutan na sloju optičkog efekta (OEL) ili može biti prisutan na podlozi koja sadrži OEL, pri čemu je navedeni sloj lepka na strani podloge suprotnoj od one na kojoj je OEL obezbeđen ili na istoj strani kao OEL i na vrhu OEL-a. Zbog toga se sloj lepka može naneti na sloj sa optičkim efektom (OEL) ili na podlogu, pri čemu se navedeni sloj lepka nanosi nakon što je korak očvršć avanja završen. Takav artikal može biti priložen svim vrstama dokumenata ili drugih artikala ili predmeta bez štampanja ili drugih procesa koji uključuju mašine i prilično veliki napor. Alternativno, ovde opisana podloga koja sadrži sloj sa optičkim efektom (OEL) opisana ovde može biti u obliku folije za prenos, koja se može primeniti na dokument ili na artikal u posebnom koraku prenosa. U tu svrhu, podloga je opremljena premazom za oslobađanje, na kome se proizvodi sloj optičkog efekta (OEL) kako je ovde opisano. Preko tako proizvedenog sloja sa optičkim efektom (OEL) može se naneti jedan ili više slojeva lepka.
[0126] Ovde su takođe opisane podloge koji sadrže više od jednog, tj. dva, tri, četiri, itd. sloja optičkog efekta (OEL) dobijenih postupkom koji je ovde opisan.
[0127] Ovde su takođe opisani artikli, posebno bezbednosni dokumenti, dekorativni elementi ili predmeti, koji sadrže sloj optičkog efekta (OEL) proizveden u skladu sa ovim pronalaskom. Artikli, posebno bezbednosni dokumenti, dekorativni elementi ili predmeti, mogu da sadrže više od jednog (na primer, dva, tri, itd.) OEL-a proizvedenih u skladu sa ovim pronalaskom.
[0128] Kao što je napred navedeno, sloj sa optičkim efektom (OEL) proizveden u skladu sa ovim pronalaskom može da se koristi u dekorativne svrhe, kao i za zaštitu i proveru autentičnosti bezbednosnog dokumenta.
[0129] Tipični primeri dekorativnih elemenata ili predmeta uključuju bez ograničenja luksuznu robu, kozmetičku ambalažu, automobilske delove, elektronske/električne uređaje, nameštaj i artikle za nokte.
[0130] Bezbednosna dokumenta obuhvataju bez ograničenja vrednosne dokumente i komercijalnu robu. Tipični
1
primeri vrednosnih dokumenata uključuju bez ograničenja novčanice, akte, karte, čekove, vaučere, fiskalne marke i poreske nalepnice, ugovore i slično, lična dokumenta kao što su pasoši, lične karte, vize, vozačke dozvole, bankovne kartice, kreditne kartice, transakcije kartice, pristupne isprave ili kartice, ulaznice, karte za javni prevoz, akademske diplome ili zvanja i slično, po moguć nosti novčanice, lična dokumenta, isprave za davanje prava, vozačke dozvole i kreditne kartice. Izraz „vredna komercijalna roba“ odnosi se na materijale za pakovanje, posebno za kozmetičke artikle, nutricionističke artikle, farmaceutske proizvode, alkohole, duvanske proizvode, pić a ili hranu, električne/elektronske artikle, tkanine ili nakit, odnosno predmete koji moraju biti zaštić eni od falsifikovanja i/ili nezakonitog umnožavanja kako bi se garantovao sadržaj pakovanja kao za na primer za originalne lekove. Primeri ovih materijala za pakovanje uključuju bez ograničenja nalepnice, kao što su oznake marke za autentifikaciju, etikete sa dokazima neovlašć enog pristupa i pečate. Ističe se da su navedene podloge, vrednosni dokumenti i vredna komercijalna dobra dati isključivo u svrhu ilustracije, bez ograničavanja obima pronalaska.
[0131] Alternativno, sloj optičkog efekta (OEL) može biti proizveden na pomoć noj podlozi kao što je, na primer, zaštitni konac, sigurnosna traka, folija, nalepnica, prozor ili etiketa i posledično preneti na bezbednosni dokument u zasebnom koraku.
[0132] Stručnjak može da predvidi nekoliko modifikacija specifičnih napred navedenih izvođenja bez odstupanja od obima ovog pronalaska kako je definisano u patentnim zahtevima.
PRIMERI
[0133] Primeri su izvedeni korišć enjem boje za sito štampu koja se očvrš ć ava UV-zracima formule date u tabeli 1 i prvi i drugi uređaji za generisanje magnetnog polja su opisani u nastavku.
Tabela 1
Prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (slika 4A-C, ne u razmeri)
[0134] Šipčasti dipolni magnet (430) napravljen od NdFeB N40 je korišć en kao prvi uređaj za generisanje magnetnog polja. Šipkasti dipolni magnet (430) je imao sledeć e dimenzije: 30 mm (L1) x 18 mm (L2) x 6 mm (L3). Kao što je prikazano na slici 4B-C, šipkasti dipolni magnet (430) je ugrađen u nemagnetni držač (431) napravljen od polietilena visoke gustine (HDPE) i ima sledeć e dimenzije: 40 mm (L7) x 40 mm (L8) x 25 mm (L9). Gornja površina šipkastog dipolnog magneta (430) postavljena je na rastojanju (A2) od oko 15 mm od gornje površine nemagnetnog držača (431).
[0135] Kao što je prikazano na Slici 4B-C, šipkasti dipolni magnet (430) ugrađen u nemagnetni držač (431) bio je pokretljiv u blizini uređaja za generisanje statičkog drugog magnetnog polja (440) (tj. kroz magnetno polje drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (440)) uz pomoć potpornog bloka (432) i šine (433), pri čemu je navedena šina (433) pričvršć ena za okvir (443).
