EP2271501B1 - Verfahren zur herstellung eines sicherheits- oder wertdokuments - Google Patents

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EP2271501B1
EP2271501B1 EP09732638A EP09732638A EP2271501B1 EP 2271501 B1 EP2271501 B1 EP 2271501B1 EP 09732638 A EP09732638 A EP 09732638A EP 09732638 A EP09732638 A EP 09732638A EP 2271501 B1 EP2271501 B1 EP 2271501B1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
paper substrate
marking
laser
marking substance
security element
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
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EP09732638A
Other languages
English (en)
French (fr)
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EP2271501A1 (de
Inventor
André Gregarek
Manfred Heim
Markus Krombholz
Annett Bähr
Bernhard Wiedner
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Giesecke and Devrient GmbH
Original Assignee
Giesecke and Devrient GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Giesecke and Devrient GmbH filed Critical Giesecke and Devrient GmbH
Publication of EP2271501A1 publication Critical patent/EP2271501A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2271501B1 publication Critical patent/EP2271501B1/de
Active legal-status Critical Current
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M3/00Printing processes to produce particular kinds of printed work, e.g. patterns
    • B41M3/14Security printing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
    • B41M5/26Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used

Definitions

  • the invention relates to methods for producing a security or value document and safety or value documents produced by these methods.
  • Security elements for the purpose of security, which permit verification of the authenticity of the data carrier and at the same time serve as protection against unauthorized reproduction.
  • security elements can be designed, for example, in the form of a film element glued onto the data carrier, which can be provided with desired security features, such as, for example, embossed structures that are embossed in a lacquer layer and partially metallized.
  • the security elements are also often formed by a transferred film strip, in which a carrier film is coated with a curable lacquer layer, the lacquer layer is provided with desired security features and then glued together with the carrier film on the disk.
  • the carrier film is subsequently stripped off so that only an extremely thin film layer remains on the data carrier, which practically does not deposit in the end product.
  • a film to cover the through hole remains on the disk.
  • a composite of a carrier film and a useful film is typically used, wherein the carrier film is removed before or after the application to the disk.
  • WO 2005 10 81 09 discloses the production of a document of value wherein a laser-modifiable paper substrate is provided with a coating in at least one marking area, and a marking is produced by means of a laser which extends over the border area between the coating and the security paper.
  • the object of the present invention is to provide security and value documents with a high level of protection against counterfeiting, and in particular to provide security and value documents whose security features are attractively integrated into the visual appearance.
  • the security element does not have to be present in the entire marking area and it can also extend beyond the marking area. It is only essential for the present invention that an overlapping region of the marking area and the security element exists, in which the lines of weakness in the security element and the markings in the paper substrate can be generated simultaneously and with register accuracy.
  • the laser parameters are expediently selected when the layer composite is acted upon in step L) such that the weakening of the security element by the lines of weakness exceeds the adhesive force between the security element and the paper substrate.
  • the strength in the unaltered region of the security element is greater than the adhesive force between security element and paper substrate, while in the region of the weakening lines, the opposite occurs. In a peel attempt, therefore, the security element breaks away from the lines of weakness.
  • the strength of the paper is less than that of the security element and the adhesive force between the security element and the paper substrate.
  • the paper substrate is split in a peel attempt of the security element.
  • adhesive can be cut out in the region of the weakening lines in order not to remove the color effects of the paper substrate during the cleavage.
  • the paper substrate is coated in step B) with the marker or the marker is in step B) in the volume of Paper substrate introduced.
  • the marker can be mixed, for example, in the sheet formation of the paper pulp, the marker can be introduced into the paper substrate in a dip or the paper substrate can be impregnated in a size press with the marker.
  • the security element has a weakened by laser action film layer.
  • the film layer can also be provided with a laser-modifiable marking substance in order to additionally generate markings in the film layer simultaneously and precisely in step L).
  • the film layer is advantageously coated in step B) with the marker or the marker is introduced in step B) in the volume of the film layer.
  • the security element may have a weakenable by laser action paint layer.
  • the lacquer layer can likewise be provided with a laser-modifiable marking substance, in order to additionally generate markings in the lacquer layer at the same time and with register accuracy in step L).
  • the marking substance is advantageously mixed with the paint before application to the paper substrate.
  • the marker can also be applied to the lacquer layer in step B), in particular printed.
  • the film layer and / or the lacquer layer preferably laser-modifiable markers are used whose visible color is changed by the action of the laser radiation.
  • laser-modifiable markers may be used whose infrared-absorbing properties or their magnetic, electrical or luminescent properties is changed by the action of the laser radiation.
  • the paper substrate and the security element are advantageously provided with different laser-modifiable markers, so that different effects, in particular different color effects, occur in the paper and in the security element. If both a paper substrate, a film layer and a lacquer layer are provided, then all three elements can be provided with laser-modifiable marking substances, in particular with different marking substances.
  • the different marking substances are coordinated with one another such that the modification of the marking substance present in the paper substrate requires a higher laser energy than the modification of the marking substance present in the security element.
  • the modification of the marker present in the paper substrate requires less laser energy than the modification of the marker present in the security element, in particular because the laser radiation is attenuated by the passage through the security element.
  • the tagging agents will generally match their threshold energies, the proportion of film and paper markers, and film thickness, based on the desired appearance of the finished security element.
  • laser radiation in the infrared spectral range is preferably used, in particular laser radiation of a CO 2 laser at a wavelength between 9.2 and 11.4 ⁇ m, typically at about 10.6 ⁇ m. Also the Use of a Nd: YAG laser with a wavelength of 1.064 ⁇ m is an advantage.
  • the security element is advantageously weakened along the lines of weakness to 50% or less, preferably 30% or less, of the thickness outside the lines of weakness. It is understood that the respective required weakening of the film material, the film thickness and the properties of the adhesive bond between paper substrate and film element depends. If the security element is designed in the form of a transferred lacquer layer, the required weakening depends on the lacquer material, the lacquer thickness and the connection between the lacquer layer and the paper substrate. In an alternative design, the security element along the lines of weakness is provided with local vulnerabilities. In this case, the security element can in particular even be perforated along the lines of weakness, that is to say the layer thickness of the security element can be reduced in some areas to zero.
  • the invention also encompasses a security or value document which can be produced in the manner described and comprises a layer composite of at least one paper substrate which is provided with a laser-modifiable marking substance in a marking area and a security element which is weakenable by laser action in the marking area, and precisely lines of weakening are applied by laser application the security element and by modification of the marking substance markings are introduced in the paper substrate.
  • the paper substrate is coated with the marking substance in step B), or the marking substance is introduced into the volume of the paper substrate in step B).
  • the marker can be mixed, for example, in the sheet formation of the paper pulp, the marker can be introduced into the paper substrate in a dip or the paper substrate can be impregnated in a size press with the marker.
  • the film element is preferably coated in step B) with the marker or the marker is introduced in step B) in the volume of the film layer.
  • the transparency of the second marking substance can be achieved in particular by removal or destruction of the marking substance or conversion into a transparent modification.
  • Laser radiation in the infrared spectral range is preferably used for modifying the marking substances, in particular laser radiation of a CO 2 laser at a wavelength between 9.2 and 11.4 ⁇ m.
  • a non-destructive marking of the layer composite of paper and film element can take place with a CO 2 laser, although the radiation of the CO 2 laser is actually absorbed by the film material.
  • the introduced markings can have both a closed and an open contour in all aspects of the invention.
  • the invention also encompasses a security or value document producible according to the second aspect of the invention comprising a layer composite of at least one paper substrate which is provided in a marking area with a first laser-modifiable marker, and a foil element which provides in the marking area with a different, second laser-modifiable marker is, wherein by laser application by modification of the marking substances register in the register exactly in the paper substrate and in the film element are introduced.
  • laser-modifiable effect pigments can be used as the laser-modifiable marker.
  • Such effect pigments are available to the person skilled in the art with different properties, in particular with regard to their body color, the color change under laser action, the threshold energy and the required laser wavelength.
  • effect pigments which do not (only) change their visible color upon laser irradiation but their infrared-absorbing, magnetic, electrical or luminescent properties are known to the person skilled in the art.
  • the modification of the effect pigments can be carried out with laser radiation in the ultraviolet, visible or infrared spectral range, in particular with a CO 2 laser having a wavelength between 9.2 and 11.4 ⁇ m.
  • pigment-free laser-modifiable marker can also be applied to the carrier or introduced into the carrier volume, for example as a stitch or printing ink. With pigment-free marking materials, a coating of high transparency can be produced, into which a permanent and high-contrast marking can be introduced by laser action at high speed. Pigment-free marking substances can be modified by laser radiation in the ultraviolet, visible or infrared spectral range, for example with the 10.6 ⁇ m radiation of a CO 2 laser. Specific, non-limiting examples of pigment-free laser-modifiable markers are in the references WO 02/101462 A1 . US 4,343,885 and EP 0290 750 B1 specified.
  • the security element and / or the paper substrate can also be provided with two or more different effect pigments, which can be arranged in particular in the form of a pattern.
  • the color effects can then appear to the viewer according to the pattern with different color and / or different effect width.
  • one marker may be provided in volume and another marker in a surface coating of the paper substrate. At lower laser energy, only a color change is then effected in the surface marking agent, while at higher laser energy the surface marking agent is removed and a color change is effected in the bulky label.
  • the methods according to the invention can be used, in particular, for securing film strips applied to banknotes or other data carriers, foil patches or for securing film composite banknotes.
  • the carrier sheet is subtracted from the film element, so that only a thin secured layer is present on the disk.
  • Fig.1 shows a schematic representation of a banknote 10 with a through opening 12, which is covered with a film strip 14.
  • the film strip 14 is coated with a UV varnish, are embossed in the embodiment partially metallized diffraction structures.
  • the layer composite formed from the paper substrate 18 of the banknote and the film strip 14 is provided with a security feature 16, the lines of weakness in the film strip 14 and a matched colored label in the paper substrate 18.
  • the lines of weakening of the film strip 14 prevent the strip 14 from being easily removed from an original banknote and transferred to a false banknote, since the film strip tears along the lines of weakness when attempting to peel it off.
  • the weakening of the film strip 14 is combined with a registered colored marking in the paper substrate 18 and thus visually integrated into the design of the banknote 10.
  • the weakening lines, as in Fig. 2 shown in addition to be combined with a mark in the film strip 14 and in other embodiments with a label in a transferred or in a present on a film strip paint layer.
  • the weakening of the film strip 14 in addition to the registered marking in the paper substrate 18 is additionally combined with an equally matched but differently colored marking in the film strip 14.
  • Fig. 2 a section of the star-shaped motif element 20 of Fig.1 having a bichromal edge 22, 24.
  • the edge of the motif element 20 shows on the one hand narrow lines 22 of a first color, blue in the exemplary embodiment, which are formed by a blue marking in the paper substrate 18.
  • the narrow blue lines 22 are framed by wider lines 24 of a second color, red in the exemplary embodiment.
  • the wide red lines 24 are formed by a marking in the film strip 14 that has been matched to the narrow blue lines 22.
  • the lines of weakness in the film strip 14 coincide with the narrow blue marking lines 22 in the paper substrate 18, so that the pattern element 20 contains a total of three perfectly matched elements, namely the narrow blue lines 22, the one marking Form in the paper substrate 18, for the second with these lines 22 in supervision congruent lines of weakness in the film strip 14 and thirdly the wide red lines 24, which form an identification in the film strip 14.
  • the paper substrate 18 and the film strip 14 were each provided with laser-modifiable effect pigments, which show the desired color change to blue or red when exposed to laser radiation.
