JP2013195640A - Optical element, and transfer foil and seal having the same - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、真贋判定可能なセキュリティラベルに関する。とくにホログラムとセキュリティインクを用いた光学素子とそれを備えた転写箔およびシールに関する。 The present invention relates to a security label capable of authenticating. In particular, the present invention relates to an optical element using a hologram and security ink, and a transfer foil and a seal provided with the optical element.
従来から、真贋判定可能な技術として、ホログラムを用いたラベルが知られている。
たとえば、キャッシュカード、クレジットカード、プリペイドカード、証券、通帳、パスポート等において、ホログラム等を貼り付けてその真正さの保証やカード等の意匠性付与が行われている。
真正さの保証はホログラムの偽造困難性を利用したものであり、ホログラムが貼り付けられたカード等の真正さの確認は、目視による認証によって行っていた。
Conventionally, a label using a hologram is known as a technique capable of determining authenticity.
For example, in a cash card, a credit card, a prepaid card, a securities, a passbook, a passport, etc., a hologram or the like is pasted to guarantee its authenticity or to give a design such as a card.
The guarantee of authenticity is based on the difficulty of counterfeiting holograms, and the authenticity of a card or the like on which a hologram is affixed is confirmed by visual authentication.
従来のキャッシュカード等に用いられているホログラムの機能は、目視による認証性を持たせたり、意匠性の付与が主体であり、熟練した人でなければ厳密な鑑定は困難であり、無人のカード等処理装置での不正防止や認証に関しては、まったく機能を有していなかった。
このために、ホログラム再生像そのものを光学センサーにより認識して、カード等の真正さの確認を行う提案が数多くなされてきた(特許文献3他)。
The function of holograms used in conventional cash cards, etc., is mainly to provide visual authenticity and to provide design properties, and it is difficult to perform strict appraisal unless it is a skilled person. There was no function at all regarding fraud prevention and authentication in the equal processing device.
For this reason, many proposals have been made to confirm the authenticity of a card or the like by recognizing the hologram reproduction image itself with an optical sensor (Patent Document 3 and others).
しかし、従来、用いられていたレリーフホログラム等は偽造し難い特徴はあるが、エンボスにより複製するため、個体識別のための可変情報(例えば、通し番号)を付与しようとすると、その都度、版をかえてエンボスしなければならず、基本的に、同じ絵柄、情報しか付与することができないものであり、可変情報は、ホログラムとは別の領域の磁気記録部や印刷記録部に記録する必要があり、カード等の上のスペースや意匠性に大きな制約があった。
また、可変情報がホログラムと別の領域に記録されているため、可変情報を書き換えられる場合があり、ホログラムの偽造し難い特徴が、可変情報自体の真正さの保証とはならなかった。
However, although relief holograms that have been used in the past have characteristics that are difficult to forge, since they are duplicated by embossing, each time a variable information (for example, serial number) for identifying an individual is assigned, the version is changed. Basically, only the same pattern and information can be given, and variable information must be recorded in a magnetic recording section or print recording section in a different area from the hologram. There were significant restrictions on the space and design of cards and the like.
In addition, since the variable information is recorded in a different area from the hologram, the variable information may be rewritten, and the feature of the hologram that is difficult to forge does not guarantee the authenticity of the variable information itself.
個体識別のための可変情報の記録方法としては、人の目では認識できないが赤外線検出器等の検証機で検知可能なセキュリティインクを用いて文字、記号を設けたラベルなども知られている。
たとえば、書類、金券、カード等の印刷物の偽造や改ざんを防止するために、通常の可視光等では認識できないが、紫外線を照射したときにだけ、可視光領域に蛍光を発し識別可能となる蛍光潜像技術がある。
As a method for recording variable information for individual identification, a label provided with characters and symbols using security ink that cannot be recognized by human eyes but can be detected by a verification machine such as an infrared detector is known.
For example, in order to prevent forgery and falsification of printed materials such as documents, vouchers, cards, etc., fluorescent light that can not be recognized with ordinary visible light, etc., but can be identified by emitting fluorescence only in the visible light region. There is a latent image technology.
この蛍光潜像を形成するには、紫外線の照射により蛍光発色するインキを用いて印刷すれば作製可能である。
しかし、この偽造防止方法は、安価なブラックライトを購入し、紫外線を照射すれば、目視で確認できるため、不特定多数の人がその偽造防止技術の存在を認識できるという問題点があった。
In order to form this fluorescent latent image, it can be produced by printing using an ink that develops fluorescence when irradiated with ultraviolet rays.
However, this anti-counterfeiting method has a problem that an unspecified number of people can recognize the existence of the anti-counterfeiting technology because an inexpensive black light can be purchased and irradiated with ultraviolet rays.
一方で、高度な偽造防止技術を必要とする媒体では、上記の蛍光発光インキだけでは、偽造防止効果が少ないため、ごく限られた人物のみだけに検出可能な偽造防止技術が望まれており、そのための材料として赤外線吸収インキや赤外線発光インキなどが開発されている。
この赤外線吸収インキや赤外線発光インキは、赤外線を照射しても、目視ではその発光
効果を観察することができず、特定の可視化装置によってのみ観察可能であり、偽造防止効果は高い。
On the other hand, in the medium that requires advanced anti-counterfeiting technology, the anti-counterfeiting effect that can be detected only by a very limited number of people is desired because only the above-mentioned fluorescent light-emitting ink has little anti-counterfeiting effect. For this purpose, infrared absorbing ink, infrared light emitting ink, and the like have been developed.
Even if this infrared ray absorbing ink or infrared light emitting ink is irradiated with infrared rays, the light emitting effect cannot be observed with the naked eye, and it can be observed only with a specific visualization device, and the effect of preventing forgery is high.
たとえば、特許文献1では、基材の上に、第1の赤外線吸収性印刷インキから構成された第1の印刷画像、及び第1の赤外線吸収性印刷インキの赤外線波長域における赤外線吸収性とは異なる赤外線吸収性を有する第2の赤外線吸収印刷インキから構成された第2の印刷画像を備え、第1の印刷画像と第2の印刷画像は、いずれも赤外線による機械読み取りが可能で、且ついずれか片方は該片方のみの機械読み取りが可能な赤外線波長域を有することを特徴とする機械読み取り可能な情報印刷物が提案されている。
For example, in
また、特許文献2では、基板上に赤外光で励起されて赤外波長領域で発光する無機蛍光体を含む赤外発光層を設けた印刷物において、赤外発光層の結合剤成分として、ポリウレタン樹脂、ポリカーボネ−ト樹脂、ポリビニルブチラ−ル樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリルシリコ−ン樹脂、アルキッド樹脂、エチレン−酢酸ビニル共重合体、エチルアクリレ−ト樹脂、エポキシ樹脂、フェノキシ樹脂もしくはこれらの変性物から選ばれる少なくとも1種以上の結合剤樹脂、あるいはエポキシアクリレ−ト、ポリエステルアクリレ−ト、ポリエーテルアクリレ−ト、ウレタンアクリレ−ト、アクリルアルキレ−ト、アルキドアクリレ−トから選ばれる少なくとも1種以上の樹脂を含有させたことを特徴とする赤外発光層印刷物が提案されている。
Further, in
さらに、特許文献4のように、光学的な読取手段を有するカード等の処理装置により認証が可能で、偽造、変造が困難な光回折パターン記録媒体としてホログラムと赤外線で検知可能なセキュリティインクを設けたデバイスが知られている。
このデバイスは少なくとも、光回折パターンが凹凸模様として記録されているレリーフ層、実質的に赤外光を透過し可視光を透過しない隠蔽層、赤外光吸収部または反射部からなる印刷部が順次積層されてなることを特徴とする光回折パターン記録媒体である。
Furthermore, as disclosed in
This device has at least a relief layer in which the light diffraction pattern is recorded as a concavo-convex pattern, a concealing layer that substantially transmits infrared light and does not transmit visible light, and a printing portion comprising an infrared light absorption portion or a reflection portion in order. The optical diffraction pattern recording medium is characterized by being laminated.