[0136] Šina (433) (od ThorLabs) je napravljena od eloksiranog aluminijuma i imala je sledeć e dimenzije: 448 mm (L13) x 40 mm (L14) x 10 mm (L15).
[0137] Potporni blok (432) se sastojao od prvog dela (432a), drugog dela (432b). Prvi komad (432a) je napravljen od eloksiranog aluminijuma (Aluminium Breadoard iz ThorLabs-a) i imao je sledeć e dimenzije: 112 mm (L16) x 65 mm (L17) x 13 mm (L18) i zalepljen je na vrh drugog komada (432b). Drugi komad (432b) je napravljen od polietilena visoke gustine (HDPE), imao je sledeć e dimenzije: 112 mm (L16) x 65 mm (L17) x 37 mm (L19) i sadržao je udubljenje pogodno za odlaganje drugog komada (432b) na šini (433) i ima sledeć e dimenzije: 65 mm (L17) x 40 mm (L14) x 5 mm (L20).
[0138] Potporni blok (432) napravljen od dva dela (432a-b) je postavljen na šinu (433) tako da može da se pomera klizanjem po pomenutoj šini (433) duž njene dužine (videti sliku 4A).
1
Drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (sl. 4A-4B, ne u razmeri)
[0139] Par od dva dipolna magneta (441a i 441b) je korišć en kao drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (440). Svaki od dva dipolna magneta (441a i 441b) imao je sledeć e dimenzije: 48 mm (L4) x 24 mm (L5) x 10 mm (L6) i napravljen je od NdFeB N40. Magnetna osa svakog od dva dipolna šipkasta magneta (441a i 441b) bila je u suštini paralelna sa dužinom (L4) navedenih magneta (tj. suštinski okomita na površinu podloge (410), magnetni pravac prvog od navedena dva šipkasta dipolna magneta (441a) koji su suprotni od smera drugog magneta od navedena dva dipolna magneta (441b). Dva dipolna šipkasta magneta (441a i 441b) nalazila su se na udaljenosti (A1 = 48 mm) jedan od drugog i nezavisno su ugrađena u par nemagnetnog držača (442a i 442b) napravljenih od polioksimetilena (POM).
[0140] Kao što je prikazano na slici 4B, par nemagnetnih držača se sastojao od dva bloka (442a i 442b), od kojih svaki ima sledeć e dimenzije: 52 mm (L10) x 30 mm (L11) x 12 mm (L12) i svaki od njih sadrži udubljenje za nezavisno umetanje dva dipolna magneta (441a i 441b). Svaki od dva šipkasta dipolna magneta (441a i 441b) nalazio se na udaljenosti (A3) od oko 1 mm od površine svog odgovarajuć eg nemagnetnog držača (442a i 442b) okrenutog prema drugom šipkastom dipolnom magnetu i na udaljenosti (A4) od oko 2 mm od najniže površine odgovarajuć eg nemagnetnog držača (442a i 442b).
[0141] Kao što je prikazano na slici 4B, dva nemagnetna držača (442a i 442b) su spojena zajedno sa ramom (443) napravljenim od eloksiranog aluminijuma i koja se sastoji od dve matične ploče (443a i 443c) (aluminijumska ploča od Thorlabs-a Inc.) i stuba okvira (443b) od eloksiranog aluminijuma (Veliki desni ugaoni nosač AP90/RL od Thorlabs Inc.).
[0142] Matična ploča okvira (443a) je imala sledeć e dimenzije: 450 mm (L21) x 300 mm (L22) x 13 mm (L23). Stub okvira (443b) imao je sledeć e dimenzije: 176 mm (L24) x 125 mm (L26) x 30 mm (L25). Okvirna ploča (443c) imala je sledeć e dimenzije: 385 mm (L28) x 100 mm (L27) x 13 mm (L23).
[0143] Okvir (443) se sastojao od tri pravougaone ploče (443d) sledeć ih dimenzija: 64 mm (L29) x 8 mm (L30) x 75 mm (L31) x 8 mm (L32) x 8 mm (L33) x 70 mm (L34) x 34 mm (L35).
Uzorci 1-1 do 1-4 (slika 4)
[0144] Kvadratni uzorci veličine 25 mm x 25 mm su nezavisno odštampani na crnoj papirnoj podlozi (Gascogne Laminates M-cote 120) (410) sa UV-očvrsnim mastilom za sito štampu iz Tabele 1 sa laboratorijskim uređajem za sito štampu koriste ć i T90 sito tako da se formira sloj premaza (420) debljine oko 20 µm.
[0145] Dok je sloj premaza (420) još uvek bio u vlažnom i još neočvrslom stanju, podloga (410) je postavljena na vrh prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (430), posebno na vrh nemagnetnog držača (431), pri čemu je centar navedenog sloja premaza (420) postavljen na centar prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (430). Podloga (410) koja nosi sloj premaza (420) postavljena je na rastojanju (A2) između oko 2 i oko 15 mm (vrednosti date u tabeli 2) od gornje površine navedenog prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (430), tj. podloga (410) je postavljena u direktan kontakt sa držačem (431), tako da se formira sklop. Magnetna osa šipkastog dipolnog magneta navedenog prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (430) bila je u suštini paralelna sa površinom podloge (410) sa severnim polom koji je bio usmeren u pravcu koji je u suštini okomit na dve suprotne magnetne ose šipkastih magneta (441a, 441b) drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (440).