  • the first effect pigments are applied to the paper substrate 18, for example printed on, or can be introduced into the volume of the paper substrate 18. The latter can already take place during papermaking by admixture of the effect pigments to the pulp during sheet formation or else subsequently in a dip bath or by impregnation in the size press.
  • the second effect pigments provided in the film strip 14 can also be applied to the film layer or introduced into the volume of the film layer.
  • thermoreactive color pigments such as the available from Ciba Specialty Chemicals Inc. dye SEC TCM 1180 or ultramarine blue
  • thermoreactive color pigments such as the available from Ciba Specialty Chemicals Inc. dye SEC TCM 1180 or ultramarine blue
  • FIG. 3 (a) schematically the substantially Gaussian spatial energy distribution 30 of a marker laser beam and Fig. 3 (b) schematically a corresponding Cross section through the banknote 10 with the tamper evident film strip 14 in the area of the security feature 16 after the laser application.
  • the laser energy exceeds the threshold energy E 1 required for cutting the film strip 14.
  • this energy also represents the reaction energy of the first effect pigments present in the paper substrate 18, at which point the color change to blue takes place.
  • E 2 the reaction energy of the present in the film strip 14 second effect pigments is called, when exceeded the desired color change to red.
  • Fig. 3 (a) directly visible lies in an outer region of the laser beam profile, the film marking region 34, the laser energy between the required for the color change of the second effect pigments reaction energy E 2 and the energy required for cutting E 1 , so that in this region 34, a color change of the second Effect pigments is induced, but the film strip is not cut.
  • the laser energy is above both the threshold energy E 1 required for film cutting and above the reaction energy required for the color change of the first effect pigments, so that in this region 32 weakening lines 26 are produced in the film element 14 and, on the other hand, a color change the first effect pigments of the paper substrate 18 is induced.
  • the laser application with the laser beam 30 are in the area 32 so in addition to the lines of weakness 26 and the narrow blue lines 22 of Fig. 2 generated. Since the identification lines 22, 24 and the lines of weakness 26 are generated simultaneously by different portions 32, 34 of the same laser beam 30, they are arranged in perfect registration.
  • the threshold energy required to cut the film strip 14 in the general case can also deviate from the reaction energy of the first effect pigments.
  • the weakening lines 26 and the narrow marking lines 22 can then have different widths.
  • the laser parameters during the application are selected so that the weakening of the film strip 14 by the lines of weakness 26 exceeds the adhesive force between the film strip 14 and the paper substrate 18. This ensures that the film strip 14 breaks in a detachment attempt, starting from the weakening lines 26 into individual parts.
  • the film element 14 is thinned along the lines of weakness 26 to one third or less of the layer thickness d present outside the lines of weakness 26, the required weakening, of course, being dependent on the film material, the film thickness and the adhesive bond properties between paper substrate and film element.
  • the lines of weakness may also be formed in the form of perforation lines, as in FIG Fig. 4 shown.
  • the square motif element 40 shown there in sections has a bichromal edge, which is composed of a narrow continuous line 42 and a wide broken line 44.
  • the edge of the pattern element 40 appears with the second color, in the exemplary embodiment, red, in the wide line segments 44, the edge is bicoloured, in each case a narrow line element 46 in the first color, in the exemplary embodiment, blue of a wide line segment 48 of second color, in this case red, is framed.
  • the layer thickness in the perforated areas is not reduced to zero, but local weak spots with reduced layer thickness are created along the lines of weakness.
  • the layer composite of film strips 14 and paper substrate 18 can be acted upon, for example, with a marking laser beam of varying intensity over time.
  • the maximum laser energy lies between E 1 and E 2 , so that although the reaction energy of the second effect pigments exceeded, the energy required to cut the film 14 is not reached.
  • the laser energy is increased to a value above E 1 , so that, as in Fig. 3 the film 14 is cut and accurately produced both a narrow blue mark 46 in the paper substrate 18 and a wide red marking 48 in the film element 14.
  • a modification of the marking substance by the heat generated during laser beam cutting is also suitable.
  • Fig. 5 (a) illustrates the resulting laser application Spatial distribution 50 of the heat energy in the paper substrate 18.
  • E 1 the threshold energy required for cutting the film strip 14 is again denoted, with E 3 the reaction energy of the first effect pigments present in the paper substrate 18.
  • the film strip is not provided with effect pigments in this embodiment.
  • the marking lines in the paper substrate 18 may also be formed wider than the lines of weakness, even if the marker in the paper reacts to the laser radiation itself. This can be achieved, for example, with such markers and such laser energies in which the laser energy, although no longer sufficient to cut the film strip, but still enough light penetrates through the film strip to trigger the desired color change of the marker in the paper.
  • the weakening lines described can also be introduced into a lacquer layer transferred to a paper substrate.
  • a thin lacquer layer can be applied to a carrier foil, embossed with a desired structure and partially or completely metallized.
  • the coated carrier film is adhered to a paper substrate and the carrier film is peeled off so that only the embossed and optionally metallized coating layer remains on the paper substrate.
  • the effects described can be used with transparent or opaque film elements or with transparent or opaque paint layers.
  • the weakening lines in the film or the lacquer are difficult to recognize, the color effect of the paper substrate and the color of the film element or the lacquer can be matched to one another.
  • a paper substrate having a marker that has a color change to red may be combined with a red colored transparent film element. After the laser application, the red coloration of the film element is reduced or removed in the region of the weakening lines.
  • calibrated red marking lines were created in the paper substrate, so that the lines of weakness are not or only with difficulty recognizable in the case of intact layer composite.
  • a transferred lacquer layer can be used instead of a foil element.
  • the further color effects are based on the observation that the markers used in addition to the already described threshold energy E M , which is exceeded by a color change, generally also have a higher destruction threshold E D , when exceeded, the marker is removed or destroyed. If, therefore, the maximum energy of the laser beam lies above the destruction threshold E D , three subregions can be distinguished within the beam profile. In a first subarea in which the laser energy exceeds the destruction threshold E D , the marking substance is destroyed or eroded and thereby related to the environment first color effect generated. In a second subregion, in which the laser energy lies between the reaction threshold E M and the destruction threshold E D , the desired color change of the marker occurs, so that a second color effect occurs there. In the region below the reaction threshold E M , the marking substance is not changed and no color effect is produced.
  • Fig. 6 When using a first marker A with marker threshold AM and destruction threshold A D in the paper substrate 18 and a second marker B with marker threshold B M and destruction threshold B D in the film element 14, the in Fig. 6 schematically shown five sub-areas 61-65 are distinguished, in which the laser beam 60 from the portion 61 to the portion 65 has decreasing laser energy.
  • the width of the subregions is shown to be the same size. The subregions are set so that the laser energy in the inner subregions 61 and 62 the for cutting the film 14 energy exceeds, so that the generated lines of weakness 68 have the width of the portions 61 and 62, as in Fig. 6 (b) shown.
  • the lines of weakness are in Fig. 6 always completely drawn through the film element, even if they generally have a certain residual thickness in practice, as described above.
  • Fig. 6 (c) first shows the already related Fig. 2 and 3 described case in which the laser energy is in the sub-areas 61 and 62 between AM and A D , so that the marker A there has a color change, but is not destroyed or removed.
  • the laser energy lies between B M and B D , so that the marker B has a color change there, but is not destroyed or removed.
  • the laser energy lies below the reaction thresholds of both markers, so that no color effect is produced there.
  • the laser energy lies in the partial region 62 between AM and A D , in the partial region 61 even above A D , so that the marker substance A shows a color change in the partial region 62 and is removed or destroyed in the central partial region 61.
  • the color effect of the central portion 61 of the weakening line 68 is therefore different from the color effect of the outer portions 62 of the weakening line.
  • the laser energy lies in the partial region 64 between B M and B D , in the partial region 63 even above B D , so that the marker substance B shows a color change in the outer partial regions 64 and is removed or destroyed in the inner partial regions 63.
  • the color effect in the outer parts 64 of the marking of the film element 14 therefore differs from the color effect of the inside Parts 63 of the label. Outside the subregions 61-64, the laser energy lies below the reaction thresholds of both markers, so that no color effect is produced there. It is understood that the various color effects can be combined with body colors of the paper substrate and the film element itself, thus providing the designer with a variety of design options for the markings.
  • Fig. 6 (e) is the laser energy in contrast to the variant of Fig. 6 (d) both in the sub-region 61 and in the sub-region 62 below A D , so that only one color effect, namely the desired color change of the marking substance A, results in the region of the weakening lines 68.
  • the laser energy lies in both partial regions 61, 62 above the destruction threshold A D. Even there there is only a color effect in the region of the weakening lines 68, which is caused by the destruction or removal of the marking substance A.
  • the variant of Fig. 6 (g) is different from the variant of Fig. 6 (c) in that the laser energy is above A D both in the partial region 61 and in the partial region 62, so that the marking substance A is removed in the entire region of the weakening lines 68.
  • the variants of Fig. 6 (h) and (i) make variations of the variants of the FIGS. 6 (d) and (e) in which the laser energy lies in the partial region 63 between B M and B D and, moreover, the laser energy passing through the film element 14 and reaching the paper substrate 18 is still above AM, so that in the partial region 63 not only a color change in the film element 14, but also a color change in the paper substrate 18 takes place.
  • a layer composite 70 to consist of a paper substrate 72 and a film element 74 (FIG. Fig. 7 ), in which the paper substrate and the film element are provided in a marking area 75 with a first and second laser-modifiable marking substance, respectively, to generate markings in the paper substrate 72 and in the film element 74 simultaneously and precisely by laser irradiation without cutting the film element 74 thereby.
  • a nondestructive marking of paper and film was surprisingly possible in particular with a CO 2 laser whose radiation is actually absorbed by the film material at a wavelength of 10.6 ⁇ m.
  • the paper substrate 72 is provided in the marking region 75 with a first marking substance which undergoes a color change to a first color, in the exemplary embodiment red, when laser is applied, so that a red marking 76 results in the paper.
  • the film element 74 is provided in the marking area with a second marking substance which undergoes a change in color to a semi-transparent second color 78, in the exemplary embodiment blue, when laser is applied, so that a blue marking 78 results in the film element.
  • the two markings 76, 78 are generated simultaneously by the same laser beam, they lie in the composite layer 70 registration and congruent one above the other, as in the FIGS. 7 and 8 (a) shown.
  • magenta red + blue.
  • the peeled film element 74 with its marking 78 would have to be applied congruently to a red marking 76, which is due to the fine structures which can be achieved by means of laser application. is extremely difficult. By the proposed measure, therefore, a very high security against forgery of the jointly marked layer composite 70 is achieved.
  • the principle of the invention of the second aspect of the invention can also be realized by color removal of a marker, as based on the embodiment of the FIGS. 9 and 10 explained.
  • the composite layer 90 of Fig. 9 contains a paper substrate 92 which is provided in a marking region 95 with a first marker, which shows a color change from a first color, for example blue, to a second color, for example yellow, when the laser is applied.
  • the layer composite further contains a transparent film element 94 applied in the marking region 95 with a second marking substance which has a third color, for example red, and which can be removed by laser application.
  • markings 96, 98 can be produced in the paper substrate 92 and the film element 94 simultaneously and precisely to destroy or cut the film element 94. Outside of the markers 96, 98, the viewer sees a combination color of the blue color of the first marker and the red color of the second marker, so that the marker area 95 shows a magenta background.
  • the first marking substance of the paper substrate 92 appears yellow after the color change, while the second marking substance of the film element 94 has been removed and the film thus appears transparent.
