DE102012002296A1 - Verfahren zum Herstellen eines Datenträgers und daraus erhältlicher Datenträger - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Datenträgers, insbesondere eines Wertdokuments, mit einer im infraroten Spektralbereich erkennbaren und im sichtbaren Spektralbereich verborgenen Kennzeichnung in Form von Mustern, Buchstaben, Zahlen oder Bildern, umfassend die Schritte: Bereitstellen eines Datenträgers mit einem Datenträgersubstrat, einer durch mindestens eine Druckfarbe gebildeten, strukturierten Untergrundschicht und einer oberhalb der Untergrundschicht aufgebrachten, eine IR-absorbierende Komponente enthaltenden, strukturierten, drucktechnisch erzeugten Markierungsschicht, wobei sich die Farbe der Untergrundschicht von der Farbe der Markierungsschicht unterscheidet; Beaufschlagen des Datenträgers mit Laserstrahlung, so dass in der Markierungsschicht durch Abtragen der IR-absorbierenden Komponente die im infraroten Spektralbereich erkennbare Kennzeichnung erzeugt wird und die durch die Laserbehandlung verursachte, im sichtbaren Spektralbereich erkennbare, farbliche Veränderung der Markierungsschicht im Kennzeichnungsbereich durch die darunter befindliche Untergrundschicht getarnt wird.
Description
- Die Erfindung betrifft einen Datenträger, insbesondere ein Wertdokument wie etwa eine Banknote, mit einer im infraroten Spektralbereich erkennbaren Kennzeichnung in Form von Mustern, Buchstaben, Zahlen oder Bildern. Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Verfahren zum Herstellen des Datenträgers.
- Ausweiskarten, wie beispielsweise Kreditkarten oder Personalausweise, werden seit langem mittels Lasergravur personalisiert. Bei der Personalisierung durch Lasergravur werden durch geeignete Führung eines Laserstrahls die optischen Eigenschaften des Kartenmaterials in Gestalt einer gewünschten Kennzeichnung irreversibel verändert. Beispielsweise ist in der Druckschrift
DE 30 48 733 A1 eine Ausweiskarte mit aufgebrachten Informationen beschrieben, die auf einer Oberfläche unterschiedliche farbige und übereinander angeordnete Schichtbereiche aufweist, die zumindest teilweise durch visuell erkennbare Personalisierungsdaten unterbrochen sind. - Neben Ausweiskarten sind auch andere fälschungsgefährdete Wertdokumente, wie Banknoten, Aktien, Anleihen, Urkunden, Gutscheine, Schecks, Eintrittskarten und dergleichen, vermehrt mit einem lasergenerierten, individualisierenden Kennzeichen, wie etwa einer Seriennummer, versehen.
- Ausgehend davon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Datenträger der eingangs genannten Art bereitzustellen, der eine lasergenerierte individuelle Kennzeichnung hoher Fälschungssicherheit aufweist. Insbesondere soll die Kennzeichnung wenig Platz auf dem Datenträger beanspruchen und leicht in bestehende Designs oder Druckbilder zu integrieren sein.
- Diese Aufgabe wird durch den Datenträger und das Verfahren zum Herstellen desselben gemäß den unabhängigen Ansprüchen gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
- Zusammenfassung der Erfindung
- Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Datenträgers mit einer im infraroten Spektralbereich erkennbaren und im sichtbaren Spektralbereich verborgenen Kennzeichnung in Form von Mustern, Buchstaben, Zahlen oder Bildern, umfassend die Schritte:
Bereitstellen eines Datenträgers mit einem Datenträgersubstrat, einer durch mindestens eine Druckfarbe gebildeten, strukturierten Untergrundschicht und einer oberhalb der Untergrundschicht aufgebrachten, eine IR-absorbierende Komponente enthaltenden, strukturierten, drucktechnisch erzeugten Markierungsschicht, wobei sich die Farben bzw. Farbtöne der Untergrundschicht von der Farbe bzw. dem Farbton der Markierungsschicht unterscheiden können;
Beaufschlagen des Datenträgers mit Laserstrahlung, so dass in der Markierungsschicht durch Abtragen der IR-absorbierenden Komponente die im infraroten Spektralbereich erkennbare Kennzeichnung erzeugt wird und die durch die Laserbehandlung verursachte, im sichtbaren Spektralbereich erkennbare, farbliche Veränderung der Markierungsschicht im Kennzeichnungsbereich durch die darunter befindliche Untergrundschicht getarnt wird. - Als Laserquelle wird bevorzugt ein Infrarotlaser im Wellenlängenbereich von 0,8 μm bis 3 μm, insbesondere ein Nd:YAG-Laser oder ein Nd:YVO4-Laser verwendet.
