EP1003646A1 - Wert- und sicherheitserzeugnis mit lumineszenzelement - Google Patents

Wert- und sicherheitserzeugnis mit lumineszenzelement

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EP1003646A1
EP1003646A1 EP98943829A EP98943829A EP1003646A1 EP 1003646 A1 EP1003646 A1 EP 1003646A1 EP 98943829 A EP98943829 A EP 98943829A EP 98943829 A EP98943829 A EP 98943829A EP 1003646 A1 EP1003646 A1 EP 1003646A1
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EP
European Patent Office
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value
security product
product according
layer
luminescent
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EP98943829A
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Benedikt Ahlers
Roland Gutmann
Arnim Franz-Burgholz
Frank Kappe
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Bundesdruckerei GmbH
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Bundesdruckerei GmbH
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Publication date
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    • B42D25/387Special inks absorbing or reflecting ultraviolet light

Definitions

  • the present invention relates to a value u. Security product with luminescent element according to the preamble of patent claim 1.
  • DE 43 10 082 A1 presents electroluminescent films which are produced from inorganic (s), electroluminescent (s) pigment (s) and thermoplastic by means of extrusion or coextrusion. Basically, the extrusion or co-extrusion of such a system on security papers would be conceivable, but the graphic design options appear to be limited by the process logistics and the entire manufacturing process for the production of a security document and the necessary arrangements for checking the authenticity become very complex.
  • DE 43 15 244 AI describes a method for producing an electroluminescent film using the sputtering technique. This method would also be conceivable in principle for the production of security documents, but such a production method represents an extremely high outlay with regard to the vacuum chambers required for this technology and is furthermore very difficult to integrate into a possible production process and also produces film layers by means of additional special coatings for the high mechanical requirements for security documents would have to be equipped.
  • the invention is therefore based on the object of developing a value and security product of the type mentioned at the outset in such a way that an authenticity element with backlighting is created.
  • the invention is characterized by the technical teaching of claim 1.
  • An essential feature of the invention is that a self-illuminating arrangement in the form of a luminescent element is provided below a layer designed as an authenticity element, which is preferably illuminated by an electric field or by an electron source.
  • This luminescent element serves as
  • this backlighting layer is designed as an electroluminescent layer.
  • a so-called electroluminescence system is thus used, in which an electric field is preferably built up laterally, that is to say over a large area, so that one advantage of this arrangement is that the entire build-up is only slightly applied to the carrier material.
  • Electroluminescent layer consists of flat electrodes which are arranged one above the other, the electroluminescent layer then being arranged between the electrodes.
  • a transparent, electrically conductive layer is required, which is achieved by means of so-called ITO pastes (indium tin oxides).
  • ITO pastes indium tin oxides
  • pre-coated transparent films or glasses typically, biaxially oriented and thermally stabilized polyester films are coated with vapor-conductive or sputter-coated, electrically conductive tin oxide, indium tin oxide (ITO), or, in general, transparent, electrically conductive, metallized surfaces with surface resistance values in the range of a few ohms / square for glass substrates and typically 20 ohms / square up to 300 ohms / square and above.
  • High-quality electroluminescence systems require a uniform luminance and maximum luminous efficacy. Due to the high thermal loading capacity in coating processes, glass substrates generally offer a higher-quality solution with higher light transmission in the visible wavelength range and at the same time better Surface conductivity.
  • the main advantage of the ITO pastes printing technology used according to the invention lies in the relatively simple application and the almost arbitrary graphic design options, which can be particularly advantageous in more complex systems with regard to the electrical connections.
  • bus bars which are electrically conductive borders, are used in the invention. As a result, uniform electrical fields are achieved and thus a uniform luminance. Furthermore, the connection of the ITO electrode can be made functionally favorable with this technique and ultimately the ITO electrode layer thickness can be reduced to a minimum in favor of a higher transparency in the thickness. According to the invention, bus bars are printed using printing technology using silver, carbon, copper, etc. pastes, or a combination of these elements, and surface resistance values in the range of a few 10 milliohms / square are achieved.
  • the invention comprises different embodiments, the most important features of which are summarized in the following:
  • the luminescent element has a lateral electrode arrangement on the valuable and security product
  • the electrode arrangement in a lateral or opposite arrangement is outside the security document, i.e. in a reader,
  • the lateral electrode arrangement is located on a transparent cover substrate in the reading device,
  • Photoluminescence excitation via appropriate light sources in particular in the UV wavelength range and the use of suitable luminescent substances based on silicates, phosphates, tungstates, germanates, borates, etc. mainly activated with Mn, but especially based on Zn 2 Si0 4 : Mn and the excitation through the 253.65 nm line of an Hg low-pressure discharge lamp (visible light eliminated by means of a short pass filter) and the excited emission of light in the visible green range, • Excitation of the luminescence system by an extremely narrow-band light source in the form of a frequency tripled or quadrupled Nd.YAG lasers with the wavelengths of 266 nm and 213 nm are described, furthermore a solid-state laser with corresponding frequency doubling or quadrupling to 236 nm as well as excimer lasers with light in UV-B (320 to 260 nm according to USA-FDA) and UV -C (260 to 200 nm) wavelength range for the excitation of special
  • the excitation by IR radiation with a suitable wavelength is instead of
  • the valuable and security product has security elements based on so-called microencapsulated, inorganic compounds of groups II and VI of the periodic table (eg, ZnS, CdS) which are doped or activated with metals such as Cu, Mn, Ag and for the printing design using gravure is suitable.
  • Electroluminescent security elements based on organic polymers can also be constructed.
  • the electrodes are formed laterally (i.e. lying flat next to one another) by means of conductive intaglio printing inks, an alternating electromagnetic field being generated in the resulting, also approximately flat field gap between the electrodes, the field lines of which are at least partially due to the
  • it becomes an electrically conductive gravure printing ink based on carbon and / or silver or a mixture of both or silver-plated and / or gold-plated metallic pigments or mica
  • an aqueous polyurethane layer is preferably applied to the unprepared surface of the security document - for example a bank note - before the actual graphic design and then the phosphor paste is printed so that it is good and to achieve elastic adhesive bond with excellent surface resistance.
  • the luminescent security feature is preferably designed graphically from individual points and lines.
  • translucent colors can be attached above / below / next to the luminescent elements, thereby achieving different colored lighting effects.
  • the electroluminescent layer described above is used as the backlight for an authenticity element.
  • an authenticity element is e.g. B. a laserable polycarbonate film, which is also referred to below as a PC overlay film.