  • the combined marker 96, 98 thus appears yellow to the viewer in front of a magenta background, as in FIG Fig. 10 (a) shown schematically.
  • the marking 96 on the then separate paper substrate 92 is still visible in its yellow color, but now appears against the blue background of the marking region 95, as in Fig. 10 (b) shown.
  • the marking 98 now appears transparent against a red background, as in Fig. 10 (c) shown.
  • FIGS. 9 and 10 become the color effect of the first marker and the color of the second Marking fabric coordinated so that the combination color of the first color of the first marker and the color of the second marker corresponds to the second color of the first marker after the color change.
  • the first marker may exhibit a color change from blue to magenta upon laser exposure and the second marker may be red.
  • the laser-induced markings 96, 98 then appear magenta (magenta of the first marker + transparency of the film element) against a magenta background (blue of the first marker + red of the second marker) and are therefore virtually invisible in the intact layer composite.
  • the markings 96 on the then separate paper substrate 92 appear magenta in front of a blue background and on the then separated film element 94 transparent against a red background, as in FIG Fig. 10 (b) and Fig. 10 (c) shown schematically.
  • the use of mixed colors is of course also possible in the above-described designs with weakening lines.
  • the security element does not have to be completely severed for this purpose since the laser application can lead to the transparency of the security element or the feature substance can be introduced into the volume of the security element.
  • security elements with lines of weakness can be produced in this way, in which the lines of weakness in the initial state are virtually invisible.
  • Fig. 11 5 shows a further embodiment 100 according to the first aspect of the invention, in which the markings 104 introduced by the laser radiation project beyond the line of film 102 provided with lines of weakness into the paper substrate 106.
  • the lines of weakness in the film strip can be combined with registered markings in the film strip and in the underlying paper substrate.
  • These matched elements of the marker strips lying in the foil strip 102 are in Figure 11 for the sake of simplicity, they are shown together as a light line 108.
  • the tag 104 now projects beyond the area of the film strip 102 and extends into the paper substrate 106. Since the tag portions 110 in the paper substrate 106 are formed with the same laser beam as the tag portions 108 in the film strip 102, they are laterally perfectly matched thereto. This lateral registration results in additional protection of the applied foil strip. As the tag 104 passes into the paper substrate 106, the color intensity and / or the width of the tag 104 may change as it is partially laser-printed on the film strip 102 and partially directly on the paper substrate 106.
  • the color of the tag 104 itself may change during the transition, especially if a multi-layered design is used.
  • a first marker may be incorporated into the volume of the paper substrate 106 and a second marker may be printed on the surface of the paper substrate 106.
  • the laser energy in cutting may then be tuned to be in the area outside of the film strip 102 for ablating the second feature substance of the surface layer and to induce color change of the first marker is sufficient, while in the region of the film strip 102 after passing through the film still incident on the paper laser energy is sufficient only to induce a color change of the present on the surface of the second marker.
  • the described effect can also be exploited in film composite banknotes in the region of openings of the films.
  • the effect can be further used in the non-destructive marking according to the second aspect of the invention, as in Fig. 12 shown.
  • a layer composite 120 of a paper substrate 122 and a film element 124 is provided and the paper substrate and the film element are provided in a marking region with a first and second laser-modifiable marking material.
  • Marked sections 126 and 128 are produced by laser irradiation in perfect lateral fit, with only marking of the paper substrate 122 being made in the marking sections 126, while in the marking section 128 in FIG Fig. 8
  • identifications in the paper substrate 122 and in the film element 124 are produced simultaneously and with register accuracy without cutting the film element 124 in the process.
  • the paper substrate 122 is provided in the marking area with a first marking substance, which undergoes a color change to a first color, red in the exemplary embodiment, when laser is applied, so that a red marking 130 results in the paper.
  • the film element 124 is provided in the marking area with a second marking substance, which upon laser application, a color change to a semi-transparent second color, blue in the embodiment, experiences, so that there is a blue marking 132 in the film element.
  • the marking 130 on the then separate paper substrate 122 is completely visible in its red color ( Fig. 12 (b) ), while the marking 132 on the then separate film element 124 appears in its blue color ( Fig. 12 (c) ).
  • Exceeding the range of the security element on the one hand has the advantage that the security element can be better integrated into the paper substrate, since the label from the paper substrate on the security element overlaps.
  • the laterally adapted marking section 126 provides additional protection, since this marking part remains in the paper substrate even when the paper is split when the security element is detached.
  • the laser energy can be varied, depending on whether the security element or only the paper substrate is applied.
  • register tolerances may arise between the marking sections on the paper and the security element.

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Description

  • Die Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung eines Sicherheits- oder Wertdokuments sowie nach diesen Verfahren hergestellte Sicherheits- oder Wertdokumente.
  • Datenträger, wie Sicherheits-, Wert- oder Ausweisdokumente, aber auch andere Wertgegenstände, wie etwa Markenartikel, werden zur Absicherung oft mit Sicherheitselementen versehen, die eine Überprüfung der Echtheit des Datenträgers gestatten und die zugleich als Schutz vor unerlaubter Reproduktion dienen. Derartige Sicherheitselemente können beispielsweise in Form eines auf den Datenträger aufgeklebten Folienelements ausgebildet sein, das mit gewünschten Sicherheitsmerkmalen, wie etwa in eine Lackschicht geprägte und teilweise metallisierte Beugungsstrukturen, versehen sein kann.
  • Die Sicherheitselemente sind auch oft durch einen transferierten Folienstreifen gebildet, bei dem eine Trägerfolie mit einer härtbaren Lackschicht beschichtet wird, die Lackschicht mit gewünschten Sicherheitsmerkmalen versehen wird und dann zusammen mit der Trägerfolie auf den Datenträger aufgeklebt wird. Die Trägerfolie wird nachfolgend abgezogen, so dass auf dem Datenträger nur eine außerordentlich dünne Folienschicht verbleibt, die im Endprodukt praktisch nicht aufträgt. In anderen Gestaltungen, insbesondere bei Datenträgern mit durchgehenden Öffnungen, wie etwa einer Banknote mit Loch, verbleibt eine Folie zur Abdeckung der durchgehenden Öffnung auf dem Datenträger. Dazu wird typischerweise ein Verbund aus einer Trägerfolie und einer Nutzfolie verwendet, wobei die Trägerfolie vor oder nach der Applikation auf den Datenträger abgezogen wird.
  • Viele Anwendungen solcher Folienelemente oder transferierter Lackschichten erfordern Vorkehrungen, die verhindern, dass das Sicherheitselement von einem Ursprungsdatenträger abgelöst und auf einen anderen Datenträger aufgebracht wird um beispielsweise dessen Echtheit oder Authentizität vorzutäuschen.
  • WO 2005 10 81 09 offenbart die Herstellung eines Wertdokuments wobei ein lasermodifizierbares Papiersubstrat wenigstens in einem Markierungsbereich mit einer Beschichtung versehen ist, und mit Hilfe eines Lasers eine Markierung erzeugt wird, die über den Grenzbereich zwischen Beschictung und Sicherheitspapier erstreckt.
  • Davon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, Sicherheits- und Wertdokumente mit hoher Fälschungssicherheit zu schaffen und insbesondere Sicherheits- und Wertdokumente anzugeben, deren Sicherheitsmerkmale attraktiv in das visuelle Erscheinungsbild integriert sind.
  • Diese Aufgabe wird durch die Herstellungsverfahren und die Sicherheits-und Wertdokumente der unabhängigen Ansprüche gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • In einem ersten Erfindungsaspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Sicherheits- oder Wertdokuments, das gekennzeichnet ist durch die Verfahrensschritte:
    • B) Bereitstellen eines Schichtverbunds aus zumindest einem Papiersubstrat, das in einem Markierungsbereich mit einem lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen ist, und einem im Markierungsbereich vorliegenden, durch Lasereinwirkung schwächbaren Sicherheitselement, und
    • L) Beaufschlagen des Schichtverbunds mit Laserstrahlung, um gleichzeitig und passergenau Schwächungslinien in dem Sicherheitselement und durch Modifikation des Markierungsstoffs Kennzeichnungen in dem Papiersubstrat zu erzeugen.
  • Das Sicherheitselement muss dabei nicht im gesamten Markierungsbereich vorliegen und es kann auch über den Markierungsbereich hinausreichen. Wesentlich ist für die vorliegende Erfindung lediglich, dass ein Überlappungsbereich von Markierungsbereich und Sicherheitselement existiert, in dem gleichzeitig und passergenau die Schwächungslinien im Sicherheitselement und die Kennzeichnungen im Papiersubstrat erzeugt werden können.
  • Zweckmäßig werden die Laserparameter bei der Beaufschlagung des Schichtverbunds in Schritt L) so gewählt, dass die Schwächung des Sicherheitselements durch die Schwächungslinien die Haftkraft zwischen Sicherheitselement und Papiersubstrat übersteigt. In diesem Fall ist die Festigkeit im unveränderten Bereich des Sicherheitselements größer als die Haftkraft zwischen Sicherheitselement und Papiersubstrat, während im Bereich der Schwächungslinien der umgekehrte Fall vorliegt. Bei einem Ablöseversuch reißt das Sicherheitselement daher ausgehend von den Schwächungslinien ein.
  • Bei einer alternativen Gestaltung ist die Festigkeit des Papiers geringer als die des Sicherheitselements und als die Haftkraft zwischen Sicherheitselement und Papiersubstrat. Im Bereich der Schwächungslinien liegt der umgekehrt Fall vor, wozu es in manchen Gestaltungen erforderlich sein kann, den Schnitt ins Papier fortzusetzen. In dieser Gestaltung wird bei einem Ablöseversuch des Sicherheitselements das Papiersubstrat gespalten. Dabei kann im Bereich der Schwächungslinien Klebstoff ausgespart werden, um die Farbeffekte des Papiersubstrats bei der Spaltung nicht mit abzuziehen.
  • Bevorzugt wird das Papiersubstrat in Schritt B) mit dem Markierungsstoff beschichtet oder der Markierungsstoff wird in Schritt B) in das Volumen des Papiersubstrats eingebracht. Dazu kann der Markierungsstoff beispielsweise bei der Blattbildung der Papiermasse beigemischt werden, der Markierungsstoff kann in einem Tauchbad in das Papiersubstrat eingebracht werden oder das Papiersubstrat kann in einer Leimpresse mit dem Markierungsstoff imprägniert werden.
  • In einer bevorzugten Erfindungsvariante weist das Sicherheitselement eine durch Lasereinwirkung schwächbare Folienlage auf. Die Folienlage kann ebenfalls mit einem lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen werden, um in Schritt L) zusätzlich gleichzeitig und passergenau Kennzeichnungen in der Folienlage zu erzeugen. Dazu wird die Folienlage mit Vorteil in Schritt B) mit dem Markierungsstoff beschichtet oder der Markierungsstoff wird in Schritt B) in das Volumen der Folienlage eingebracht.
  • Alternativ oder zusätzlich zu einer Folienlage kann das Sicherheitselement eine durch Lasereinwirkung schwächbare Lackschicht aufweisen. Die Lackschicht kann ebenfalls mit einem lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen werden, um in Schritt L) zusätzlich gleichzeitig und passergenau Kennzeichnungen in der Lackschicht zu erzeugen. Dazu wird in Schritt B) der Markierungsstoff mit Vorteil dem Lack vor dem Aufbringen auf das Papiersubstrat beigemischt. Alternativ kann der Markierungsstoff in Schritt B) auch auf die Lackschicht aufgebracht, insbesondere aufgedruckt werden.