- Des Weiteren wird der Infrarotlaser vorzugsweise mit einer Pulsfrequenz in einem Bereich von 30 bis 50 kHz, einer Leistung in einem Bereich von 10 bis 300 Watt und einer Verfahrensgeschwindigkeit in einem Bereich von 1500 bis 10000 mm/sec betrieben.
- Die Markierungsschicht wird bevorzugt durch eine Stichtiefdruckschicht gebildet.
- Es wird bevorzugt, dass die Untergrundschicht und die Markierungsschicht jeweils eine hohe Flächendeckung aufweisen, insbesondere unabhängig voneinander eine Flächendeckung in einem Bereich von 40 bis 70% aufweisen.
- Weiterhin wird bevorzugt, dass die Untergrundschicht in Form eines Rasters, insbesondere in Form eines Linienrasters, gebildet ist und die Markierungsschicht in Form von feinen Strukturen, insbesondere in Form von Guillochen, gebildet ist.
- Des Weiteren wird bevorzugt, dass die Untergrundschicht Rasterelemente einer ersten Farbe und Rasterelemente einer zweiten Farbe aufweist und sich die erste Farbe und die zweite Farbe jeweils von der Farbe der Markierungsschicht unterscheiden.
- Die IR-absorbierende Komponente der Markierungsschicht wird bevorzugt aus der Gruppe von Verbindungen bestehend aus Kupfer(II)-fluorid (CuF2), Kupferhydroxidfluorid (CuFOH), Kupferhydroxid (Cu(OH)2), Kupferphosphat (Cu3(PO4)2·2H2O), wasserfreiem Kupferphosphat (Cu3(PO4)2), den basischen Kupfer(II)-phosphaten Cu2PO4(OH) (Libethenit), Cu3(PO4)(OH)3 (Cornetit), Cu5(PO4)3(OH)4 (Pseudomalachit), CuAl6(PO4)4(OH)8·5H2O (Türkis), Kupfer(II)-pyrophosphat (Cu2(P2O7·3H2O), wasserfreiem Kupfer(II)-pyrophosphat (Cu2(P2O7)), Kupfer(II)-metaphosphat (Cu3(P3O9)2), Eisen(II)-fluorid (FeF2·4H2O), wasserfreiem Eisen(II)-fluorid (FeF2), Eisen(II)-phosphat (Fe3(PO4)2·8H2O, Vivianit), Lithiumeisen(II)-phosphat (LiFePO4, Triphylit), Natriumeisen(II)-phosphat (NaFePO4, Maricit), Eisen(II)-silicaten (Fe2SiO4, Fayalit; FexMg2-xSiO4, Olivin), Eisen(II)-carbonat (FeCo3, Ankerit, Siderit); Nickel(II)-phosphat (Ni3(PO4)2·8H2O), Titan(III)-metaphosphat (Ti(P3O9)), Ca2Fe(PO4)2·4H2O (Anapait) und MgFe(PO4)F (Wagnerit) gewählt.
- Weiterhin wird bevorzugt, dass der Datenträger ein Sicherheitspapier oder ein Wertdokument, wie etwa eine Banknote, ist.
- Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft einen Datenträger, der durch das Verfahren gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung erhältlich ist.
