JP2009276564A - Hologram label and method for manufacturing the same - Google Patents

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Takuo Ohata
拓郎 大畑
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To overcome the problem that the reproducibility of a hologram is degraded by a deformation due to heat generated when a thin film is formed in a hologram label comprising a biodegradable plastic and a hologram forming layer directly provided on it after the hologram is formed, although the biodegradable hologram label overcomes a harmful effect on an ecological system and an aesthetic problem when the used sticker is disposed, in a biodegradable hologram sticker easily and biodegradably processed by burying it in the soil. <P>SOLUTION: After a reflective thin film is formed on the biodegradable plastic film (or sheet) 1, the hologram is formed. The deformation generated when the thin film is formed and a degradation in the reproducibility of the hologram due to a distortion are prevented by sequentially forming a hologram and an adhesion layer. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、鮮明なホログラム画像が形成でき、しかも使用済みの廃棄処理が容易であって廃棄処理による公害の心配が無く、自然環境に悪影響のない環境にやさしいホログラムラベルにに関し、さらに詳しくは、意図したホログラム画像を忠実に再現でき、且つ、土壌に埋め立てた際に生分解性能に優れたホログラムラベルに関するものである。   The present invention relates to an environmentally friendly hologram label that can form a clear hologram image, is easy to dispose of used waste, has no fear of pollution due to disposal, and does not adversely affect the natural environment. The present invention relates to a hologram label that can faithfully reproduce an intended hologram image and has excellent biodegradability when buried in soil.

本明細書において、配合を示す「部」は特に断わらない限り質量基準である。また、 「ホログラム」はホログラムと、回折格子などの光回折性機能を有するものも含む。   In the present specification, “parts” indicating blending are based on mass unless otherwise specified. The “hologram” includes a hologram and a hologram having a light diffractive function such as a diffraction grating.

(主なる用途)本発明のホログラムラベルの主なる用途としては、偽造防止分野や意匠用途などに使用されるホログラムラベルであって、具体的には、商品券、金券、カード類、景品、製造メーカー純正品であることを証明する真正証明ラベルなど、もしくは、ラベルを貼付することで意匠性を高めたり、商品が高価であることを示すなど、その商品の付加価値を高める分野などに関し、特に、使用済み後の廃棄処理に環境への影響を配慮すべき、もしくは配慮している分野に好適である。   (Main use) The main use of the hologram label of the present invention is a hologram label used in the field of anti-counterfeiting or design, and specifically, gift certificates, cash vouchers, cards, prizes, manufacturing. Authentic certification label that proves that it is a manufacturer's genuine product, etc., or a field that increases the added value of the product, such as improving the designability by attaching a label or indicating that the product is expensive, especially It is suitable for the field where the impact on the environment should be considered or taken into consideration in the disposal treatment after used.

(背景技術)光の干渉を利用して立体画像を再生するホログラムは、高度な製造技術を要すると共に、様々な形態、例えば、ラベル、シールや箔状に形成可能なことから、これを応用した偽造防止手段として、商品券、ギフト券、各種証明書、身分証明書などの各種カード類、書籍、デジタルビデオディスクなどの著作物、スポーツ用品、ブランド品や、トナーカセットなどの純正材料に使用を限定している製品などの各種商品に貼着して使用されている。   (Background Art) Holograms for reproducing stereoscopic images using light interference require advanced manufacturing technology and can be formed in various forms such as labels, seals, and foils. Used as counterfeit prevention means for gift cards, gift certificates, various cards such as certificates, identification cards, books, digital video discs and other works, sports equipment, branded goods, and genuine materials such as toner cassettes Used on various products such as limited products.

このホログラムは一見して本物か偽造であるかが判定でき、しかも製造が困難であることから偽造防止用として、またセキュリティ性付与のために広く利用されている。また、上記のような各ホログラム製品は立体的な画像が得られ、また高級感も得られるため、一般の商品にも広く使用されている。   This hologram can be judged whether it is genuine or counterfeit at first glance, and since it is difficult to manufacture, it is widely used for preventing counterfeiting and for providing security. In addition, each of the hologram products as described above is widely used for general merchandise because a three-dimensional image can be obtained and a high-class feeling can be obtained.

これらのホログラム製品、特にラベルやシールなどとして使用されているホログラム製品の材料は、貼着する商品そのものが環境を配慮して、環境にやさしい素材へとその構成を改良してきており、使用済み後、この商品と共に廃棄処理される、もしくは、商品をリサイクルするためにホログラムを剥離して廃棄するため、ホログラム製品も環境に配慮した素材とする必要が生じている。   The material of these hologram products, especially hologram products used as labels and stickers, has been improved in the structure of environmentally friendly materials for the products to be attached. In order to dispose of the product together with the product, or to dispose of the hologram in order to recycle the product, the hologram product needs to be made into an environmentally friendly material.

(先行技術)
これらの要求に応えるため、ホログラムを形成する基材・フィルムに、生分解性と透明性を有するプラスチックフィルム又はシートを使用し、そのホログラム製品が土壌中に埋め立てられた際に、自然に分解していくように作られているものが知られている(例えば、特許文献1参照。)。
(Prior art)
In order to meet these requirements, plastic films or sheets with biodegradability and transparency are used as the base material / film that forms the hologram, and when the hologram product is buried in the soil, it decomposes naturally. What is made so that it may go is known (for example, refer patent document 1).

しかし、このプラスチックフィルム又はシート上に形成するホログラム形成材料そのものには、ホログラム性能を考慮して、紫外線や電子線硬化性樹脂などの熱硬化性樹脂が使用されており、土壌中に埋め立てられても、そのプラスチックフィルム又はシートのみが分解し、ホログラム形成材料、すなわち、ホログラム画像は分解せず残るという欠点がある。   However, the hologram forming material itself formed on the plastic film or sheet uses a thermosetting resin such as an ultraviolet ray or an electron beam curable resin in consideration of the hologram performance, and is buried in the soil. However, only the plastic film or sheet is decomposed, and the hologram forming material, that is, the hologram image remains undecomposed.

そのことを考慮し、ホログラム形成材料そのものを、生分解性とすべく、生分解性プラスチックそのものにホログラムレリーフを形成し、土壌中に埋め立てた際、ホログラム画像が分解するホログラムラベルが開発されている。(例えば、特許文献2参照。)。   In view of this, a hologram label has been developed in which a hologram image is decomposed when a hologram relief is formed on the biodegradable plastic itself and buried in soil in order to make the hologram forming material itself biodegradable. . (For example, refer to Patent Document 2).

しかしながら、このホログラムラベルは、生分解性プラスチックにホログラムレリーフを形成する際、生分解性プラスチックの溶融温度に配慮せず、高温でホログラム形成を実施しており、さらに、ホログラムレリーフ形成後に、高熱の金属や化合物がその形成面に衝突し薄膜が形成されていく金属蒸着方法や、スパッタリング方法を用いて、金属薄膜や、化合物薄膜を形成している。このため、これらの熱処理により、生分解プラスチックに形成された精密なレリーフが熱収縮などの歪みや変形を生じてしまう。     However, this hologram label performs hologram formation at a high temperature without considering the melting temperature of the biodegradable plastic when forming the hologram relief on the biodegradable plastic. Further, after forming the hologram relief, A metal thin film or a compound thin film is formed using a metal vapor deposition method in which a metal or a compound collides with the formation surface to form a thin film, or a sputtering method. For this reason, the precision relief formed in the biodegradable plastic causes distortion and deformation such as heat shrinkage by these heat treatments.

