JP5923268B2 - Label, adhesive label and printed matter - Google Patents

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Description

本発明は、例えば偽造防止に利用可能なラベル並びにそれを含んだ粘着ラベル及び印刷物に関する。   The present invention relates to a label that can be used for preventing forgery, for example, and an adhesive label and printed matter including the label.

近年、偽造品の流通が大きな社会問題となっている。そこで、例えば、物品に、それが真正品であることを確認可能とするラベルを付することがある。そのようなラベル、所謂偽造防止ラベルとしては、例えば、蛍光インキ及びOVI(optically variable ink)などの機能性インキによって形成した印刷層を含んだラベル、マイクロ印刷及び凹版印刷などの特殊印刷によって形成した印刷層を含んだラベル、ホログラム又は回折格子を含んだラベル、磁気記録によって情報を書き込んだラベル、並びにIC(integrated circuit)タグを含んだラベルがある。   In recent years, the distribution of counterfeit products has become a major social problem. Therefore, for example, a label may be attached to an article so that it can be confirmed that the article is genuine. Such a label, so-called anti-counterfeit label, is formed by a special printing such as a label including a printing layer formed by a functional ink such as fluorescent ink and OVI (optically variable ink), micro printing and intaglio printing, for example. There are labels including printed layers, labels including holograms or diffraction gratings, labels written with information by magnetic recording, and labels including IC (integrated circuit) tags.

これら偽造防止ラベルの多くは、それ自体の偽造が困難である。但し、偽造防止ラベルの中には、これが貼り付けられた物品から比較的容易に剥がすことができるものがある。そのようなラベルは、使用済みの物品から剥がして偽造品に貼り付けるといった不正行為に使用される可能性がある。   Many of these anti-counterfeit labels are difficult to counterfeit themselves. However, some anti-counterfeit labels can be peeled off relatively easily from the article on which they are attached. Such labels can be used for fraudulent activities such as peeling off used articles and attaching them to counterfeit goods.

偽造防止ラベルの中には、その再使用を不可能とするための対策を講じたものもある。   Some forgery prevention labels have taken measures to make their reuse impossible.

例えば、一部の偽造防止ラベルには、切欠きが設けられている。そのような偽造防止ラベルは、これが貼り付けられた物品から引き剥がそうとすると、切欠きの位置から裂けるように設計されている。   For example, some forgery prevention labels are provided with notches. Such an anti-counterfeit label is designed to tear from the position of the notch when it is peeled off from the article to which it is applied.

また、基材が比較的小さな力で脆性破壊を生じる偽造防止ラベルもある。このようなラベルも、これが貼り付けられた物品から引き剥がそうとすると破壊されるように設計されている。   There are also anti-counterfeit labels in which the base material causes brittle fracture with a relatively small force. Such labels are also designed so that they will be destroyed if they are to be peeled off from the article to which they are applied.

更に、比較的小さな力で脆性破壊を生じる脆性層を含み、この脆性層とその観察者側の面に隣接した層との接着強度が場所によって異なっている偽造防止ラベルもある。このようなラベルを、これが貼り付けられた物品から引き剥がすと、接着強度の分布に対応したパターンで脆性層が破壊される。その結果、例えば、脆性層等の一部は物品上に文字列「VOID」に対応したパターンで残り、偽造防止ラベルの脆性層等には、文字列「VOID」に対応したパターンの欠落部を生じる。   Further, there is a forgery prevention label that includes a brittle layer that causes brittle fracture with a relatively small force, and the adhesive strength between the brittle layer and a layer adjacent to the surface on the viewer side varies depending on the place. When such a label is peeled off from the article to which it is attached, the brittle layer is broken in a pattern corresponding to the adhesive strength distribution. As a result, for example, a part of the brittle layer or the like remains on the article in a pattern corresponding to the character string “VOID”, and a brittle layer or the like of the anti-counterfeit label has a missing part of the pattern corresponding to the character string “VOID”. Arise.