- Ausführliche Beschreibung der Erfindung
- IR-absorbierende Druckfarben, die zur Herstellung der Markierungsschicht geeignet sind, sind z. B. in der
EP 1 790 701 A1 beschrieben und kommerziell bei der Firma SICPA unter dem Handelsnamen SICPATALK® CBA erhältlich. Die IR-absorbierende Kompenente ist demnach bevorzugt eine Verbindung mit einem Übergangselement, das aus der Gruppe bestehend aus Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni und Cu gewählt ist. Bei dem Übergangselement kann es sich weiter bevorzugt um ein Ion aus der Gruppe von Ionen bestehend aus Ti3+, VO2+, Cr5+, Fe2+, Ni2+, Co2+ und Cu2+ handeln. Die das IR-absorbierende Übergangselemention bzw. die IR-absorbierenden Übergangselementionen enthaltende IR-absorbierende Komponente kann insbesondere in Form eines Glases, z. B. in Form eines phosphat- und/oder fluoridhaltigen Glases, in dem eine Koordination des Übergangselementions bzw. der Übergangselementionen an die Phosphat- und/oder Fluoridanionen in dem Glas vorhanden ist, vorliegen. Des Weiteren kann es sich bei der das IR-absorbierende Übergangselemention bzw. die IR-absorbierenden Übergangselementionen enthaltenden infrarotabsorbierenden Komponente z. B. um eine kristalline Verbindung, die aus einem oder mehreren Kationen und einem oder mehreren Anionen besteht, handeln. Das Anion kann dabei insbesondere aus der Gruppe bestehend aus Phosphat (PO4 3–), Hydrogenphosphat (HPO42–), Pyrophosphat (P2O7 4–), Metaphosphat (P3O9 3–), Polyphosphat, Silicat (SiO4 4–), den kondensierten Polysilicaten, Titanat (TiO3 2–), den kondensierten Polytitanaten, Vanadat (VO4 3–), den kondensierten Polyvanadaten, Molybdat (MoO4 2–), den kondensierten Polymolybdaten, Wolframat (WO4 2–), den kondensierten Polywolframaten, Fluorid (F–), Oxid (O2–) und Hydroxid (OH–) ausgewählt sein. Insbesondere wird bevorzugt, dass die infrarotabsorbierende Komponente aus der Gruppe von Verbindungen bestehend aus Kupfer(II)-fluorid (CuF2), Kupferhydroxidfluorid (CuFOH), Kupferhydroxid (Cu(OH)2), Kupferphosphat (Cu3(PO4)2·2H2O), wasserfreien Kupferphosphat (Cu3(PO4)2), den basischen Kupfer(II)-phosphaten Cu2PO4(OH) (Libethenit), Cu3(PO4)(OH)3 (Cornetit), Cu5(PO4)3(OH)4 (Pseudomalachit), CuAl6(PO4)4(OH)8·5H2O (Türkis), Kupfer(II)-pyrophosphat (Cu2(P2O7·3H2O), wasserfreiem Kupfer(II)-pyrophosphat (Cu2(P2O7)), Kupfer(II)-metaphosphat (Cu3(P3O9)2), Eisen(II)-fluorid (FeF2·4H2O), wasserfreiem Eisen(II)-fluorid (FeF2), Eisen(II)-phosphat (Fe3(PO4)2·8H2O, Vivianit), Lithiumeisen(II)-phosphat (LiFePO4, Triphylit), Natriumeisen(II)-phosphat (NaFePO4, Maricit), Eisen(II)-silicaten (Fe2SiO4, Fayalit; FexMg2-xSiO4, Olivin), Eisen(II)-carbonat (FeCo3, Ankerit, Siderit); Nickel(II)-phosphat (Ni3(PO4)2·8H2O), Titan(III)-metaphosphat (Ti(P3O9)), Ca2Fe(PO4)2·4H2O (Anapait) und MgFe(PO4)F (Wagnerit) gewählt ist. Bei der infrarotabsorbierenden Komponente kann es sich des Weiteren um ein IR-absorbierendes Übergangselementatom oder -ion, das an eine Komponente des Polymerbindemittels der Druckfarbe gebunden ist, handeln. Das Polymerbindemittel der Druckfarbe kann insbesondere spezifische Bindungsstellen für Übergangselementionen, vorzugsweise für Cu2+ und/oder für Fe2+, enthalten. Bei den Bindungsstellen kann es sich insbesondere um Phosphatgruppen, die in eine Polymerhauptkette einvernetzt oder auf eine Polymerhauptkette aufgepfropft sind, handeln. Vorzugsweise handelt es sich bei der infrarotabsorbierenden Komponente um einen IR-absorbierenden Komplex eines Übergangselementatoms oder -ions und einer in dem Polymer enthaltenen Bindungsstelle, vorzugsweise einen in dem Bindemittel gelösten organischen Thioharnstoff-Kupfer(II)-Komplex. - Die IR-absorbierenden Druckfarben, die zur Herstellung der Markierungsschicht geeignet sind, können darüber hinaus zumindest ein Buntpigment enthalten.