そのため、ノイズの少ない鮮明な立体画像を再現するホログラムやマシンリーダブルホログラムのように、ホログラムレリーフの深さやレリーフピッチが乱れると、画像そのものの劣化やノイズの発生、もしくは、マシンリーダブルホログラムの再生角度の乱れや焦点ボケにより、取り出す電気信号の出力に大きな影響を受けるという欠点がある。この問題に対応するため、生分解性プラスチックの合成分子量を高めることや、ポリエステル樹脂などの耐熱性を有する非分解性プラスチックを共重合したりすることが考えられるが、これらは生分解性能を大きく劣化させることになるため本末転倒である。     Therefore, if the depth or relief pitch of the hologram relief is disturbed, such as a hologram that reproduces a clear three-dimensional image with little noise or a machine-readable hologram, the image itself deteriorates, noise is generated, or the playback angle of the machine-readable hologram is reduced. There is a drawback that the output of the electric signal to be taken out is greatly affected by disturbance and defocusing. In order to deal with this problem, it is conceivable to increase the synthetic molecular weight of biodegradable plastics or to copolymerize heat-resistant non-degradable plastics such as polyester resins. Because it will be deteriorated, it is a fall at the end.

特開2007−79299号公報JP 2007-79299 A 特開平8−211266号公報Japanese Patent Laid-Open No. 8-21266

そこで、本発明はこのような問題点を解消するためになされたものである。その目的は、土壌中に埋め立てられた時、速やかに分解する生分解性を有する環境配慮性に優れ、且つ、意図したホログラムを高い精度で再現できるホログラム性能に優れたホログラムラベル及びその製造方法を提供する。   Accordingly, the present invention has been made to solve such problems. Its purpose is to provide a hologram label that is excellent in environmental considerations that have biodegradability that quickly decomposes when buried in soil, and that can reproduce the intended hologram with high accuracy, and a method for producing the same. provide.

上記の課題を解決するために、
請求項1の発明に係わるホログラムラベルの製造方法は、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートの一方の面に予め反射性薄膜を形成し、その後、その反射性薄膜形成面にホログラムパターンを形成し、生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートのその反射性薄膜上か、もしくはその反対側の面か、いずれか一方の面に粘着剤層を設けることを特徴とするホログラムラベルの製造方法を提供する。
To solve the above problem,
According to a first aspect of the present invention, there is provided a hologram label manufacturing method comprising: forming a reflective thin film in advance on one surface of a transparent biodegradable plastic film or sheet; and then forming a hologram pattern on the reflective thin film forming surface. A method for producing a hologram label, characterized in that an adhesive layer is provided on either the surface of the plastic film or sheet having biodegradability formed on the reflective thin film, or on the opposite surface. provide.

すなわち、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートに予め反射性薄膜を形成することで、平坦な面の上への高熱処理となり、歪みや変形が起きにくく、且つ、処理後の余熱により平坦化が促進される。また、平坦な面へ反射性薄膜を形成するため、その薄膜の厚さが均一となる。 In other words, by forming a reflective thin film in advance on a transparent biodegradable plastic film or sheet, it becomes a high heat treatment on a flat surface, is less likely to be distorted or deformed, and is flattened by residual heat after processing. Is promoted. Moreover, since a reflective thin film is formed on a flat surface, the thickness of the thin film becomes uniform.

さらに、高熱を用いずに低温高圧下で、その薄膜面及び透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートにホログラムレリーフを形成することにより、反射性薄膜の透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートに接している面のレリーフ形状と、反射性薄膜のもう一つの面(粘着剤に接する面)のレリーフ形状が高い精度で同一となる。 Further, by forming a hologram relief on the thin film surface and a transparent biodegradable plastic film or sheet under low temperature and high pressure without using high heat, the transparent thin biodegradable plastic film of the reflective thin film or The relief shape of the surface in contact with the sheet and the relief shape of the other surface of the reflective thin film (the surface in contact with the adhesive) are the same with high accuracy.

これは、ホログラム効果に影響するエリア(通常10mm四方程度と考えられる)における膜厚さ精度が0.001μm以内(薄膜の厚さが0.05μm程度の場合)であり、ホログラムレリーフの深さ0.1〜1μmに比較し高い精度を有していることと、反射性薄膜の硬度が生分解プラスチックの硬度より大きいため、レリーフ賦型時に薄膜厚さに0.001μm以上の変動が発生しないことによる。
このことは、金属薄膜においては、原版のレリーフを忠実に再現することになり、化合物薄膜においては、光学的多重反射性の向上につながる。
This is because the film thickness accuracy in an area affecting the hologram effect (usually considered to be about 10 mm square) is within 0.001 μm (when the thickness of the thin film is about 0.05 μm), and the hologram relief depth is 0. .Because it has higher accuracy than 1-1 μm and the hardness of the reflective thin film is larger than that of biodegradable plastic, the thickness of the thin film does not fluctuate more than 0.001 μm during relief molding. by.
This means that the relief of the original plate is faithfully reproduced in the metal thin film, and the optical multiple reflection property is improved in the compound thin film.

その後、粘着剤層を、その反射性薄膜面上に形成するか、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートのその反対面に形成する。この作用として、ホログラムの高度な再現性と、高い生分解性を両立させることができるホログラムラベルの製造方法を提供できる。 Thereafter, an adhesive layer is formed on the reflective thin film surface or on the opposite surface of a transparent biodegradable plastic film or sheet. As this action, it is possible to provide a method for producing a hologram label that can achieve both high reproducibility of the hologram and high biodegradability.

請求項2の発明に係わるホログラムラベルは、反射性薄膜をその一方の面に保持した、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートにおいて、前記反射性薄膜へ、ホログラムパターンを形成したものであることにより、その透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートとその反射性薄膜とが、同一のホログラムパターンを保有し、粘着剤層が生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートのその反射性薄膜上か、もしくはそのもう一方の面か、いずれか一方面に設けられていることを特徴とするホログラムラベルを提供する。   The hologram label according to the invention of claim 2 is a transparent biodegradable plastic film or sheet having a reflective thin film held on one side thereof, and a hologram pattern is formed on the reflective thin film. Therefore, the transparent biodegradable plastic film or sheet and the reflective thin film have the same hologram pattern, and the adhesive layer is biodegradable on the reflective thin film of the plastic film or sheet. Or the other surface thereof, or a hologram label characterized in that it is provided on either one surface.

すなわち、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートに、予め、高熱処理が必要となる反射性薄膜が平坦で厚さの均一な層として形成されており、その後、高熱を用いずに低温高圧下で、反射性薄膜と透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートに同一の形状のホログラムレリーフを形成されたものであるため、熱収縮などの歪みや変形の影響をほとんど受けず、ホログラム版のレリーフが忠実に再現されていて、且つ、化合物薄膜が形成されている場合には、その光学的多重反射性による効果により、高い輝度を持ち、高い再現性を有するするホログラムレリーフとなる。粘着剤層は、その反射性薄膜面上が、その反対面に形成されている。この作用として、ホログラムの高度な再現性と、高い生分解性を有するホログラムラベルを提供できる。 In other words, a reflective thin film that requires high heat treatment is formed in advance as a flat and uniform layer on a transparent plastic film or sheet having biodegradability, and then low temperature and high pressure without using high heat. Below, a hologram film having the same shape is formed on a reflective thin film and a transparent biodegradable plastic film or sheet, so that it is hardly affected by distortion or deformation such as heat shrinkage, and the hologram plate Is faithfully reproduced and a compound thin film is formed, it is a hologram relief having high luminance and high reproducibility due to the effect of optical multiple reflection. The pressure-sensitive adhesive layer is formed on the opposite surface of the reflective thin film surface. As this action, a hologram label having high reproducibility of the hologram and high biodegradability can be provided.