  • In dem Papiersubstrat, der Folienlage und/oder der Lackschicht werden bevorzugt lasermodifizierbare Markierungsstoffe verwendet, deren sichtbare Farbe durch die Einwirkung der Laserstrahlung verändert wird. In anderen Ausgestaltungen können auch lasermodifizierbare Markierungsstoffe verwendet werden, deren Infrarot-absorbierende Eigenschaften oder deren magnetische, elektrische oder lumineszierende Eigenschaften durch die Einwirkung der Laserstrahlung verändert wird.
  • Das Papiersubstrat und das Sicherheitselement werden mit Vorteil jeweils mit unterschiedlichen lasermodifizierbaren Markierungsstoffen versehen, so dass im Papier und in dem Sicherheitselement unterschiedliche Effekte, insbesondere unterschiedliche Farbeffekte auftreten. Sind sowohl ein Papiersubstrat, eine Folienlage und eine Lackschicht vorgesehen, so können alle drei Elemente mit lasermodifizierbaren Markierungsstoffen, insbesondere mit unterschiedlichen Markierungsstoffen versehen werden.
  • Die unterschiedlichen Markierungsstoffe sind nach einer vorteilhaften Ausgestaltung so aufeinander abgestimmt, dass die Modifikation des in dem Papiersubstrat vorliegenden Markierungsstoffs eine höhere Laserenergie erfordert als die Modifikation des in dem Sicherheitselement vorliegenden Markierungsstoffs. Es ist jedoch auch möglich, dass die Modifikation des in dem Papiersubstrat vorliegenden Markierungsstoffs eine geringere Laserenergie erfordert als die Modifikation des in dem Sicherheitselement vorliegenden Markierungsstoffs, insbesondere da die Laserstrahlung durch das Hindurchtreten durch das Sicherheitselement abgeschwächt wird. Es versteht sich, dass die Markierungsstoffe mit ihren Schwellenergien, der Anteil der Markierungsstoffe in Folie und Papier und die Foliendicke im Allgemeinen anhand des gewünschten Erscheinungsbilds des fertigen Sicherheitselements aufeinander abstimmt werden.
  • Zum Erzeugen der Schwächungslinien und zum Modifizieren des Markierungsstoffs wird bevorzugt Laserstrahlung im infraroten Spektralbereich eingesetzt, insbesondere Laserstrahlung eines CO2-Lasers bei einer Wellenlänge zwischen 9,2 und 11,4 µm, typischerweise bei etwa 10,6 µm. Auch der Einsatz eines Nd:YAG-Lasers mit einer Wellenlänge von 1,064 µm kommt mit Vorteil in Betracht.
  • Das Sicherheitselement wird entlang der Schwächungslinien mit Vorteil auf 50% oder weniger, vorzugsweise auf 30% oder weniger der Dicke außerhalb der Schwächungslinien geschwächt. Es versteht sich, dass die jeweils erforderliche Schwächung vom Folienmaterial, der Folienstärke und den Eigenschaften der Klebeverbindung zwischen Papiersubstrat und Folienelement abhängt. Ist das Sicherheitselement in Form einer transferierten Lackschicht ausgebildet, hängt die erforderliche Schwächung entsprechend vom Lackmaterial, der Lackstärke und der Verbindung zwischen Lackschicht und Papiersubstrat ab. In einer alternativen Gestaltung wird das Sicherheitselement entlang der Schwächungslinien mit lokalen Schwachstellen versehen. Dabei kann das Sicherheitselement entlang der Schwächungslinien insbesondere sogar perforiert, die Schichtdicke des Sicherheitselements also bereichsweise bis auf Null reduziert werden.
  • Die Erfindung umfasst auch ein in der beschriebenen Art herstellbares Sicherheits- oder Wertdokument mit einem Schichtverbund aus zumindest einem Papiersubstrat, das in einem Markierungsbereich mit einem lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen ist, und einem im Markierungsbereich vorliegenden, durch Lasereinwirkung schwächbaren Sicherheitselement, wobei durch Laserbeaufschlagung passergenau Schwächungslinien in dem Sicherheitselement und durch Modifikation des Markierungsstoffs Kennzeichnungen in dem Papiersubstrat eingebracht sind.
  • In einem zweiten Erfindungsaspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Sicherheits- oder Wertdokuments, das gekennzeichnet ist durch die Verfahrensschritte:
    • B) Bereitstellen eines Schichtverbunds aus zumindest einem Papiersubstrat, das in einem Markierungsbereich mit einem ersten lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen ist, und einem Folienelement, das in dem Markierungsbereich mit einem unterschiedlichen, zweiten lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen ist, und
    • L) Beaufschlagen des Schichtverbunds mit Laserstrahlung, um durch Modifikation der Markierungsstoffe gleichzeitig und passergenau Kennzeichnungen in dem Papiersubstrat und in dem Folienelement zu erzeugen.
  • Bevorzugt wird das Papiersubstrat in Schritt B) mit dem Markierungsstoff beschichtet, oder der Markierungsstoff wird in Schritt B) in das Volumen des Papiersubstrats eingebracht. Dazu kann der Markierungsstoff beispielsweise bei der Blattbildung der Papiermasse beigemischt werden, der Markierungsstoff kann in einem Tauchbad in das Papiersubstrat eingebracht werden oder das Papiersubstrat kann in einer Leimpresse mit dem Markierungsstoff imprägniert werden. Auch das Folienelement wird in Schritt B) vorzugsweise mit dem Markierungsstoff beschichtet oder der Markierungsstoff wird in Schritt B) in das Volumen der Folienlage eingebracht.
  • In einer vorteilhaften Verfahrensvariante werden erste und zweite lasermodifizierbare Markierungsstoffe verwendet, deren sichtbare Farbe durch die Einwirkung der Laserstrahlung verändert wird. Die Farbänderungen des ersten und zweiten lasermodifizierbare Markierungsstoff werden dabei vorzugsweise so aufeinander abgestimmt, dass
    • die Kennzeichnungen im Schichtverbund nach der Laserbeaufschlagung in einer Kombinationsfarbe erscheinen und
    • die Kennzeichnungen bei einem Ablösen des Folienelements von dem Papiersubstrat jeweils mit von der Kombinationsfarbe verschiedenen Farben erscheinen.
  • In einer ebenfalls bevorzugten Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der zweite lasermodifizierbare Markierungsstoff durch die Einwirkung der Laserstrahlung transparent gemacht wird, so dass
    • die Kennzeichnungen im Schichtverbund nach der Laserbeaufschlagung in einer Zielfarbe erscheinen und
    • bei einem Ablösen des Folienelements von dem Papiersubstrat die Kennzeichnung im Papiersubstrat in der Zielfarbe erscheint und die Kennzeichnung im Folienelement transparent erscheint.
  • Die Transparenz des zweiten Markierungsstoffs kann dabei insbesondere durch eine Abtragung oder Zerstörung des Markierungsstoffs oder eine Umwandlung in eine transparente Modifikation erreicht werden. Zum Modifizieren der Markierungsstoffe wird bevorzugt Laserstrahlung im infraroten Spektralbereich eingesetzt, insbesondere Laserstrahlung eines CO2-Lasers bei einer Wellenlänge zwischen 9,2 und 11,4 µm. Überraschend kann nämlich mit einem CO2-Laser eine zerstörungsfreie Kennzeichnung des Schichtverbunds aus Papier und Folienelement erfolgen, obwohl die Strahlung des CO2-Lasers von dem Folienmaterial eigentlich absorbiert wird.
  • Die eingebrachten Kennzeichnungen können in allen Erfindungsaspekten sowohl eine geschlossene als auch eine offene Kontur aufweisen.
  • Die Erfindung umfasst auch ein nach dem zweiten Erfindungsaspekt herstellbares Sicherheits- oder Wertdokument mit einem Schichtverbund aus zumindest einem Papiersubstrat, das in einem Markierungsbereich mit einem ersten lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen ist, und einem Folienelement, das in dem Markierungsbereich mit einem unterschiedlichen, zweiten lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen ist, wobei durch Laserbeaufschlagung durch Modifikation der Markierungsstoffe passergenau Kennzeichnungen in dem Papiersubstrat und in dem Folienelement eingebracht sind.
  • In allen beschriebenen Gestaltungen können lasermodifizierbare Effektpigmente als lasermodifizierbarer Markierungsstoff eingesetzt werden. Derartige Effektpigmente stehen dem Fachmann mit unterschiedlichen Eigenschaften, insbesondere bezüglich ihrer Körperfarbe, dem Farbumschlag unter Lasereinwirkung, der Schwellenergie und der benötigten Laserwellenlänge zur Verfügung. Auch Effektpigmente, die bei Laserbestrahlung nicht (nur) ihre sichtbare Farbe, sondern ihre Infrarot-absorbierenden, magnetischen, elektrischen oder lumineszierenden Eigenschaften verändern, sind dem Fachmann bekannt. Die Modifikation der Effektpigmente kann mit Laserstrahlung im ultravioletten, sichtbaren oder infraroten Spektralbereich, insbesondere mit einem CO2-Laser einer Wellenlänge zwischen 9,2 und 11,4 µm erfolgen.
  • Anstelle lasermodifizierbarer Effektpigmente kann auch ein pigmentfreier lasermodifizierbarer Markierungsstoff eingesetzt werden. Auch pigmentfreie Markierungsstoffe können, beispielsweise als Stich- oder Druckfarbe, auf den Träger aufgebracht oder in das Trägervolumen eingebracht werden. Mit pigmentfreien Markierungsstoffen lässt sich eine Beschichtung hoher Transparenz erzeugen, in die durch Lasereinwirkung mit hoher Geschwindigkeit eine dauerhafte und kontrastreiche Markierung eingebracht werden kann. Pigmentfreie Markierungsstoffe können durch Laserstrahlung im ultravioletten, sichtbaren oder infraroten Spektralbereich, beispielsweise mit der 10,6 µm-Strahlung eines CO2-Lasers modifiziert werden. Konkrete, nicht beschränkende Beispiele für pigmentfreie lasermodifizierbare Markierungsstoffe sind in den Druckschriften WO 02/101462 A1 , US 4,343,885 und EP 0290 750 B1 angegeben.
  • Das Sicherheitselement und/ oder das Papiersubstrat können auch mit zwei oder mehreren verschiedenen Effektpigmenten versehen werden, die insbesondere in Form eines Musters angeordnet sein können. Die Farbeffekte können für den Betrachter dann entsprechend dem Muster mit unterschiedlicher Farbe und/oder unterschiedlicher Effektbreite erscheinen. Es können auch verschiedene, übereinanderliegende Schichten mit Markierungsstoffen genutzt werden. Je nach der Leistung des Lasers können dann die oberen Schichten abgetragen und die Farbe der darunterliegenden Markierungsstoffe freigelegt werden. Beispielsweise können ein Markierungsstoff im Volumen und ein anderer Markierungsstoff in einer Oberflächenbeschichtung des Papiersubstrats vorgesehen sein. Bei niedrigerer Laserenergie wird dann nur eine Farbänderung in dem an der Oberfläche vorliegenden Markierungsstoff bewirkt, während bei höherer Laserenergie der an der Oberfläche vorliegende Markierungsstoff abgetragen und eine Farbänderung in dem im Volumen vorliegenden Markierungsstoff bewirkt wird.