しかし、ホログラムは通常金属反射層や高屈折率層を設けて視認性を高めているが、金属反射層を用いた場合、特許文献4のようなホログラム層の下層にセキュリティインク層を設けた構成では、反射層がセキュリティインクの検知の邪魔になる。
具体的には赤外線によりセキュリティインクを検知しようとする場合、金属反射層が赤外線を遮断するため、セキュリティインクの検知が出来なくなってしまう。
そこで、本発明者等は、金属反射層を有するホログラム層を有しながら、セキュリティインクでの検知も可能なセキュリティデバイスを提供することの可能性を鋭意検討した結果本発明に到達した。
However, the hologram is usually provided with a metal reflective layer and a high refractive index layer to enhance visibility. However, when a metal reflective layer is used, a configuration in which a security ink layer is provided below the hologram layer as in
Specifically, when security ink is to be detected by infrared rays, the security ink cannot be detected because the metal reflection layer blocks infrared rays.
Accordingly, the inventors of the present invention have reached the present invention as a result of earnestly examining the possibility of providing a security device that can be detected by security ink while having a hologram layer having a metal reflection layer.
本発明は、金属反射層を備えたホログラム層を有しながら、セキュリティインクでの検知も可能なセキュリティデバイスを提供することを課題とする。 It is an object of the present invention to provide a security device that can be detected with security ink while having a hologram layer provided with a metal reflection layer.
上記の課題を解決するために、本発明の請求項1に係る発明は、 少なくとも、ホログ
ラムを形成する光回折パターンが凹凸模様として記録されているホログラム形成層、可視光を反射し部分的に光を透過する網点状金属反射層、セキュリティインク印刷部が順次積層されてなることを特徴とする光学素子である。
In order to solve the above-mentioned problems, the invention according to
本発明の請求項2に係る発明は、網点状金属反射層の網点開孔部の面積率が5%から30%の範囲であることを特徴とする請求項1に記載の光学素子である。
The invention according to
本発明の請求項3に係る発明は、セキュリティインク印刷層が、紫外線、可視光線、赤外線のいずれかの光線で励起されて発光する蛍光物質を含む蛍光インクで印刷されていることを特徴とする請求項1または2に記載の光学素子である。
The invention according to claim 3 of the present invention is characterized in that the security ink printing layer is printed with a fluorescent ink containing a fluorescent substance that emits light when excited by any one of ultraviolet rays, visible rays, and infrared rays. The optical element according to
本発明の請求項4に係る発明は、セキュリティインク印刷層がその内側に設けられた赤外光反射層の外側に赤外光吸収インクにより印刷されているか、その内側に設けられた赤外光吸収層の外側に赤外光反射インクにより印刷されていることを特徴とする請求項1または2に記載の光学素子である。
In the invention according to
本発明の請求項5に係る発明は、剥離性保護層を介して支持体をホログラム形成層側に設けて構成されたことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の光学素子を備えた転写箔である。
The optical system according to any one of
本発明の請求項6に係る発明は、透明保護層ホログラム形成層側に設け、粘着層もしくは感圧接着層をセキュリティインク印刷層側に設けて構成されたことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の光学素子を備えたシールである。
The invention according to
本発明によれば、網点状金属反射層を有するホログラム形成層とセキュリティインクを組み合わせることで、ホログラムの視認性を有しながら、セキュリティインクの機械検知が可能なデバイスとすることが出来る。 According to the present invention, by combining a hologram forming layer having a dot-like metal reflecting layer and security ink, a device capable of mechanically detecting security ink while having hologram visibility can be obtained.
本発明の光学素子は少なくとも、ホログラムを形成する光回折パターンが凹凸模様として記録されているホログラム形成層、可視光を反射し部分的に光を透過する網点状金属反射層、セキュリティインク印刷部が順次積層されてなることを特徴とする光学素子であるから、ホログラムの偽造困難性を利用した真贋判定とセキュリティインクの機械検知を利用した情報隠蔽の両方の手法を併用して、従来困難であった真贋判定と秘密情報の読み出しを簡易かつ確実に行える光学素子としたものである。 The optical element of the present invention includes at least a hologram forming layer in which a light diffraction pattern for forming a hologram is recorded as a concavo-convex pattern, a halftone dot metal reflecting layer that reflects visible light and partially transmits light, and a security ink printing unit Is an optical element characterized by being sequentially stacked, so it has been difficult in the past to combine both the authentication method using the hologram counterfeiting difficulty and the information hiding method using security ink mechanical detection. This is an optical element that can easily and reliably read the authenticity and read the secret information.
ホログラム回折格子を形成した層の内側表面にホログラムの視認性を高めるために金属薄膜による反射層を設けて、かつ、金属反射層により入射光と反射光が部分的に遮断されるように金属反射層に網点状の光透過孔を設けることで可視光を反射し部分的に光を透過して内側のセキュリティインク層の検知を可能にしたことによって本発明の光学素子を形成することが出来た。 A reflective layer made of a metal thin film is provided on the inner surface of the layer on which the hologram diffraction grating is formed to enhance the visibility of the hologram, and the metal reflection is performed so that incident light and reflected light are partially blocked by the metal reflective layer. The optical element of the present invention can be formed by providing a dot-like light transmission hole in the layer and reflecting the visible light and partially transmitting the light so that the inner security ink layer can be detected. It was.
本発明の光学素子を構成する網点状金属反射層の網点開孔部の面積率が5%から30%の範囲であることによって本発明の光学素子は効果的に機能を発揮できる。
すなわち、網点開孔部の面積率が5%未満であると網点状金属反射層はほとんど光を通さないので隠蔽層としても働き、ホログラムの視認性は優れているが、セキュリティインク層の情報を読み取ることが出来なくなってしまう。
網点開孔部の面積率が30%を超えるとセキュリティインク層の情報を読み取る距離は広がるが、ホログラムの視認性を高める反射層としての効果が低減してしまう。
The optical element of the present invention can exhibit its function effectively when the area ratio of the halftone dot openings of the halftone dot metal reflective layer constituting the optical element of the present invention is in the range of 5% to 30%.
That is, when the area ratio of the halftone dot openings is less than 5%, the halftone dot metal reflecting layer hardly transmits light and thus functions as a concealing layer, and the hologram visibility is excellent. It becomes impossible to read information.
When the area ratio of the halftone dot openings exceeds 30%, the distance for reading the information of the security ink layer increases, but the effect as a reflection layer for improving the visibility of the hologram is reduced.