これら偽造防止ラベルは、引き剥がすことによって物品から剥離した場合には、再使用は不可能であるか又は困難である。しかしながら、これら偽造防止ラベルは、粘着層又は接着層に有機溶剤を滲み込ませると、ラベル本体の損傷なしに剥離できることがある。   These anti-counterfeit labels are not reusable or difficult when peeled off from the article by peeling off. However, these anti-counterfeit labels may be peeled without damaging the label body when an organic solvent is soaked into the adhesive layer or the adhesive layer.

これを不可能又は困難とするための技術を採用した偽造防止ラベルもある。
例えば、粘着層の材料として、粘着剤とこれに対して難溶性の添加剤との混合物を使用した偽造防止ラベルがある(例えば、特許文献1参照)。この偽造防止ラベルは、有機溶剤を使用して剥離した場合、粘着剤及び添加剤の有機溶剤に対する溶け易さの相違に起因して、粘着層の表面に凹凸を生じる。
Some anti-counterfeit labels employ techniques to make this impossible or difficult.
For example, there is an anti-counterfeit label using a mixture of a pressure-sensitive adhesive and a hardly soluble additive as a material for the pressure-sensitive adhesive layer (see, for example, Patent Document 1). When this anti-counterfeit label is peeled off using an organic solvent, the surface of the pressure-sensitive adhesive layer is uneven due to the difference in solubility of the pressure-sensitive adhesive and the additive to the organic solvent.

また、印刷層が有機溶剤に可溶な染料を含有した偽造防止ラベルもある(例えば、特許文献2参照)。この偽造防止ラベルは、有機溶剤を使用して剥離しようとすると、染料が印刷層から滲み出る。   There is also a forgery prevention label whose printing layer contains a dye soluble in an organic solvent (see, for example, Patent Document 2). When the anti-counterfeit label is to be peeled off using an organic solvent, the dye oozes from the printed layer.

なお、このラベルは、ドライヤ等で表面を温めることによって、ラベル本体の損傷や染料の染み出しなしに剥離することができる。加熱による剥離への対策を施した偽造防止ラベルとしては、例えば、加熱によって発泡する発泡粒子を粘着層に含有させた偽造防止ラベルがある(例えば、特許文献3参照)。   In addition, this label can be peeled without damaging the label main body or bleeding of the dye by warming the surface with a dryer or the like. An example of the anti-counterfeit label taking measures against peeling by heating is, for example, an anti-counterfeit label in which foamed particles that are foamed by heating are contained in an adhesive layer (see, for example, Patent Document 3).

これら偽造防止ラベルは、有機溶剤又は熱を利用して剥離した場合には、再使用が不可能であるか又は困難である。但し、使用期間を終えた物品については、偽造防止ラベルが、これが貼り付けられた物品の表層とともに除去される可能性を考慮しなければならない。上述した対策では、このようにして除去した偽造防止ラベルの再使用を防ぐことはできない。   These anti-counterfeit labels cannot be reused or are difficult when peeled off using an organic solvent or heat. However, for articles that have expired, the possibility that the anti-counterfeit label is removed together with the surface layer of the article to which it has been applied must be considered. The measures described above cannot prevent the reuse of the anti-counterfeit label thus removed.

特開2005−266147号公報JP 2005-266147 A 特開平10−204363号公報JP-A-10-204363 特開2000−293108号公報JP 2000-293108 A

本発明の目的は、物品に付されたラベルが、その物品の使用期間を終了した後に再使用されるのを抑制可能とすることにある。   An object of the present invention is to make it possible to prevent a label attached to an article from being reused after the period of use of the article has ended.