[0146] Kao što je prikazano na slici 4A i uz pomoć nose ć eg bloka (432) i linije (433) podloge (410) koji nosi sloj premaza (420) i nemagnetnog držača (431) koji se sastoji od prvog uređaj za generisanje magnetnog polja (430) su istovremeno pomerani napred-nazad osam puta linearnom brzinom od oko 10 cm/s u blizini drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (440). Podloga (410) koja nosi sloj premaza (420) i držač (431) koji sadrži prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (430) su istovremeno pomerani u blizini drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (440), centra prvog uređaj za generisanje magnetnog polja (430) (koji takođe odgovara centru sloja prevlake (420), tj. centru oblika kotrljajuć e šipke) postavljenom na rastojanju (<1>/2A1) od oko 25 mm od svakog šipkastog dipolnog magneta (441a i 441b) i površine podloge (410) u ravni sa donjom površinom šipkastih dipolnih magneta (441a i 441b). Svaki od dva dipolna magneta (441a i 44ab) od navedenog drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (440) imao je magnetnu osu okomitu na površinu podloge (410), a dva dipolna magneta (441a i 441b) su imala suprotan smer magneta, tj. južni pol je bio usmeren na površinu podloge (410), a drugi (441b) je imao severni pol usmeren na površinu podloge (410).
[0147] Dok je podloga (410) koja nosi sloj premaza (420) još uvek bila u kontaktu sa nemagnetnim držačem (431) koji se sastoji od prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (430) i dok je podloga (410) koja nosi sloj premaza (420) i nemagnetnog držača (431) koji se sastoji od prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (430) istovremeno su se kretali na rastojanju (X) od oko 50 mm od drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (440) u pravcu kretanja (prikazano kao strelica na slici 4A), sloj premaza (420) je očvrsnuo nakon izlaganja UV-LED lampi (450) od Phoseon-a (tip FireFlex 50 x 75 mm, 395 nm, oko 0,5 sekunde, 8W/cm<2>) postavljene na udaljenosti od oko 30 mm od gornje površine podloge (410) koja nosi sloj premaza (420) tako da formira OEL.
Uzorci 2-1 do 2-4
[0148] Uporedni uzorci 2-1 do 2.4 su nezavisno pripremljeni prema opštoj proceduri prema prema prethodnom stanju tehnike WO 2015/086257 A1, koji se sastoji od sledeć ih koraka:
korak i): kvadratni uzorak veličine 25 mm x 25 mm je odštampan na crnoj papirnoj podlozi (Gascogne Laminates M-cote 120) sa UV-očvrsnim mastilom za sito štampu iz Tabele 1 sa laboratorijskim uređajem za sito štampu koriste ć i T90 sito tako da da se formira sloj premaza debljine oko 20 µm;
korak ii): dok je sloj premaza još uvek bio u vlažnom i još neočvrslom stanju, podloga je stavljena na vrh
2
nemagnetnog držača opisanog za uzorke 1-1 do 1-4, ali bez prvog uređaja za generisanje magnetnog polja, pri čemu je centar navedenog sloja premaza (420) postavljen na centar nemagnetnog držača. Uz pomoć noseć eg bloka (432) i linije (433) opisanih ovde, sloj premaza je bio izložen magnetnom polju drugog uređaja za generisanje magnetnog polja opisanog ovde i pomeren u blizini drugog uređaja za generisanje magnetnog polja opisanog za uzorke 1-1 do 1-4 osam puta napred i nazad linearnom brzinom od oko 10 cm/s, pri čemu je centar nemagnetnog držača postavljen na udaljenosti od oko 24 mm od svakog šipkastog dipolnog magneta i najniže površine podloge koja je u ravni sa najnižom površinom šipkastih dipolnih magneta; i
korak iii): podloga koji nosi sloj premaza je uklonjena iz magnetnog polja drugog uređaja za generisanje magnetnog polja i izložena je magnetnom polju prvog uređaja za generisanje magnetnog polja opisanog ovde. Podloga koja nosi sloj premaza postavljena je na rastojanju (A2) između oko 2 i oko 15 mm (vrednosti date u tabeli 2) od gornje površine navedenog prvog uređaja za generisanje magnetnog polja.
korak iv): delimično istovremeno sa korakom iii), sloj premaza je očvrsnuo nakon izlaganja tokom oko 0,5 sekunde UV-LED lampi iz Phoseon-a (tip FireFlex 50 x 75 mm, 395 nm, 8W/cm<2>) postavljenoj na rastojanju od oko 30 mm od gornje površine podloge koja nosi sloj premaza tako da se formira OEL.
Merenje gustine magnetnog fluksa prvog i drugog uređaja sa magnetnim poljem (Slika 5A-B i 6A-C)
[0149] Gustina magnetnog fluksa (mT, mili-Tesla) prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (530) uzoraka 1-1 do 1-4 i uzoraka 2-1 do 2-4 je nezavisno izmerena postavljanjem Holove sonde (560) (Hirst Magnetic Instruments Ltd, poprečna sonda TP002) spojena na Gausov metar GM-08 (Hirst Magnetic Instruments Ltd) na rastojanju (A2) između oko 2 i oko 15 mm (vrednosti date u tabeli 2) od vrha površina prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (530) pri čemu je njegov centar postavljen u centar prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (530) u odnosu na dužinu (L2) i širinu (L1).
[0150] Gustina magnetnog fluksa (mT, mili-Tesla) drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640) uzoraka 1-1 do 1-4 i uzoraka 2-1 do 2.4 je nezavisno izmerena pomeranjem Holove sonde (660) duž uređaja za generisanje magnetnog polja (640) na rastojanju<1>/2A1 (tj. 24 mm) od svakog dipolnog magneta (641a i 641b) uređaja za generisanje magnetnog polja (640). Centar Holove sonde (660) bio je u ravni sa donjom površinom dva dipolna magneta (641a i 641b). Maksimalna gustina magnetnog fluksa izmerena je u centru drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (640) duž putanje kretanja (pogledajte strelicu na slici 6), na rastojanju<1>/2L5 (od svakog od šipkastih dipolnih magneta (641a i 641b).