セキュリティインク印刷層が、紫外線、可視光線、赤外線のいずれかの光線で励起されて発光する蛍光物質を含む蛍光インクで印刷されていることによって、励起波長の光線を照射するという操作によって初めて発光しセキュリティインク印刷層に記録された情報を確実に読み取ることが出来るようになる。
また、たとえば、赤外線で励起して赤外領域に発光する蛍光物質を蛍光インクに用いることによって、外観からは情報の読み取りの操作自体も検知できないような検知方法を用いることが出来る。
上記蛍光物質を含む蛍光インクは目視では上記蛍光物質を含まないインクと区別することが出来ず、特定波長の光源を備えた装置において赤外光を照射した場合のみ発光する。この場合の発色は可視光領域から外れた赤外領域の波長であるから目視では確認できない。
The security ink printed layer is printed with a fluorescent ink containing a fluorescent material that emits light when excited by one of ultraviolet rays, visible rays, or infrared rays. Information recorded on the security ink printing layer can be read reliably.
In addition, for example, by using a fluorescent material that is excited by infrared rays and emits light in the infrared region for fluorescent ink, it is possible to use a detection method in which the information reading operation itself cannot be detected from the appearance.
The fluorescent ink containing the fluorescent substance cannot be visually distinguished from the ink not containing the fluorescent substance, and emits light only when infrared light is irradiated in an apparatus including a light source having a specific wavelength. In this case, the color development is in the infrared region outside the visible light region and cannot be visually confirmed.
本発明の光学素子においては、セキュリティインクとして赤外光吸収インクや赤外光反射インキを用いることも出来る。
赤外光吸収インクの記録情報を確実に検知するには赤外光吸収インクの赤外光の吸収性を高める必要があるが、これによってインキ自体の可視光の吸収性も変化して目視での視認性も変動するという問題も起こる。
In the optical element of the present invention, an infrared light absorbing ink or an infrared light reflecting ink can be used as the security ink.
In order to detect the recording information of the infrared light absorbing ink with certainty, it is necessary to increase the infrared light absorbability of the infrared light absorbing ink. There is also a problem that the visibility of fluctuates.
セキュリティインク印刷層がその内側に設けられた赤外光反射層の外側に赤外光吸収インクにより印刷されていることによって反射層と吸収インク層との吸収率の差が大きくなりコントラストが明確について機械による読み取りがより確実になる。
内側に設けられた赤外光吸収層の外側に赤外光反射インクにより印刷されている場合も同様である。
The security ink printing layer is printed on the outside of the infrared light reflecting layer provided on the inner side with infrared light absorbing ink, so that the difference in the absorptance between the reflecting layer and the absorbing ink layer increases and the contrast is clear. Machine reading is more reliable.
The same applies to the case where the outer side of the infrared light absorbing layer provided on the inner side is printed with the infrared light reflecting ink.
本発明の光学素子を、対象とする物品に装着する方法にはいろいろあるが代表的には、熱転写や感圧転写等の転写によって光学素子層を物品表面に転移させる方法とシール状に形成したラベルとして粘着剤等によって光学素子層を物品表面に貼着する方法が挙げられる。 There are various methods for mounting the optical element of the present invention on a target article. Typically, the optical element layer is formed in a seal form with a method of transferring the optical element layer to the article surface by transfer such as thermal transfer or pressure-sensitive transfer. A method of sticking the optical element layer to the surface of the article with an adhesive or the like as the label is mentioned.
転写による方法に適用する場合には透明なプラスチックからなる剥離性保護層を介してシート状の支持体をホログラム形成層側に設けて構成された転写箔を用いることによって表面が保護された光学素子層を物品表面に簡単に形成することができる。
この場合、光学素子層裏面には熱転写、感圧転写等の転写の方式によってそれぞれ適切な粘着層や接着層を設けることが通常行われる。
シール状に形成したラベルとして用いる場合には通常はホログラム形成層表面に透明保護基材を設けて構成されたシートを粘着剤等によって物品表面に貼着する方法がとられる。
When applied to a method by transfer, an optical element whose surface is protected by using a transfer foil comprising a sheet-like support provided on the hologram forming layer side through a peelable protective layer made of transparent plastic The layer can be easily formed on the surface of the article.
In this case, an appropriate adhesive layer or adhesive layer is usually provided on the back surface of the optical element layer by a transfer method such as thermal transfer or pressure-sensitive transfer.
When used as a label formed in a seal shape, a method is usually employed in which a sheet formed by providing a transparent protective substrate on the surface of the hologram forming layer is adhered to the surface of the article with an adhesive or the like.
以上のように本発明によれば、金属反射層を備えたホログラム層を有しながら、セキュリティインクでの検知も可能なセキュリティデバイスを提供することが可能になる。 As described above, according to the present invention, it is possible to provide a security device that can be detected with security ink while having a hologram layer including a metal reflection layer.
本発明に係る光学素子を必要に応じて図面を参照して説明する。
本発明に係る光学素子(1)は、図1にその断面の略図を示したように、ホログラムを形
成する光回折パターンが凹凸模様として記録されているホログラム形成層(4)、網点状金属反射層(5)、セキュリティインク印刷層(6)が順次積層されてなる光学素子である。
The optical element according to the present invention will be described with reference to the drawings as necessary.
The optical element (1) according to the present invention comprises a hologram forming layer (4) in which a light diffraction pattern for forming a hologram is recorded as a concavo-convex pattern, as shown in FIG. An optical element in which a reflective layer (5) and a security ink print layer (6) are sequentially laminated.
ホログラム形成層(4)としては、回折構造や体積ホログラムなど公知のものを用いることが出来る。
凹凸模様として記録される光回折パターンとしては、物体光と参照光との光の干渉による干渉縞の光の強度分布が凹凸模様で記録されたレリーフホログラムやレリーフ回折格子が記録可能であり、フレネルホログラム、フラウンホーファホログラム、レンズレスフーリエ変換ホログラム、イメージホログラム等のレーザー再生ホログラム、およびレインボーホログラム等の白色光再生ホログラム、さらに、それらの原理を利用したカラーホログラム、コンピュータホログラム、ホログラムディスプレイ、マルチプレックスホログラム、ホログラフィックステレオグラムや、ホログラム記録手段を利用したホログラフィック回折格子があげられ、その他、電子線描画装置などを用いて機械的に回折格子を作成することにより、計算に基づいて任意の回折光が得られるホログラムや回折格子等をあげることもでき、これらが単一若しくは多重に記録されていてもよい。
As the hologram forming layer (4), a known layer such as a diffraction structure or a volume hologram can be used.
As a light diffraction pattern recorded as a concavo-convex pattern, a relief hologram or a relief diffraction grating in which the intensity distribution of the interference fringe light due to the interference between the object light and the reference light is recorded as a concavo-convex pattern can be recorded. Holograms, Fraunhofer holograms, lensless Fourier transform holograms, laser reproduction holograms such as image holograms, and white light reproduction holograms such as rainbow holograms, color holograms utilizing these principles, computer holograms, hologram displays, multiplex holograms, Examples include holographic stereograms and holographic diffraction gratings that use hologram recording means. In addition, the diffraction gratings are mechanically created using an electron beam drawing device, etc. Can also be mentioned the diffracted light hologram or diffraction grating is obtained, and these may be recorded in a single or multiple.
