[实用新型]一种光学变色防伪颜料有效
申请号: | 201520762119.2 | 申请日: | 2015-09-29 |
公开(公告)号: | CN205210334U | 公开(公告)日: | 2016-05-04 |
发明(设计)人: | 孙卫平;黄强;郝锡国;杨涤;周永国 | 申请(专利权)人: | 厦门汉盾光学科技有限公司 |
主分类号: | G02B5/28 | 分类号: | G02B5/28;G02B5/22;C09C1/00;C09C3/00 |
代理公司: | 深圳市博锐专利事务所 44275 | 代理人: | 张明 |
地址: | 361000 福建省厦门市火炬高新区(*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 光学 变色 防伪 颜料 | ||
技术领域
本实用新型涉及光学防伪技术领域,特别涉及一种光学变色防伪颜料。
背景技术
随着光学防伪技术的不断发展,基于多光束干涉原理的光变颜料(OVP)所制 备的光学变色油墨(OVI)在货币、有价证券等高端防伪领域的应用日益普遍,光 变防伪技术是基于光学多层薄膜多光束干涉的随角异色效应,在入射角度改变 的条件下,反射光束由于等效光程随角度变化,导致反射光谱的偏移从而使得 颜色效果随观察角度的变化而产生变色效应,这种变色效应是通常的扫描/复印 所无法复制再现的。
近年来,随着光变颜料生产技术的进步和生产工艺的不断完善,此类光变 防伪颜料的应用得到了拓展,已经在一些高档香烟名酒包装、食品、药品、奶 粉、饮料等包装防伪上获得了应用,能够进行光变颜料和油墨生产的厂家也越 来越多,但在材料使用上涉及到部分重金属材料,特别是涉及到食品药品等关 系国民身体健康安全领域,环保性能较差。在近年国家大力推动节能减排、发 展战略性新型产业的十二五规划中,对节能环保材料提出了越来越高的要求, 使用环保型的材料,能够减少环境污染,排放少,且可再生与循环利用,是节 约资源和能源,减少污染的主要途径,也是关系到国际民生的重要举措。
现有技术中,形成光变颜料的初始薄膜结构通常是采用金属介质多层膜构 造,有非对称结构和对称结构两种,对于非对称结构,通常是3层、5层、7层 等,包括:[/半吸收层/介质层]n/反射层,对于对称结构,一般是5层对称结 构或9层,包括:吸收层/介质层/反射层/介质层/吸收层或者吸收层/介质层/ 吸收层/介质层/反射层/介质层/吸收层/介质层/吸收层,相关专利US4779898、 US5059245、ZL02816899.2、文献1-3对该类光变防伪安全薄膜颜料及油墨的原 理和制造方法进行了描述,在我国的人民币100元和50元的光变防伪中也采用 该技术,实现了从绿色变蓝色、金色变绿色的光变图像防伪。其中半吸收层通 常是采用金属铬、镍或镍铬合金材料,介质膜层通常采用折射率低于1.65的透 明电介质材料,例如氟化镁、二氧化硅、三氧化二铝等材料、反射膜层根据制 备工艺的不同,通常选用金属铝、铁、铬或镍铬合金锌、银等纯金属材料。例 如专利US5059245、ZL02816899.2、提出的光变薄膜结构都采用了 Cr/MgF2/Al/MgF2/Cr的结构,这也是目前光变防伪薄膜的通用结构;为了进一步 提高光学变色材料的防伪特性,专利CN93112618.5、CN101706595A提出了不同 结构类型的磁性光学变色薄膜,在这些结构中,磁性材料或作为单独功能磁性 层或兼具功能膜层和反射膜层的作用,特别是CN101706595A专利,提出了以NiCr 合金层作为反射膜层兼具磁性功能膜层的作用,以此来增加专家级防伪性能。
可以看出,在现有技术所使用的光变防伪薄膜材料中,不管是在半吸收层 还是在磁性层或是反射膜层中,都有使用到重金属铬或者含铬合金材料,含铬 材料是影响环境污染、生态效应和环境健康的重要金属元素,2011年4月初, 我国首个“十二五”专项规划——《重金属污染综合防治“十二五”规划》获 得国务院正式批复,防治规划力求控制5种重金属,其中就包括铬金属。为此, 在光变防伪颜料产业,迫切需要对现有结构进行更新换代,提出具有环保型功 能的新型防伪结构,才有可能提高和有效改进现有光变颜料(OVP)的环保特性。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种光变性能优良、无污染、具 有环保特性、制作成本较低的光学变色防伪颜料。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种光学变色防 伪颜料,所述颜料涂层包括反射层,所述反射层一侧面向外依次循环设置有介 质层和半吸收层;
所述反射层的材料为Ti、TiN或TiNx中的一种或两种以上;
所述介质层为折射率小于1.68的介质材料;
所述半吸收层的材料为Ti、TiN或TiNx中的一种或两种以上。
进一步地,所述反射层另一侧面向外依次循环设置有所述介质层和所述半 吸收层。
进一步地,所述反射层的厚度为20-120nm。
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