請求項1の本発明によれば、土壌中に埋め立てられた時、速やかに分解する生分解性を有する環境配慮性に優れ、且つ、意図したホログラムを高い精度で再現できるホログラム性能に優れたホログラムラベルの製造方法が提供される。   According to the first aspect of the present invention, a hologram excellent in environmental performance having biodegradability that quickly decomposes when buried in soil and excellent in hologram performance capable of reproducing an intended hologram with high accuracy. A method for manufacturing a label is provided.

請求項2の本発明によれば、土壌中に埋め立てられた時、速やかに分解する生分解性を有する環境配慮性に優れ、且つ、意図したホログラムを高い精度で再現している高品質なホログラムラベルが提供される。   According to the second aspect of the present invention, a high-quality hologram that is highly environmentally friendly and has biodegradability that quickly decomposes when buried in soil and that reproduces the intended hologram with high accuracy. A label is provided.

以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら、詳細に説明する。
図1は、本発明の1実施例を示すホログラムラベルAの断面図である。
図2は、本発明の別の実施例を示すホログラムラベルA´の断面図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
FIG. 1 is a sectional view of a hologram label A showing one embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a sectional view of a hologram label A ′ showing another embodiment of the present invention.

(透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート)本発明のホログラムラベルに用いられる透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1は、化学合成系として、ラクトン系樹脂:εーカプロラクトン、4−メチルカプロラクトン、3,5,5−トリメチルカプロラクトン、3,3,5−トリメチルカプロラクトン、βープロピオラクトン、γーブチロラクトン、δーバレロラクトン、エナントラクトンの単独重合体またはこれら2種以上のモノマーの共重合体、これらの混合物融点60℃〜100℃、ポリカプロラクトン(融点60℃)、もしくは、ポリブチレンサクシネート系樹脂:ポリブチレンサクシネート・アジペート(融点95℃)、ポリブチレンサクシネートとポリカプロラクトンとの混合物(融点65℃〜110℃)、ポリブチレンサクシネートとポリブチレンサクシネート・アジペートとの混合物(融点95℃〜110℃)、ポリブチレンサクシネート・アジペートとポリ乳酸との混合物(融点95℃〜110℃)、もしくは、ポリ乳酸、ポリ乳酸とD−乳酸との混合物などにおいて融点が55℃〜110℃のもの、もしくは、低分子量脂肪族ジカルボン酸と低分子量脂肪族ジオールより合成したポリエステル樹脂、例えばコハク酸とブタンジオール、エチレングリコールとの組み合わせや、シュウ酸とネオペンチルグリコール、ブタンジオール、エチレングリコールとの組み合わせなど、変性ポリビニルアルコールと脂肪族ポリエステル樹脂と澱粉の混合物、低分子量脂肪族ポリエステルに脂肪族イソシアネートを添加して重合させたものなどの中で、融点が55℃〜110℃のものが好適である。   (Transparent Biodegradable Plastic Film or Sheet) The transparent biodegradable plastic film or sheet 1 used in the hologram label of the present invention is a lactone resin: ε-caprolactone, 4- Methyl caprolactone, 3,5,5-trimethylcaprolactone, 3,3,5-trimethylcaprolactone, β-propiolactone, γ-butyrolactone, δ-valerolactone, homopolymer of enanthlactone, or co-polymerization of two or more of these monomers Copolymer, a mixture thereof, melting point 60 ° C. to 100 ° C., polycaprolactone (melting point 60 ° C.), or polybutylene succinate resin: polybutylene succinate adipate (melting point 95 ° C.), polybutylene succinate and polycaprolactone Mixture (melting point 65 ° C. to 110 ° C.), A mixture of ribylene succinate and polybutylene succinate adipate (melting point 95 ° C. to 110 ° C.), a mixture of polybutylene succinate adipate and polylactic acid (melting point 95 ° C. to 110 ° C.), or polylactic acid, poly A mixture of lactic acid and D-lactic acid having a melting point of 55 ° C. to 110 ° C., or a polyester resin synthesized from a low molecular weight aliphatic dicarboxylic acid and a low molecular weight aliphatic diol, such as succinic acid and butanediol, ethylene glycol A combination of oxalic acid and neopentyl glycol, butanediol, ethylene glycol, etc., a mixture of modified polyvinyl alcohol, aliphatic polyester resin and starch, low molecular weight aliphatic polyester added with aliphatic isocyanate and polymerized Among things, melting point It is preferred those of 55 ° C. to 110 ° C..

また、天然物系として、ゼラチンなどの動物性天然物質、セルロースなどの植物性天然物質など:澱粉脂肪酸エステル、澱粉キトナン・セルロースなど、微生物生産系として、ポリヒドロキシブチレートや、ポリエステル系:炭素源として3−ヒドロキシプロピオン酸、4−ヒドロキシ酪酸、γ―ブチロラクトンをベースとするP(3HB−CO―4HB)、炭素源としてプロピオン酸、吉草酸をベースとしたP(3HB−CO―3HV)などの中で融点が比較的低いものが好適である。 In addition, natural products such as animal natural materials such as gelatin, plant natural materials such as cellulose, etc .: starch fatty acid ester, starch chitonan, cellulose, etc., as microbial production systems such as polyhydroxybutyrate and polyesters: carbon source As 3-hydroxypropionic acid, 4-hydroxybutyric acid, P based on γ-butyrolactone (3HB-CO-4HB), propionic acid as carbon source, P based on valeric acid (3HB-CO-3HV), etc. Among them, those having a relatively low melting point are preferred.

これらの生分解プラスチックは、ポリ乳酸(融点180℃)、ポリブチレンサクシネート・テレフタレート共重合体(融点190℃)、分子量が数十万を越えるポリエステル系樹脂(融点160℃以上)、菌体内にポリ(3−ヒドロキシ酪酸)ホモポリマーを顆粒状態で蓄積しこれを取り出した高結晶性ポリエステル(融点180℃)などより生分解性に優れる。 These biodegradable plastics include polylactic acid (melting point 180 ° C.), polybutylene succinate / terephthalate copolymer (melting point 190 ° C.), polyester resin having a molecular weight exceeding several hundred thousand (melting point 160 ° C. or more), It is superior in biodegradability to highly crystalline polyester (melting point 180 ° C.) obtained by accumulating poly (3-hydroxybutyric acid) homopolymer in a granular state and taking it out.