たとえば回折構造を用いたホログラムの場合には、光回折パターンは、ホログラムまたは回折格子を感光性樹脂、サーモプラスチック等を利用して、一旦、凹凸の形で表現して、レリーフホログラムまたはレリーフ回折格子とし、得られたレリーフホログラムまたはレリーフ回折格子を、めっき等により型取りして金型もしくは樹脂型を作成し使用することにより、合成樹脂に対する賦型法でレリーフホログラムまたはレリーフ回折格子の大量複製が可能となる。
ホログラム構成層(4)は賦型可能な合成樹脂により、厚みは0.4〜4μm程度、好ましくは、1〜2μmの範囲に構成されていることが好ましい。
For example, in the case of a hologram using a diffractive structure, the light diffraction pattern is expressed by using a photosensitive resin, a thermoplastic, or the like to form a relief hologram or a relief diffraction grating. The resulting relief hologram or relief diffraction grating is molded by plating or the like to create a mold or a resin mold and used. It becomes possible.
The hologram constituent layer (4) is made of a moldable synthetic resin and has a thickness of about 0.4 to 4 μm, preferably 1 to 2 μm.
賦型可能な合成樹脂としては次のようなものを挙げることができる。ポリ塩化ビニル、アクリル(例、MMA)、ポリスチレン、ポリカーボネート等の熱可塑性樹脂、不飽和ポリエステル、メラミン、エポキシ、ポリエステル(メタ)アクリレート、ウレタン(メタ)アクリレート、エポキシ(メタ)アクリレート、ポリエーテル(メタ)アクリレート、ポリオール(メタ)アクリレート、メラミン(メタ)アクリレート、トリアジン系アクリレート等の熱硬化性樹脂を硬化させたもの、或いは、上記熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂との混合物が使用可能である。 Examples of the synthetic resin that can be molded include the following. Thermoplastic resins such as polyvinyl chloride, acrylic (eg, MMA), polystyrene, polycarbonate, unsaturated polyester, melamine, epoxy, polyester (meth) acrylate, urethane (meth) acrylate, epoxy (meth) acrylate, polyether (meta ) Cured thermosetting resins such as acrylates, polyol (meth) acrylates, melamine (meth) acrylates, triazine acrylates, etc., or mixtures of the above thermoplastic resins and thermosetting resins can be used.
賦型可能な合成樹脂としては、ラジカル重合性不飽和基を有する熱成形性物質が使用可能であり、これには次の2種類のものがある。
(1)ガラス転移点が0°Cから250°Cのポリマー中にラジカル重合性不飽和基を有するもの。さらに具体的には、ポリマーとしては以下の化合物を重合もしくは共重合させたものに対しラジカル重合性不飽和基を導入したものを用いることができる。
・水酸基を有する単量体:N−メチロールアクリルアミド、2−ヒドロキシエチルアクリレート、2−ヒドロキシエチルメタクリレート、2−ヒドロキシプロピルアクリレート、2−ヒドロキシプロピルメタクリレート、2−ヒドロキシブチルアクリレート、2−ヒドロキシブチルメタクリレート、2−ヒドロキシ−3−フェノキシプロピルアクリレート、2−ヒドロキシ−3−フェノキシプロピルメタクリレートなど。
・カルボキシル基を有する単量体:アクリル酸、メタクリル酸、アクリロイルオキシエチルモノサクシネートなど。
・エポキシ基を有する単量体:グリシジルメタクリレートなど。
・アジリジニル基を有する単量体:2−アジリジニルエニルメタクリレート、2−アジリジニルプロピオン酸アリルなど。
・アミノ基を有する単量体:アクリルアミド、メタクリルアミド、ダイアセトンアクリル
アミド、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジエチルアミノエチルメタクリレートなど。
・スルフォン基を有する単量体:2−アクリルアミド−2−メチルプロパンスルフォン酸など。
・イソシアネート基を有する単量体:2,4−トルエンジイソシアネートと2−ヒドロキシエチルアクリレートの1モル対1モル付加物などのジイソシアネートと活性水素を有するラジカル重合性の付加物など。
さらに、上記の共重合体のガラス転移点を調節したり、硬化膜の物性を調節したりするために、上記の化合物と、この化合物と共重合可能な以下のような単量体と共重合させることもできる。このような共重合可能な単量体としては、例えばメチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、エチルメタクリレート、プロピルアクリレート、プロピルメタクリレート、ブチルアクリレート、ブチルメタクリレート、イソブチルアクリレート、イソブチルメタクリレート、t−ブチルアクリレート、t−ブチルメタクリレート、イソアミルアクリレート、イソアミルメタクリレート、シクロヘキシルアクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、2−エチルヘキシルアクリレート、2−エチルヘキシルメタクリレートなどが挙げられる。
上述のようにして得られた重合体を反応させ、ラジカル重合性不飽和基を導入することによって、本発明に係る材料を得ることができる。
As the moldable synthetic resin, a thermoformable substance having a radical polymerizable unsaturated group can be used, and there are the following two types.
(1) Those having a radically polymerizable unsaturated group in a polymer having a glass transition point of 0 ° C to 250 ° C. More specifically, as the polymer, a polymer obtained by polymerizing or copolymerizing the following compounds and introducing a radical polymerizable unsaturated group can be used.
Monomers having a hydroxyl group: N-methylolacrylamide, 2-hydroxyethyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, 2-hydroxypropyl acrylate, 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxybutyl acrylate, 2-hydroxybutyl methacrylate, 2 -Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate, 2-hydroxy-3-phenoxypropyl methacrylate and the like.
Monomers having a carboxyl group: acrylic acid, methacrylic acid, acryloyloxyethyl monosuccinate, etc.
-Monomers having an epoxy group: glycidyl methacrylate and the like.
Monomers having an aziridinyl group: 2-aziridinylenyl methacrylate, allyl 2-aziridinylpropionate, and the like.
Monomers having amino groups: acrylamide, methacrylamide, diacetone acrylamide, dimethylaminoethyl methacrylate, diethylaminoethyl methacrylate, and the like.
Monomers having a sulfonic group: 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid and the like.
Monomer having an isocyanate group: a radical polymerizable adduct having a diisocyanate and active hydrogen such as an adduct of 1 mol to 1 mol of 2,4-toluene diisocyanate and 2-hydroxyethyl acrylate.
Further, in order to adjust the glass transition point of the above-mentioned copolymer or to adjust the physical properties of the cured film, the above-mentioned compound is copolymerized with the following monomers copolymerizable with this compound: It can also be made. Examples of such copolymerizable monomers include methyl acrylate, methyl methacrylate, ethyl acrylate, ethyl methacrylate, propyl acrylate, propyl methacrylate, butyl acrylate, butyl methacrylate, isobutyl acrylate, isobutyl methacrylate, t-butyl acrylate, t -Butyl methacrylate, isoamyl acrylate, isoamyl methacrylate, cyclohexyl acrylate, cyclohexyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, 2-ethylhexyl methacrylate and the like.
The material according to the present invention can be obtained by reacting the polymer obtained as described above and introducing a radically polymerizable unsaturated group.