  • a film can e.g. B. be provided by a laser treatment with authenticity features in such a way that opacities and / or discolorations can be applied and controlled in the thick area of this film, as a result of which the background lighting arranged below this film radiates these different zones of the authenticity element accordingly differently.
  • a characteristic authenticity feature can be visible on the visible side of the authenticity element, such as e.g. B. a passport picture, a logo, a coat of arms, a personalized signature or the like. more.
  • the layer of the laserable overlay film has bores or recesses which are preferably also produced by laser treatment.
  • the invention is not limited to this; Such recesses can also be made by etching processes, punching processes, embossing processes, by the action of electrode jets, water jet treatment and the like. It is important here that in the present invention it is not primarily the composition of the authenticity element that is important, but rather the fact that the authenticity element is assigned an active backlight, which is practically without great expenditure on equipment and without external devices such as, for. B. a UV lamp or a laser diode can be lit.
  • authenticity features associated with the authenticity element can of course not only be introduced by laser treatment or by the other physical methods and previously described
  • This film is printed.
  • printing processes such as B. offset printing,
  • the authenticity element can be changed within relatively large limits and that different authenticity elements can be provided and that in each case a backlight is assigned to this authenticity element.
  • Another embodiment of the present invention provides that a self-luminous substance is excited by an electron source.
  • a self-luminous substance is excited by an electron source.
  • the electron source is arranged above the overlay film in front of it, so that the electrode radiation through the Overlay film passes through and excites the underlying layer that creates the backlight.
  • the electron source is arranged on the opposite side of the arrangement, i. H. opposite the overlay film, so that the existing card is irradiated in principle from the back.
  • a heated anode is used as the electron source, which sends an electrode field against the self-illuminating layer in a manner known per se, a structure as is known in tube technology being preferred.
  • Electron source an electrode beam is provided, which scans the entire self-illuminating layer or parts thereof in lines and lights up.
  • a matrix-shaped electrode field is provided which, in pixel form, brings the layer to light in a controlled manner.
  • an electron source it is of course also possible to use an X-ray source or another radiation source which is suitable for appropriately exciting the layer serving as backlighting.
  • planar electrode arrangement preferably being used.
  • Such a planar electrode arrangement consists of interdigitated electrodes, which form a field gap between them, in which field gap the alternating electrical field is generated, which excites the electroluminescent layer located above or in between and lights it up.
  • the electroluminescent layer can be applied directly to the electrodes and in another
  • the electroluminescent layer can be separated by an insulating layer arranged between the underside of the electroluminescent layer and the top of the electrode surface.
  • the dielectric constant of this electroluminescent layer is chosen to be as high as possible. This has the advantage that the field lines, which form as a leakage flux between the electrodes, penetrate the electroluminescent layer with high efficiency and make it light up.
  • a capacitive coupling is provided according to the invention.
  • This capacitive coupling is preferably carried out by means of at least two spaced apart and insulated from each other electrode surfaces on the security document, which form one side of a plate capacitor.
  • the other, opposite side of the plate capacitor is formed from assigned electrode surfaces of a readout device.
  • the advantage of this arrangement is that the electromagnetic alternating field is coupled in contactlessly.
  • the manufacture of the luminescent element becomes very simple because the electrodes can be printed or applied together with the field-generating electrode arrangement (for field excitation of the electroluminescent layer) in a single operation.
  • the reading device which is responsible for the entry of the alternating electromagnetic field on the electrode surface, can be of particularly simple construction. It is sufficient to provide the readout device with a corresponding battery, to provide an inverter / oscillator, which then goes with its connection arrangement to an associated electrode arrangement, which electrode arrangement in turn is the previously mentioned one side of the plate capacitor, the other side of which is on the card arranged electrode arrangement.
  • the authenticity element (the previously mentioned polycarbonate film) can also be assigned other features, e.g. B. in the form that in the laser-treated film, in which corresponding recesses are arranged, additional microlenses are placed on the recesses.
  • additional microlenses can of course not only be applied to the previously produced recesses in a subsequent operation, but they can already be applied by appropriate treatment steps during the first laser treatment of the overlay film.
  • the arrangement of such microlenses improves the readability of the authenticity feature, because the solid angle of the readability is increased and one
  • the microlenses are preferably introduced into the laser-treated film by means of a high-melting lamination process.
  • Corresponding polymers can also be applied to the film by photopolymerization.
  • the overlay film can also be designed as a holographically modulated photorefractive polymer layer. Frequency ranges in the range of approximately 1-10 kHz and voltages in the range of approximately 100-1500 V are preferred as the preferred frequency for the alternating electromagnetic field of the electroluminescent layer.
  • Figure 1 top view of a value and security document in a first embodiment of the invention, with an associated reading device;
  • Figure 2 The side view of the arrangement of Figure 1;
  • FIG 3 A schematically drawn section through the value and security document of Figure 1 with the addition of further embodiments of the invention
  • Figure 4 Another section through another embodiment of a value and security document.
  • the reference numeral 1 denotes a document of value, which consists of a
  • Plastic substrate a paper substrate or another carrier material. It does not matter whether the document of value 1 is constructed in one or more layers.
  • an electrode arrangement 2 which consists of a plurality of interdigitated electrodes 2a, 2b, which form a meandering field gap 3 between them, in which the alternating electromagnetic field is effective.
  • An electroluminescent layer 13 is now applied or introduced onto this electrode arrangement 2 or between the electrode arrangement 2, which is at least partially penetrated by the alternating electrical field which is generated in the field gap 3.
  • the electrode arrangement 2 is contacted by assigned feeds 4, 5 which are applied to the value document 1, which feeds are electrically conductively connected to assigned electrode surfaces 6, 7.
  • the electromagnetic alternating field is capacitively coupled onto these electrode surfaces 6, 7, specifically via an electrode arrangement 9 of a read-out device 8, which has electrode surfaces 6, 7 opposite the electrode surfaces, which together form the electrode arrangement 9 (FIG. 2).
  • one or more power supplies, z. B. batteries 10 are arranged, which are connected to an inverter / oscillator 11, which in turn is connected via a connection arrangement 12 to the electrode arrangement 9 of the reading device 8.
  • a coupling surface 17 is thus formed between the electrodes 6, 7 and the electrode arrangement 9 of the reading device 8, through which the alternating electromagnetic field is coupled onto the electrode surface 6, 7.
  • FIG. 2 shows further details of the invention. It can first be seen in FIG. 2 that an overlay film 14, which can consist of different materials, is arranged above the electroluminescent layer 13. Although a polycarbonate film is preferred, any other materials can be used, namely those which are suitable for carrying or forming a corresponding authenticity feature in or on themselves, whereby secondary coupling mechanisms can be used.