透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1の厚さは、10μm〜200μm、特に、20μm〜40μmが好適である。厚さが大きくなるとそれだけ廃棄処理量が多きくなることに加え、光学的なロス(光透過率の減少、光散乱性の増大)も増えてしまうため、可能な限り厚さを小さくすることが望ましい。但し、同一材料のフィルム又はシートにおいて、その厚さが小さいと、熱処理による歪み、変形の影響を受けやすくなるため、環境に配慮して使用材料を削減するためにも、本考案のホログラムラベル製造方法が必要となる。 The thickness of the transparent biodegradable plastic film or sheet 1 is preferably 10 μm to 200 μm, particularly 20 μm to 40 μm. As the thickness increases, the amount of waste processing increases, and optical loss (decrease in light transmittance and increase in light scattering) also increases, so the thickness can be reduced as much as possible. desirable. However, if the film or sheet is made of the same material and its thickness is small, it will be susceptible to distortion and deformation due to heat treatment. A method is needed.

(反射性薄膜)本発明のホログラムラベルでは、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1の一方面に、反射性薄膜2を形成する。この薄膜は、入射した光を反射する必要があるため、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1よりも高い屈折率を有する薄膜であれば、特に限定されない。
反射性薄膜2としては、真空薄膜法などにより形成される金属薄膜などの金属光沢反射層、又は透明反射層のいずれでもよいが、金属光沢反射層を部分的に設けたり、透明反射層を設けた場合は、ラベル貼着後にそのラベルに覆われた被貼着体上の画像などがホログラムを通して観察できるので好ましい。
(Reflective thin film) In the hologram label of the present invention, the reflective thin film 2 is formed on one surface of a transparent biodegradable plastic film or sheet 1. Since this thin film needs to reflect incident light, it is not particularly limited as long as it has a higher refractive index than the transparent biodegradable plastic film or sheet 1.
The reflective thin film 2 may be either a metallic gloss reflective layer such as a metal thin film formed by a vacuum thin film method or a transparent reflective layer, or a metallic gloss reflective layer may be provided partially or a transparent reflective layer may be provided. In this case, an image on the adherend covered with the label after sticking can be observed through the hologram.

透明反射層としては、ほぼ無色透明な色相で、その光学的な屈折率がホログラム形成層のそれとは異なることにより、金属光沢が無いにもかかわらず、ホログラムなどの光輝性を視認できることから、透明なホログラムを作製することができる。例えば、ホログラム形成層(本発明では、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1に該当する)よりも光屈折率の高い薄膜、例として、ZnS、TiO2、Al23、Sb23、SiO、SnO2、ITOなどがある。好ましくは、金属酸化物又は窒化物であり、具体的には、Be、Mg、Ca、Cr、Mn、Cu、Ag、Al、Sn、In、Te、Ti、Fe、Co、Zn、Ge、Pb、Cd、Bi、Se、Ga、Rb、Sb、Pb、Ni、Sr、Ba、La、Ce、Auなどの酸化物又は窒化物他はそれらを2種以上を混合したものなどが例示できる。またアルミニウムなどの一般的な光反射性の金属薄膜も、厚みが20nm以下になると、透明性が出て使用できる。 As a transparent reflective layer, it is almost colorless and transparent, and its optical refractive index is different from that of the hologram forming layer. A simple hologram can be produced. For example, a thin film having a higher refractive index than a hologram forming layer (in the present invention, which corresponds to a transparent biodegradable plastic film or sheet 1), for example, ZnS, TiO 2 , Al 2 O 3 , Sb 2 There are S 3 , SiO, SnO 2 , ITO and the like. Preferably, it is a metal oxide or nitride, specifically, Be, Mg, Ca, Cr, Mn, Cu, Ag, Al, Sn, In, Te, Ti, Fe, Co, Zn, Ge, Pb. Cd, Bi, Se, Ga, Rb, Sb, Pb, Ni, Sr, Ba, La, Ce, Au, and other oxides or nitrides, and the like can be exemplified by a mixture of two or more thereof. Also, a general light-reflective metal thin film such as aluminum can be used with transparency when the thickness is 20 nm or less.

透明金属化合物の形成は、金属の薄膜と同様、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1の一方面に、10〜2000nm程度、好ましくは20〜1000nmの厚さになるよう、蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング、CVD(化学蒸着法)などの真空薄膜法などにより設ければよい。特にCVD法は透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1への熱的ダメージが少ない。また、他の薄膜形成法を用いても、形成する薄膜層を薄くしておくと、その熱的ダメージを少なくすることができる。例えば、AL蒸着層であれば、形成条件によるが、ほぼ20nmが透明性が無くなり全反射性を出現する臨界点である。この厚さは薄膜材料、形成方法、金属加熱温度・真空度等の形成条件により異なる。   As with the metal thin film, the transparent metal compound is formed by vapor deposition or sputtering so that the thickness of the transparent biodegradable plastic film or sheet 1 is about 10 to 2000 nm, preferably 20 to 1000 nm. It may be provided by a vacuum thin film method such as ion plating or CVD (chemical vapor deposition). In particular, the CVD method causes little thermal damage to the transparent biodegradable plastic film or sheet 1. Even if other thin film forming methods are used, if the thin film layer to be formed is made thin, the thermal damage can be reduced. For example, in the case of an AL vapor deposition layer, although depending on the formation conditions, approximately 20 nm is a critical point where transparency is lost and total reflection appears. This thickness varies depending on the forming conditions such as the thin film material, the forming method, the metal heating temperature and the degree of vacuum.

(ホログラム)次に、この反射性薄膜形成層及び、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1に、ホログラムなどの光回折効果の発現する所定の微細な凹凸(レリーフ構造)を賦型する。ホログラムは物体光と参照光との光の干渉による干渉縞を凹凸のレリーフ形状で記録されたもので、例えば、フレネルホログラムなどのレーザ再生ホログラム、及びレインボーホログラムなどの白色光再生ホログラム、さらに、それらの原理を利用したカラーホログラム、コンピュータジェネレーティッドホログラム(CGH)、ホログラフィック回折格子などがある。また、マシンリーダブルホログラムのように、
その再生光を受光部でデータに変換し所定の情報として伝達したり、真偽判定を行うものであってもよい。
微細な凹凸を精密に作成するため、光学的な方法だけでなく、電子線描画装置を用いて、精密に設計されたレリーフ構造を作り出し、より精密で複雑な再生光を作り出すものであってもよい。
(Hologram) Next, predetermined fine unevenness (relief structure) such as a hologram is formed on the reflective thin film forming layer and the transparent biodegradable plastic film or sheet 1. . A hologram is a recording of interference fringes due to the interference of light between object light and reference light in an uneven relief shape. For example, laser reproduction holograms such as Fresnel holograms, white light reproduction holograms such as rainbow holograms, and more There are color holograms utilizing the above principle, computer generated holograms (CGH), holographic diffraction gratings and the like. Also, like machine readable holograms,
The reproduction light may be converted into data by the light receiving unit and transmitted as predetermined information, or authenticity determination may be performed.
In order to precisely create fine irregularities, not only optical methods, but also electron beam lithography equipment can be used to create precisely designed relief structures that produce more precise and complex reproduction light. Good.