本発明の第1側面によると、或る波長の光を透過させる光学機能層と、前記光学機能層と向き合い、前記波長の光を吸収する光吸収層と、前記光学機能層と前記光吸収層との間に介在し且つ金属又は合金を含んだ光反射層とを備え、前記光反射層は、前記金属又は合金の溶融によって、前記波長における透過率が高まるように構成されたラベルが提供される。   According to the first aspect of the present invention, an optical function layer that transmits light of a certain wavelength, a light absorption layer that faces the optical function layer and absorbs light of the wavelength, the optical function layer, and the light absorption layer And a light reflecting layer including a metal or an alloy, and the light reflecting layer is provided with a label configured to increase transmittance at the wavelength by melting of the metal or alloy. The

本発明の第2側面によると、前記波長は赤外線領域内にあり、前記光学機能層は黒色層である第1側面に係るラベルが提供される。   According to a second aspect of the present invention, there is provided a label according to the first aspect, wherein the wavelength is in an infrared region, and the optical functional layer is a black layer.

本発明の第3側面によると、前記波長は近赤外線領域内にあり、前記光学機能層の前記波長における透過率は30%以上であり、前記光学機能層は、近赤外領域の700乃至800nmの波長域と、近赤外領域の800乃至1500nmの波長域でいずれかの波長の透過率差が10%以上である第2側面に係るラベルが提供される。   According to the third aspect of the present invention, the wavelength is in the near infrared region, the transmittance of the optical function layer at the wavelength is 30% or more, and the optical function layer is 700 to 800 nm in the near infrared region. And a label according to the second aspect, in which the difference in transmittance between the wavelengths in the near-infrared wavelength region and the near-infrared wavelength region of 800 to 1500 nm is 10% or more.

本発明の第4側面によると、前記光学機能層は、前記光反射層を間に挟んで前記光吸収層の一部と向き合った着色パターンであり、前記光吸収層は、前記光学機能層と同じ色の着色層である第1乃至第3側面の何れか1つに係るラベルが提供される。   According to a fourth aspect of the present invention, the optical function layer is a colored pattern facing a part of the light absorption layer with the light reflection layer interposed therebetween, and the light absorption layer includes the optical function layer and the optical function layer. A label according to any one of the first to third side surfaces, which is a colored layer of the same color, is provided.

本発明の第5側面によると、前記波長の光を吸収する光吸収パターンを更に備え、前記光吸収パターンは、前記光学機能層と前記光反射層との間に介在しているか、又は、前記光学機能層を間に挟んで前記光反射層と向き合っている第1乃至第3側面の何れか1つに係るラベルが提供される。   According to the fifth aspect of the present invention, it further comprises a light absorption pattern that absorbs light of the wavelength, and the light absorption pattern is interposed between the optical function layer and the light reflection layer, or A label according to any one of the first to third side surfaces facing the light reflecting layer with an optical functional layer interposed therebetween is provided.

本発明の第6側面によると、前記光吸収パターンと前記光学機能層とは同じ色である第5側面に係るラベルが提供される。   According to a sixth aspect of the present invention, there is provided a label according to the fifth aspect, wherein the light absorption pattern and the optical functional layer are the same color.

本発明の第7側面によると、前記光反射層の前面側に設けられ、前記第1波長の光を透過すると共に、可視光領域の光を散乱させる光散乱層を更に備えた第1乃至第6側面の何れか1つに係るラベルが提供される。   According to a seventh aspect of the present invention, there are provided first to first light scattering layers that are provided on the front side of the light reflecting layer and further transmit light of the first wavelength and scatter light in the visible light region. A label according to any one of the six sides is provided.

本発明の第8側面によると、第1乃至第7側面の何れか1つに係るラベルと、前記ラベルの前記光吸収層側の主面と向き合った粘着層とを具備した粘着ラベルが提供される。   According to an eighth aspect of the present invention, there is provided an adhesive label comprising the label according to any one of the first to seventh aspects and an adhesive layer facing the main surface of the label on the light absorption layer side. The

本発明の第9側面によると、第1乃至第7側面の何れか1つに係るラベルと、前記ラベルの前記光吸収層側の主面と向き合った印刷基材と、前記ラベルと前記印刷基材との間に介在して、前記ラベルを前記印刷基材に貼り付けた粘着層とを具備した印刷物が提供される。   According to the ninth aspect of the present invention, the label according to any one of the first to seventh side surfaces, the printing substrate facing the main surface of the label on the light absorbing layer side, the label, and the printing base There is provided a printed matter including an adhesive layer having the label attached to the printing base material with a material interposed therebetween.