  • an overlay film 14 which can consist of different materials, is arranged above the electroluminescent layer 13.
  • any other materials can be used, namely those which are suitable for carrying or forming a corresponding authenticity feature in or on themselves, whereby secondary coupling mechanisms can be used.
  • the layer mentioned can even consist of a conductive metal foil which accordingly carries the authenticity feature.
  • Such an authenticity feature can e.g. B. can be achieved by attaching appropriate structures 15 on / in such an overlay film 14.
  • Such structures are - according to the general description - as clouding or discoloration in the structure of the overlay film 14 z. B. introduced by laser treatment, X-ray treatment or electrode beam treatment.
  • structures of this type are also introduced as recesses 16, as shown on the right-hand side in FIG. 3.
  • Such recesses 16 should not necessarily be through holes, but it can also be blind holes or irregularly shaped openings, for. B. diamond-shaped, square or rectangular openings.
  • lettering can of course be formed directly from such recesses.
  • a digitized signature as lettering are formed by such recesses.
  • FIG. 3 also shows the excitation of the electroluminescent layer 13 by an electron source 19.
  • the electron source 19 is controlled by a generator 18 and sends an electron cloud 21 via a focusing device 20 against the document of value 1. It is assumed here that the electrons pass through the overlay film in sufficient numbers and excite the underlying electroluminescent layer 13 to light up.
  • Electroluminescent layer 13 can also be excited from the underside of the document of value 1.
  • FIG. 4 also shows an embodiment that is similar to FIG. 3 (right side).
  • the overlay film 14 is provided with recesses 16, 16 lenses 22 being additionally applied to the recesses. The function and the manufacture of these lenses have been explained in detail in the general description section.
  • Another embodiment of the invention consists in using the electrode surface 6, 7 as a transponder coil or inserting an additional transponder coil in order to Shape to enable an inductive, contactless coupling of the alternating electromagnetic field.
  • Such a design of a document of value is particularly preferred when used with transponder chip cards, because there is an additional authenticity feature which is particularly easy to read out.
  • electroluminescent layer not only as a separate layer to the document of value 1, but it is also possible in the sense of DE 43 10 082 to design this electroluminescent layer as an electroluminescent film, with a corresponding electroluminescent active pigment component in an extruded or coextruded film is introduced.
  • Electron source 20 Focusing device

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Wert- und Sicherheitserzeugnis mit Lumineszenzelement, bestehend aus einem ein- oder mehrschichtigen Trägermaterial, wobei auf oder innerhalb dieses Trägermaterials mindestens ein Echtheitselement angeordnet ist. Um eine einfache visuelle bzw. maschinelle Echtheitsprüfung des Sicherheitsdokumentes unter allen Beleuchtungsbedingungen durchführen zu können, ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß unterhalb der als Echtheitselement ausgebildeten Schicht ein Lumineszenzelement vorgesehen ist, das durch eine von außerhalb einwirkende elektrische, optische oder mechanische Energiequelle zum Aufleuchten gebracht wird. Dieses Lumineszenzelement dient als Hintergrundbeleuchtung für das darüber angeordnete Echtheitselement.

Description

Wert- u. Sicherheitserzeugnis mit Lumineszenzelement
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Wert- u. Sicherheitserzeugnis mit Lumineszenzelement nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
Die Herstellung und Anwendung von Elektrolumineszenzfolien und -elementen ist aus dem Stand der Technik bekannt.
In der DE 43 10 082 AI werden Elektrolumineszenzfolien vorgestellt, die aus anorganischem (n) , elektrolumineszentem (n) Pigment (en) und thermoplastischem Kunststoff mittels Extrusion bzw. Koextrusion hergestellt werden. Grundsätzlich wäre die Extrusion bzw. Koextrusion eines derartigen Systems auf Sicherheitspapiere vorstellbar, doch erscheinen die grafischen Gestaltungsmöglichkeiten durch die Prozeßlogistik eingeschränkt zu sein und der gesamte Herstellprozeß für die Herstellung eines Sicherheitsdokumentes und der dafür erforderlichen Anordnungen zur Echtheitsüberprüfung sehr aufwendig zu werden.
In der DE 43 15 244 AI wird ein Verfahren zur Herstellung eines elektrolumineszierenden Films durch Verwendung der Sputtertechnik beschrieben. Auch dieses Verfahren wäre grundsätzlich für die Herstellung von Sicherheitsdokumenten vorstellbar, doch stellt ein derartiges Herstellverfahren einen extrem hohen Aufwand hinsichtlich der für diese Technik erforderlichen Vakuumkammern dar und ist weiters sehr schwierig in einen möglichen Fertigungsablauf integrierbar und erzeugt zudem Filmschichten, die mittels zusätzlicher spezieller Beschichtungen für die hohen mechanischen Anforderungen an Sicherheitsdokumente ausgerüstet werden müßten.
In der DE 41 26 051 AI wiederum wird ein Sicherheitsdokument mit eingebettetem flächenhaften Sicherheitselement (Sicherheitsfaden) vorgestellt, das mehrschichtig ausgebildet ist und elektrolumineszierende Eigenschaften aufweist. Nachteil dieser Anordnung ist, daß ein relativ hohe Flächenaufbau in Kauf genommen werden muß, denn die zur Anregung der Elektrolumineszenz-Substanzen erforderlichen Elektroden sind übereinander liegend angeordnet.
Sieht man bei einem Sicherheitsdokument ein z.B. durch UV- Licht anregbares Lumineszenzelement vor, wobei auf diese Anordnung weitere Echtheitsmerkmale aufgebracht werden, dann kann eine Anregung der unter dem Echtheitsmerkmal befindlichen UV-empfindlichen Schicht nicht mehr stattfinden. Es war bisher also nicht möglich, die bekannten Echtheitselementen mit einer entsprechenden selbstleuchtenden Hintergrundbeleuchtung vorzusehen.
Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein Wert- und Sicherheitserzeugnis der eingangs genannten Art so weiterzubilden, daß ein Echtheitselement mit Hintergrundbeleuchtung geschaffen wird.
Zur Lösung der gestellten Aufgabe ist die Erfindung durch die technische Lehre des Anspruches 1 gekennzeichnet.
Wesentliches Merkmal der Erfindung ist, daß unterhalb einer als Echtheitselement ausgebildeten Schicht eine selbstleuchtende Anordnung in Form eines Lumineszenzelements vorgesehen ist, das vorzugsweise durch ein elektrisches Feld oder durch eine Elektronenquelle zum Aufleuchten gebracht wird. Dieses Lumineszenzelement dient als
Hintergrundbeleuchtung für das darüber vorgesehene Echtheitselement .
Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Art und Ausbildung des Lumineszenzelements, die sämtlich von dem Erfindungsgedanken der vorliegenden Erfindung umfaßt sind. In einer ersten bevorzugten Ausführungsform ist diese hintergrundbeleuchtende Schicht als Elektrolumineszenzschicht ausgebildet. Erfindungsgemäß wird also ein sogenanntes Elektrolumineszenz-System verwendet, bei dem bevorzugt ein elektrisches Feld lateral, d. h. flächig, aufgebaut wird, so daß also ein Vorteil dieser Anordnung darin liegt, daß der gesamte Aufbau auf dem Trägermaterial nur wenig aufträgt.
In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung ist es jedoch vorgesehen, daß das elektrische Feld zur Anregung der
Elektrolumineszenzschicht aus flächigen Elektroden besteht, die übereinander angeordnet sind, wobei die Elektrolumineszenzschicht dann zwischen den Elektroden angeordnet ist.
Für einen Elektrolumineszenz-Plattenkondensatoraufbau (bei dem jetzt erfindungsgemäß die beiden Kondensator-"Platten" im wesentlichen in einer gemeinsamen Ebene liegen) wird eine transparente, elektrisch leitfähige Schicht benötigt, die mittels sogenannter ITO-Pasten (Indium-Tin-Oxide) erreicht wird. Gleiches wird im übrigen auch durch vorbeschichtete transparente Folien oder Gläser erreicht. Typischerweise werden biaxial orientierte und thermisch stabilisierte Polyesterfolien mit aufdampftechnisch bzw. sputtertechnisch beschichteter, elektrisch leitfähiger Zinnoxid-, Indium-Zinn-Oxid (ITO), bzw. ganz allgemein transparenter, elektrisch leitender, metallisierter Oberflächen mit Flächenwiderstandswerten im Bereich weniger Ohm / Quadrat bei Glassubstraten und typisch 20 Ohm/Quadrat bis zu 300 Ohm/Quadrat und darüber, verwendet.
Hochwertige Elektrolumineszenz-Systeme bedürfen einer gleichmäßigen Leuchtdichte und einer maximalen Lichtausbeute. Glassubstrate bieten aufgrund der hohen thermischen Belastbarkeit bei Beschichtungsprozessen i.a. eine höherwertige Lösung mit höherer Lichtdurchlässigkeit im sichtbaren Wellenlängenbereich bei gleichzeitig besserer Flächenleitfähigkeit. Der wesentliche Vorteil der - nach der Erfindung eingesetzten - ITO-Pasten Drucktechnik liegt jedoch in der relativ einfachen Applikation und der nahezu beliebigen grafischen Gestaltungsmöglichkeit, was insbesondere bei komplexeren Systemen hinsichtlich der elektrischen Anschlüsse vorteilhaft sein kann.
Da derartige ITO-Siebdruckpasten kaum Flächenwiderstandswerte unter 300 bis 400 Ohm/Quadrat zulassen, werden bei der Erfindung sogenannte Bus-bars, das sind elektrisch gut leitfähige Umrandungen, verwendet. Dadurch werden gleichmäßige elektrische Felder erreicht und damit eine gleichmäßige Leuchtdichte. Weiters kann mit dieser Technik der Anschluß der ITO-Elektrode funktionell günstig gestaltet werden und letztendlich kann die ITO-Elektroden-Schichtstärke zugunsten einer höheren Transparenz in der Dicke auf ein Minimum reduziert werden. Nach der Erfindung werden Bus-bars in Drucktechnik mittels Silber-, Carbon- Kupfer-, etc. Pasten gedruckt, bzw. einer Kombination aus diesen Elementen und dabei Flächenwiderstandswerte im Bereich einiger 10 Milli- Ohm/Quadrat Werte erreicht.
Die Erfindung umfasst unterschiedliche Ausführungsformen, deren wichtigste Merkmale in folgenden zusammengefasst sind:
• Das Lumineszenzelement besitzt eine laterale Elektrodenanordnung auf dem Wert- und Sicherheitserzeugnis,
• Die Elektrodenanordnung in lateraler oder gegenüberliegender Anordnung befindet sich außerhalb des Sicherheitsdokumentes, d.h. in einem Auslesegerät,
• Die laterale Elektrodenanordnung befindet sich auf einem transparenten Abdecksubstrat im Auslesegerät,
• Eine elektrisch leitfähige Beschichtung auf der Rückseite des Sicherheitsdokumentes (vor dem grafischen Gestaltungsprozessen) und Aufbringung von
Elektrolumineszenz-Sicherheitselementen auf der Vorderseite und Ausbildung eines transparenten Abdecksubstrates mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf der zum Sicherheitselement weisenden Seite,
• Anregung des Elektrolumineszenzelements durch ein elektromagnetisches Wechselfeld • Anregung durch ein System auf der Basis der
Photolumineszenz-Anregung über entsprechende Lichtquellen, insbesondere im UV-Wellenlängenbereich und der Verwendung geeigneter lumineszierender Substanzen auf Basis überwiegend mit Mn aktivierter Silikate, Phosphate, Wolframate, Germanate, Borate, etc., jedoch insbesondere auf Basis Zn2Si04:Mn und der Anregung durch die 253,65 nm Linie einer Hg-Niederdruckentladungslampe (sichtbares Licht mittels Kurzpaßfilter eliminiert) und der angeregten Emission von Licht im sichtbaren grün-Bereich, • Anregung des Lumineszenz-Systems durch eine extrem schmalbandige Lichtquelle in Form eines Frequenz- Verdreifachten bzw -Vervierfachten Nd.YAG Lasers mit den Wellenlängen 266 nm und 213 nm beschrieben, weiters eines Festkörperlasers mit entsprechender Frequenzverdoppelung bzw. -vervierfachung auf 236 nm als auch Excimerlaser mit Licht im UV-B (320 bis 260 nm lt. USA-FDA) bzw. UV-C (260 bis 200 nm) Wellenlängenbereich zur Anregung spezieller auf die jeweilige Wellenlänge abgestimmter Leuchtstoffe verwendet, wobei zusätzlich Leuchtstoffe bzw. sog. Phosphorpuder beigemengt werden, ähnlich jener Verwendung in Leuchtstoffröhren, so daß damit Strahlung im sichtbaren Wellenlängenbereich erzeugt wird und vom menschlichen Auge ohne weitere Hilfsmittel wahrgenommen werden kann.