(2) 融点が0°Cから250°Cでありラジカル重合性不飽和基を有する化合物。具体的にはステアリルアクリレート、ステアリルメタクリレート、トリアクリルイソシアヌレート、シクロヘキサンジオールジアクリレート、シクロヘキサンジオールジメタクリレート、スピログリコールジアクリレート、スピログリコールジメタクリレートなどが挙げられる。 (2) A compound having a melting point of 0 ° C. to 250 ° C. and having a radically polymerizable unsaturated group. Specific examples include stearyl acrylate, stearyl methacrylate, triacryl isocyanurate, cyclohexanediol diacrylate, cyclohexanediol dimethacrylate, spiroglycol diacrylate, and spiroglycol dimethacrylate.
また、賦型可能な合成樹脂として前記(1)、(2)を混合して用いることもでき、さらに、それらに対してラジカル重合性不飽和単量体を加えることもできる。
このラジカル重合性不飽和単量体は、電離放射線照射の際、架橋密度を向上させるものであって、前述の単量体の他にエチレングリコールジアクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリレート、ヘキサンジオールジアクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパンジアクリレート、トリメチロールプロパンジメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールトリメタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタクリレート、エチレングリコールジグリシジルエーテルジアクリレート、エチレングリコールジグリシジルエーテルジメタクリレート、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテルジアクリレート、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテルジメタクリレート、プロピレングリコールジグリシジルエーテルジアクリレート、プロピレングリコールジグリシジルエーテルジメタクリレート、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテルジアクリレート、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテルジメタクリレート、ソルビトールテトラグリシジルエーテルテトラアクリレート、ソルビトールテトラグリシジルエーテルテトラメタクリレートなどを用いることができ、前述した共重合体混合物の固形分100重量部に対して、0.1から100重量部で用いることが好ましい。
また、上記のものは電子線により充分に硬化可能であるが、紫外線照射で硬化させる場合には、増感剤としてベンゾキノン、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテルなどのブンゾインエーテル類、ハロゲン化アセトフェノン類、ビアセチル類などの紫外線照射によりラジカルを発生するものも用いることができる。
Moreover, the said (1) and (2) can also be mixed and used as a synthetic resin which can be shape | molded, Furthermore, a radically polymerizable unsaturated monomer can also be added with respect to them.
This radically polymerizable unsaturated monomer is intended to improve the crosslinking density upon irradiation with ionizing radiation. In addition to the aforementioned monomers, ethylene glycol diacrylate, ethylene glycol dimethacrylate, polyethylene glycol diacrylate, Polyethylene glycol dimethacrylate, hexanediol diacrylate, hexanediol dimethacrylate, trimethylolpropane triacrylate, trimethylolpropane diacrylate, trimethylolpropane dimethacrylate, pentaerythritol tetraacrylate, pentaerythritol tetramethacrylate, pentaerythritol triacrylate, pentaerythritol Trimethacrylate, dipentaerythritol hexaacrylate, dipentaerythritol hex Methacrylate, ethylene glycol diglycidyl ether diacrylate, ethylene glycol diglycidyl ether dimethacrylate, polyethylene glycol diglycidyl ether diacrylate, polyethylene glycol diglycidyl ether dimethacrylate, propylene glycol diglycidyl ether diacrylate, propylene glycol diglycidyl ether dimethacrylate, Polypropylene glycol diglycidyl ether diacrylate, polypropylene glycol diglycidyl ether dimethacrylate, sorbitol tetraglycidyl ether tetraacrylate, sorbitol tetraglycidyl ether tetramethacrylate, etc. can be used, and based on 100 parts by weight of the solid content of the copolymer mixture described above Preferably used at 100 parts by weight 0.1.
Further, the above can be sufficiently cured by electron beam, but when cured by irradiation with ultraviolet rays, benzoin ethers such as benzoquinone, benzoin, benzoin methyl ether, halogenated acetophenones, Those that generate radicals upon irradiation with ultraviolet light, such as biacetyls, can also be used.
樹脂層にレリーフホログラムまたはレリーフ回折格子を上記のような賦型可能な合成樹脂を使用して設けるには、従来既知の方法が利用できる。
レリーフホログラムまたはレリーフ回折格子を形成するための型としては、(1) 物体光と参照光との干渉縞が凹凸の形でフォトレジスト上に、露光及び現像により形成されているもの、(2) 上記(1)の凹凸のある側(型面)に、銀めっき又はニッケルめっきを行う等により、上記(1)の凹凸が複製された金型、および、(3) 上記(1)もしくは(2)の型の型面の凹凸を合成樹脂で複製した樹脂型等のいずれでも使用でき、これらの型は適宜な手段で多数複製して適当な配列を行って複合型とし、一回の賦型工程で多くのレリーフホログラムまたはレリーフ回折格子が複製できるようにするとよい。
なお、合成樹脂で型を作る際には、型の耐磨耗性、熱プレスするときは型の耐熱性を向上させる意味で、熱硬化性もしくは電離放射線硬化性の合成樹脂を型の材料として使用するのがよい。
In order to provide a relief hologram or a relief diffraction grating on the resin layer using a synthetic resin that can be shaped as described above, a conventionally known method can be used.
As a mold for forming a relief hologram or a relief diffraction grating, (1) an interference fringe between an object beam and a reference beam is formed on a photoresist in a concavo-convex shape by exposure and development; (2) A mold in which the unevenness of (1) is replicated by performing silver plating or nickel plating on the uneven side (mold surface) of (1), and (3) (1) or (2 ) The mold surface of the mold can be used in any form such as a resin mold that is duplicated with a synthetic resin. These molds are duplicated by an appropriate means and are arranged in a suitable manner to form a composite mold. Many relief holograms or relief diffraction gratings may be replicated in the process.
When making a mold with synthetic resin, thermosetting or ionizing radiation curable synthetic resin is used as the mold material in order to improve the wear resistance of the mold and heat resistance of the mold when hot pressing. It is good to use.
図1に示す網点状金属反射層(5)はホログラム形成層(4)の光回折パターンに反射性を与えるものであって、Cr、Ti、Fe、Co、Ni、Cu、Ag、Au、Ge、Al、Mg、Sb、Pb、Pd、Cd、Bi、Se、Sn、In、Ga、Rbなどの金属およびその酸化物、窒化物などを単独もしくは2種以上組み合わせて用いて形成される。
これらの金属のうちAl,Cr,Ni,Ag,Auなどが特に好ましい。
網点状金属反射層(5)は蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング、CVDなどの方法や、めっきによって形成でき、その厚みは200〜1000Åであることが好ましい。
The halftone dot metal reflecting layer (5) shown in FIG. 1 gives reflectivity to the light diffraction pattern of the hologram forming layer (4), and includes Cr, Ti, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, Au, It is formed by using metals such as Ge, Al, Mg, Sb, Pb, Pd, Cd, Bi, Se, Sn, In, Ga, and Rb, and oxides and nitrides thereof alone or in combination of two or more.
Of these metals, Al, Cr, Ni, Ag, Au and the like are particularly preferable.
The dot-like metal reflective layer (5) can be formed by a method such as vapor deposition, sputtering, ion plating, CVD, or plating, and the thickness is preferably 200 to 1000 mm.