本発明によると、物品に貼り付けられたラベルが、その物品の使用期間を終了した後に再使用されるのを抑制することが可能となる。   According to the present invention, it is possible to prevent a label attached to an article from being reused after the period of use of the article is completed.

第1側面に係るラベルでは、光反射層の少なくとも一部について、加熱により金属又は合金を溶融させる処理(以下、「無効化処理」という)を行うと、その箇所において、光反射層の上記波長(以下、「第1波長」という)における透過率が高くなる。その結果、このラベルでは、無効化処理の前後において、第1波長の光で照明した場合の分光特性が変化する。   In the label according to the first aspect, when at least a part of the light reflecting layer is subjected to a treatment for melting a metal or an alloy by heating (hereinafter referred to as “invalidation treatment”), the wavelength of the light reflecting layer is determined at that location. (Hereinafter, referred to as “first wavelength”) increases. As a result, in this label, the spectral characteristics when illuminated with light of the first wavelength change before and after the invalidation process.

それ故、例えば、このラベルを貼り付けた物品がその使用期間を終了したときに、上記の無効化処理を行うことにより、第1波長の光で照明した場合の分光特性を変化させることができる。したがって、真正品であるかが不明の物品に貼り付けられたラベルについて、第1波長の光で照明した場合の分光特性を測定することにより、先の物品の真偽を判定することができる。   Therefore, for example, when the article to which this label is attached ends its use period, the spectral characteristics when illuminated with light of the first wavelength can be changed by performing the invalidation process described above. . Therefore, the authenticity of the previous article can be determined by measuring the spectral characteristics when the label attached to the article whose authenticity is unknown is illuminated with light of the first wavelength.

第2側面に係るラベルでは、第1波長は赤外線領域内にある。即ち、第1波長は、可視光領域以外の領域に属している。また、このラベルでは、光学機能層は黒色層である。   In the label according to the second aspect, the first wavelength is in the infrared region. That is, the first wavelength belongs to a region other than the visible light region. In this label, the optical functional layer is a black layer.

例えば、光学機能層が光反射層の全面を被覆している場合、光学機能層が黒色層であれば、ラベルに無効化処理が施されているか否かを肉眼によって把握することは、不可能であるか又は極めて困難である。それ故、この場合、上記のラベルが特殊な構成を有していることを悟られ難い。その結果、ラベル自体の偽造を抑止することができる。   For example, when the optical functional layer covers the entire surface of the light reflecting layer, if the optical functional layer is a black layer, it is impossible to grasp with the naked eye whether the label has been invalidated or not. Or extremely difficult. Therefore, in this case, it is difficult to realize that the label has a special configuration. As a result, forgery of the label itself can be suppressed.

第3側面に係るラベルは、第2側面に係るラベルのうち、第1波長が近赤外線領域内にあり、光学機能層の第1波長における透過率が30%以上であり、前記光学機能層は、近赤外領域の700乃至800nmの波長域と、近赤外領域の800乃至1500nmの波長域でいずれかの波長の透過率差が10%以上であるものである。即ち、光学機能層の近赤外線領域における透過スペクトルは、第1波長において高い透過率を示し、前記近赤外領域の700乃至800nmの波長域と、近赤外領域の800乃至1500nmの波長域でいずれかの波長の透過率差が10%以下となる。従って、真偽判定に第1波長の光を利用することを知らない者にとっては、無効化処理を行う前のラベルと無効化処理を行った後のラベルとの相違を判別することは不可能であるか又は困難である。それ故、上記の無効化処理を利用した偽造防止対策を講じていることは、不正行為を行う者に悟られ難い。   In the label according to the third aspect, among the labels according to the second aspect, the first wavelength is in the near infrared region, the transmittance of the optical function layer at the first wavelength is 30% or more, and the optical function layer is The transmittance difference of any wavelength is 10% or more between the wavelength range of 700 to 800 nm in the near infrared region and the wavelength range of 800 to 1500 nm in the near infrared region. That is, the transmission spectrum in the near-infrared region of the optical functional layer shows a high transmittance at the first wavelength, and in the near-infrared region of 700 to 800 nm and in the near-infrared region of 800 to 1500 nm. The difference in transmittance at any wavelength is 10% or less. Therefore, it is impossible for a person who does not know to use light of the first wavelength for authenticity determination to determine the difference between the label before the invalidation process and the label after the invalidation process. Or difficult. Therefore, it is difficult for a person who performs fraud to realize that the counterfeit prevention measures using the invalidation process are taken.