- Die Laserbeaufschlagung der Markierungsschicht mithilfe eines Infrarotlasers führt zur Ablation bzw. Entfernung der IR-absorbierenden Komponente und gegebenenfalls zur Ablation eines Teils des Bindemittels und der Buntpigmente. Der mit Laserbestrahlung behandelte Bereich ist im infraroten Spektralbereich in Form einer Aufhellung erkennbar. Der mit Laserstrahlung behandelte Bereich der Markierungsschicht kann verglichen mit dem unbehandelten Bereich der Markierungsschicht eine visuell erfassbare, dunklere Farbe aufweisen (diese im sichtbaren Spektralbereich erkennbare Farbvertiefung wird nachstehend als „Schwärzung” der Markierungsschicht bezeichnet). Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Schwärzung der Markierungsschicht innerhalb des mit Laserstrahlung behandelten Bereichs durch geeignete Wahl des Designs der Markierungsschicht und der Untergrundschicht, und/oder durch geeignete Wahl der Farben der Markierungsschicht und der Untergrundschicht kaschiert bzw. getarnt werden kann. Auf diese Weise lässt sich in vorteilhafter Weise ein Datenträger mit einer im infraroten Spektralbereich erkennbaren und im sichtbaren Spektralbereich verborgenen Kennzeichnung in Form von Mustern, Buchstaben, Zahlen oder Bildern erzeugen.
- Mit Bezug auf das Design wird bevorzugt, dass die Untergrundschicht und die Markierungsschicht jeweils eine hohe Flächendeckung aufweisen, insbesondere unabhängig voneinander eine Flächendeckung von mehr als 40%, bevorzugt in einem Bereich von 40 bis 70%, aufweisen. Die Markierungsschicht wird insbesondere in Form von feinen Strukturen oder Rasterelementen, bevorzugt in Form von Guillochen, Mikrotext, graphischen Elementen oder dergleichen gebildet. Als Untergrundschicht eignet sich z. B. ein Linien-, Punkt- oder Kreuzraster, wobei ein Linienraster bevorzugt wird.
- Mit Bezug auf die Wahl der Farben der Markierungsschicht und der Untergrundschicht wird bevorzugt, dass die Untergrundschicht Rasterelemente einer ersten Farbe und Rasterelemente einer zweiten Farbe aufweist (und sich die Rasterelemente der ersten Farbe und die der zweiten Farbe einander abwechseln und sich gegebenenfalls teilweise überlagern) und sich die erste Farbe und die zweite Farbe jeweils von der Farbe der Markierungsschicht unterscheiden. Insbesondere wird bevorzugt, dass die Farbe der Markierungsschicht, die beispielsweise eine Stichtiefdruckschicht ist, im Farbton mit dem Farbton bzw. den Farbtönen der Untergrundschicht abgestimmt ist. Bevorzugte Farbvarianten werden nachstehend in Anlehnung an den zwölfteiligen Farbkreis nach Johannes Itten beschrieben:
- a) Farbvariante 1
- Anleitung:
- Im Farbkreis wird eine sogenannte Basisfarbe ausgewählt. Zwei benachbarte Farben (sogenannte Sekundärfarben) im Abstand des Bunttonwinkels ±15–30° werden ausgewählt (drei angrenzende Farben im Farbkreis sind beispielsweise die Farben grünliches Gelb, Gelb und rötliches Gelb). Die Farbsättigung und die Helligkeit werden bei allen drei Farben gleich eingestellt. Die dunkelste Farbe wird zur Herstellung der Markierungsschicht verwendet. Die anderen beiden Farben werden zur Herstellung der Untergrundschicht herangezogen.