• In einer alternativen Ausführungsform ist statt dessen die Anregung durch IR-Strahlung mit geeigneter Wellenlänge für
Materialien mit spezifischer IR-Absorption und Emission im sichtbaren Bereich vorgesehen. Es können auch OVI-Pigmente (optisch variable Pigmente) oder Flüssigkristalle zusätzlich zu den Elektrolumineszenz-Pigmenten eingesetzt oder beigemischt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform weist das Wert- und Sicherheitserzeugnis Sicherheitselemente auf Basis sogenannter mikroverkapselter, anorganischer Verbindungen der Gruppe II und VI des Periodensystems (z.B, ZnS, CdS) auf, die mit Metallen wie Cu, Mn, Ag dotiert bzw. aktiviert sind und für die drucktechnische Gestaltung mittels Tiefdruck geeignet sind. Es können auch elektrolumineszierende Sicherheitselemente auf der Basis organischer Polymere aufgebaut werden.
Die Elektroden sind mittels leitfähiger Tiefdruckfarben lateral (das heißt flächig neben einander liegend) ausgebildet, wobei im sich dadurch ergebenden, ebenfalls etwa flächig angeordneten Feldspalt zwischen den Elektroden ein elektromagnetisches Wechselfeld erzeugt wird, dessen Feldlinien mindestens teilweise das durch die
Elektrolumineszenz-Substanzen erzeugte Druckbild durchdringen und dadurch die Elektrolumineszenz-Sicherheitselemente zum Leuchten bringen und diese damit visuell und maschinell zur Echtheitsprüfung herangezogen werden können.
Es wird in einer bevorzugten Ausführungsform eine elektrisch leitfähige Tiefdruckfarbe auf Basis Kohlenstoff und/oder Silber bzw. einer Mischung aus beiden bzw. versilberter und/oder vergoldeter metallischer Pigmente oder Glimmer
Pigmente in Verbindung mit geeigneten Bindemitteln auf Basis Polyurethanen und/oder aliphatischer Polyester und entsprechenden Verdünnungsmitteln verwendet, wobei insbesondere die beiden Elektrodenanschlüsse in einer nicht oxidierenden Oberflächenform ausgeführt sind.
Als Dielektrikum und Isolationsschicht wird bevorzugt eine wäßrige Polyurethanschicht auf der unvorbereiteten Oberfläche des Sicherheitsdokumentes - z.B. eines Geldscheines - vor der eigentlichen grafischen Gestaltung aufgebracht und danach wird die Phosphorpaste gedruckt um so einen guten und elastischer Haftverbund mit hervorragender Oberflächenbeständigkeit zu erreichen.
Das lumineszierende Sicherheitsmerkmal ist hierbei bevorzugt aus einzelnen Punkten und Linien grafisch gestaltet.
Es können darüber hinaus über/ unter/ neben den lumineszierenden Elementen entsprechend grafisch gestaltete, durchscheinende Farben angebracht werden und dadurch unterschiedliche Farb-Leuchteffekte erzielt werden.
Erfindungsgemäß wird die vorstehend beschriebene Elektrolumineszenzschicht als Hintergrundbeleuchtung für ein Echtheitselement verwendet. Ein derartiges Echtheitselement ist z. B. eine laserfähige Polycarbonat-Folie, die auch im folgenden als PC-Overlay-Folie bezeichnet wird. Eine derartige Folie kann z. B. durch eine Laserbehandlung mit Echtheitsmerkmalen in der Weise versehen werden, daß gesteuert und beabsichtigt im dicken Bereich dieser Folie Trübungen und/oder Verfärbungen angebracht werden können, wodurch dann die unterhalb dieser Folie angeordnete Hintergrundbeleuchtung diese unterschiedlichen Zonen des Echtheitselementes entsprechend unterschiedlich durchstrahlt. Auf diese Weise kann an der Sichtseite des Echtheitselementes ein charakteristisches Echtheitsmerkmal sichtbar sein, wie z. B. ein Paßbild, ein Logo, ein Wappen, eine personalisierte Signatur oder dgl . mehr.
In einen zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, daß die Schicht der laserfähigen Overlay- Folie Bohrungen oder Ausnehmungen eingebracht werden, die bevorzugt ebenfalls durch Laserbehandlung erzeugt werden. Hierauf ist die Erfindung jedoch nicht beschränkt; derartige Ausnehmungen können auch durch Ätzvorgänge, Stanzvorgänge, Prägevorgänge, durch Elektrodenstrahleinwirkung, Wasserstrahlbehandlung und dgl. mehr erfolgen. Wichtig hierbei ist, daß es bei der vorliegenden Erfindung in erster Linie nicht auf die Zusammensetzung des Echtheitselementes ankommt, sondern auf die Tatsache, daß dem Echtheitselement eine aktive Hintergrundbeleuchtung zugeordnet wird, welche praktisch ohne großen Geräteaufwand und ohne externe Geräte wie z. B. eine UV-Lampe oder eine Laserdiode zum Aufleuchten gebracht werden kann.
Ebenso können natürlich die dem Echtheitselement zugeordneten Echtheitsmerkmale nicht nur durch eine Laserbehandlung eingebracht werden oder durch die anderen vorher beschriebenen physikalischen Verfahren und
Behandlungsmethoden, sondern es kann darüber hinaus noch ein
Druck dieser Folie erfolgen. Hierbei gibt es die unterschiedlichsten Druckverfahren wie z. B. Offsetdruck,
Siebdruck, Thermosublimationsdruck, Tiefdruck, sowie alle
Non-Impact-Druckverfahren.
Wichtig ist bei allen beschriebenen Verfahren und Anwendungen, daß das Echtheitselement in relativ großen Grenzen verändert werden kann und unterschiedliche Echtheitselemente vorgesehen werden können und daß aber jeweils eine Hintergrundbeleuchtung diesem Echtheitselement zugeordnet wird.
Es wurde eingangs erwähnt, daß als bevorzugte Ausführungsform für diese selbstleuchtende Hintergrundbeleuchtung eine Elektrolu ineszenz-Substanz verwendet wird.
In einer anderen Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, daß eine selbstleuchtende Substanz durch eine Elektronenquelle angeregt wird. Hierbei gibt es verschiedene Ausführungsformen:
In einer ersten Ausführungsform ist vorgesehen, daß die Elektronenquelle über der davorliegende Overlay-Folie angeordnet ist, so daß die Elektrodenstrahlung durch die Overlay-Folie hindurchgeht und die darunterliegende, die Hintergrundbeleuchtung erzeugende Schicht anregt.
In einer anderen Ausgestaltung ist es vorgesehen, daß die Elektronenquelle an der gegenüberliegenden Seite der Anordnung angeordnet ist, d. h. der Overlay-Folie gegenüberliegend, so daß die vorhandene Karte im Prinzip von der Rückseite her bestrahlt wird.