可視光を反射し部分的に光を透過する金属反射層への網点状開孔部の形成法としては、反射層の金属上にマスク層を形成し、エッチングにより部分的に反射層の金属を除去する方法や、レーザー等で反射層の金属を部分的に除去または改質させる等の公知の方法を用いることが出来る。
マスク層はエッチング液に耐性のある樹脂材料などを通常の印刷法などにより形成したものを用いることが出来る。
このようにして形成した金属反射層の網点状開孔部の面積比率は5〜30%の範囲内であることが好ましい。これ以下であるとホログラムとしての視認性に乏しくこれ以上であると反射層が光線透過を妨げるために機械検知の邪魔になる。さらに好ましくは20〜25%である。
As a method of forming a dot-like opening in a metal reflective layer that reflects visible light and partially transmits light, a mask layer is formed on the metal of the reflective layer, and the metal of the reflective layer is partially etched by etching. A known method such as a method of removing the metal or partially removing or modifying the metal of the reflective layer with a laser or the like can be used.
As the mask layer, a resin material that is resistant to an etching solution and formed by a normal printing method can be used.
It is preferable that the area ratio of the dot-shaped apertures of the metal reflective layer formed in this way is in the range of 5 to 30%. If it is less than this, the visibility as a hologram is poor, and if it is more than this, the reflection layer hinders light transmission, which hinders mechanical detection. More preferably, it is 20 to 25%.
図1に示すセキュリティインク層(6)のインクとしては、蛍光インクや赤外領域に吸収のあるインクなどを用いることが出来る。
赤外領域に吸収のあるインクとしては、赤外領域に吸収のある物質と溶剤からなるものを用いることが出来、必要に応じてアクリル系などの樹脂バインダーを含有させることが出来る。
As the ink of the security ink layer (6) shown in FIG. 1, fluorescent ink, ink having absorption in the infrared region, or the like can be used.
As the ink having absorption in the infrared region, an ink composed of a substance having absorption in the infrared region and a solvent can be used, and an acrylic resin binder or the like can be contained as necessary.
図4(A)にはセキュリティインク層(6)として赤外光吸収インク層(6a)を赤外光反射層(12)の表面に形成した場合の断面を示した。
赤外光吸収インクに使用可能なバインダーに、例えば、カーボンブラック、黒化銀、シアニン系色素、フタロシアニン系色素、ナトキノン系色素、アントラキノン系色素、ジルオール系色素、トリフェニルメタン系色素などからなる赤外光を吸収する各種の顔料、染料を添加し、さらに必要に応じて、可塑剤、安定剤、ワックス、グリース、乾燥剤、乾燥補助剤、硬化剤、増粘剤、分散剤を添加した後、溶剤あるいは希釈剤で充分に混練してなる塗料あるいはインクを用いて、通常のグラビア法、オフセット法、シルク法、サーマルヘッド等による感熱転写法、昇華転写法、インクジェット法、静電吸着法などの印刷方法により、所望部分に形成できる。
FIG. 4A shows a cross section when an infrared light absorbing ink layer (6a) is formed on the surface of the infrared light reflecting layer (12) as the security ink layer (6).
Binders that can be used in infrared light absorbing inks include, for example, red made of carbon black, blackened silver, cyanine dyes, phthalocyanine dyes, natoquinone dyes, anthraquinone dyes, diol dyes, triphenylmethane dyes, etc. After adding various pigments and dyes that absorb external light, and after adding plasticizers, stabilizers, waxes, greases, desiccants, drying aids, curing agents, thickeners, and dispersants as necessary Ordinary gravure method, offset method, silk method, thermal transfer method using thermal head, sublimation transfer method, ink jet method, electrostatic adsorption method, etc. using paint or ink sufficiently kneaded with solvent or diluent The printing method can be used to form a desired portion.
セキュリティインク層(6)の印刷は赤外光反射インキ(6b)の印刷によって行ってもよい。
その場合には、赤外光を反射する基材(12)のかわりにナイロン、セルロースジアセテート、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリイミド、ポリカーボネート等の樹脂、あるいはこれらの樹脂にカーボンブラック、黒化銀、シアニン系色素、フタロシアニン系色素、ナトキノン系色素、アントラキノン系色素、ジルオール系色素、トリフェニルメタン系色素等の色素が混合された赤外光を吸収もしくは透過する基材(11)を用いる。
The security ink layer (6) may be printed by printing the infrared light reflecting ink (6b).
In that case, instead of the base material (12) that reflects infrared light, resins such as nylon, cellulose diacetate, polyvinyl chloride, polystyrene, polyethylene, polypropylene, polyester, polyimide, and polycarbonate, or carbon to these resins Substrates that absorb or transmit infrared light mixed with black, silver black, cyanine dyes, phthalocyanine dyes, natoquinone dyes, anthraquinone dyes, diolol dyes, triphenylmethane dyes, and the like (11) ) Is used.
図1に示すセキュリティインク層(6)のインクとして蛍光インクを用いることが出来る。蛍光インクとしてはたとえば、紫外線を照射することにより可視光を発光する顔料や赤外線を照射することにより赤外光を発光する顔料、および樹脂からなるインクを用いることが出来る。 Fluorescent ink can be used as the ink of the security ink layer (6) shown in FIG. As the fluorescent ink, for example, a pigment that emits visible light when irradiated with ultraviolet light, a pigment that emits infrared light when irradiated with infrared light, and an ink made of resin can be used.
赤外線を発光する顔料としては、例えば、バナジウム酸塩やモリブデン酸塩、タングステン酸塩、リン酸塩などをネオジウムとイッテルビウムでドープしたものやこのネオジウムやイッテルビウムの一部を3価を取り得る元素で置換した材料などが使用可能である。 Examples of infrared emitting pigments include vanadates, molybdates, tungstates, phosphates, etc. doped with neodymium and ytterbium, and elements that can take part of this neodymium or ytterbium. Substituted materials can be used.
このような顔料としては、たとえば、
Ca10(PO4)6F2:Nd,Yb
Ca8La2(PO4)6O2:Nd,Yb
YAlO3:Nd,Yb
Y3Al5O12:Nd,Yb
(Y,La,Lu)PO4:Nd,Yb
(Nd,Yb)P3O9
(Nd,Yb)P5O14
(Li,Na,K)(Nd,Yb)P4O12
K3(Nd,Yb)P2O8
Na(Nd,Yb)(WO4)2
Na5(Nd,Yb)(WO4)4
Na(Nd,Yb)(MoO4)2
Na5(Nd,Yb)(MoO4)4
Na2(Nd,Yb)Mg2(VO4)3
(Al,Cr)3(Nd,Yb)(BO3)4
Na5(Nd,Yb)((Si,Ge)O3)4
Na3(Nd,Yb)(Si,Ge)2O7
(Nd,Yb)MgAl11O19
(Y,La,Nd,Yb) VO4
などの材料が挙げられる。蛍光インクとしては蛍光物質と溶剤からなるものを用い、必要に応じてアクリル系などの樹脂バインダーを含有させてインク化したものを使用すればよい。
As such a pigment, for example,
Ca 10 (PO 4 ) 6 F 2 : Nd, Yb
Ca 8 La 2 (PO 4 ) 6 O 2 : Nd, Yb
YAlO 3 : Nd, Yb
Y 3 Al 5 O 12 : Nd, Yb
(Y, La, Lu) PO 4: Nd, Yb
(Nd, Yb) P 3 O 9
(Nd, Yb) P 5 O 14
(Li, Na, K) (Nd, Yb) P 4 O 12
K 3 (Nd, Yb) P 2 O 8
Na (Nd, Yb) (WO 4 ) 2
Na 5 (Nd, Yb) (WO 4 ) 4
Na (Nd, Yb) (MoO 4 ) 2
Na 5 (Nd, Yb) (MoO 4 ) 4
Na 2 (Nd, Yb) Mg 2 (VO 4 ) 3
(Al, Cr) 3 (Nd, Yb) (BO 3 ) 4
Na 5 (Nd, Yb) ((Si, Ge) O 3 ) 4
Na 3 (Nd, Yb) (Si, Ge) 2 O 7
(Nd, Yb) MgAl 11 O 19
(Y, La, Nd, Yb) VO 4
And other materials. As the fluorescent ink, an ink made of a fluorescent substance and a solvent is used, and an ink that contains an acrylic resin binder as necessary may be used.