第4側面に係るラベルは、第1乃至第3側面の何れかに係るラベルのうち、光学機能層は着色パターンであり、光吸収層は光学機能層と同じ色の着色層であるものである。先に説明した通り、このラベルでは、上記の無効化処理により、ラベルの少なくとも一部において、光吸収層が可視化される。ここで、光学機能層が形成しているパターンと光吸収層とが同じ色であれば、上記の処理により、光学機能層が形成していたパターンが観察できなくなるか、又は、観察が極めて困難となる。例えば、光学機能層を一次元又は二次元コード状に設けていた場合、上記無効化処理により、当該コードを観察できなくすることができる。その結果、ラベルに無効化処理が施されていることを、肉眼によって明瞭に把握することが可能となる。それ故、ラベルの再貼付などによって偽造を行う行為を抑制することが可能となる。   In the label according to the fourth aspect, the optical function layer is a colored pattern and the light absorption layer is a colored layer having the same color as the optical function layer among the labels according to any of the first to third aspects. . As described above, in this label, the light absorption layer is visualized in at least a part of the label by the invalidation process. Here, if the pattern formed by the optical functional layer and the light absorption layer have the same color, the pattern formed by the optical functional layer cannot be observed or is very difficult to observe by the above treatment. It becomes. For example, when the optical functional layer is provided in a one-dimensional or two-dimensional code shape, the invalidation process can make the code unobservable. As a result, it is possible to clearly understand by the naked eye that the label has been invalidated. Therefore, it is possible to suppress the act of forgery by reattaching the label.

第5側面に係るラベルは、第1波長の光を吸収する光吸収パターンを更に備えている。この光吸収パターンは、光学機能層と光反射層との間に介在していてもよく、光学機能層を間に挟んで光反射層と向き合っていてもよい。   The label according to the fifth aspect further includes a light absorption pattern that absorbs light of the first wavelength. This light absorption pattern may be interposed between the optical function layer and the light reflection layer, or may face the light reflection layer with the optical function layer interposed therebetween.

このような構成を採用した場合、ラベルを第1波長において観察すると、上記の光吸収パターンに対応した像が観察される。他方、上記の無効化処理を施した後では、光吸収層における第1波長の光の吸収に起因して、光吸収パターンに対応した像が観察できなくなる。それ故、このような構成を採用すると、第1波長における像の観察に基づいて、真偽判定を比較的簡易に行うことが可能となる。   When such a configuration is adopted, when the label is observed at the first wavelength, an image corresponding to the light absorption pattern is observed. On the other hand, after the invalidation process is performed, the image corresponding to the light absorption pattern cannot be observed due to the absorption of the light of the first wavelength in the light absorption layer. Therefore, when such a configuration is adopted, it is possible to perform the authenticity determination relatively easily based on the observation of the image at the first wavelength.