[0151] Odnos maksimalne gustine magnetnog fluksa prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) duž putanje uzorka i gustine magnetnog fluksa drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) izračunat je deljenjem izmerene vrednosti i koje su date u Tabeli 2.
Merenje osvetljenosti OEL uzoraka 1-1 do 1-4 i uzoraka 2-1 do 2-4
[0152] Osvetljenost OEL uzoraka 1-1 do 1-4 i uzoraka 2-1 do 2-4 je nezavisno izmerena pomo ć u konoskopske skaterometrije korišć enjem konoskopskog skaterometra kompanije Eckhartd Optics LLC (Eckhardt Optics LLC, 5430 Jefferson Ct, White Bear Lake, MN 55110; http://eckop.com).
[0153] Podloge (x10) koje nose sloj premaza (x20) su nezavisno raspoređene na ručnom xy-stolu u prednjoj fokalnoj ravni konoskopskog skaterometra. X-tabela je bila podesiva između 0 i 26 mm na obe ose. Xy-sto koji nosi podlogu (x10) sa OEL-om je ručno podešen ispod optičkog sistema tako da je centar štampanog područja bio okrenut prema centru optičkog sistema.
[0154] Sloj premaza (x20) koji se sastoji od orijentisanih pigmentnih čestica osvetljen je u centru OEL-a snopom paralelnog zelenog svetla (520 nm) prečnika od oko 1 mm i meren na svakom milimetru do centra uzoraka, je pronađen i lociran ispod navedenog snopa svetlosti.
[0155] Optički promenljive magnetne pigmentne čestice u obliku pločica unutar prečnika svetlosnog snopa reflektovale su svetlost nazad u fokalnu ravan sočiva konoskopskog snopa pod uglovima otklona (χ,ψ). Dobijene vrednosti za uglove otklona (χ,ψ) su centrirane primenom 2-dimenzionalne Gausove funkcije. Merenje amplitude Gausove funkcije uglova otklona (χ,ψ) dalo je vrednost osvetljenosti uzorka u centru OEL. Svaki uzorak je meren četiri puta, a prosečne vrednosti osvetljenosti su prikazane u Tabeli 2.
[0156] Merenje osvetljenosti odražava stepen bi-aksijalne orijentacije optički promenljivih magnetnih pigmentnih čestica u obliku pločica: već a vrednost odražava bolje bi-aksijalno poravnanje. Vrednosti osvetljenosti uzoraka 1-1 do 1-4 i uzoraka 2-1 do 2-4 date su u Tabeli 2.
[0157] Kao što je prikazano u Tabeli 2, upotreba prvog i drugog uređaja za generisanje magnetnog polja koji ima odnos H1/H2 manji ili jednak oko 1,0 (tj. uzorci 1-1 i 1-2) omoguć ila je proizvodnju OEL koji pokazuje značajno ve ć u osvetljenost od uzoraka pripremljenih prema prethodnom stanju tehnike (uzorci 2-1 i 2-2). Upotreba prvog i drugog uređaja za generisanje magnetnog polja koji ima odnos H1/H2 već i ili jednak 1,9 kao i manji od ili jednak 3,48 omoguć ila je proizvodnju OEL koji pokazuje sličnu osvetljenost od uporednih uzoraka pripremljenih prema stanju tehnike (videti uzorke 1-3 i 1-4 u odnosu na uzorke 2-3 i 2-4).
[0158] Proces prema ovom pronalasku korišć enjem prvog i drugog uređaja za generisanje magnetnog polja koji su ovde opisani omoguć avaju proizvodnju slojeva sa optičkim efektom (OEL) na mehanički robustan način, lak za implementaciju pomoć u industrijske opreme za brzo štampanje i omogu ć io je proizvodnju slojeva sa optičkim efektom (OEL) koji pokazuju ne samo upečatljiv dinamički efekat već i visoku rezoluciju i visok kontrast.

Claims (12)

Patentni zahtevi
1. Postupak za proizvodnju sloja sa optičkim efektom (OEL) na podlozi (x10), pri čemu navedeni proces obuhvata sledeć e korake:
a) nanošenje na površinu podloge (x10) kompozicije za premazivanje koja se sastoji od magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica tako da se formira sloj premaza (x20) na navedenoj podlozi (x10), pri čemu je kompozicija za premazivanje u prvom stanju,
b) postavljanje podloge (x10) koja nosi sloj premaza (x20) na prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) koji obezbeđuje prvu vektorsku komponentu magnetnog polja, pri čemu se navedeni prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) montira na prenosni uređaj (TD) čime se magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica podvrgavaju navedenoj prvoj vektorskoj komponenti magnetnog polja,
istovremeno pomeranje navedene podloge (x10) koji nosi sloj premaza (x20) i navedenog prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) u blizini drugog statičkog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40), navedeni drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (x40) obezbeđuje drugu vektorsku komponentu magnetnog polja
čime se magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica podvrgnute vremenski zavisnom rezultujuć em magnetnom polju formiranom od prve i druge vektorske komponente magnetnog polja tako da se bi-aksijalno orijentiše u najmanjem deo magnetnih pigmentnih čestica ili magnetizovanih pigmentnih čestica u obliku pločice koje se magnetizuju, i
pri čemu je odnos gustine magnetnog fluksa prvog uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) i gustine magnetnog fluksa drugog uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) manji od oko 4,0, poželjno manji od oko 1,9 i više poželjno između oko 1,5 i oko 0,5; i
c) očvršć avanje kompozicije premaza do drugog stanja tako da se magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice fiksiraju u njihovim usvojenim pozicijama i orijentacijama.