  • Die erfindungsgemäßen Verfahren können insbesondere zur Absicherung von auf Banknoten oder andere Datenträger aufgebrachten Folienstreifen, Folienpatches oder zur Absicherung von Folienverbund-Banknoten eingesetzt werden. Wie oben beschrieben, ist in manchen Gestaltungen die Trägerfolie des Folienelements abgezogen, so dass nur eine dünne abgesicherte Schicht auf dem Datenträger vorliegt.
  • Die erfindungsgemäßen Gestaltungen können insbesondere auch mit Perforationen des Papiersubstrats mit Farbeffekt kombiniert werden, wie sie in DE 10 2007 036 622 (der deutschen Patentanmeldung DE 10 2007 030 946.7 ) beschrieben sind.
  • 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:
  • Fig. 1
    eine schematische Darstellung einer Banknote mit einem manipulationssicheren Folienstreifen mit einem erfindungsgemäßen Sicherheitsmerkmal,
    Fig. 2
    eine Detailaufsicht auf den Folienstreifen der Fig. 1 im Bereich des Sicherheitsmerkmals,
    Fig. 3
    zur Erläuterung des erfindungsgemäßen Prinzips in (a) schematisch die räumliche Energieverteilung eines Markierungslaserstrahls, und in (b) schematisch einen Querschnitt durch die Banknote mit dem manipulationssicheren Folienstreifen der Fig. 1 im Bereich des Sicherheitsmerkmals,
    Fig. 4
    eine Detailaufsicht auf einen manipulationssicheren Folienstreifen nach einem anderen Ausführungsbeispiel der Erfindung,
    Fig. 5
    in (a) schematisch die räumliche Verteilung der beim Markieren entstehenden Wärmeenergie, und in (b) einen Querschnitt durch eine Banknote mit einem weiteren erfindungsgemäßen, manipulationssicheren Folienstreifen,
    Fig. 6
    weitere erfindungsgemäße Farbeffekte in Papiersubstrat und Folienelement, wobei in (a) und (b) die maßgeblichen Teilbereiche bei der Laserbeaufschlagung veranschaulicht werden, und (c) bis (i) verschiedene Ausführungsbeispiele der Erfindung illustrieren,
    Fig. 7
    einen Querschnitt durch einen manipulationssicheren Schichtverbund nach einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung,
    Fig. 8
    in (a) eine Aufsicht auf den Schichtverbund von Fig. 7 und in (b) und (c) Aufsichten auf das getrennte Papiersubstrat und das getrennte Folienelement nach dem Ablösen des Folienelements,
    Fig. 9
    einen Querschnitt durch einen manipulationssicheren Schichtverbund nach einem anderen Ausführungsbeispiel der Erfindung,
    Fig. 10
    in (a) eine Aufsicht auf den Schichtverbund von Fig. 9 und in (b) und (c) Aufsichten auf das getrennte Papiersubstrat und das getrennte Folienelement nach dem Ablösen des Folienelements,
    Fig.11
    ein weiteres Ausführungsbeispiel nach dem ersten Erfindungsaspekt, bei dem die durch die Laserstrahlung eingebrachten Kennzeichnungen über den mit Schwächungslinien versehenen Folienstreifen hinaus ins Papiersubstrat ragen, und
    Fig.12
    in (a) bis (c) Ansichten wie in Fig. 8 für einen Schichtverbund nach dem zweiten Erfindungsaspekt mit über den Folienstreifen ins Papiersubstrat hinausragenden Kennzeichnungen.
  • Die Erfindung wird nun am Beispiel von Sicherheitselementen für Banknoten erläutert. Fig.1 zeigt dazu eine schematische Darstellung einer Banknote 10 mit einer durchgehenden Öffnung 12, die mit einem Folienstreifen 14 abgedeckt ist. Der Folienstreifen 14 ist mit einem UV-Lack beschichtet, in den im Ausführungsbeispiel teilweise metallisierte Beugungsstrukturen geprägt sind.
  • Um ein missbräuchliches Ablösen des Folienstreifens 14 von der Banknote 10 und ein nachfolgendes Aufbringen des abgelösten Streifens auf einen anderen Träger zu verhindern, ist der aus dem Papiersubstrat 18 der Banknote und dem Folienstreifen 14 gebildete Schichtverbund mit einem Sicherheitsmerkmal 16 versehen, das Schwächungslinien in dem Folienstreifen 14 und eine dazu gepasserte farbige Kennzeichnung in dem Papiersubstrat 18 umfasst.
  • Durch die Schwächungslinien des Folienstreifens 14 wird verhindert, dass der Streifen 14 von einer Originalbanknote einfach abgezogen und auf eine falsche Banknote übertragen werden kann, da der Folienstreifen beim Versuch des Abziehens entlang der Schwächungslinien bzw. von diesen ausgehend zerreißt. Die Schwächung des Folienstreifens 14 ist mit einer gepasserten farbigen Kennzeichnung im Papiersubstrat 18 kombiniert und so visuell in das Design der Banknote 10 integriert. Darüber hinaus können die Schwächungslinien, wie in Fig. 2 gezeigt, zusätzlich mit einer Kennzeichnung im Folienstreifen 14 und in anderen Ausgestaltungen auch mit einer Kennzeichnung in einer transferierten oder in einer auf einem Folienstreifen vorliegenden Lackschicht kombiniert sein.
  • Mit Bezug auf die Detaildarstellung des Sicherheitsmerkmals 16 in Fig. 2 ist die Schwächung des Folienstreifens 14 neben der gepasserten Kennzeichnung im Papiersubstrat 18 zusätzlich mit einer gleichfalls gepasserten, aber andersfarbigen Kennzeichnung in dem Folienstreifen 14 kombiniert. So zeigt Fig. 2 einen Ausschnitt des sternförmigen Motivelements 20 der Fig.1, das einen zweifarbigen Rand 22, 24 aufweist. Der Rand des Motivelements 20 zeigt einerseits schmale Linien 22 einer ersten Farbe, im Ausführungsbeispiel Blau, die durch eine blaue Kennzeichnung im Papiersubstrat 18 gebildet sind. Die schmalen blauen Linien 22 sind von breiteren Linien 24 einer zweiten Farbe, im Ausführungsbeispiel Rot, eingerahmt.
  • Die breiten roten Linien 24 sind durch eine zu den schmalen blauen Linien 22 gepasserte Kennzeichnung im Folienstreifen 14 gebildet. Die Schwächungslinien im Folienstreifen 14 fallen dabei mit den schmalen blauen Kennzeichnungslinien 22 im Papiersubstrat 18 zusammen, so dass das Musterelement 20 insgesamt drei perfekt zueinander gepasserte Elemente enthält, nämlich zum Einen die schmalen blauen Linien 22, die eine Kennzeichnung im Papiersubstrat 18 bilden, zum Zweiten die mit diesen Linien 22 in Aufsicht deckungsgleichen Schwächungslinien im Folienstreifen 14 und zum Dritten die breiten roten Linien 24, die eine Kennzeichnung im Folienstreifen 14 bilden.
  • Um diese perfekte Passerung der beiden Kennzeichnungen und der Schwächungslinien zu erzeugen, wurden das Papiersubstrat 18 und der Folienstreifen 14 jeweils mit lasermodifizierbaren Effektpigmenten versehen, die bei Einwirkung von Laserstrahlung die gewünschte Farbänderung zu Blau bzw. zu Rot zeigen. Die ersten Effektpigmente sind dabei auf das Papiersubstrat 18 aufgebracht, beispielsweise aufgedruckt, oder können in das Volumen des Papiersubstrats 18 eingebracht werden. Letzteres kann bereits bei der Papierherstellung durch Beimischung der Effektpigmente zur Papiermasse bei der Blattbildung geschehen oder auch nachfolgend in einem Tauchbad oder durch eine Imprägnierung in der Leimpresse. Auch die in dem Folienstreifen 14 vorgesehenen zweiten Effektpigmente können auf die Folienlage aufgebracht oder in das Volumen der Folienlage eingebracht sein.
  • Als Effektpigmente, die ihre sichtbare Farbe durch die Einwirkung der Laserstrahlung verändern, kommen beispielsweise thermoreaktive Farbpigmente, wie etwa der von Ciba Specialty Chemicals Inc. erhältliche Farbstoff SEC TCM 1180 oder Ultramarinblau, infrage. Anstelle der beispielhaft beschriebenen Effektpigmente kann auch ein pigmentfreier lasermodifizierbarer Markierungsstoff eingesetzt werden, wie weiter oben genauer beschrieben.
  • Zur Illustration des erfindungsgemäßen Prinzips zeigt Fig. 3(a) schematisch die im Wesentlichen gaußförmige räumliche Energieverteilung 30 eines Markierungslaserstrahls und Fig. 3(b) schematisch einen entsprechenden Querschnitt durch die Banknote 10 mit dem manipulationssicheren Folienstreifen 14 im Bereich des Sicherheitsmerkmals 16 nach der Laserbeaufschlagung.
  • In einem inneren Bereich des Laserprofils, dem Schnittbereich 32, überschreitet die Laserenergie die zum Schneiden des Folienstreifens 14 benötigte Schwellenergie E1. Diese Energie stellt im Ausführungsbeispiel auch die Reaktionsenergie der im Papiersubstrat 18 vorliegenden ersten Effektpigmente dar, bei deren Überschreiten die Farbänderung zu Blau erfolgt. Mit E2 ist die Reaktionsenergie der im Folienstreifen 14 vorliegenden zweiten Effektpigmente bezeichnet, bei deren Überschreiten die gewünschte Farbänderung zu Rot erfolgt.
  • Wie aus Fig. 3(a) unmittelbar ersichtlich, liegt in einem äußeren Bereich des Laserstrahlprofils, dem Folien-Markierungsbereich 34, die Laserenergie zwischen der für die Farbänderung der zweiten Effektpigmente benötigten Reaktionsenergie E2 und der zum Schneiden benötigen Energie E1, so dass in diesem Bereich 34 eine Farbänderung der zweiten Effektpigmente induziert wird, der Folienstreifen aber nicht geschnitten wird. Bei der Beaufschlagung des Folienstreifens 14 mit dem Laserstrahl 30 werden daher im Folien-Markierungsbereich 34 die breiten roten Linien 24 der Fig. 2 erzeugt, wie in Fig. 3(b) dargestellt.
  • Im inneren Schnittbereich 32 liegt die Laserenergie dagegen sowohl oberhalb der zum Folienschneiden benötigten Schwellenergie E1 als auch oberhalb der für die Farbänderung der ersten Effektpigmente benötigen Reaktionsenergie, so dass in diesem Bereich 32 zum einen Schwächungslinien 26 im Folienelement 14 erzeugt werden und zum anderen eine Farbänderung der ersten Effektpigmente des Papiersubstrats 18 induziert wird. Bei der Laserbeaufschlagung mit dem Laserstrahl 30 werden im Bereich 32 so neben den Schwächungslinien 26 auch die schmalen blauen Linien 22 der Fig. 2 erzeugt. Da die Kennzeichnungslinien 22, 24 und die Schwächungslinien 26 gleichzeitig durch verschiedene Teilbereiche 32, 34 desselben Laserstrahls 30 erzeugt werden, sind sie in perfekter Passerung angeordnet.
  • Es versteht sich, dass die zum Schneiden des Folienstreifens 14 benötigte Schwellenergie im allgemeinen Fall auch von der Reaktionsenergie der ersten Effektpigmente abweichen kann. Die Schwächungslinien 26 und die schmalen Kennzeichnungslinien 22 können dann unterschiedliche Breiten aufweisen.