図4(A)に示したように、セキュリティインクとして赤外領域に吸収のあるインク(6a)を用いる場合、裏側にさらに赤外光反射層(12)を設けることが好ましい。
赤外光反射層(12)を設けることで、機械検知する際に、インクによる赤外吸収パターンを高コントラストで検知できる。なお、赤外光反射性の物質に貼付する場合は赤外光反射層は設けなくても良い。
As shown in FIG. 4A, when an ink (6a) having absorption in the infrared region is used as the security ink, it is preferable to further provide an infrared light reflection layer (12) on the back side.
By providing the infrared light reflection layer (12), an infrared absorption pattern by ink can be detected with high contrast when performing mechanical detection. In addition, when sticking to an infrared light reflective substance, an infrared light reflection layer does not need to be provided.
赤外光反射層(12)は、基材として要求される耐熱性、強度、剛性、隠蔽性、光不透過性等を考慮して、ナイロン、セルロースジアセテート、セルローストリアセテート、ポ
リ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリイミド、ポリカーボネート等の樹脂、銅、アルミニウム等の金属、紙、含浸紙等の材料の中から適宜選択した材料の単独あるいは組み合わせた複合体の基材により構成することができる。
The infrared light reflection layer (12) is made of nylon, cellulose diacetate, cellulose triacetate, polyvinyl chloride, polystyrene in consideration of heat resistance, strength, rigidity, concealment, light impermeability, etc. required as a base material. It may be composed of a base material of a composite that is a single material or a combination of materials appropriately selected from resins such as polyethylene, polypropylene, polyester, polyimide, polycarbonate, metals such as copper and aluminum, paper, and impregnated paper. it can.
その他、一般的な基材の表面にファストエローG、ファストエロー10G、ジスアゾエローAAA、ジスアゾエローAAMX、ジスアゾエローAAOT(以上、黄色顔料)、トルイジンレッド、ナフトールカーミンFB、ナフトールレッドM、ビラロゾンレッド(以上、赤色顔料)、ビクトリアピュアブルーBOレーキ、ブーシックブルー5Bレーキ、ファストスカイブルー、アルカリブルーGトーナー、レフレックスブルー(以上、青色顔料)、アニリンブラック、鉄黒、フォーマット墨(マゼンタ+シアン)(以上、黒色顔料)、亜鉛華、チタン白、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、アルミナホワイト(以上、白色顔料)などの赤外光を反射する材料を含む塗料またはインキを塗布または印刷することにより赤外反射層(12)を構成することもでき、また、赤外光を反射する材料を合成樹脂に混練して赤外光を反射する基材を構成することもできる。 In addition, Fast Yellow G, Fast Yellow 10G, Disazo Yellow AAA, Disazo Yellow AAMX, Disazo Yellow AAOT (above, yellow pigment), Toluidine Red, Naphthol Carmine FB, Naphthol Red M, Viralozone Red (above, red pigment) ), Victoria Pure Blue BO Lake, Boots Blue 5B Lake, Fast Sky Blue, Alkali Blue G Toner, Reflex Blue (above, blue pigment), Aniline Black, Iron Black, Format Black (Magenta + Cyan) (above, black) Pigment), zinc white, titanium white, calcium carbonate, barium sulfate, alumina white (and above, white pigment) and other materials that reflect infrared light are applied or printed to apply or print an infrared reflective layer (12 ) It can also, can also be configured a substrate by kneading a material that reflects infrared light to synthetic resin to reflect infrared light.
図2に示すように、転写による方法に適用する転写箔としてアクリル樹脂等の透明なプラスチックからなる剥離性保護層(7)を介して転写後に剥離除去する樹脂シート等のシート状の支持体(8)をホログラム形成層(4)側に設けて構成された転写箔(2)を用いることによって表面が保護された光学素子層(1)を物品表面に粘着剤または感圧接着剤(9)等によって簡単に形成することができる。
シール状に形成したラベルとして用いる場合には通常はホログラム形成層表面にポリエステル樹脂等からなるシート状の透明保護基材(10)を設けて構成されたシート(3)を粘着剤または接着剤(9)等によって物品表面に貼着する方法がとられる。
As shown in FIG. 2, a sheet-like support such as a resin sheet that is peeled and removed after transfer through a peelable protective layer (7) made of a transparent plastic such as an acrylic resin as a transfer foil applied to the transfer method ( An optical element layer (1) whose surface is protected by using a transfer foil (2) configured by providing 8) on the hologram forming layer (4) side is applied to the surface of the article with an adhesive or a pressure sensitive adhesive (9). Etc. can be easily formed.
When used as a label formed in a seal shape, a sheet (3) constituted by providing a sheet-like transparent protective substrate (10) made of a polyester resin or the like on the surface of the hologram forming layer is usually used as an adhesive or adhesive ( 9) The method of sticking on the article surface is taken.
<実施例1>
本発明の光学素子を備えた転写箔を以下の方法で作成した。
支持体(8)として12μm厚の二軸延伸ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムを用い、その表面に乾燥後膜厚2μmのアクリル系樹脂からなる剥離性保護層(7)をグラビア印刷法により形成したのち、ホログラム形成層(4)として乾燥後膜厚10μmになるようにアクリル樹脂(ポリメチルメタクリレート:PMMA)を塗布した。
その後エンボス版によりアクリル樹脂層の表面を加熱加圧して回折構造を形成し、その上に蒸着法により金属反射層として膜厚150nmのアルミニウム薄膜を設けた。さらにその上に任意の面積比率でマスク層を設け、その後エッチング液により上記反射層を部分的に除去して金属反射層の網点状開孔部面積比率が5%である網点状金属反射層(5)を形成した。
次に、蛍光顔料として粒径が2μmである赤外蛍光物質Na5(Nd,Yb)(MoO4)4を固形分で10重量%含むインクにより、セキュリティインク層(6)として文字記号を形成し、さらに裏面に粘着層(9)を設け、転写箔(2)を得た。
<Example 1>
A transfer foil provided with the optical element of the present invention was prepared by the following method.