Für die Bestrahlung mit einer Elektronenquelle gibt es wiederum verschiedene Möglichkeiten, die sämtlich von der vorliegenden Erfindung umfaßt sind.
In einer ersten Ausgestaltung ist es vorgesehen, daß als Elektronenquelle eine beheizte Anode verwendet wird, die in ansich bekannter Weise ein Elektrodenfeld gegen die selbstleuchtende Schicht sendet, wobei ein Aufbau bevorzugt wird, wie er in der Röhrentechnik bekannt ist.
In einer anderen Ausgestaltung ist es vorgesehen, daß als
Elektronenquelle ein Elektrodenstrahl vorgesehen ist, der die gesamte selbstleuchtende Schicht oder Teile davon in Zeilen abtastet und zum Aufleuchten bringt.
In einer dritten Ausgestaltung ist es vorgesehen, daß ein matrixförmiges Elektrodenfeld vorgesehen ist, welches in Pixelform die Schicht gesteuert zum Aufleuchten bringt.
Neben der Verwendung einer Elektronenquelle kann selbstverständlich auch eine Röntgenquelle oder eine andere Strahlungsquelle verwendet werden, die geeignet ist, die als Hintergrundbeleuchtung dienende Schicht entsprechend anzuregen.
Gibt es neben der Anregung durch entsprechende energiereiche Korpuskularstrahlung auch andere Anregungsmechanismen, die von der vorliegenden Erfindung umfaßt sind. Es gibt die sogenannte Sonolumineszenz, welche eine Anregung durch Schalleinstrahlung vorsieht, ebenso wie die Tribolumineszenz, welche bei Anregung durch mechanische Deformation, durch Reiben oder Zerbrechen der Kristalle ebenfalls eine Anregung der leuchtenden Schicht erreicht.
Soweit es um eine elektrolumineszierende Substanz geht, welche die Hintergrundbeleuchtung bildet, kommt es wesentlich darauf an, daß die Anregung dieser Elektrolumineszenzschicht im elektromagnetischen Wechselfeld erfolgt, wobei bevorzugt eine planare Elektrodenanordnung verwendet wird. Eine derartige planare Elektrodenanordnung besteht aus fingerförmig ineinandergreifende Elektroden, welche zwischen sich einen Feldspalt ausbilden, in welchem Feldspalt das elektrische Wechselfeld erzeugt wird, welches die darüber oder dazwischenliegenden Elektrolumineszenzschicht anregt und zum leuchten bringt.
Die Elektrolumineszenzschicht kann hierbei direkt auf die Elektroden aufgebracht werden und in einer anderen
Ausführungsform kann die Elektrolumineszenzschicht durch eine zwischen der Unterseite der Elektrolumineszenzschicht und der Oberseite der Elektrodenfläche angeordnete Isolierschicht getrennt werden.
Für den Fall, daß die Elektrodenanordnung zunächst durch eine Isolierschicht abgedeckt ist, auf der dann die Elektrolumineszenzschicht angeordnet ist, wird es bevorzugt, wenn die Dielektrizitätskonstante dieser Elektrolumineszenzschicht möglichst hoch gewählt wird. Dies hat den Vorteil, daß die Feldlinien, welche sich als Streufluß zwischen den Elektroden bilden, mit hohem Wirkungsgrad in die Elektrolumineszenzschicht eindringen und diese zum Aufleuchten bringen.
In allen Fällen geht es darum, das elektromagnetische Wechselfeld auf möglichst einfache und betriebssichere Weise auf die Karte einzutragen. Hierzu wird erfindungsgemäß eine kapazitive Einkopplung vorgesehen. Diese kapazitive Einkopplung erfolgt bevorzugt durch mindestens zwei voneinander beabstandet angeordnete und voneinander isolierte Elektrodenflächen auf dem Sicherheitsdokument, welche die eine Seite eines Plattenkondensators bilden. Die andere, gegenüberliegende Seite des Plattenkondensators wird aus zugeordneten Elektrodenflächen eines Auslesegeräts gebildet.
Vorteil dieser Anordnung ist, daß die Einkopplung des elektromagnetischen Wechselfeldes kontaktlos erfolgt. Die Herstellung des Lumineszenzelements wird dadurch sehr einfach, weil die Elektroden zusammen mit der felderzeugenden Elektrodenanordnung (für die Feldanregung der Elektrolumineszenzschicht) in einem einzigen Arbeitsgang gedruckt oder aufgebracht werden können.
Das Auslesegerät, welches für die Eintragung des elektromagnetischen Wechselfeldes auf die Elektrodenfläche verantwortlich sind, kann besonders einfach aufgebaut sein. Es reicht hierbei aus, daß Auslesegerät mit einer entsprechenden Batterie zu versehen, einen Inverter/Oszillator vorzusehen, der dann mit seiner Anschlußanordnung auf eine zugeordnete Elektrodenanordnung geht, welche Elektrodenanordnung ihrerseits die vorher erwähnte eine Seite des Plattenkondensators ist, dessen andere Seite die auf der Karte angeordnete Elektrodenanordnung ist.
Der Vorteil der erfindungsgemäßen Hintergrundbeleuchtung in Verbindung mit dem einfachen Auslesegerät besteht nun darin, daß nun Sicherheits- und Wertdokumente auf besonders einfache Weise überprüft werden können. Es können derartige Kontrollen oder Überprüfungen auch bei Nacht stattfinden, weil die Hintergrundbeleuchtung dafür sorgt, daß das selbstleuchtende Echtheitselement unter allen Bedingungen zum Aufleuchten gebracht werden kann. Man hat also in einem einzigen Arbeitsschritt sowohl die Sichtbarmachung des Echtheitselementes, welches nicht notwendiger Weise optisch sonst sichtbar sein muß und gleichzeitig hat man auch die Auslesung dieses
Echtheitselementes in ein und demselben Arbeitsgang.
Damit besteht also der Vorteil, daß auch nicht sichtbare, sekundäre Sicherheitsmerkmale auf einfache Weise sichtbar gemacht werden können.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß auch dem Echtheitselement (der vorher erwähnten Polycarbonat-Folie) auch weitere Merkmale zugeordnet werden können, z. B. in der Form, daß in der laserbehandelten Folie, in welcher entsprechende Ausnehmungen angeordnet sind, zusätzliche Mikrolinsen auf die Ausnehmungen aufgesetzt werden. Derartige Mikrolinsen können selbstverständlich nicht nur in einem nachträglichen Arbeitsgang auf die vorher hergestellten Ausnehmungen aufgebracht werden, sondern die können bereits schon bei der erstmaligen Laserbehandlung der Overlay-Folie durch entsprechende Behandlungsschritte aufgebracht werden. Durch die Anordnung derartiger Mikrolinsen erfolgt eine Verbesserung der Ablesbarkeit des Echtheitsmerkmales, weil der Raumwinkel der Ablesbarkeit vergrößert wird und eine
Winkelabhängigkeit bei der Betrachtung vermindert wird. Im übrigen erfolgt auch eine generelle Vergrößerung des Echtheitsmerkmales durch den Linseneffekt .