第6側面に係るラベルは、第5側面に係るラベルのうち、光吸収パターンと光学機能層とが同じ色のものである。それ故、ラベルを肉眼で観察した場合に、光吸収パターンの存在が悟られ難い。よって、このような構成を採用すると、ラベル自体の偽造を抑止することが可能となる。   The label which concerns on a 6th side is a thing with the same color of a light absorption pattern and an optical function layer among the labels which concern on a 5th side. Therefore, when the label is observed with the naked eye, it is difficult to realize the existence of the light absorption pattern. Therefore, if such a configuration is adopted, it becomes possible to suppress forgery of the label itself.

第7側面に係るラベルは、光反射層の前面側に設けられ、第1波長の光を透過すると共に、可視光領域の光を散乱させる光散乱層を更に備えている。このような構成を採用すると、ラベルを肉眼で観察した場合に、光反射層が含んでいる金属又は合金に起因した金属光沢が視認され難くなる。その結果、ラベルが金属又は合金を含んだ層を含んでいることが悟られ難くなる。それ故、こうすると、ラベルの偽造を更に困難とすることができる。   The label according to the seventh aspect is provided on the front side of the light reflecting layer, and further includes a light scattering layer that transmits light of the first wavelength and scatters light in the visible light region. When such a configuration is adopted, when the label is observed with the naked eye, the metallic luster due to the metal or alloy contained in the light reflecting layer is hardly recognized. As a result, it is difficult to realize that the label includes a layer containing a metal or alloy. Therefore, this makes it more difficult to forge the label.

第8側面に係る粘着ラベルは、第1乃至第7側面の何れか1つに係るラベルを含んでいる。粘着ラベルは、先のラベルを物品に貼り付ける場合に利用可能な一形態である。   The pressure-sensitive adhesive label according to the eighth aspect includes a label according to any one of the first to seventh aspects. The pressure-sensitive adhesive label is a form that can be used when the previous label is attached to an article.

第9側面に係る印刷物は、第1乃至第7側面の何れか1つに係るラベルを含んでいる。この印刷物は、その使用期間を終了した後にラベルが再使用される可能性が低い。   The printed material according to the ninth aspect includes a label according to any one of the first to seventh aspects. The printed material is less likely to be reused after the end of its use period.

本発明の一態様に係るラベルを概略的に示す平面図。The top view which shows the label which concerns on 1 aspect of this invention roughly. 図1に示すラベルのII−II線に沿った断面図。Sectional drawing along the II-II line of the label shown in FIG. 図1及び図2に示すラベルの無効化処理法の一例を概略的に示す図。The figure which shows schematically an example of the invalidation processing method of the label shown in FIG.1 and FIG.2. 無効化処理が施されたラベルの一例を概略的に示す平面図。The top view which shows roughly an example of the label to which the invalidation process was performed. 図4に示すラベルのV−V線に沿った断面図。Sectional drawing along the VV line of the label shown in FIG. 図1及び図2に示すラベルの一変形例を概略的に示す平面図。The top view which shows roughly the modification of the label shown in FIG.1 and FIG.2. 図6に示すラベルのVII−VII線に沿った断面図。Sectional drawing along the VII-VII line of the label shown in FIG. 図1及び図2に示すラベルの他の変形例を概略的に示す断面図。Sectional drawing which shows schematically the other modification of the label shown in FIG.1 and FIG.2. 図1及び図2に示すラベルの他の変形例を概略的に示す断面図。Sectional drawing which shows schematically the other modification of the label shown in FIG.1 and FIG.2. 粘着ラベルの一例を概略的に示す断面図。Sectional drawing which shows an example of an adhesive label roughly. 印刷物の一例を概略的に示す平面図。The top view which shows an example of printed matter roughly. 図11に示す印刷物のXII−XII線に沿った断面図。Sectional drawing along the XII-XII line of the printed matter shown in FIG.

以下、本発明の態様について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図において、同様又は類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する説明は省略する。また、ここで「近赤外線領域」とは、700nm乃至1500nmの波長域を意味している。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In addition, in each figure, the same referential mark is attached | subjected to the component which exhibits the same or similar function, and the overlapping description is abbreviate | omitted. The “near-infrared region” here means a wavelength region of 700 nm to 1500 nm.