  • Die Laserparameter bei der Beaufschlagung werden so gewählt, dass die Schwächung des Folienstreifens 14 durch die Schwächungslinien 26 die Haftkraft zwischen Folienstreifen 14 und Papiersubstrat 18 übersteigt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Folienstreifen 14 bei einem Ablöseversuch ausgehend von den Schwächungslinien 26 in Einzelteile zerreißt. Typischerweise wird das Folienelement 14 dazu entlang der Schwächungslinien 26 auf ein Drittel oder weniger der außerhalb der Schwächungslinien 26 vorliegenden Schichtdicke d verdünnt, wobei die erforderliche Schwächung natürlich vom Folienmaterial, der Folienstärke und den Eigenschaften der Klebeverbindung zwischen Papiersubstrat und Folienelement abhängt.
  • Anstatt die Schichtdicke des Folienelements entlang der Schwächungslinien 26 gleichmäßig zu reduzieren, können die Schwächungslinien auch in Form von Perforationslinien gebildet sein, wie in Fig. 4 gezeigt. Das dort ausschnittsweise abgebildete quadratische Motivelement 40 weist einen zweifarbigen Rand auf, der aus einer schmalen durchgehenden Linie 42 und einer breiten unterbrochenen Linie 44 zusammengesetzt ist. In den schmalen Linienbereichen 42 erscheint der Rand des Musterelements 40 mit der zweiten Farbe, im Ausführungsbeispiel also Rot, in den breiten Liniensegmenten 44 ist der Rand zweifarbig, wobei jeweils ein schmales Linienelement 46 in der ersten Farbe, im Ausführungsbeispiel also Blau, von einem breiten Liniensegment 48 der zweiten Farbe, vorliegend Rot, eingerahmt wird. In den Bereichen der schmalen blauen Liniensegmente 46 ist der Folienstreifen 14 perforiert, seine Dicke dort also auf Null reduziert, während die Folie 14 in den Bereichen, in denen nur eine schmale rote Linie 42 vorliegt, unverletzt ist. In anderen Gestaltungen wird die Schichtdicke in den perforierten Bereichen nicht bis auf Null reduziert, sondern es werden entlang der Schwächungslinien lokale Schwachstellen mit reduzierter Schichtdicke erzeugt.
  • Um eine solche Perforation zu erzeugen, kann der Schichtverbund aus Folienstreifen 14 und Papiersubstrat 18 beispielsweise mit einem Markierungslaserstrahl zeitlich variierender Intensität beaufschlagt werden. Beim Schreiben der schmalen roten Linienbereiche 42 liegt die maximale Laserenergie dabei zwischen E1 und E2, so dass zwar die Reaktionsenergie der zweiten Effektpigmente überschritten, die zum Schneiden der Folie 14 benötigte Energie jedoch nicht erreicht wird. Zum Schreiben der zweifarbigen Liniensegmente 46, 48 und dem Erzeugen der Perforationsöffnungen wird die Laserenergie auf einen Wert oberhalb von E1 erhöht, so dass, wie bei Fig. 3 beschrieben, die Folie 14 geschnitten und passergenau sowohl eine schmale blaue Kennzeichnung 46 in dem Papiersubstrat 18 als auch eine breite rote Kennzeichnung 48 in dem Folienelement 14 erzeugt werden.
  • Neben der Modifikation der Effektpigmente bzw. des pigmentfreien Markierungsstoffs durch die Laserstrahlung selbst kommt auch eine Modifikation des Markierungsstoffs durch die beim Laserstrahlschneiden erzeugte Wärme infrage. Fig. 5(a) veranschaulicht dazu die bei der Laserbeaufschlagung entstehende räumliche Verteilung 50 der Wärmeenergie im Papiersubstrat 18. Mit E1 ist dabei wieder die zum Schneiden des Folienstreifens 14 benötigte Schwellenergie bezeichnet, mit E3 die Reaktionsenergie der im Papiersubstrat 18 vorliegenden ersten Effektpigmente. Der Folienstreifen ist in diesem Ausführungsbeispiel nicht mit Effektpigmenten versehen.
  • Wie aus Fig. 5(a) und dem Querschnitt der Fig. 5(b) unmittelbar ersichtlich, kann sich der erwärmte Bereich 54, in dem die Reaktionsenergie der ersten Effektpigmente überschritten wird und daher eine Farbänderung im Papiersubstrat 18 erfolgt, deutlich über den Schnittbereich 52 hinaus erstrecken, so dass schmale Schwächungslinien 56 mit breiten Kennzeichnungslinien 58 im Papiersubstrat 18 kombiniert werden können. Es versteht sich, dass Effektpigmente im Papier, die auf die erzeugte Wärme reagieren, mit Effektpigmenten oder thermoreaktiven Farbstoffen im Folienstreifen, die auf die Laserstrahlung selbst reagieren, kombiniert werden können. Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, zusätzlich zu den Schwächungslinien 56 breite Kennzeichnungslinien im Papiersubstrat und im Vergleich dazu schmale Kennzeichnungslinien im Folienelement zu erzeugen
  • Die Kennzeichnungslinien im Papiersubstrat 18 können allerdings auch dann breiter als die Schwächungslinien ausgebildet sein, wenn der Markierungsstoff im Papier auf die Laserstrahlung selbst reagiert. Dies kann beispielsweise mit solchen Markierungsstoffen und solchen Laserenergien erreicht werden, bei denen die Laserenergie zwar nicht mehr ausreicht, den Folienstreifen zu schneiden, aber noch genug Licht durch den Folienstreifen dringt, um die gewünschte Farbänderung des Markierungsstoffs im Papier auszulösen.
  • Statt in ein Folienelement können die beschriebenen Schwächungslinien auch in eine auf ein Papiersubstrat transferierte Lackschicht eingebracht werden. Dazu kann eine dünne Lackschicht auf eine Trägerfolie aufgebracht, mit einer gewünschten Struktur geprägt und teilweise oder vollständig metallisiert werden. Die beschichtete Trägerfolie wird auf ein Papiersubstrat aufgeklebt und die Trägerfolie abgezogen, so dass nur die geprägte und gegebenenfalls metallisierte Lackschicht auf dem Papiersubstrat verbleibt. Durch das erfindungsgemäße Vorsehen von Schwächungslinien bei gleichzeitiger Kennzeichnung des Papiersubstrats wird die Möglichkeit, derartige Lackschichten beispielsweise von einer echten Banknote abzulösen und auf eine gefälschte Banknote zu übertragen, wirkungsvoll verhindert, da die geschwächte Lackschicht bei einem derartigen Transferversuch ausgehend von den Schwächungslinien unweigerlich zerstört wird.
  • Je nach gewünschtem Design können die beschriebenen Effekte bei transparenten oder opaken Folienelementen bzw. bei transparenten oder opaken Lackschichten eingesetzt werden. Sollen die Schwächungslinien in der Folie oder dem Lack schwer erkennbar sein, können der Farbeffekt des Papiersubstrats und die Farbe des Folienelements bzw. des Lacks aufeinander abgestimmt sein. Beispielsweise kann ein Papiersubstrat mit einem Markierungsstoff, der eine Farbänderung zu Rot aufweist, mit einem rot gefärbten transparenten Folienelement kombiniert werden. Nach der Laserbeaufschlagung ist die Rotfärbung des Folienelements im Bereich der Schwächungslinien verringert oder entfernt. Gleichzeitig wurden im Papiersubstrat jedoch gepasserte rote Kennzeichnungslinien geschaffen, so dass die Schwächungslinien bei unverletztem Schichtverbund nicht oder nur schwer erkennbar sind.
  • Neben den bereits beschriebenen Effekten sind grundsätzlich eine Vielzahl weiterer Farbeffekte in dem Schichtverbund aus Papiersubstrat und Folienelement möglich, wobei eine Auswahl in Fig. 6 gezeigt ist. Bei allen Effekten kann anstelle eines Folienelements auch eine transferierte Lackschicht eingesetzt werden.
  • Die weiteren Farbeffekte beruhen auf der Beobachtung, dass die eingesetzten Markierungsstoffe neben der bereits beschriebenen Schwellenergie EM, bei deren Überschreiten eine Farbänderung erfolgt, im Allgemeinen auch eine höher liegende Destruktionsschwelle ED aufweisen, bei deren Überschreiten der Markierungsstoff abgetragen oder zerstört wird. Liegt daher die Maximalenergie des Laserstrahls oberhalb der Destruktionsschwelle ED, so lassen sich innerhalb des Strahlprofils drei Teilbereiche unterscheiden: In einem ersten Teilbereich, in dem die Laserenergie die Destruktionsschwelle ED überschreitet, wird der Markierungsstoff zerstört oder abgetragen und dadurch bezogen auf die Umgebung ein erster Farbeffekt erzeugt. In einem zweiten Teilbereich, in dem die Laserenergie zwischen der Reaktionsschwelle EM und der Destruktionsschwelle ED liegt, erfolgt die gewünschte Farbänderung des Markierungsstoffs, so dass sich dort ein zweiter Farbeffekt einstellt. Im Bereich unterhalb der Reaktionsschwelle EM wird der Markierungsstoff nicht verändert und kein Farbeffekt erzeugt.
  • Beim Einsatz eines ersten Markierungsstoffs A mit Markierungsschwelle AM und Destruktionsschwelle AD im Papiersubstrat 18 und eines zweiten Markierungsstoffs B mit Markierungsschwelle BM und Destruktionsschwelle BD im Folienelement 14 können die in Fig. 6 schematisch gezeigten fünf Teilbereiche 61 - 65 unterschieden werden, in denen der Laserstrahl 60 vom Teilbereich 61 bis zum Teilbereich 65 abnehmende Laserenergie aufweist. In der schematischen Darstellung der Fig. 6 ist die Breite der Teilbereiche der Übersichtlichkeit halber jeweils gleich groß dargestellt. Die Teilbereiche sind so festgelegt, dass die Laserenergie in den inneren Teilbereichen 61 und 62 die zum Schneiden der Folie 14 nötige Energie überschreitet, so dass die erzeugten Schwächungslinien 68 die Breite der Teilbereiche 61 und 62 aufweisen, wie in Fig. 6(b) gezeigt. Der einfacheren Darstellung halber sind die Schwächungslinien in Fig. 6 stets vollständig durch das Folienelement durchgreifend eingezeichnet, auch wenn sie in der Praxis in der Regel eine gewisse Restdicke aufweisen, wie oben beschrieben.
  • Fig. 6(c) zeigt zunächst den bereits in Zusammenhang mit Fig. 2 und 3 beschriebenen Fall, bei dem die Laserenergie in den Teilbereichen 61 und 62 zwischen AM und AD liegt, so dass der Markierungsstoff A dort eine Farbänderung aufweist, jedoch nicht zerstört oder abgetragen wird. Im Teilbereich 63 liegt die Laserenergie zwischen BM und BD, so dass der Markierungsstoff B dort eine Farbänderung aufweist, jedoch nicht zerstört oder abgetragen wird. Außerhalb der Teilbereiche 61-63 liegt die Laserenergie unterhalb der Reaktionsschwellen beider Markierungsstoffe, so dass dort kein Farbeffekt erzeugt wird.