Die Mikrolinsen werden bevorzugt durch einen Hochschmelz- Laminierprozeß in die laserbehandelte Folie eingebracht. Ebenso können entsprechende Polymere durch Fotopolymerisation auf die Folie aufgebracht werden. Die Overlay-Folie kann auch als holographisch modulierte fotorefraktive Polymerschicht ausgebildet sein. Als bevorzugte Frequenz für das elektromagnetische Wechselfeld der Elektrolumineszenzschicht werden Frequenzbereich im Bereich von etwa 1-10 kHz und Spannungen im Bereich von etwa 100-1500 V werden bevorzugt.
Der Erfindungsgegenstand der vorliegenden Erfindung ergibt sich nicht nur aus dem Gegenstand der einzelnen Patentansprüche, sondern auch aus der Kombination der einzelnen Patentansprüche untereinander. Alle in den Unterlagen, einschließlich der Zusammenfassung, offenbarten Angaben und Merkmale, insbesondere die in den Zeichnungen dargestellte räumliche Ausbildung werden als erfindungswesentlich beansprucht, soweit sie einzeln oder in Kombination gegenüber dem Stand der Technik neu sind.
Im folgenden wird die Erfindung anhand von lediglich einen Ausführungsweg darstellenden Zeichnungen näher erläutert. Hierbei gehen aus den Zeichnungen und ihrer Beschreibung weitere erfindungswesentliche Merkmale und Vorteile der Erfindung hervor.
Es zeigen:
Figur 1: Draufsicht auf ein Wert- und Sicherheitsdokument in einer ersten Ausführungsform der Erfindung, mit einem zugeordneten Auslesegerät;
Figur 2: Die Seitenansicht der Anordnung nach Figur 1;
Figur 3: Ein schematisiert gezeichneter Schnitt durch das Wert- und Sicherheitsdokument nach Figur 1 mit Beifügung weiterer Ausführungsformen der Erfindung;
Figur 4: Ein weiterer Schnitt durch eine andere Ausführungsform eines Wert- und Sicherheitsdokumentes. In Figur 1 ist allgemein mit dem Bezugszeichen 1 ein Wertdokument bezeichnet, welches aus einem
Kunststoffsubstrat, einem Papiersubstrat oder einem anderen Trägermaterial besteht. Hierbei ist es gleichgültig, ob das Wertdokument 1 ein- oder mehrschichtig aufgebaut ist.
Auf dem Wertdokument 1 ist eine Elekrodenanordnung 2 aufgebracht, die aus einer Vielzahl von fingerförmig ineinandergreifenden Elektroden 2a, 2b bestehen, welche zwischen sich einen mäanderförmigen Feldspalt 3 ausbilden, in dem das elektromagnetische Wechselfeld wirksam wird.
Auf diese Elektrodenanordnung 2 oder zwischen der Elektrodenanordnung 2 ist nun eine Elektrolumineszenzschicht 13 auf- oder eingebracht, welche mindestens teilweise von dem elektrischen Wechselfeld durchdrungen wird, welches im Feldspalt 3 erzeugt wird.
Die Kontaktierung der Elektrodenanordnung 2 erfolgt durch zugeordnete Zuführungen 4,5, die auf dem Wertdokument 1 aufgebracht sind, welche Zuführungen elektrisch leitfähig mit zugeordneten Elektrodenflächen 6,7 verbunden sind.
Auf diese Elektrodenflächen 6,7 wird das elektromagnetische Wechselfeld kapazitiv eingekoppelt und zwar über eine Elektrodenanordnung 9 eines Auslesegerätes 8, welches den Elektrodenflächen 6,7 gegenüberliegende Elektrodenflächen aufweist, welche insgesamt die Elektrodenanordnung 9 bilden (Figur 2) .
Im Auslesegerät 8 sind hierbei ein oder mehrere Stromversorgungen, z. B. Batterien 10 angeordnet, die mit einem Inverter/Oszillator 11 verbunden sind, der seinerseits über eine Anschlußanordnung 12 mit der Elektrodenanordnung 9 des Auslesegerätes 8 verbunden ist. Zwischen den Elektroden 6,7 und der Elektrodenanordnung 9 des Auslesegerätes 8 bildet sich damit eine Einkoppelfläche 17, durch welche das elektromagnetische Wechselfeld auf die Elektrodenfläche 6,7 eingekoppelt wird.
Aus den Figuren 2-4 gehen weitere Einzelheiten der Erfindung hervor. Es ist zunächst in Figur 2 erkennbar, daß oberhalb der Elektrolumineszenzschicht 13 eine Overlay-Folie 14 angeordnet ist, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen kann. Es wird zwar eine Polycarbonat-Folie bevorzugt, es können jedoch beliebige andere Materialien verwendet werden, nämlich solche, die geeignet sind, ein entsprechendes Echtheitsmerkmal in sich, oder auf sich, zu tragen oder in sich auszubilden, wobei sekundäre Einkoppelmechanismen verwendet werden können.
Die genannte Schicht kann sogar aus einer leitfähigen Metallfolie bestehen, die entsprechend das Echtheitsmerkmal trägt. Ein solches Echtheitsmerkmal kann z. B. durch die Anbringung entsprechender Strukturen 15 einer auf/in einer derartigen Overlay-Folie 14 erzielt werden. Derartige Strukturen werden - entsprechend dem allgemeinen Beschreibungsteil - als Trübungen oder Verfärbungen in die Struktur der Overlay-Folie 14 z. B. durch Laserbehandlung, Röntgenstrahlbehandlung oder Elektrodenstrahlbehandlung eingebracht.
Es ist in einer anderen Ausgestaltung möglich, daß derartige Strukturen auch als Ausnehmungen 16 eingebracht werden, wie es auf der rechten Seite in Figur 3 dargestellt ist.
Derartige Ausnehmungen 16 müßten nicht notwendiger Weise durchgehende Bohrungen sein, sondern es können auch Sackbohrungen sein oder unregelmäßig geformte Öffnungen, z. B. rautenförmige, quadratische oder rechteckige Öffnungen.