このレリーフ形状は、ホログラムを再現もしくは再生する光もしくは光源の波長(域)と、再現もしくは再生する方向、及び強度によってその凹凸のピッチや、深さ、もしくは特定の周期的形状が設計される。凹凸のピッチ(周期)は再現もしくは再生角度に依存するが、通常0.1μm〜数μmであり、凹凸の深さは、再現もしくは再生強度に大きな影響を与える要素であるが、通常0.1μm〜1μmである。単一回折格子のように、全く同一形状の凹凸の繰り返しであるものは、隣り合う凹凸が同じ形状であればある程、反射する光の干渉度合いが増しその強度が強くなり、最大値へと収束する。回折方向のぶれも最小となる。立体像のように、画像の個々の点が焦点に収束するものは、その焦点への収束精度が向上し、再現もしくは再生画像が鮮明となる。 The relief shape is designed to have a pitch, depth, or specific periodic shape of the unevenness according to the wavelength (range) of the light or light source for reproducing or reproducing the hologram, the direction and the intensity of reproduction or reproduction. The pitch (period) of the unevenness depends on the reproduction or reproduction angle, but is usually 0.1 μm to several μm, and the depth of the unevenness is a factor that greatly affects the reproduction or reproduction intensity, but is usually 0.1 μm. ˜1 μm. As in the case of a single diffraction grating, when the unevenness of exactly the same shape is repeated, as the adjacent unevenness is the same shape, the degree of interference of reflected light increases and the intensity increases, and the maximum value is reached. Converge. Diffraction in the diffraction direction is also minimized. When a single point of an image converges to a focal point, such as a stereoscopic image, the convergence accuracy to the focal point is improved, and a reproduced or reproduced image becomes clear.

さらに、透明金属化合物薄膜の場合は、その薄膜の上下の面が、同一レリーフ形状であり且つ、その面と面の距離(すなわち膜厚さ)が均一であればあるほど、再現もしくは再生強度が大きくなる。
また、レリーフ面にホログラム画像の凹凸とは異なる周期、形状の凹凸が存在すると、それはホログラムもしくは回折格子の再現もしくは再生時のノイズとなり、画像を不鮮明にする要因となる。
Further, in the case of a transparent metal compound thin film, the upper and lower surfaces of the thin film have the same relief shape, and the more uniform the distance between the surfaces (that is, the film thickness), the higher the reproduction or reproduction strength. growing.
In addition, if there are irregularities having a period and shape different from the irregularities of the hologram image on the relief surface, this becomes noise during reproduction or reproduction of the hologram or diffraction grating, which causes the image to become unclear.

レリーフ形状を賦形(複製ともいう)する方法は、回折格子や干渉縞が凹凸の形で記録された原版をプレス型(スタンパという)として用い、上記透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1及び反射性薄膜2上に、前記原版を重ねて加熱ロールなどの適宜手段により、両者を加熱圧着することにより、原版の凹凸模様を複製することができる。形成するホログラムパターンは単独でも、複数でもよい。   The method of shaping (also referred to as replicating) the relief shape is to use a transparent biodegradable plastic film or sheet using an original plate on which diffraction gratings and interference fringes are recorded in an uneven shape as a press die (referred to as a stamper). The concavo-convex pattern of the original plate can be replicated by superimposing the original plate on 1 and the reflective thin film 2 and heat-pressing both of them with an appropriate means such as a heating roll. The hologram pattern to be formed may be single or plural.

上記の極微細な形状を精密に再現するため、また、複製後の熱収縮などの歪みや変形を最小とするため、原版は金属を使用し、低温・高圧下で複製を行う。
原版は、Niなどの硬度の高い金属を用いる。光学的撮影もしくは、電子線描画などにより形成したガラスマスターなどの表面にCr、Ni薄膜を真空蒸着法、スパッタリングなどにより5〜50nm形成後、Niなどを電着法(電気めっき、無電解めっき、さらには複合めっきなど)により50〜1000μm形成した後、金属を剥離することで作ることができる。高圧回転式の複製に用いるためには、このNi層の厚み精度を高くする必要があり、通常±10μm、好ましくは、±1μmとする。このため、裏面の研磨や、平坦化方法を用いてもよい。
In order to accurately reproduce the above-mentioned extremely fine shape and to minimize distortion and deformation such as heat shrinkage after replication, the original plate is made of metal and replicated at low temperature and high pressure.
For the original plate, a metal having high hardness such as Ni is used. After a Cr or Ni thin film is formed on the surface of a glass master or the like formed by optical photography or electron beam drawing by vacuum deposition or sputtering, Ni or the like is electrodeposited (electroplating, electroless plating, Furthermore, after forming 50-1000 micrometers by composite plating etc., it can make by peeling a metal. In order to use it for high-pressure rotation type replication, it is necessary to increase the thickness accuracy of this Ni layer, and it is usually ± 10 μm, preferably ± 1 μm. For this reason, you may use the back surface grinding | polishing or the planarization method.

複製方式は、高圧とするため、平板式でなく、回転式を用い、線圧0.1トン/m〜10トン/m、好ましくは、5トン/m以上とする。複製用シリンダーは、その直径が小さいとレリーフの再現性が低下するため、複製シリンダー直径は大きい方が好ましく、通常、直径0.1m〜2.0m、好ましくは、1.0m以上の弧を使用する。反射性薄膜2を有する透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1の反射性薄膜2をこの複製用シリンダーに沿って押し当て、裏面より金属製シリンダーにより上記圧力にて複製を実施する。複製後の熱収縮などの歪みや変形を最小限とするためには、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1全体を加熱するのではなく、反射性薄膜2面側の一部のみを加熱する方法が望ましい。通常60℃〜110℃、好ましくは、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1の融点〜+10℃に加熱する。さらには、裏面の金属製シリンダーを常温に保つ、もしくは冷却することで、さらにその精度を向上させることができる。 Since the replication method is a high pressure, a rotary method is used instead of a flat plate method, and the linear pressure is 0.1 ton / m to 10 ton / m, preferably 5 ton / m or more. If the diameter of the duplication cylinder is small, the reproducibility of the relief is lowered. Therefore, it is preferable that the duplication cylinder diameter is large. Usually, an arc having a diameter of 0.1 to 2.0 m, preferably 1.0 m or more is used. To do. A transparent biodegradable plastic film having the reflective thin film 2 or the reflective thin film 2 of the sheet 1 is pressed along the cylinder for duplication, and duplication is carried out at the above pressure by a metal cylinder from the back side. In order to minimize distortion and deformation such as thermal shrinkage after replication, the entire transparent biodegradable plastic film or sheet 1 is not heated, but only part of the reflective thin film 2 side. A heating method is desirable. Usually, it is heated to 60 ° C. to 110 ° C., preferably the melting point of the transparent biodegradable plastic film or sheet 1 to + 10 ° C. Furthermore, the precision can be further improved by keeping the metal cylinder on the back surface at room temperature or cooling it.

透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1は、通常のホログラム基材として使用される光学用透明フィルムより、その光学特性に劣るため、優れたホログラム品質を得るために、原版のレリーフはより深く、より複雑なものとなり、高いリレーフ再現性が要求される。 The plastic film or sheet 1 having a transparent biodegradability is inferior to the optical properties of the transparent film for optics used as a normal hologram substrate, so that the original plate is more relief in order to obtain excellent hologram quality. It becomes deeper and more complex, and high repeatability is required.