- Beispiele für geeignete Farbkombinationen lassen sich der folgenden Tabelle 1 entnehmen. Die darin beschriebenen Angaben beziehen sich auf den CIE-LCh-Farbraum (L = Helligkeit; C = Buntheit bzw. relative Farbsättigung; h = Bunttonwinkel). Tabelle 1
Farbe 1 Farbe 2 Farbe 3 H1 H1 – 15° – 30° H1 + 15° + 30° L1 L2 variabel L2 variabel C1 C1 C1 - b) Farbvariante 2
- Anleitung:
- Im Farbkreis wird eine Basisfarbe ausgewählt. Zwei benachbarte Farben (Sekundärfarben) im Abstand des Bunttonwinkels ±15–30° werden ausgewählt. Die Basisfarbe, die dunkler als die zwei benachbarten Farben ist, wird zur Herstellung der Markierungsschicht verwendet. Die anderen beiden Farben werden zur Herstellung der Untergrundschicht herangezogen. Die Farbsättigung und die Helligkeit der beiden benachbarten Farben (Sekundärfarben) werden gleich eingestellt.
- Beispiele für geeignete Farbkombinationen lassen sich der folgenden Tabelle 2 entnehmen: Tabelle 2
Farbe 1 Farbe 2 Farbe 3 H1 H1 – 15° – 30° H1 + 15° + 30° L1 L2 > L1 und L2 = L3 L3 > L1 und L3 = L2 C1 C2 C3 - c) Farbvariante 3
- Anleitung:
- Im Farbkreis wird eine Basisfarbe ausgewählt. Eine benachbarte Farben (Sekundärfarbe) im Abstand des Bunttonwinkels ±15–30° wird ausgewählt. Die Basisfarbe wird so eingestellt, dass sie sich in Sättigung und/oder Helligkeit von der benachbarten Farbe unterscheidet und wird zur Herstellung der Markierungsschicht verwendet. Die Helligkeit der benachbarten Farbe wird so eingestellt, dass sie höher als die der Basisfarbe ist. Die benachbarte Farbe wird zur Herstellung der Untergrundschicht herangezogen.
- Beispiele für geeignete Farbkombinationen lassen sich der folgenden Tabelle 3 entnehmen: Tabelle 3
Farbe 1 Farbe 2 H1 H1 ± 15°/30° L1 L2 > L1 C1 C2 - In allen Erfindungsaspekten und Varianten können die Kennzeichnungen ein Individualisierungskennzeichen für ein Wertdokument, wie etwa eine fortlaufende Seriennummer, einen Symbolcode, wie etwa einen Strich- oder Matrixcode, oder dergleichen, umfassen.
- Darüber hinaus kann die Untergrundschicht in Verbindung mit der Markierungsschicht eine visuell erfassbare Information bilden, die mit der im infraroten Spektralbereich erkennbaren Kennzeichnung in einem sinngemäßen Zusammenhang steht.
- Mit besonderem Vorteil werden Laserquellen im nahen Infrarot eingesetzt, da dieser Wellenlängenbereich gut zu den Absorptionseigenschaften der für Wertdokumente verwendeten Substrate und Druckfarben passt. Beispielsweise lassen sich für diesen Bereich leicht Druckfarben angeben, die für die Laserstrahlung transparent, im sichtbaren Spektralbereich für den menschlichen Betrachter jedoch opak und gefärbt sind, Mit besonderem Vorteil werden Infrarotlaser im Wellenlängenbereich von 0,8 μm bis 3 μm, insbesondere Nd:YAG-Laser oder Nd:YVO4-Laser, verwendet.
- Das Substrat des Datenträgers kann z. B. aus Papier, einer Folie oder einem Papier-Folien-Laminat gebildet sein. Der Datenträger stellt beispielsweise ein Sicherheitselement, ein blattförmiges Wertdokument oder den Kartenkörper einer Ausweiskarte, Kreditkarte oder dergleichen dar.
- Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile der Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren erläutert, bei deren Darstellung auf eine maßstabs- und proportionsgetreue Wiedergabe verzichtet wurde, um die Anschaulichkeit zu erhöhen.
- Es zeigen:
-
1 eine schematische Darstellung einer Banknote mit einem erfindungsgemäß gestalteten Kennzeichnungsbereich, -
2a eine schematische Draufsicht auf den Kennzeichnungsbereich der in1 gezeigten Banknote bei visueller Betrachtung mit bloßem Auge, -
2b einen Querschnitt durch den Kennzeichnungsbereich von2a entlang der Linie A-A', und -
2c eine schematische Draufsicht auf den Kennzeichnungsbereich der2a , aufgenommen mithilfe einer IR-Kamera bei Beleuchtung der Banknote mit einer IR-Lampe. - Die Erfindung wird anhand des Beispiels einer Banknote näher erläutert.