2. Postupak prema patentnom zahtevu 1, pri čemu je prenosni uređaj (TD) rotirajuć i magnetni cilindar (RMC).
3. Postupak prema patentnom zahtevu 1 ili 2, pri čemu se korak nanošenja kompozicije za premazivanje na podlogu (x10) izvodi postupkom štampanja izabranim iz grupe koja se sastoji od duboke štampe, sito štampe, rotografske štampe i fleksografske štampe.
4. Postupak prema bilo kojem od prethodnih patentnih zahteva, pri čemu je kompozicija za premazivanje UV-Vis očvršćena kompozicija i korak očvršć avanja se izvodi UV-Vis očvrš ć avanjem.
5. Postupak prema bilo kojem od prethodnih patentnih zahteva, pri čemu se korak c) očvršć avanja kompozicije za premazivanje izvodi delimično istovremeno sa korakom b).
6. Postupak prema bilo kojem od prethodnih patentnih zahteva, pri čemu je prvi uređaj za generisanje magnetnog polja (x30) izabran iz grupe koju čine dipolni magneti, kvadrupolarni magneti i njihove kombinacije.
7. Postupak prema bilo kojem od prethodnih patentnih zahteva, pri čemu drugi uređaj za generisanje magnetnog polja (x40) sadrži a) linearni raspored od najmanje tri magneta koji su raspoređeni u stepenastom rasporedu, pri čemu svaki od tri magneta ima svoju magnetnu osu u suštini okomitu na površinu podloge (x10), i pri čemu navedena najmanje tri magneta na istoj strani napojne putanje imaju isti polaritet, koji je suprotan polaritetu magneta(a) na suprotnoj strani napojne putanje, b) Halbach niz linearnih permanentnih magneta, c) jedan ili više parova dva dipolna šipkasta magneta, pri čemu svaki od dva dipolna šipkasta magneta ima svoju magnetnu osu u suštini paralelnu sa površinom podloge (x10) i pri čemu dva dipolna magneta imaju suprotan magnetni pravac, d) jedan ili više parova dva dipolna magneta (x41a, x41b), pri čemu svaki od dva dipolna magneta ima svoju magnetnu osu u suštini okomitu na površinu podloge (x10) i pri čemu dva šipkasta dipolna magneta imaju suprotan magnetni pravac ili d) magnet u obliku slova U.
8. Postupak prema bilo kojem od prethodnih patentnih zahteva, pri čemu magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice su optički promenljive magnetne pigmentne čestice ili magnetizovane pigmentne čestice u obliku pločica, izabrane iz grupe koja se sastoji od čestica magnetnog interferentnog pigmenta u obliku pločica, oblikovanih pigmentnih magnetnih čestica holesteričnih tečnih kristala, pigmentnih čestica obloženih interferencijom u obliku pločica koje sadrže magnetni materijal i mešavine dva ili više njih.
9. Postupak prema bilo kojem od prethodnih patentnih zahteva, pri čemu je podloga izabrana iz grupe koju čine papiri ili drugi vlaknasti materijali, materijali koji sadrže papir, stakla, metali, keramika, plastika i polimeri, metalizovana plastika ili polimeri, kompozitni materijali i smeše ili njihove kombinacije.
10. Aparat za štampanje koji sadrži uređaj za prenos (TD), poželjno rotirajuć i magnetni cilindar (RMC), i najmanje jedan od drugih uređaja za generisanje magnetnog polja (x40) navedenih u bilo kojem od patentnih zahteva od 1 do 8,
2
pri čemu je uređaj za prenos (TD), poželjno navedeni rotirajuć i magnetni cilindar (RMC), koji sadrži najmanje jedan od prvih uređaja za generisanje magnetnog polja (x30) koji je montiran na njemu i naveden u bilo kojem od patentnih zahteva od 1 do 9.
11. Aparat za štampanje prema patentnom zahtevu 10 koji dalje sadrži sistem za vođenje podloge.
12. Postupak izrade sigurnosnog dokumenta ili dekorativnog elementa ili predmeta koji se sastoji od:
a) obezbeđivanja bezbednosnog dokumenta ili dekorativnog elementa ili predmeta, i
b) obezbeđivanja sloja sa optičkim efektom prema postupku prema jednom od patentnih zahteva od 1 do 9, tako da je sadržan u bezbednosnom dokumentu ili dekorativnom elementu ili objektu.