(粘着層)粘着層4としては、従来公知の溶剤系及び水系のいずれの粘着剤、例えば、酢酸ビニル樹脂、アクリル樹脂、酢酸ビニル−アクリル共重合体、酢酸ビニル−塩化ビニル共重合体、エチレン−酢酸ビニル共重合体、ポリウレタン樹脂や、天然ゴム、クロロプレンゴムなどのゴム系樹脂などが挙げられる。自然にやさしい材料構成とするために、特に、天然ゴムを主成分とするラテックス、それを変性したもの、特に天然ゴムにスチレン特にメタクリルさんメチルとをグラフト重合させて得た天然ゴムラテックス等の天然素材から作製されたものを用いても良い。   (Adhesive layer) The adhesive layer 4 may be any conventionally known solvent-based or water-based adhesive, such as vinyl acetate resin, acrylic resin, vinyl acetate-acrylic copolymer, vinyl acetate-vinyl chloride copolymer, ethylene. -Rubber resins such as vinyl acetate copolymer, polyurethane resin, natural rubber, and chloroprene rubber. Natural latex such as natural rubber latex, natural rubber latex obtained by graft polymerization of natural rubber with styrene, especially methacrylic acid methyl, in particular, to make natural material composition You may use what was produced from the raw material.

粘着剤層の塗工量は、約8〜30g/m2(固形分)が一般的であり、従来公知の方法、すなわち、グラビアコート、ロールコート、コンマコートなどの方法で、塗布し乾燥して粘着剤層を形成する。また、粘着剤層の粘着力は、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1もしくは反射性薄膜2と粘着剤層との剥離強度で、JIS Z0237準拠の180°による剥離方法において、5〜1,000g程度の範囲にすることが望ましい。以上の如き粘着剤の種類や、塗工量は、前記透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1もしくは反射性薄膜2上に粘着剤層を形成する際に、その剥離強度が前記範囲になるように、選択して使用することが好ましい。 The coating amount of the pressure-sensitive adhesive layer is generally about 8 to 30 g / m 2 (solid content), and is applied and dried by a conventionally known method, that is, a gravure coat, roll coat, comma coat or the like. To form an adhesive layer. Further, the adhesive strength of the adhesive layer is a peel strength between the transparent biodegradable plastic film or sheet 1 or the reflective thin film 2 and the adhesive layer, and in the peeling method at 180 ° in accordance with JIS Z0237, A range of about 1,000 g is desirable. The type and the coating amount of the pressure-sensitive adhesive as described above are such that when the pressure-sensitive adhesive layer is formed on the transparent biodegradable plastic film or sheet 1 or the reflective thin film 2, the peel strength is within the above range. It is preferable to select and use it.

以下、実施例及び比較例により、本発明を更に詳細に説明するが、これに限定されるものではない。なお、溶媒を除き、各層の各組成物は固形分換算の質量部である。   EXAMPLES Hereinafter, although an Example and a comparative example demonstrate this invention further in detail, it is not limited to this. In addition, except a solvent, each composition of each layer is a mass part of solid content conversion.

(実施例1)透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1として、ラクトン系樹脂(カプロラクトン、メチルカプロラクトン、プロピオラクトン及びブチロラクトン共重合体、数平均分子量60,000:融点95℃)厚さ40μmを使用し、この一方面に株式会社アルバック製真空蒸着機を用いて、AL薄膜50nmを形成する。   (Example 1) As a transparent biodegradable plastic film or sheet 1, a lactone-based resin (caprolactone, methylcaprolactone, propiolactone and butyrolactone copolymer, number average molecular weight 60,000: melting point 95 ° C.) thickness 40 μm is used, and an AL thin film of 50 nm is formed on this one surface using a vacuum deposition machine manufactured by ULVAC, Inc.

並行して、レーザ光学系を用いて撮影した意匠性の高いホログラムと、複製精度評価用回折格子(ピッチ0.8μm、深さ0.3μm)10mm四方とを備えたNi原版(300μm±10μm)を用意し、そのAL薄膜面と、Ni原版のレリーフ面を合わせて、回転式レリーフホログラム形成装置(原版シリンダー径1.0m・原版面温度100℃、加圧シリンダー径0.3m水冷式、圧力10トン/m、複製速度10m/分)にてホログラム及び回折格子をAL薄膜及び透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1に形成した。 In parallel, a Ni original plate (300 μm ± 10 μm) provided with a highly designed hologram photographed using a laser optical system and a diffraction accuracy evaluation diffraction grating (pitch 0.8 μm, depth 0.3 μm) 10 mm square Prepare a rotary relief hologram forming device (original cylinder diameter 1.0 m, original surface temperature 100 ° C., pressurized cylinder diameter 0.3 m water-cooled, pressure) by combining the AL thin film surface and the Ni original plate relief surface. The hologram and the diffraction grating were formed on the AL thin film and the transparent biodegradable plastic film or sheet 1 at 10 tons / m and a replication speed of 10 m / min.

このAL薄膜形成面に、次の組成物をグラビアコーターで乾燥後の塗布量が20μmになるように、塗工し70℃で乾燥させて、粘着剤4を形成し、実施例1のホログラムラベルAを得た。
・<粘着剤組成物>
酢酸ビニル−アクリル共重合体 30質量部
トルエン 40質量部
酢酸ビニル 40質量部
On this AL thin film forming surface, the following composition was applied with a gravure coater so that the coating amount after drying was 20 μm, and dried at 70 ° C. to form an adhesive 4. The hologram label of Example 1 A was obtained.
・ <Adhesive composition>
Vinyl acetate-acrylic copolymer 30 parts by mass Toluene 40 parts by mass Vinyl acetate 40 parts by mass

(実施例2)株式会社アルバック製電子線加熱方式真空蒸着機を用いて、TiOx薄膜200n
mを形成する以外は全て実施例1と同一とし、実施例2のホログラムラベルを得た。
(Example 2) TiOx thin film 200n using an electron beam heating method vacuum deposition machine manufactured by ULVAC, Inc.
Except for forming m, everything was the same as in Example 1, and the hologram label of Example 2 was obtained.

(実施例3)粘着剤層を、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1の反射性薄膜2とは反対側に設けたこと以外は全て実施例1と同一とし、実施例3のホログラムラベルを得た。   (Example 3) The hologram of Example 3 is the same as Example 1 except that the adhesive layer is provided on the side opposite to the reflective thin film 2 of the transparent biodegradable plastic film or sheet 1. Got a label.

(実施例4)透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1として、生分解プラスチック 東セロ製パルシール(融点110℃)厚さ40μmを使用する以外は、全て実施例1と同一とし、実施例4のホログラムラベルを得た。   (Example 4) As a transparent biodegradable plastic film or sheet 1, all the same as Example 1 except that a biodegradable plastic Tosero Pal seal (melting point 110 ° C) thickness 40 µm is used. The hologram label was obtained.

(実施例5)Ni原版の厚さを100μm±1μmとした以外は、全て実施例1と同一とし、実施例5のホログラムラベルを得た。   (Example 5) A hologram label of Example 5 was obtained in the same manner as in Example 1 except that the thickness of the Ni original plate was changed to 100 µm ± 1 µm.

比較例Comparative example

(比較例1)回転式レリーフホログラム形成装置において、原版面温度160℃、圧力0.5トン/m、加圧シリンダー常温とした以外は、全て実施例1と同一とし、比較例1のホログラムラベルを得た。   (Comparative Example 1) In the rotary relief hologram forming apparatus, the hologram label of Comparative Example 1 is the same as Example 1 except that the original plate surface temperature is 160 ° C, the pressure is 0.5 ton / m, and the pressure cylinder is normal temperature. Got.