1 zeigt dazu eine schematische Darstellung einer Banknote10 , die innerhalb eines Kennzeichnungsbereiches12 mit der im infraroten Spektralbereich maschinell erfassbaren Kennzeichnung „1234” versehen ist. -
2a zeigt den Kennzeichnungsbereich12 der Banknote bei visueller Betrachtung mit bloßem Auge. Der Kennzeichnungsbereich weist eine im Untergrunddruck, z. B. Nass- oder Trockenoffsetdruck oder indirekter Hochdruck (insbesondere mit Nyloprintplatten), erzeugte, zweifarbige Untergrundschicht22 in Form eines Linienrasters auf. Das Linienraster besteht aus blauen und violetten Linien, die sich einander abwechseln. Die Untergrundschicht22 ist innerhalb des durch eine Ellipse beschriebenen Bereiches mit einer im Stichtiefdruck erzeugten Markierungsschicht24 in Form eines Kreuzrasters aus sich schneidenden waagrechten und senkrechten Linien überdruckt. Die Markierungsschicht24 wurde aus dunkelblauer, IR-absorbierender Stichdruckfarbe der Firma SICPA mit dem Handelsnamen SICPATALK® CEA erhalten. Die Markierungsschicht24 weist eine durch die Rasterung und die zweifarbige Gestaltung der Untergrundschicht22 getarnte, im sichtbaren Spektralbereich verborgenen Kennzeichnung „1234” auf, Die Einbringung der Kennzeichnung in die Markierungsschicht24 erfolgt durch Laserbeaufschlagung mittels eines Nd-Vanadat-Festkörperlasers (Lasermodell: Laserbeschrifter der Firma Edgewave, „Innoslab IS8I-E”; Wellenlänge: 1064 nm; Leistung: 100 Watt; Pulslänge, 10 nsec; Scangeschwindigkeit: 1500–4500 mm/sec; Pulsfrequenz: 30–50 kHz). -
2b zeigt dazu schematisch einen Querschnitt durch den Kennzeichnungsbereich von2a entlang der Linie A-A'. Wie anhand der2b zu erkennen ist, enthält der auf das Papiersubstrat30 der Banknote10 aufgebrachte Kennzeichnungsbereich zwei Schichten: die Untergrundschicht22 und die Markierungsschicht24 , die die Laserstrahlung des zur Kennzeichnung verwendeten Infrarotlasers absorbiert. Die Einwirkung der Laserstrahlung auf die IR-absorbierende Stichdruckfarbe der Markierungsschicht24 führt zur Ablation des IR-Absorbers. Dabei kann auch ein Teil des Bindemittels und des Buntpigments der Stichdruckfarbe entfernt werden. Darüber hinaus erfolgt gleichzeitig eine Schwärzung26 des mit Laser beaufschlagten Bereiches. Die Schwärzung26 wird allerdings durch das Design der Markierungsschicht und der Untergrundschicht und durch die Wahl der Farben der Markierungsschicht und der Untergrundschicht getarnt und ist erst bei visueller Betrachtung mithilfe eines Mikroskops erkennbar (insbesondere in Form von Pixeln). -
2c zeigt schematisch denselben Kennzeichnungsbereich2a bei Beleuchtung mit einer IR-Lampe, aufgenommen mit einer IR-Kamera. Die Banknote kann somit mit visuell unsichtbaren, maschinell jedoch einfach auslesbaren Individualisierungen versehen werden. - Mit Bezug auf die Farben der Untergrundschicht
22 und der Markierungsschicht24 könnten beispielsweise auch die Farben Gelb und Grün für die Untergrundschicht22 und die dunkles Ockergelb für die Markierungsschicht24 verwendet werden. - Des Weiteren kann die Markierungsschicht
24 , die im Beispiel die Gestalt eines Kreuzrasters aufweist, mit Vorteil in Form von Guillochen oder anderen graphischen Elementen gebildet sein. - ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
- Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
- Zitierte Patentliteratur
-
- DE 3048733 A1 [0002]
- EP 1790701 A1 [0016]
Claims (10)