RS20230241A 2018-01-17 2018-12-14 Procesi za proizvodnju slojeva optičkih efekata RS64136B1 (sr)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP18152082 2018-01-17
EP18152081 2018-01-17
EP18815246.6A EP3740326B1 (en) 2018-01-17 2018-12-14 Processes for producing optical effects layers
PCT/EP2018/085031 WO2019141453A1 (en) 2018-01-17 2018-12-14 Processes for producing optical effects layers

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RS64136B1 true RS64136B1 (sr) 2023-05-31

Family

ID=64650417

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RS20230237A RS64102B1 (sr) 2018-01-17 2018-12-14 Procesi za proizvodnju slojeva optičkih efekata
RS20230241A RS64136B1 (sr) 2018-01-17 2018-12-14 Procesi za proizvodnju slojeva optičkih efekata

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RS20230237A RS64102B1 (sr) 2018-01-17 2018-12-14 Procesi za proizvodnju slojeva optičkih efekata

Country Status (25)

Country Link
US (2) US11772404B2 (sr)
EP (2) EP3740325B1 (sr)
JP (2) JP7263649B2 (sr)
KR (2) KR102635312B1 (sr)
CN (2) CN111615432B (sr)
AU (2) AU2018403506B2 (sr)
BR (2) BR112020014422B1 (sr)
CA (2) CA3088461C (sr)
CL (2) CL2020001864A1 (sr)
CU (2) CU24724B1 (sr)
DK (2) DK3740325T3 (sr)
ES (2) ES2941072T3 (sr)
HU (2) HUE061794T2 (sr)
MX (2) MX2020007572A (sr)
MY (2) MY204420A (sr)
PH (2) PH12020551078A1 (sr)
PL (2) PL3740326T3 (sr)
PT (2) PT3740326T (sr)
RS (2) RS64102B1 (sr)
SA (1) SA520412444B1 (sr)
SG (2) SG11202006747TA (sr)
TW (2) TWI772576B (sr)
UA (2) UA127791C2 (sr)
WO (2) WO2019141452A1 (sr)
ZA (2) ZA202005039B (sr)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102612114B1 (ko) 2016-08-31 2023-12-11 비아비 솔루션즈 아이엔씨. 각져 있는 반사성 세그먼트를 갖는 물품
CA3034898C (en) * 2016-08-31 2022-02-01 Viavi Solutions Inc. Orienting magnetically-orientable flakes
TWI772576B (zh) * 2018-01-17 2022-08-01 瑞士商西克帕控股有限公司 用於生產光學效應層之製程
DE102018004433A1 (de) 2018-06-05 2019-12-05 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Verfahren zum Herstellen eines Wertdokuments, Wertdokument und Druckvorrichtung
ES2988654T3 (es) * 2019-02-08 2024-11-21 Sicpa Holding Sa Conjuntos magnéticos y procesos para producir capas de efecto óptico que comprenden partículas de pigmento magnéticas o magnetizables, oblongas, no esféricas y orientadas
JP7713474B2 (ja) * 2020-05-26 2025-07-25 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
US12545023B2 (en) * 2020-07-02 2026-02-10 Samsung Display Co., Ltd. Inkjet printing apparatus and method for manufacturing display device
KR102887897B1 (ko) 2020-08-24 2025-11-17 주식회사 엘지에너지솔루션 활물질 회수 장치 및 이를 이용한 활물질 재사용 방법
AR123351A1 (es) * 2020-09-02 2022-11-23 Sicpa Holding Sa Documentos o artículos de seguridad que comprenden capas de efecto óptico que comprenden partículas de pigmento magnéticas o magnetizables y métodos para producir dichas capas de efecto óptico
CN116075432B (zh) 2020-10-01 2025-07-04 柯尼格及包尔公开股份有限公司 用于生成光学可变图元的机器
TWI749910B (zh) * 2020-11-27 2021-12-11 全利機械股份有限公司 複合式印刷滾輪表面清潔機構
CN112537128A (zh) * 2020-12-11 2021-03-23 温州职业技术学院 一种用于印刷多层复合防伪标签的印制设备
DE102021105584A1 (de) * 2021-03-09 2022-09-15 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zur Herstellung einer Markierung, Verfahren zur Herstellung einer Energiespeicherzelle sowie Kraftfahrzeug
CN114454638B (zh) * 2022-01-05 2024-04-12 中钞印制技术研究院有限公司 一种光变磁性油墨印制品、其制造方法及其制造设备
US12472665B2 (en) 2022-02-18 2025-11-18 Kohler Co. Molded solid surfaces including ferrous material
CN114771090B (zh) * 2022-03-18 2023-09-01 山东泰宝信息科技集团有限公司 磁性光变防伪标识印刷装置
CN114953806B (zh) * 2022-06-06 2023-05-12 吉安法博非晶科技有限公司 磁性微丝和安全介质
DE102022128121A1 (de) * 2022-10-25 2024-04-25 Koenig & Bauer Ag Vorrichtung zum Ausrichten von magnetischen oder magnetisierbaren Partikeln sowie Maschine zur Erzeugung optisch variabler Bildelemente
JP2024067563A (ja) * 2022-11-07 2024-05-17 コンバーテクノ合同会社 化粧シートおよびその製造方法
EP4338854A3 (en) 2023-12-20 2024-12-25 Sicpa Holding SA Processes for producing optical effects layers
TW202541920A (zh) 2023-12-20 2025-11-01 瑞士商西克帕控股有限公司 用於產生光學效應層的製程
TW202532144A (zh) 2023-12-20 2025-08-16 瑞士商西克帕控股有限公司 用於產生光學效應層的製程
TW202532145A (zh) 2023-12-20 2025-08-16 瑞士商西克帕控股有限公司 用於產生光學效應層的製程
TW202543902A (zh) 2024-02-22 2025-11-16 瑞士商西克帕控股有限公司 用於產生n個安全文件的傳送裝置及方法
WO2025181133A1 (en) 2024-02-27 2025-09-04 Sicpa Holding Sa Processes for producing optical effects layers

Family Cites Families (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2418479A (en) 1944-02-16 1947-04-08 Du Pont Process for orienting ferromagnetic flakes in paint films
US2570856A (en) 1947-03-25 1951-10-09 Du Pont Process for obtaining pigmented films
DE2006848A1 (en) 1970-02-14 1971-09-02 Magnetfabrik Bonn GmbH, vormals Gewerkschaft Windhorst, 5300 Bonn Bad Godesberg, Weilburger Lackfabrik, J Grebe, 6290 Weilburg Magnetic loaded varnish for prodn of pat-terns
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
