[发明专利]篡改检测器和方法无效

专利信息
申请号: 200980163485.3 申请日: 2009-12-31
公开(公告)号: CN102905987A 公开(公告)日: 2013-01-30
发明(设计)人: M·坎萨科斯基;E·胡尔梅;L·哈卡拉赫蒂;R·科尔霍宁;A·肯帕伊宁 申请(专利权)人: 巴斯夫欧洲公司
主分类号: B65D55/02 分类号: B65D55/02;G01K3/04;G01K11/06
代理公司: 北京市中咨律师事务所 11247 代理人: 杨晓光;于静
地址: 德国路*** 国省代码: 德国;DE
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摘要:
搜索关键词: 篡改 检测器 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种指示指向装置自身的物理现象或化学现象的装置。本发明还涉及一种指示指向装置自身的物理现象或化学现象的方法。此外,本发明还涉及一种设备,其包括指示指向装置自身的物理现象或化学现象的装置。

背景技术

产品仿冒具有数十亿市场并且商标持有者每年因仿冒产品损失大量金钱,因此,包装安全变得日益重要。例如,仅在美国,每年就售出一二十亿的多功能数码盘(DVD)。在包装上,最普通的安全方案是全息照相,但这种方案也相对容易仿冒。全息照相的典型应用领域例如包括篡改证明、商标保护和认证。

对于易腐物品而言,产品自身的安全也很重要。药物产品、食品、食品添加剂、化妆品、化学品或其它此类产品的安全尤其重要,其中欧盟强制要求制造商在产品包装上注明产品使用的有效期,即,易腐产品的使用寿命何时到期。如果易腐产品实际暴露到高于/低于特定阈值的有害刺激(stimulus),其中刺激源于物理或化学现象,包括机械、辐射或者其它环境现象,那么这些产品会在计算的到期日之前出现品质下降或腐坏。例如,产品冷链管理需要实际实时检测是否在供应链中暴露到有害刺激,从而指示产品是否可用。

1970-1980年代,用于食品和药品包装应用的表面传感器指示器已经上市。公知的时间和时间-温度指示器通过化学反应机制、扩散机制和毛细管驱动流体芯吸机制来执行操作,例如,流体或胶体通过芯吸(wick)来迁移以指示时间的推移或者热暴露。存在公知的时间和时间-温度指示器,这些指示器通过材料通过微结构基底的通道的流动而运作。

基于液体的时间指示器用于监控产品的安全性和质量。贴在产品上的标签包含液体染料,这些染料在被激活时以适当的速度迁移穿过标签。这些指示器通过挤压开始按钮来激活,该按钮会推动液体以使其与多孔膜直接接触,然后液体通过此多孔膜进行扩散。标签可以定做成不同的时间周期。然而,基于液体的时间指示器只能监视时间,而不能直接监视产品掺假。

时间-温度指示器可以通过化学反应、扩散或者毛细管驱动的流体芯吸机制执行操作。包括时间-温度指示器的标签对温度变化和产品暴露到临界温度以上温度的时间做出反应。在时间-温度指示器中,将两种反应物进行稀释并且放入固定两种溶液的两个相邻的床(bed)上。在临界温度之上(冰冻溶液)固定溶液的结构被破坏并且在适当的时间内暴露到给定温度(融化溶液),溶液不再固定并且会通过混合引起可见的反应。然而,时间-温度指示器仅对在储存条件下的温度和时间的变化做出反应。

上述缺点严重限制了现有指示器的可用性。

发明内容

因此,本发明的一个目标是克服上述缺点并提供一种实际指示指向装置自身的物理或化学现象的装置。

本发明的一个目标通过提供权利要求1中所述的装置、权利要求8中所述的方法,以及权利要求15中所述的设备来实现。

本发明的一个实施例涉及根据权利要求1的装置。

此外,本发明的一个实施例涉及根据权利要求8的方法。

另外,本发明的一个实施例涉及根据权利要求15的设备。

进一步的实施例在从属权利要求中定义。

根据本发明的一个实施例,一种装置包括位于所述装置的微通道中的第一物质,所述第一物质被配置为对指向所述装置的物理现象和/或化学现象做出反应以提供指示,所述指示源于指向所述装置的物理现象和/或化学现象(即,要检测的物理现象和/或化学现象“激活”装置以使其以适当的方式执行操作)并指示指向所述装置的物理现象和/或化学现象的发生(暴露指示)。指向所述装置的物理现象和/或化学现象包括至少一种物理或化学现象,但是它也可以包括两种或多种类似现象或不同现象的组合,或者也可以包括包含至少一种现象的各现象组合,所述至少一种现象不同于所述现象组合中的其它现象。

术语“物质”是指任何具有特定性质的流体、固体、多孔或胶状材料。流体为液体或气体或任何可流动物质,包括水分(例如,水)、醇(alcohol)和/或有机溶剂。此外,所述装置的微通道中的固体材料可以包括所述微通道的结构化部分,例如微通道的分隔壁、腔柱(column)、壁或还原元素。

术语“微通道”是指通道,该通道具有小于1毫米的至少一个尺寸。此类微通道例如是深度例如为几十微米,宽度例如从几十微米到几十厘米的微通道。在微通道中,表面张力和毛细作用力而非重力占主导地位,所述微通道中的几乎所有流都是分层的,但是这样会抑制流体的混合。所述微通道可以被制成到例如塑料、热塑、硅、玻璃、纸张、纸板、木头、金属和/或任何纤维材料中。

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