(比較例2)回転式レリーフホログラム形成装置において、原版面温度160℃、加圧シリンダー常温とした以外は、全て実施例2と同一とし、比較例2のホログラムラベルを得た。   Comparative Example 2 A hologram label of Comparative Example 2 was obtained in the same manner as in Example 2 except that the original surface temperature was 160 ° C. and the pressure cylinder was normal temperature in the rotary relief hologram forming apparatus.

(比較例3)回転式レリーフホログラム形成装置において、原版面温度160℃、加圧シリンダー常温とした以外は、全て実施例3と同一とし、比較例3のホログラムラベルを得た。   Comparative Example 3 A hologram label of Comparative Example 3 was obtained in the same manner as in Example 3 except that the original surface temperature was 160 ° C. and the pressure cylinder was normal temperature in the rotary relief hologram forming apparatus.

(比較例4)回転式レリーフホログラム形成装置において、原版面温度160℃、加圧シリンダー常温とした以外は、全て実施例4と同一とし、比較例4のホログラムラベルを得た。   Comparative Example 4 A hologram label of Comparative Example 4 was obtained in the same manner as in Example 4 except that the original surface temperature was 160 ° C. and the pressure cylinder was normal temperature in the rotary relief hologram forming apparatus.

(比較例5)透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1として、生分解プラスチック(プロブチレンサクシネート/テレフタレート共重合体 融点190℃)厚さ40μmを使用する以外は、全て比較例1と同一とし、比較例5のホログラムラベルを得た。   (Comparative Example 5) As the transparent biodegradable plastic film or sheet 1, all of them are the same as Comparative Example 1 except that a biodegradable plastic (probutylene succinate / terephthalate copolymer melting point 190 ° C.) thickness 40 μm is used. The same hologram label of Comparative Example 5 was obtained.

(比較例6)透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1として、生分解プラスチック(プロブチレンサクシネート/テレフタレート共重合体 融点190℃)厚さ40μmを使用する以外は、全て比較例2と同一とし、比較例6のホログラムラベルを得た。   (Comparative Example 6) As a transparent biodegradable plastic film or sheet 1, all except that a biodegradable plastic (probutylene succinate / terephthalate copolymer melting point 190 ° C.) thickness 40 μm is used as Comparative Example 2 The hologram label of Comparative Example 6 was obtained with the same.

(比較例7)透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1として、生分解プラスチック(プロブチレンサクシネート/テレフタレート共重合体 融点190℃)厚さ40μmを使用する以外は、全て比較例3と同一とし、比較例7のホログラムラベルを得た。   (Comparative Example 7) As a transparent biodegradable plastic film or sheet 1, all of them except for using a biodegradable plastic (probutylene succinate / terephthalate copolymer melting point 190 ° C.) thickness 40 μm and Comparative Example 3 The hologram label of Comparative Example 7 was obtained with the same.

(比較例8)透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1として、生分解プラスチック(プロブチレンサクシネート/テレフタレート共重合体 融点190℃)厚さ40μmを使用する以外は、全て比較例4と同一とし、比較例8のホログラムラベルを得た。   (Comparative Example 8) As a transparent biodegradable plastic film or sheet 1, except that a biodegradable plastic (probutylene succinate / terephthalate copolymer melting point 190 ° C) thickness of 40 µm is used, all of Comparative Example 4 and The same hologram label of Comparative Example 8 was obtained.

(比較例9)透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1として、生分解プラスチック(ポリ乳酸 東セロ製パルグリーン 融点160℃)厚さ40μmを使用する以外は、全て比較例5と同一とし、比較例9のホログラムラベルを得た。   (Comparative Example 9) As a transparent biodegradable plastic film or sheet 1, all the same as Comparative Example 5 except that a biodegradable plastic (polylactic acid Tosero Palgreen melting point 160 ° C) thickness 40 µm is used, A hologram label of Comparative Example 9 was obtained.

(比較例10)透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1として、生分解プラスチック 東セロ製パルグリーン(ポリ乳酸 融点160℃)厚さ40μmを使用する以外は、全て比較例6と同一とし、比較例10のホログラムラベルを得た。   (Comparative Example 10) As the transparent biodegradable plastic film or sheet 1, all the same as Comparative Example 6 except that a biodegradable plastic Tosero Palgreen (polylactic acid melting point 160 ° C) thickness 40 µm is used. A hologram label of Comparative Example 10 was obtained.

(比較例11)透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1として、生分解プラスチック 東セロ製パルグリーン(ポリ乳酸 融点160℃)厚さ40μmを使用する以外は、全て比較例7と同一とし、比較例11のホログラムラベルを得た。   (Comparative Example 11) As a transparent biodegradable plastic film or sheet 1, all the same as Comparative Example 7 except that a biodegradable plastic Tosero Palgreen (polylactic acid melting point 160 ° C) thickness 40 µm is used. A hologram label of Comparative Example 11 was obtained.

(比較例12)透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1として、生分解プラスチック 東セロ製パルグリーン(ポリ乳酸 融点160℃)厚さ40μmを使用する以外は、全て比較例8と同一とし、比較例12のホログラムラベルを得た。   (Comparative Example 12) As a transparent biodegradable plastic film or sheet 1, all the same as Comparative Example 8 except that a biodegradable plastic Tosero Palgreen (polylactic acid melting point 160 ° C.) thickness 40 μm is used. A hologram label of Comparative Example 12 was obtained.

(評価試験)ホログラムの再現性の評価は、意匠性については、ハロゲンランプ光原下の目視判定及び、回折格子の回折率で評価した。
ハロゲンランプ:ローボルトハロゲンランプ35mm径ミラー付き
:電圧12V・光度2300cd(キャンデラ)
目視判定基準 :○ 画像がくっきりと見え、周辺ノイズが気にならない。
:△ 画像はくっきり見えるが、周辺ノイズが気になる。
:× 画像がややぼけており、周辺ノイズが目立つ。
(Evaluation Test) The reproducibility of the hologram was evaluated by visual judgment under the halogen lamp light source and the diffraction grating diffraction rate for the design.
Halogen lamp: Low bolt halogen lamp with 35mm diameter mirror
: Voltage 12V, luminous intensity 2300cd (candela)
Visual judgment criteria: ○ The image is clearly visible and the surrounding noise is not a concern.
: Δ The image looks clear, but I am worried about ambient noise.
: × The image is slightly blurred and the surrounding noise is conspicuous.

回折効率測定:光源:半導体レーザー:キコー技研 MLX標準コリメートレーザー
:電圧DC4.8〜6.5V・平行光時ビーム径拡大6mm
:効率:反射光強度/入射光強度*100(%)
:判定基準:○ 回折効率 15%以上
:△ 〃 10%〜15%
:× 〃 10%未満
Diffraction efficiency measurement: Light source: Semiconductor laser: Kiko Giken MLX standard collimated laser
: Voltage DC 4.8-6.5V, beam diameter expansion 6mm at the time of parallel light
: Efficiency: reflected light intensity / incident light intensity * 100 (%)
: Judgment criteria: ○ Diffraction efficiency 15% or more
: △ 10% ~ 15%
: × 未 満 Less than 10%

生分解性の評価は、屋外コンポスト(容量100リットル)に生ゴミ5kgを入れ、その上に 「100mm四方の粘着ラベル」を置いた。更に、50mm厚さの生ゴミを乗せて1ケ月間放置し、ラベルの状態を目視評価した。
生分解性の基準 :○ 著しく変形、白化し、形状の維持が困難。
:△ 変形、白化しているが、試験前の状態を維持している。
:× 変形、白化がなく試験前の状態を維持している。
For evaluation of biodegradability, 5 kg of garbage was placed in an outdoor compost (capacity 100 liters), and a “100 mm square adhesive label” was placed thereon. Furthermore, 50-mm-thick garbage was placed and left for 1 month, and the state of the label was visually evaluated.
Biodegradability standards: ○ Remarkably deformed and whitened, making it difficult to maintain the shape.
: Δ Deformed and whitened, but maintained the state before the test.
: X No deformation or whitening, and the state before the test is maintained.