BE792643A (fr) 1971-12-17 1973-03-30 Ibm Dispositif de developpement electrophotographique
US4838648A (en) 1988-05-03 1989-06-13 Optical Coating Laboratory, Inc. Thin film structure having magnetic and color shifting properties
KR0135274B1 (ko) 1989-06-27 1998-04-22 사사끼 가즈오 모양 도장막 형성 방법
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
DE4439455A1 (de) 1994-11-04 1996-05-09 Basf Ag Verfahren zur Herstellung von dreidimensionale optische Effekte aufweisenden Beschichtungen
KR100572530B1 (ko) 1997-09-02 2006-04-24 바스프 악티엔게젤샤프트 다중층 콜레스테릭 안료
US6410130B1 (en) 1997-09-02 2002-06-25 Basf Aktiengesellschaft Coatings with a cholesteric effect and method for the production thereof
US6103361A (en) 1997-09-08 2000-08-15 E. I. Du Pont De Nemours And Company Patterned release finish
DE19820225A1 (de) 1998-05-06 1999-11-11 Basf Ag Mehrschichtige cholesterische Pigmente
US7047883B2 (en) 2002-07-15 2006-05-23 Jds Uniphase Corporation Method and apparatus for orienting magnetic flakes
US7604855B2 (en) 2002-07-15 2009-10-20 Jds Uniphase Corporation Kinematic images formed by orienting alignable flakes
US7517578B2 (en) 2002-07-15 2009-04-14 Jds Uniphase Corporation Method and apparatus for orienting magnetic flakes
EP1224242B1 (en) 1999-09-03 2010-09-08 JDS Uniphase Corporation Methods and apparatus for producing enhanced interference pigments
US6739941B1 (en) 2000-07-20 2004-05-25 Planet Rascals Method and articles for providing education and support related to wildlife and wildlife conservation
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
US6808806B2 (en) 2001-05-07 2004-10-26 Flex Products, Inc. Methods for producing imaged coated articles by using magnetic pigments
US6871528B2 (en) 2002-04-12 2005-03-29 University Of South Florida Method of producing a branched carbon nanotube for use with an atomic force microscope
US7258900B2 (en) 2002-07-15 2007-08-21 Jds Uniphase Corporation Magnetic planarization of pigment flakes
US8025952B2 (en) 2002-09-13 2011-09-27 Jds Uniphase Corporation Printed magnetic ink overt security image
WO2005000585A1 (fr) * 2003-06-30 2005-01-06 Kba-Giori S.A. Machine d'impression
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
CA2523648C (en) * 2004-10-20 2014-05-13 Jds Uniphase Corporation Alignment of paste-like ink having magnetic particles therein, and the printing of optical effects
EP1669213A1 (en) 2004-12-09 2006-06-14 Sicpa Holding S.A. Security element having a viewing-angle dependent aspect
ATE395393T1 (de) 2004-12-16 2008-05-15 Sicpa Holding Sa Cholestere monoschichten und monoschichtpigmente mit besonderen eigenschaften, deren herstellung und verwendung
CA2541568C (en) 2005-04-06 2014-05-13 Jds Uniphase Corporation Dynamic appearance-changing optical devices (dacod) printed in a shaped magnetic field including printable fresnel structures
CA2564764C (en) 2005-10-25 2014-05-13 Jds Uniphase Corporation Patterned optical structures with enhanced security feature
AU2007200128B8 (en) 2006-01-17 2013-02-07 Viavi Solutions Inc. Apparatus for orienting magnetic flakes
EP1854852A1 (en) 2006-05-12 2007-11-14 Sicpa Holding S.A. Coating composition for producing magnetically induced images
MX2009004094A (es) 2006-10-17 2009-05-01 Sicpa Holding Sa Metodo y medios para producir indicios magneticamente inducidos en una cubierta que contiene particulas magneticas.
EP1961559A1 (en) 2007-02-20 2008-08-27 Kba-Giori S.A. Cylinder body for orienting magnetic flakes contained in an ink or varnish vehicle applied on a sheet-like or web-like substrate
EP1990208A1 (en) 2007-05-10 2008-11-12 Kba-Giori S.A. Device and method for magnetically transferring indica to a coating composition applied to a substrate
DE102007059550A1 (de) 2007-12-11 2009-06-25 Giesecke & Devrient Gmbh Optisch variables Sicherheitselement
RU2499635C2 (ru) 2008-08-18 2013-11-27 Джей Ди Эс ЮНИФЕЙЗ КОРПОРЕЙШН Двухосевое выравнивание магнитных пластинок
TWI487628B (zh) 2008-11-24 2015-06-11 Sicpa Holding Sa 於底塗層上磁性配向之印墨
GB201001603D0 (en) 2010-02-01 2010-03-17 Rue De Int Ltd Security elements, and methods and apparatus for their manufacture
US20120001116A1 (en) 2010-06-30 2012-01-05 Jds Uniphase Corporation Magnetic multilayer pigment flake and coating composition
ES2584629T3 (es) * 2010-12-27 2016-09-28 Viavi Solutions Inc. Sistema y método para formar una imagen sobre un substrato
PL2484455T3 (pl) 2011-02-07 2015-05-29 Sicpa Holding Sa Urządzenie przedstawiające dynamiczny wizualny efekt ruchu i sposób jego wytwarzania
JP5887343B2 (ja) 2011-05-27 2016-03-16 共同印刷株式会社 意匠性媒体の製造方法及び意匠性媒体
WO2013167425A1 (en) 2012-05-07 2013-11-14 Sicpa Holding Sa Optical effect layer
WO2014198905A2 (en) 2013-06-14 2014-12-18 Sicpa Holding Sa Permanent magnet assemblies for generating concave field lines and process for creating optical effect coating therewith (inverse rolling bar)
MX384465B (es) * 2013-12-13 2025-03-14 Sicpa Holding Sa Procesos para producir capas de efecto.