- Verfahren zum Herstellen eines Datenträgers mit einer im infraroten Spektralbereich erkennbaren und im sichtbaren Spektralbereich verborgenen Kennzeichnung in Form von Mustern, Buchstaben, Zahlen oder Bildern, umfassend die Schritte: Bereitstellen eines Datenträgers mit einem Datenträgersubstrat, einer durch mindestens eine Druckfarbe gebildeten, strukturierten Untergrundschicht und einer oberhalb der Untergrundschicht aufgebrachten, eine IR-absorbierende Komponente enthaltenden, strukturierten, drucktechnisch erzeugten Markierungsschicht, wobei sich die Farbe bzw. die Farben der Untergrundschicht von der Farbe der Markierungsschicht unterscheidet bzw. unterscheiden; Beaufschlagen des Datenträgers mit Laserstrahlung, so dass in der Markierungsschicht durch Abtragen der IR-absorbierenden Komponente die im infraroten Spektralbereich erkennbare Kennzeichnung erzeugt wird und die durch die Laserbehandlung verursachte, im sichtbaren Spektralbereich erkennbare, farbliche Veränderung der Markierungsschicht im Kennzeichnungsbereich durch die darunter befindliche Untergrundschicht getarnt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Markierungsschicht durch eine Stichtiefdruckschicht gebildet ist.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei die Untergrundschicht und die Markierungsschicht jeweils eine hohe Flächendeckung aufweisen, insbesondere unabhängig voneinander eine Flächendeckung von mindestens 40%, bevorzugt in einem Bereich von 40 bis 70%, aufweisen.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Untergrundschicht in Form eines Rasters, insbesondere in Form eines Linienrasters, gebildet ist und die Markierungsschicht in Form von feinen Strukturen, insbesondere in Form von Guillochen, gebildet ist.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Untergrundschicht Rasterelemente einer ersten Farbe und Rasterelemente einer zweiten Farbe aufweist und sich die erste Farbe und die zweite Farbe jeweils von der Farbe der Markierungsschicht unterscheiden.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei als Laserquelle ein Infrarotlaser im Wellenlängenbereich von 0,8 μm bis 3 μm, insbesondere ein Nd:YAG-Laser oder ein Nd:YVO4-Laser verwendet wird.
- Verfahren nach Anspruch 6, wobei der Infrarotlaser mit einer Pulsfrequenz in einem Bereich von 30 bis 50 kHz, einer Leistung in einem Bereich von 10 bis 300 Watt und einer Verfahrensgeschwindigkeit in einem Bereich von 1500 bis 10000 mm/sec betrieben wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die IR-absorbierende Komponente aus der Gruppe von Verbindungen bestehend aus Kupfer(II)-fluorid (CuF2), Kupferhydroxidfluorid (CuFOH), Kupferhydroxid (Cu(OH)2), Kupferphosphat (Cu3(PO4)2·2H2O), wasserfreiem Kupferphosphat (Cu3(PO4)2), den basischen Kupfer(II)-phosphaten Cu2PO4(OH) (Libethenit), Cu3(PO4)(OH)3 (Cornetit), Cu5(PO4)3(OH)4 (Pseudomalachit), CuAl6(PO4)4(OH)8·5H2O (Türkis), Kupfer(II)-pyrophosphat (Cu2(P2O7·3H2O), wasserfreiem Kupfer(II)-pyrophosphat (Cu2(P2O7)), Kupfer(II)-metaphosphat (Cu3(P3O9)2), Eisen(II)-fluorid (FeF2·4H2O), wasserfreiem Eisen(II)-fluorid (FeF2), Eisen(II)-phosphat (Fe3(PO4)2·8H2O, Vivianit), Lithiumeisen(II)-phosphat (LiFePO4, Triphylit), Natriumeisen(II)-phosphat (NaFePO4, Maricit), Eisen(II)-silicaten (Fe2SiO4, Fayalit; FexMg2-xSiO4, Olivin), Eisen(II)-carbonat (FeCo3, Ankerit, Siderit); Nickel(II)-phosphat (Ni3(PO4)2·8H2O), Titan(III)-metaphosphat (Ti(P3O9)), Ca2Fe(PO4)2·4H2O (Anapait) und MgFe(PO4)F (Wagnerit) gewählt ist.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei der Datenträger ein Wertdokument ist.
- Datenträger, erhältlich durch das Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9.
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