After using a 12 μm-thick biaxially stretched polyethylene terephthalate (PET) film as the support (8) and forming a peelable protective layer (7) made of an acrylic resin having a thickness of 2 μm after drying on the surface by gravure printing. Then, an acrylic resin (polymethyl methacrylate: PMMA) was applied as a hologram forming layer (4) so that the film thickness after drying was 10 μm.
Thereafter, the surface of the acrylic resin layer was heated and pressed with an embossed plate to form a diffractive structure, and an aluminum thin film with a thickness of 150 nm was provided thereon as a metal reflective layer by vapor deposition. Further, a mask layer is provided at an arbitrary area ratio thereon, and then the reflective layer is partially removed by an etching solution, and the dot-like metal reflection in which the area ratio of the dot-like openings in the metal reflection layer is 5%. Layer (5) was formed.
Next, a character symbol is formed as a security ink layer (6) with an ink containing 10 wt% of solid substance of infrared fluorescent substance Na 5 (Nd, Yb) (MoO 4 ) 4 having a particle diameter of 2 μm as a fluorescent pigment. Further, an adhesive layer (9) was provided on the back surface to obtain a transfer foil (2).
<実施例2>
金属反射層の網点状開孔部面積比率が10%である他は実施例1と同様にして転写箔(2)を得た。
<実施例3>
金属反射層の網点状開孔部面積比率が15%である他は実施例1と同様にして転写箔(2)を得た。
<実施例4>
金属反射層の網点状開孔部面積比率が20%である他は実施例1と同様にして転写箔(2)を得た。
<実施例5>
金属反射層の網点状開孔部面積比率が25%である他は実施例1と同様にして転写箔(2)を得た。
<実施例6>
金属反射層の網点状開孔部面積比率が30%である他は実施例1と同様にして転写箔(2)を得た。
<Example 2>
A transfer foil (2) was obtained in the same manner as in Example 1 except that the area ratio of the dot-like openings in the metal reflective layer was 10%.
<Example 3>
A transfer foil (2) was obtained in the same manner as in Example 1 except that the area ratio of the dot-shaped apertures of the metal reflective layer was 15%.
<Example 4>
A transfer foil (2) was obtained in the same manner as in Example 1 except that the area ratio of the dot-shaped apertures of the metal reflective layer was 20%.
<Example 5>
A transfer foil (2) was obtained in the same manner as in Example 1 except that the area ratio of the dot-like apertures of the metal reflective layer was 25%.
<Example 6>
A transfer foil (2) was obtained in the same manner as in Example 1 except that the area ratio of the dot-like apertures of the metal reflective layer was 30%.
<比較例1>
金属反射層の網点状開孔部面積比率が0%である他は実施例1と同様にして転写箔(2)を得た。
<比較例2>
金属反射層の網点状開孔部面積比率が100%である他は実施例1と同様にして転写箔(2)を得た。
<Comparative Example 1>
A transfer foil (2) was obtained in the same manner as in Example 1 except that the area ratio of the dot-like apertures of the metal reflective layer was 0%.
<Comparative example 2>
A transfer foil (2) was obtained in the same manner as in Example 1 except that the area ratio of the dot-shaped apertures of the metal reflective layer was 100%.
得られた転写箔のホログラムとしての視認性と、セキュリティインク層からの蛍光の読み取り機械での最大検知距離を測定し評価した。
波長825nmの赤外光を含む発光ランプの照射で励起させて、987nm付近の赤外光を検知した。
蛍光発光の最大検知距離は上記転写箔の金属反射層がないものを基準として用意し、基準の転写箔の検知距離に対する、本発明の転写箔の検知距離の比率を(%)で出した。
結果は表1に示した。結果で◎は問題なし、○はほぼ問題なし、△は使用可、×は使用不可の意味である。
It was excited by irradiation with a light-emitting lamp containing infrared light having a wavelength of 825 nm, and infrared light near 987 nm was detected.
The maximum detection distance of fluorescence emission was prepared based on the transfer foil without the metal reflection layer as a reference, and the ratio of the detection distance of the transfer foil of the present invention to the detection distance of the reference transfer foil was expressed in (%).
The results are shown in Table 1. In the results, ◎ means no problem, ○ means almost no problem, △ means usable, and x means unavailable.
表1に示した評価結果から、金属反射層の網点状開孔部面積比率が0%の比較例1においてはセキュリティンク層で発光した赤外線が金属反射層で完全に遮断されてしまうために表面側からは検知できない。
また金属反射層の網点状開孔部面積比率が100%の比較例2では金属反射層が存在しないためにホログラムの視認性は不可となる。
From the evaluation results shown in Table 1, in Comparative Example 1 in which the area ratio of the dot-like openings in the metal reflective layer is 0%, the infrared light emitted from the security layer is completely blocked by the metal reflective layer. It cannot be detected from the front side.
Further, in Comparative Example 2 in which the area ratio of the dot-like opening portions of the metal reflection layer is 100%, the visibility of the hologram is not possible because there is no metal reflection layer.
実施例1から実施例6においては金属反射層の網点状開孔部面積比率が増加するに伴い、ホログラムの視認性は低下するが逆に蛍光発光の最大検知距離は大きくなり金属反射層の網点状開孔部面積比率が5%から30%の範囲が両者の許容限界であると考えられる。
なかでは実施例2から実施例5の条件、すなわち金属反射層の網点状開孔部面積比率が10%から25%の条件が視認性と検知距離の両者の要件をともに満たす最適範囲であった。
In Examples 1 to 6, as the area ratio of the dot-like apertures of the metal reflection layer increases, the visibility of the hologram decreases, but conversely, the maximum detection distance of fluorescence emission increases and the metal reflection layer It is considered that the allowable range of both is the range where the area ratio of the dot-like apertures is 5% to 30%.
Among them, the conditions of Examples 2 to 5, that is, the conditions where the dot-like aperture area ratio of the metal reflection layer is 10% to 25% are the optimum ranges that satisfy both the requirements of visibility and detection distance. It was.
このようにして、本発明の光学素子によれば、網点状金属反射層を有するホログラム形成層とセキュリティインクを組み合わせることで、ホログラムの視認性を有しながら、セキュリティインクの機械検知が可能なデバイスとすることが出来た。 Thus, according to the optical element of the present invention, by combining the hologram forming layer having the dot-like metal reflective layer and the security ink, it is possible to perform mechanical detection of the security ink while having the visibility of the hologram. I was able to make it a device.
本発明の光学素子の技術は、異なる2層の光学効果層の間に反射性と透過性を両立させた被膜を簡便な手段で設けることにより異なった効果の組み合わせによる高度な偽造防止を必要とする用途で利用可能である。 The technology of the optical element of the present invention requires a high degree of anti-counterfeiting by combining different effects by providing a film having both reflectivity and transparency between two different optical effect layers by a simple means. Can be used for
1…光学素子
2…転写箔
3…シール
4…ホログラム形成層
5…網点状金属反射層
6…セキュリティインク層
6a…赤外光吸収インク層
6b…赤外光反射インク層
7…剥離性保護層
8…支持体
9…粘着層または接着層
10…透明保護基材
11…赤外光吸収層
12…赤外光反射層
DESCRIPTION OF
Claims (6)
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