Ebenso können selbstverständlich Schriftzüge direkt aus solchen Ausnehmungen gebildet werden. Insbesondere kann eine digitalisierte Unterschrift als Schriftzug durch derartige Ausnehmungen gebildet werden.
In Figur 3 ist im weiters die Anregung der Elektrolumineszenzschicht 13 durch eine Elektronenquelle 19 dargestellt. Die Elektronenquelle 19 wird hierbei von einem Generator 18 angesteuert und sendet eine Elektronenwolke 21 über eine Fokussiereinrichtung 20 gegen das Wertdokument 1. Es wird hierbei vorausgesetzt, daß die Elektronen in ausreichender Anzahl durch die Overlay-Folie hindurchtreten und die darunterliegende Elektrolumineszenzschicht 13 zum Leuchten anregen.
Es ist selbstverständlich vorgesehen, daß die gesamte Anregungsanordnung auf der gegenüberliegenden Seite der Figur 3 angeordnet werden kann, so daß die
Elektrolumineszenzschicht 13 auch von der Unterseite des Wertdokumentes 1 her angeregt werden kann.
Die Erzeugung einer derartiger Elektronenwolke 21 ist ansich bekannt und nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung. Es kommt nur darauf an, daß die Elektrolumineszenzschicht nicht nur durch ein elektromagnetisches Wechselfeld angeregt wird, sondern auch durch andere Anregungsmechanismen, die vorstehend bereits schon beschreiben wurden.
Die Figur 4 zeigt im übrigen noch eine Ausführungsform, die ähnlich wie die Figur 3 (rechte Seite) ausgebildet ist. Die Overlayfolie 14 ist mit Ausnehmungen versehen 16, wobei zusätzlich auf den Ausnehmungen 16 Linsen 22 aufgebracht sind. Die Funktion und die Herstellung dieser Linsen wurden im allgemeinen Beschreibungsteil eingehend erläutert.
Eine weitere Ausführungsform der Erfindung besteht darin, daß man die Elektrodenfläche 6,7 als Transponderspule benutzt oder eine zusätzliche Transponderspule einfügt, um der Gestalt eine induktive, kontaktlose Einkopplung des elektromagnetischen Wechselfeldes zu ermöglichen.
Eine derartige Ausbildung eines Wertdokumentes ist insbesondere in der Anwendung bei Transponder-Chipkarten bevorzugt, weil ein zusätzliches Echtheitsmerkmal gegeben ist, welches besonders einfach auslesbar ist.
Es ist selbstverständlich möglich, die Elektrolumineszenzschicht nicht nur als separate Schicht auf das Wertdokument 1 aufzubringen, sondern es ist im Sinne der DE 43 10 082 auch möglich, diese Elektrolumineszenzschicht als Elektrolumineszenzfolie auszubilden, wobei in eine extrudierte oder koextrudierte Folie ein entsprechender Elektrolumineszenz-aktiver Pigmentanteil eingebracht wird.
ZEICHNUNGSLEGENDE
1.Wertdokument
2.Elektrodenanordnung, 2a Elektrode, 2b Elektrode
3. Feldspalt
4. Zuführung 5. Zuführung
6. Elektrodenfläche
7. Elektrodenfläche
8.Auslesegerät
9.Elektrodenanordnung (Auslesegerät) 10. Batterien
11. Inverter/Oszillator
12.Anschlußanordnung
13.E1-Schicht
14. Overlay-Folie 15. Struktur
16.Ausnehmung
17.Einkoppelfläche
18.Generator
19.Elektronenquelle 20. Fokussiereinrichtung
21.Elektronenwolke
22.Linse

Claims

Patentansprüche
1. Wert- und Sicherheitserzeugnis mit Lumineszenzelement, bestehend aus einem ein- oder mehrschichtigen Trägermaterial, wobei auf oder innerhalb einer Schicht dieses Trägermaterials mindestens ein Echtheitselement angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß unterhalb der als Echtheitselement ausgebildeten Schicht (14) ein Lumineszenzelement vorgesehen ist, das durch eine von außerhalb einwirkende elektrische, optische oder mechanische Energiequelle zum Aufleuchten gebracht wird.
2. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Lumineszenzelement ein Elektrolumineszenzelement (2,13) ist.
3. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Elektrolumineszenzelement aus einer zwischen einer Elektrodenanordnung (2) isolierend angeordneten Lumineszenzschicht (13) besteht.
4. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Elektrolumineszenzelement aus einer planaren
Elektrodenanordnung (2) mit nebeneinanderliegend angeordneten Elektroden (2a, 2b) und einer auf oder unter der Elektrodenanordnung isolierend aufgebrachten Lumineszenzschicht (13) besteht.
5. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine der Elektroden aus einer elektrisch leitfähigen und transluzenten Zinnoxid bzw. Indium-Zinn-Oxid Schicht besteht.
6. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrodenanordnung zur Anregung der Lumineszenzschicht außerhalb des Sicherheitsdokumentes in einem geeigneten Auslesegerät (8) vorgesehen ist.
7. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrodenanordnung zur Anregung der LumineszenzSchicht auf einem transparenten Abdecksubstrat in einem Auslesegerät (8) angeordnet ist.
8. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolationsschicht eine möglichst große Dielektrizitätskonstante aufweist.
9. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlusselektroden
(4,5; 6,7) aus elektrisch hoch leitenden Metall- und/oder Carbonpasten bestehen.
10. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Anregung des
Elektrolumineszenzelementes (2,13) durch ein kapazitiv oder induktiv eingekoppeltes, elektrisches Wechselfeld erfolgt.
11. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Lumineszenzelement ein
Photolumineszenzelement ist.
12. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach einem der Ansprüche 1 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Photolumineszenzelement durch elektro-magnetische
Strahlungsquellen definierter (n) Wellenlänge (n) zum Leuchten angeregt werden.
13. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Echtheitselement aus einer auf dem Trägermaterial (1) aufgebrachten in ihrer Struktur (15) und/oder Farbe veränderten Kunststoff- oder Metallfolie (14) besteht.
14. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß in der Kunststoff- oder Metallfolie (14) Vertiefungen und/oder Bohrungen (16) vorgesehen werden, aus denen sich die Echtheitsmerkmale zusammensetzen.
15. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß auf oder in die Vertiefungen und/oder Bohrungen (16) Mikrolinsen (22) eingesetzt sind.
16. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß das Echtheitselement selbst lumineszierende Eigenschaften aufweist.
17. Wert- und Sicherheitserzeugnis nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Echtheitsmerkmale auf die Kunststoff- oder Metallfolie (14) aufgedruckt sind.
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