  • Der allgemeinste Fall ist in Fig. 6(d) illustriert: Dort liegt die Laserenergie im Teilbereich 62 zwischen AM und AD, im Teilbereich 61 sogar oberhalb von AD, so dass der Markierungsstoff A im Teilbereich 62 eine Farbänderung zeigt und im zentralen Teilbereich 61 abgetragen oder zerstört wird. Der Farbeffekt des zentralen Teilbereichs 61 der Schwächungslinie 68 unterscheidet sich daher von dem Farbeffekt der äußeren Bereiche 62 der Schwächungslinie. Weiter liegt die Laserenergie im Teilbereich 64 zwischen BM und BD, im Teilbereich 63 sogar oberhalb von BD, so dass der Markierungsstoff B in den außen liegenden Teilbereichen 64 eine Farbänderung zeigt und in den innen liegenden Teilbereichen 63 abgetragen oder zerstört wird. Der Farbeffekt in den außen liegenden Teilen 64 der Kennzeichnung des Folienelements 14 unterscheidet sich daher von dem Farbeffekt der innen liegenden Teile 63 der Kennzeichnung. Außerhalb der Teilbereiche 61-64 liegt die Laserenergie unterhalb der Reaktionsschwellen beider Markierungsstoffe, so dass dort kein Farbeffekt erzeugt wird. Es versteht sich, dass die verschiedenen Farbeffekte mit Körperfarben des Papiersubstrats und des Folienelements selbst kombiniert werden können, so dass dem Designer eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten für die Kennzeichnungen zur Verfügung gestellt werden.
  • In der Variante der Fig. 6(e) liegt die Laserenergie im Unterschied zur Variante der Fig. 6(d) sowohl im Teilbereich 61 als auch im Teilbereich 62 unterhalb von AD, so dass sich im Bereich der Schwächungslinien 68 nur ein Farbeffekt, nämlich die gewünschte Farbänderung des Markierungsstoffs A ergibt. Bei der Variante der Fig. 6(f) liegt die Laserenergie in beiden Teilbereichen 61, 62 oberhalb der Destruktionsschwelle AD. Auch dort ergibt sich im Bereich der Schwächungslinien 68 nur ein Farbeffekt, der durch die Zerstörung bzw. Abtragung des Markierungsstoffs A bewirkt ist.
  • Die Variante der Fig. 6(g) unterscheidet sich von der Variante der Fig. 6(c) dadurch, dass die Laserenergie sowohl im Teilbereich 61 als auch im Teilbereich 62 oberhalb von AD liegt, so dass der Markierungsstoff A im gesamten Bereich der Schwächungslinien 68 abgetragen wird.
  • Die Varianten der Fig. 6(h) und (i) stellen Abwandlungen der Varianten der Figuren 6(d) und (e) dar, bei denen die Laserenergie im Teilbereich 63 zwischen BM und BD liegt und darüber hinaus die durch das Folienelement 14 hindurchtretende und ins Papiersubstrat 18 gelangende Laserenergie noch oberhalb von AM liegt, so dass im Teilbereich 63 nicht nur eine Farbänderung im Folienelement 14, sondern auch eine Farbänderung im Papiersubstrat 18 erfolgt.
  • Ein weiterer Aspekt der Erfindung wird nunmehr mit Bezug auf die Figuren 7 bis 10 erläutert. Bei Versuchen der Erfinder hat sich herausgestellt, dass es möglich ist, in einem Schichtverbund 70 aus einem Papiersubstrat 72 und einem Folienelement 74 (Fig. 7), bei dem das Papiersubstrat und das Folienelement in einem Markierungsbereich 75 mit einem ersten bzw. zweiten lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen sind, durch Laserbestrahlung gleichzeitig und passergenau Kennzeichnungen in dem Papiersubstrat 72 und in dem Folienelement 74 zu erzeugen, ohne das Folienelement 74 dabei zu schneiden. Eine solche zerstörungsfreie Kennzeichnung von Papier und Folie war überraschend insbesondere mit einem CO2-Laser möglich, dessen Strahlung bei einer Wellenlänge von 10,6 µm von dem Folienmaterial eigentlich absorbiert wird.
  • Zur Absicherung des Schichtverbunds 70 gegen Manipulationen ist das Papiersubstrat 72 in dem Markierungsbereich 75 mit einem ersten Markierungsstoff versehen, der bei Laserbeaufschlagung eine Farbänderung zu einer ersten Farbe, im Ausführungsbeispiel Rot, erfährt, so dass sich eine rote Kennzeichnung 76 im Papier ergibt. Das Folienelement 74 ist im Markierungsbereich mit einem zweiten Markierungsstoff versehen, der bei Laserbeaufschlagung eine Farbänderung zu einer halbtransparenten zweiten Farbe 78, im Ausführungsbeispiel Blau, erfährt, so dass sich eine blaue Kennzeichnung 78 im Folienelement ergibt.
  • Da die beiden Kennzeichnungen 76, 78 gleichzeitig von demselben Laserstrahl erzeugt werden, liegen sie im Schichtverbund 70 passergenau und deckungsgleich übereinander, wie in den Figuren 7 und 8(a) gezeigt. Bei der Betrachtung in Aufsicht erscheint die kombinierte Kennzeichnung 76, 78 mit der Kombinationsfarbe aus der ersten und zweiten Farbe, die sich im gezeigten Ausführungsbeispiel zu Magenta (= Rot + Blau) ergibt. Wird nun das Folienelement 74 von dem Papiersubstrat 72 abgelöst, so wird die Kennzeichnung 76 auf dem dann getrennten Papiersubstrat 72 in ihrer roten Farbe sichtbar (Fig. 8(b)), während die Kennzeichnung 78 auf dem dann getrennten Folienelement 74 in ihrer blauen Farbe in Erscheinung tritt (Fig. 8(c)).
  • Um das visuelle Erscheinungsbild des Schichtverbunds 70 durch Übertragung des Folienelements 74 auf ein anderes Papiersubstrat erfolgreich nachzustellen, müsste das abgezogene Folienelement 74 mit seiner Kennzeichnung 78 deckungsgleich auf eine rote Kennzeichnung 76 aufgebracht werden, was aufgrund der feinen Strukturen, die mittels Laserbeaufschlagung erzielt werden können, außerordentlich schwierig ist. Durch die vorgeschlagene Maßnahme wird also eine sehr hohe Fälschungssicherheit des gemeinsam gekennzeichneten Schichtverbunds 70 erreicht.
  • Das Erfindungsprinzip des zweiten Erfindungsaspekts kann auch durch Farbabtrag eines Markierungsstoffs verwirklicht werden, wie anhand des Ausführungsbeispiels der Figuren 9 und 10 erläutert. Der Schichtverbund 90 der Fig. 9 enthält dabei ein Papiersubstrat 92, das in einem Markierungsbereich 95 mit einem ersten Markierungsstoff versehen ist, der bei Laserbeaufschlagung einen Farbumschlag von einer ersten Farbe, beispielsweise Blau, zu einer zweiten Farbe, beispielsweise Gelb, zeigt. Der Schichtverbund enthält weiter ein in dem Markierungsbereich 95 aufgebrachtes, transparentes Folienelement 94 mit einem zweiten Markierungsstoff, der eine dritte Farbe, beispielsweise Rot, aufweist, und der durch Laserbeaufschlagung abgetragen werden kann.
  • Durch Beaufschlagung des Schichtverbunds 90 mit der Strahlung eines CO2-Lasers können dann gleichzeitig und passergenau Kennzeichnungen 96, 98 in dem Papiersubstrat 92 und dem Folienelement 94 erzeugt werden, ohne das Folienelement 94 zu zerstören oder zu schneiden. Außerhalb der Kennzeichnungen 96, 98 sieht der Betrachter eine Kombinationsfarbe aus der blauen Farbe des ersten Markierungsstoffs und der roten Farbe des zweiten Markierungsstoffs, so dass der Markierungsbereich 95 einen magentafarbenen Hintergrund zeigt.
  • Im Bereich der kombinierten Kennzeichnung 96, 98 erscheint der erste Markierungsstoff des Papiersubstrats 92 nach der Farbänderung gelb, während der zweite Markierungsstoff des Folienelements 94 abgetragen wurde und die Folie somit transparent erscheint. Insgesamt erscheint die kombinierte Kennzeichnung 96, 98 für den Betrachter somit gelb vor einem magentafarbenen Hintergrund, wie in Fig. 10(a) schematisch dargestellt.
  • Wird das Folienelement 94 von dem Papiersubstrat 92 abgelöst, so ist die Kennzeichnung 96 auf dem dann getrennten Papiersubstrat 92 nach wie vor in ihrer gelben Farbe sichtbar, erscheint aber nunmehr vor dem blauen Hintergrund des Markierungsbereichs 95, wie in Fig. 10(b) gezeigt. Auf dem dann getrennten Folienelement 94 erscheint die Kennzeichnung 98 nunmehr transparent vor rotem Hintergrund, wie in Fig. 10(c) gezeigt.
  • Auch hier ergibt sich bei einem Übertragungsversuch des Folienelements die kaum zu überwindende Schwierigkeit, das abgelöste Folienelement 94 mit der transparenten Kennzeichnung 98 deckungsgleich auf eine Kennzeichnung 96 der in Fig. 10(b) gezeigten Art aufzubringen, so dass für den Schichtverbund 90 ebenfalls eine sehr hohe Fälschungssicherheit erreicht wird.
  • Bei einer Abwandlung des Ausführungsbeispiels der Figuren 9 und 10 werden der Farbeffekt des ersten Markierungsstoffs und die Farbe des zweiten Markierungsstoffs so aufeinander abgestimmt, dass die Kombinationsfarbe aus der ersten Farbe des ersten Markierungsstoffs und der Farbe des zweiten Markierungsstoffs der zweiten Farbe des ersten Markierungsstoffs nach der Farbänderung entspricht. Beispielsweise kann der erste Markierungsstoff bei Laserbeaufschlagung einen Farbumschlag von Blau zu Magenta zeigen und der zweite Markierungsstoff rot sein.
  • Im Schichtverbund 90 erscheinen die laserinduzierten Kennzeichnungen 96, 98 dann magentafarben (Magenta des ersten Markierungsstoffs + Transparenz des Folienelements) vor magentafarbenem Hintergrund (Blau des ersten Markierungsstoffs + Rot des zweiten Markierungsstoffs) und sind daher im unverletzten Schichtverbund praktisch nicht sichtbar.
  • Wird das Folienelements 94 allerdings von dem Papiersubstrat 92 abgelöst, so treten die Kennzeichnungen 96 auf dem dann getrennten Papiersubstrat 92 magentafarben vor blauen Hintergrund und auf dem dann getrennten Folienelement 94 transparent vor rotem Hintergrund in Erscheinung, wie in Fig. 10(b) und Fig. 10(c) schematisch dargestellt.
  • Der Einsatz von Mischfarben ist selbstverständlich auch bei den oben beschriebenen Gestaltungen mit Schwächungslinien möglich. Das Sicherheitselement muss dazu nicht vollständig durchtrennt werden, da die Laserbeaufschlagung zur Transparenz des Sicherheitselements führen kann oder der Merkmalsstoff in das Volumen des Sicherheitselements eingebracht sein kann. Insbesondere können auf diese Weise auch Sicherheitselemente mit Schwächungslinien erzeugt werden, bei denen die Schwächungslinien im Ausgangszustand praktisch nicht sichtbar sind.
  • Fig. 11 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 100 nach dem ersten Erfindungsaspekt, bei dem die durch die Laserstrahlung eingebrachten Kennzeichnungen 104 über den mit Schwächungslinien versehenen Folienstreifen 102 hinaus ins Papiersubstrat 106 ragen. Wie bei Fig. 2 bereits erläutert, können die Schwächungslinien im Folienstreifen mit gepasserten Kennzeichnungen im Folienstreifen und im darunterliegenden Papiersubstrat kombiniert sein. Diese gepasserten Elemente der im Folienstreifen 102 liegenden Kennzeichnungsabschnitte sind in Fig.11 der einfacheren Darstellung halber gemeinsam als heller Linienzug 108 dargestellt.