耐刷性の評価は、所定の条件下で、回転式レリーフ複製機にて、原版が破壊されるまでに連続複製した透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1の長さで評価した。(m数) The printing durability was evaluated by the length of a transparent biodegradable plastic film or sheet 1 which was continuously replicated until the original plate was broken by a rotary relief copying machine under predetermined conditions. (M number)

(評価結果)
図3に評価結果を記載する。
※透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシート1を「透明基材」とする。
実施例1、2、4は、生分解性に優れ、高いホログラム再現性を兼ね備えていた。
実施例3は、ほぼ同様の性能であったが、精密な測定によれば、わずかにホログラム再現性が劣っていた。
実施例1の耐刷性は、2,000mと、実施例5の10,000mより劣っていた。
比較例1〜4は、生分解性は優れているものの、画像再現性が劣っていた。
比較例5〜12は、画像再現性は優れているものの、生分解性が劣っていた。
(Evaluation results)
FIG. 3 shows the evaluation results.
* A transparent biodegradable plastic film or sheet 1 is defined as a “transparent substrate”.
Examples 1, 2, and 4 were excellent in biodegradability and had high hologram reproducibility.
Example 3 had almost the same performance, but the hologram reproducibility was slightly inferior according to precise measurement.
The printing durability of Example 1 was 2,000 m, which was inferior to 10,000 m of Example 5.
Although Comparative Examples 1-4 were excellent in biodegradability, the image reproducibility was inferior.
In Comparative Examples 5 to 12, although the image reproducibility was excellent, the biodegradability was inferior.

実施例2の反射性化合物薄膜の回折効率を、生分解性プラスチックフィルム又はシート側
から測定した場合と、粘着剤側から測定した場合とで比較したところ、ほぼ同様の回折効率を示した。ホログラム再現性として、薄膜の上下面で差がないことを示していた。
比較例2の反射性化合物薄膜の回折効率を、上記同様に測定したところ、粘着剤側の回折効率が劣化していた。ホログラム再現性として、薄膜の上下面で差があることを示していた。
When the diffraction efficiency of the reflective compound thin film of Example 2 was compared between the case where it was measured from the biodegradable plastic film or sheet side and the case where it was measured from the adhesive side, almost the same diffraction efficiency was shown. The hologram reproducibility showed no difference between the upper and lower surfaces of the thin film.
When the diffraction efficiency of the reflective compound thin film of Comparative Example 2 was measured in the same manner as described above, the diffraction efficiency on the adhesive side was deteriorated. It was shown that there was a difference between the upper and lower surfaces of the thin film as hologram reproducibility.

本発明の1実施例を示すホログラムラベルの断面図である。It is sectional drawing of the hologram label which shows one Example of this invention. 本発明の他の実施例を示すホログラムラベルの断面図である。It is sectional drawing of the hologram label which shows the other Example of this invention. 本発明の実施例、比較例の評価結果である。It is an evaluation result of the Example of this invention, and a comparative example.

符号の説明Explanation of symbols

A、A´ ホログラムラベル
1 生分解性プラスチックフィルム又はシート
2 反射性薄膜層
2−a 薄膜とプラスチックフィルム又はシートとの境界面
2−b 薄膜と粘着剤との境界面
3 粘着剤
A, A 'Hologram label 1 Biodegradable plastic film or sheet 2 Reflective thin film layer 2-a Interface between thin film and plastic film or sheet 2-b Interface between thin film and adhesive 3 Adhesive

Claims (2)

透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートにホログラムが形成されたホログラムラベルの製造方法において、その透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートの一方の面に予め反射性薄膜を形成し、その後、その反射性薄膜形成面にホログラムパターンを形成し、生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートのその反射性薄膜上か、もしくはその反対側の面か、いずれか一方の面に粘着剤層を設けることを特徴とするホログラムラベルの製造方法。   In a method for producing a hologram label in which a hologram is formed on a transparent biodegradable plastic film or sheet, a reflective thin film is formed in advance on one surface of the transparent biodegradable plastic film or sheet, and thereafter A hologram pattern is formed on the reflective thin film forming surface, and an adhesive layer is provided on either the reflective thin film of the plastic film or sheet having biodegradability or on the opposite surface. A method for producing a hologram label, comprising: 透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートにホログラムが形成されたホログラムラベルであって、反射性薄膜をその一方の面に保持した、透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートにおいて、前記反射性薄膜へ、ホログラムパターンを形成したことにより、その透明な生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートとその反射性薄膜とが、同一のホログラムパターンを保有し、粘着剤層が生分解性を有するプラスチックフィルム又はシートのその反射性薄膜上か、もしくはそのもう一方の面か、いずれか一方の面に設けられていることを特徴とするホログラムラベル。

A hologram label in which a hologram is formed on a transparent biodegradable plastic film or sheet, wherein the reflective film is a transparent biodegradable plastic film or sheet having a reflective thin film held on one side thereof. The plastic film or sheet having transparent biodegradability and the reflective thin film having the same hologram pattern, and the adhesive layer having biodegradability by forming a hologram pattern on the adhesive thin film A hologram label, which is provided on a reflective thin film of a film or sheet or on the other surface thereof.

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010054865A (en) * 2008-08-28 2010-03-11 Dainippon Printing Co Ltd Shrink label and its manufacturing method
JP2011225258A (en) * 2010-04-21 2011-11-10 Dainippon Printing Co Ltd Windowed envelope
WO2015140731A1 (en) 2014-03-18 2015-09-24 3D-Oxides Deposition process based on stencil mask and application to the fabrication of tags supporting multi-functional traceable codes

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04281489A (en) * 1991-03-11 1992-10-07 Dainippon Printing Co Ltd Transfer foil for fine rugged pattern having reflection layer and production thereof
JPH08211226A (en) * 1995-02-01 1996-08-20 Toppan Printing Co Ltd Biodegradable hologram seal
JP2000263994A (en) * 1999-03-15 2000-09-26 Kametani Sangyo Kk Transfer film with hologram and its manufacture

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04281489A (en) * 1991-03-11 1992-10-07 Dainippon Printing Co Ltd Transfer foil for fine rugged pattern having reflection layer and production thereof
JPH08211226A (en) * 1995-02-01 1996-08-20 Toppan Printing Co Ltd Biodegradable hologram seal
JP2000263994A (en) * 1999-03-15 2000-09-26 Kametani Sangyo Kk Transfer film with hologram and its manufacture

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010054865A (en) * 2008-08-28 2010-03-11 Dainippon Printing Co Ltd Shrink label and its manufacturing method
JP2011225258A (en) * 2010-04-21 2011-11-10 Dainippon Printing Co Ltd Windowed envelope
WO2015140731A1 (en) 2014-03-18 2015-09-24 3D-Oxides Deposition process based on stencil mask and application to the fabrication of tags supporting multi-functional traceable codes

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