TW201605655A (zh) * 2014-07-29 2016-02-16 西克帕控股有限公司 用於由磁場產生裝置產生凹形磁力線所製成之光學效果層之場內硬化之方法
RU2017113570A (ru) * 2014-11-27 2018-10-23 Сикпа Холдинг Са Устройства и способы ориентирования пластинчатых магнитных или намагничиваемых частиц пигмента
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
PL3374093T3 (pl) 2015-11-10 2020-06-01 Sicpa Holding Sa Przyrządy i sposoby do wytwarzania warstw z efektem optycznym zawierających zorientowane niesferyczne magnetyczne lub magnesowalne cząstki pigmentu
AR107681A1 (es) 2016-02-29 2018-05-23 Sicpa Holding Sa Aparatos y procesos para producir capas con efecto óptico que comprenden partículas de pigmento no esféricas orientadas magnéticas, o magnetizables
CN109414722B (zh) * 2016-07-29 2021-08-17 锡克拜控股有限公司 用于生产效应层的方法
RU2738179C2 (ru) 2016-08-16 2020-12-09 Сикпа Холдинг Са Способы получения слоев с эффектом
RS61414B1 (sr) 2016-09-22 2021-03-31 Sicpa Holding Sa Aparati i procesi za proizvodnju slojeva optičkog efekta obuhvatajući orijentisane nesferične magnetne ili magnetizovane pigmentne čestice
TWI772576B (zh) * 2018-01-17 2022-08-01 瑞士商西克帕控股有限公司 用於生產光學效應層之製程

Also Published As

Publication number Publication date
CL2020001863A1 (es) 2020-10-23
EP3740325A1 (en) 2020-11-25
SA520412444B1 (ar) 2023-11-08
MY204420A (en) 2024-08-28
HUE061794T2 (hu) 2023-08-28
KR102635312B1 (ko) 2024-02-13
KR20200106541A (ko) 2020-09-14
PT3740326T (pt) 2023-03-30
PL3740325T3 (pl) 2023-04-17
JP7263650B2 (ja) 2023-04-25
CN111615432B (zh) 2022-04-29
ES2941072T3 (es) 2023-05-16
EP3740326A1 (en) 2020-11-25
JP2021511228A (ja) 2021-05-06
PH12020551078A1 (en) 2021-08-23
US20210088959A1 (en) 2021-03-25
CA3088479C (en) 2024-02-13
WO2019141453A1 (en) 2019-07-25
TWI772576B (zh) 2022-08-01
CU20200056A7 (es) 2021-03-11
JP7263649B2 (ja) 2023-04-25
BR112020014422B1 (pt) 2024-01-30
CN111615432A (zh) 2020-09-01
CU20200055A7 (es) 2021-03-11
WO2019141452A1 (en) 2019-07-25
CU24724B1 (es) 2024-12-09
US20200346479A1 (en) 2020-11-05
CU24733B1 (es) 2025-02-07
ZA202005040B (en) 2022-03-30
SG11202006692RA (en) 2020-08-28
AU2018403505A1 (en) 2020-09-03
HUE061483T2 (hu) 2023-07-28
KR102635316B1 (ko) 2024-02-13
AU2018403506A1 (en) 2020-09-03
AU2018403506B2 (en) 2023-09-28
BR112020014420B1 (pt) 2024-01-30
ZA202005039B (en) 2022-03-30
TW201932544A (zh) 2019-08-16
MX2020007570A (es) 2020-09-03
US11691449B2 (en) 2023-07-04
CN111615433A (zh) 2020-09-01
ES2941073T3 (es) 2023-05-16
US11772404B2 (en) 2023-10-03
EP3740326B1 (en) 2023-01-25
PT3740325T (pt) 2023-03-30
PH12020551077A1 (en) 2021-08-16
BR112020014420A2 (pt) 2020-12-01
KR20200106079A (ko) 2020-09-10
RS64102B1 (sr) 2023-04-28
UA127790C2 (uk) 2024-01-03
JP2021511227A (ja) 2021-05-06
DK3740326T3 (da) 2023-02-20
AU2018403505B2 (en) 2023-12-21
CL2020001864A1 (es) 2020-10-23
CA3088479A1 (en) 2019-07-25
CN111615433B (zh) 2022-05-13
SG11202006747TA (en) 2020-08-28
CA3088461C (en) 2024-02-13
TWI794359B (zh) 2023-03-01
PL3740326T3 (pl) 2023-04-17
MX2020007572A (es) 2020-09-03
UA127791C2 (uk) 2024-01-03
EP3740325B1 (en) 2023-01-25
TW201933647A (zh) 2019-08-16
BR112020014422A2 (pt) 2020-12-01
CA3088461A1 (en) 2019-07-25
MY200636A (en) 2024-01-06
DK3740325T3 (da) 2023-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RS64136B1 (sr) Procesi za proizvodnju slojeva optičkih efekata
WO2018033512A1 (en) Processes for producing effects layers
EA038007B1 (ru) Способы получения слоев с оптическими эффектами
HK40028696B (en) Processes for producing optical effects layers
HK40028696A (en) Processes for producing optical effects layers
EA038016B1 (ru) Способы получения слоев с оптическими эффектами
OA19609A (en) Processes for producing optical effects layers
HK40026587B (en) Processes for producing optical effects layers
HK40026587A (en) Processes for producing optical effects layers