  • Beim Ausführungsbeispiel der Fig. 11 ragt die Kennzeichnung 104 nun über den Bereich des Folienstreifens 102 hinaus und erstreckt sich ins Papiersubstrat 106. Da die Kennzeichnungsabschnitte 110 im Papiersubstrat 106 mit demselben Laserstrahl erzeugt werden wie die im Folienstreifen 102 liegenden Kennzeichnungsabschnitte 108, sind sie seitlich perfekt zu diesen gepassert. Durch diese seitliche Passerung ergibt sich eine zusätzliche Absicherung des aufgebrachten Folienstreifens. Beim Übergang des Kennzeichnung 104 ins Papiersubstrat 106 kann sich die Farbintensität und/ oder die Breite der Kennzeichnung 104 ändern, da teilweise auf dem Folienstreifen 102 und teilweise direkt auf dem Papiersubstrat 106 gelasert wird.
  • Auch die Farbe der Kennzeichnung 104 selbst kann sich beim Übergang ändern, insbesondere wenn eine mehrschichtige Gestaltung verwendet wird. Beispielsweise kann ein erster Markierungsstoff in das Volumen des Papiersubstrats 106 eingebracht und ein zweiter Markierungsstoff auf die Oberfläche des Papiersubstrats 106 aufgedruckt sein. Die Laserenergie beim Schneiden kann dann so abgestimmt werden, dass sie im Bereich außerhalb des Folienstreifens 102 zum Abtragen des zweiten Merkmalsstoffs der Oberflächenschicht und zur Induzierung einer Farbänderung des ersten Markierungsstoffs ausreicht, während im Bereich des Folienstreifens 102 die nach dem Durchgang durch die Folie noch auf das Papier auftreffende Laserenergie nur noch zur Induzierung einer Farbänderung des auf der Oberfläche vorliegenden zweiten Markierungsstoffs ausreicht.
  • Der beschriebene Effekt kann auch bei Folienverbund-Banknoten im Bereich von Öffnungen der Folien ausgenutzt werden. Der Effekt kann weiter bei der zerstörungsfreien Kennzeichnung nach dem zweiten Erfindungsaspekt eingesetzt werden, wie in Fig. 12 dargestellt.
  • Dabei ist, ähnlich wie bei Fig. 7 und 8, ein Schichtverbund 120 aus einem Papiersubstrat 122 und einem Folienelement 124 vorgesehen und das Papiersubstrat und das Folienelement sind in einem Markierungsbereich mit einem ersten bzw. zweiten lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen. Durch Laserbestrahlung werden in perfekter seitlicher Passung Kennzeichnungsabschnitte 126 und 128 erzeugt, wobei in den Kennzeichnungsabschnitten 126 nur eine Kennzeichnung des Papiersubstrats 122 erfolgt, während im Kennzeichnungsabschnitt 128 in der bei Fig. 8 bereits beschriebenen Art gleichzeitig und passergenau Kennzeichnungen in dem Papiersubstrat 122 und in dem Folienelement 124 erzeugt werden, ohne das Folienelement 124 dabei zu schneiden.
  • Beispielsweise ist das Papiersubstrat 122 im Markierungsbereich mit einem ersten Markierungsstoff versehen, der bei Laserbeaufschlagung eine Farbänderung zu einer ersten Farbe, im Ausführungsbeispiel Rot, erfährt, so dass sich eine rote Kennzeichnung 130 im Papier ergibt. Das Folienelement 124 ist im Markierungsbereich mit einem zweiten Markierungsstoff versehen, der bei Laserbeaufschlagung eine Farbänderung zu einer halbtransparenten zweiten Farbe, im Ausführungsbeispiel Blau, erfährt, so dass sich eine blaue Kennzeichnung 132 im Folienelement ergibt.
  • Bei der in Fig. 12(a) dargestellten Betrachtung in Aufsicht erscheint die kombinierte Kennzeichnung im Bereich des Folienelements 124 (Kennzeichnungsabschnitt 128) mit der Kombinationsfarbe aus der ersten und zweiten Farbe, hier also in Rot + Blau = Magenta. Außerhalb des Folienelements, im Kennzeichnungsabschnitt 126, erscheint die Kennzeichnung rot.
  • Wird das Folienelement 124 von dem Papiersubstrat 122 abgelöst, so wird die Kennzeichnung 130 auf dem dann getrennten Papiersubstrat 122 vollständig in ihrer roten Farbe sichtbar (Fig. 12(b)), während die Kennzeichnung 132 auf dem dann getrennten Folienelement 124 in ihrer blauen Farbe in Erscheinung tritt (Fig. 12(c)).
  • Das Überschreiten des Bereichs des Sicherheitselements hat einerseits den Vorteil, dass das Sicherheitselement besser in das Papiersubstrat integriert werden kann, da die Kennzeichnung vom Papiersubstrat auf das Sicherheitselement übergreift. Andererseits ergibt sich durch den seitlich gepasserten Kennzeichnungsabschnitt 126 eine zusätzliche Absicherung, da dieser Kennzeichnungsteil selbst bei einer Spaltung des Papiers beim Ablösen des Sicherheitselements in dem Papiersubstrat verbleibt.
  • Grundsätzlich kann die Laserenergie variiert werden, je nachdem, ob das Sicherheitselement oder nur das Papiersubstrat beaufschlagt wird. Dabei können sich jedoch Passertoleranzen zwischen den Kennzeichnungsabschnitten auf dem Papier und dem Sicherheitselement ergeben.
  • Es versteht sich, dass die Laserung von Papier und Folie nicht symmetrisch zur Mittellinie des Folie sein muss. Auch das aufgelaserte Muster selbst kann asymmetrisch sein.

Claims (15)

  1. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheits- oder Wertdokuments, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:
    B) Bereitstellen eines Schichtverbunds aus zumindest einem Papiersubstrat, das in einem Markierungsbereich mit einem lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen ist, und einem im Markierungsbereich vorliegenden, durch Lasereinwirkung schwächbaren Sicherheitselement, und
    L) Beaufschlagen des Schichtverbunds mit Laserstrahlung um gleichzeitig und passergenau Schwächungslinien in dem Sicherheitselement und durch Modifikation des Markierungsstoffs Kennzeichnungen in dem Papiersubstrat zu erzeugen.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Laserparameter bei der Beaufschlagung des Schichtverbunds in Schritt L) so gewählt werden, dass die Schwächung des Sicherheitselements durch die Schwächungslinien die Haftkraft zwischen Sicherheitselement und Papiersubstrat übersteigt, oder dass die Haftkraft zwischen Sicherheitselement und Papiersubstrat und die Festigkeit des Sicherheitselements beide größer als die Festigkeit des Papiersubstrats gewählt werden und die Laserparameter bei der Beaufschlagung des Schichtverbunds in Schritt L) so gewählt werden, dass durch die Schwächung des Sicherheitselements im Bereich der Schwächungslinien die Festigkeit des Papiersubstrats die Haftkraft zwischen Sicherheitselement und Papiersubstrat oder die Festigkeit des Sicherheitselement übersteigt.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Papiersubstrat in Schritt B) mit dem Markierungsstoff beschichtet wird, insbesondere, dass der Markierungsstoff in dem Markierungsbereich aufgedruckt wird oder dass der Markierungsstoff in Schritt B) in das Volumen des Papiersubstrats eingebracht wird, insbesondere, dass der Markierungsstoff bei der Blattbildung der Papiermasse beigemischt wird, dass der Markierungsstoff in einem Tauchbad in das Papiersubstrat eingebracht wird oder dass das Papiersubstrat in einer Leimpresse mit dem Markierungsstoff imprägniert wird.
  4. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement eine durch Lasereinwirkung schwächbare Folienlage aufweist und dass die Folienlage ebenfalls mit einem lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen wird, um in Schritt L) zusätzlich gleichzeitig und passergenau Kennzeichnungen in der Folienlage zu erzeugen.
  5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Folienlage in Schritt B) mit dem Markierungsstoff beschichtet wird, insbesondere dass der Markierungsstoff aufgedruckt wird oder dass der Markierungsstoff in Schritt B) in das Volumen der Folienlage eingebracht wird.
  6. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement eine durch Lasereinwirkung schwächbare Lackschicht aufweist.
  7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Lackschicht ebenfalls mit einem lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen wird, um in Schritt L) zusätzlich gleichzeitig und passergenau Kennzeichnungen in der Lackschicht zu erzeugen.
  8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt B) der Markierungsstoff dem Lack vor dem Aufbringen auf das Papiersubstrat beigemischt wird oder dass der Markierungsstoff in Schritt B) auf die Lackschicht aufgebracht, insbesondere aufgedruckt wird.
  9. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement entlang der Schwächungslinien auf 50% oder weniger, vorzugsweise auf 30% oder weniger der Dicke außerhalb der Schwächungslinien geschwächt wird.
  10. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement entlang der Schwächungslinien mit lokalen Schwachstellen versehen, insbesondere perforiert wird.
  11. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheits- oder Wertdokuments, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:
    B) Bereitstellen eines Schichtverbunds aus zumindest einem Papiersubstrat, das in einem Markierungsbereich mit einem ersten lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen ist, und einem Folienelement, das in dem Markierungsbereich mit einem unterschiedlichen, zweiten lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen ist, und
    L) Beaufschlagen des Schichtverbunds mit Laserstrahlung, um durch Modifikation der Markierungsstoffe gleichzeitig und passergenau Kennzeichnungen in dem Papiersubstrat und in dem Folienelement zu erzeugen.
  12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Papiersubstrat in Schritt B) mit dem ersten Markierungsstoff beschichtet wird, insbesondere, dass der erste Markierungsstoff aufgedruckt wird oder dass der erste Markierungsstoff in Schritt B) in das Volumen des Papiersubstrats eingebracht wird, insbesondere, dass der Markierungsstoff bei der Blattbildung der Papiermasse beigemischt wird, dass der Markierungsstoff in einem Tauchbad in das Papiersubstrat eingebracht wird oder dass das Papiersubstrat in einer Leimpresse mit dem Markierungsstoff imprägniert wird.
  13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Folienelement in Schritt B) mit dem zweiten Markierungsstoff beschichtet wird, insbesondere, dass der zweite Markierungsstoff aufgedruckt wird oder dass der zweite Markierungsstoff in Schritt B) in das Volumen der Folienlage eingebracht wird.
  14. Sicherheits- oder Wertdokument, herstellbar nach einem der Ansprüche 1 bis 10, mit einem Schichtverbund aus zumindest einem Papiersubstrat, das in einem Markierungsbereich mit einem lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen ist, und einem im Markierungsbereich vorliegenden, durch Lasereinwirkung schwächbaren Sicherheitselement, wobei durch Laserbeaufschlagung passergenau Schwächungslinien in dem Sicherheitselement und durch Modifikation des Markierungsstoffs Kennzeichnungen in dem Papiersubstrat eingebracht sind.
  15. Sicherheits- oder Wertdokument, herstellbar nach einem der Ansprüche 11 bis 13, mit einem Schichtverbund aus zumindest einem Papiersubstrat, das in einem Markierungsbereich mit einem ersten lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen ist, und einem Folienelement, das in dem Markierungsbereich mit einem unterschiedlichen, zweiten lasermodifizierbaren Markierungsstoff versehen ist, wobei durch Laserbeaufschlagung durch Modifikation der Markierungsstoffe passergenau Kennzeichnungen in dem Papiersubstrat und in dem Folienelement eingebracht sind.
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