図1は、本発明の一態様に係るラベルを概略的に示す平面図である。図2は、図1に示すラベルのII−II線に沿った断面図である。   FIG. 1 is a plan view schematically showing a label according to one embodiment of the present invention. 2 is a cross-sectional view taken along line II-II of the label shown in FIG.

図1及び図2に示すラベル1は、基材11と、光吸収層15と、光反射層12と、光学機能層13とを含んでいる。光吸収層15、光反射層12及び光学機能層13は、この順で基材11上に積層されている。ラベル1は、光学機能層13側の面が前面であり、基材11側の面が背面である。   The label 1 shown in FIGS. 1 and 2 includes a base material 11, a light absorption layer 15, a light reflection layer 12, and an optical function layer 13. The light absorption layer 15, the light reflection layer 12, and the optical function layer 13 are laminated on the base material 11 in this order. In the label 1, the surface on the optical functional layer 13 side is the front surface, and the surface on the base material 11 side is the back surface.

光学機能層13、光反射層12及び光吸収層15は、この順で基材11上に積層されていてもよい。この場合、ラベル1は、基材11側の面が前面であり、光吸収層15側の面が背面である。   The optical function layer 13, the light reflection layer 12, and the light absorption layer 15 may be laminated on the base material 11 in this order. In this case, the surface of the label 1 on the substrate 11 side is the front surface, and the surface on the light absorption layer 15 side is the back surface.

基材11は、例えば、樹脂からなるフィルムである。この樹脂としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリプロピレン、ポリカーボネート及びポリエチレンなどのプラスチックを使用することができる。基材は、典型的には透明であるが、アルミニウム箔のように不透明であってもよい。但し、ラベル1の基材11側の面を前面とする場合、基材11としては、第1波長の光を、典型的には互いに異なる第1及び第2波長の光を透過させるものを使用する。   The base material 11 is a film made of resin, for example. As this resin, for example, plastics such as polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polypropylene, polycarbonate, and polyethylene can be used. The substrate is typically transparent, but may be opaque such as an aluminum foil. However, when the surface on the base material 11 side of the label 1 is the front surface, the base material 11 that transmits light of the first wavelength, typically light of the first and second wavelengths different from each other is used. To do.

基材11は、単層構造を有していてもよく、多層構造を有していてもよい。基材11は省略することができる。   The substrate 11 may have a single layer structure or a multilayer structure. The substrate 11 can be omitted.

光吸収層15は、基材11の一方の主面上に設けられている。
光吸収層15は、第1波長の光を吸収する。具体的には、光吸収層15の第1波長における吸収率は、ラベル1の製造直後における光反射層12の第1波長における吸収率及び光学機能層13の第1波長における吸収率と比較してより大きい。第1波長の光に対する光吸収層15の吸収率は、例えば70%以上であり、典型的には90%以上である。
The light absorption layer 15 is provided on one main surface of the substrate 11.
The light absorption layer 15 absorbs light of the first wavelength. Specifically, the absorptance at the first wavelength of the light absorption layer 15 is compared with the absorptance at the first wavelength of the light reflecting layer 12 and the absorptance at the first wavelength of the optical function layer 13 immediately after the manufacture of the label 1. Bigger than The absorptivity of the light absorption layer 15 with respect to the light of the first wavelength is, for example, 70% or more, and typically 90% or more.

第1波長が近赤外線領域内にある場合、光吸収層15は、例えば、近赤外線吸収剤と樹脂とを含有している。この近赤外線吸収剤としては、例えば、プロセス墨インキに用いられているカーボンブラックを使用することができる。この樹脂としては、例えば、プロセスインキにおいて一般に使用されているものを使用することができる。   When the first wavelength is in the near infrared region, the light absorption layer 15 contains, for example, a near infrared absorber and a resin. As this near-infrared absorbing agent, for example, carbon black used in process black ink can be used. As this resin, what is generally used in process ink can be used, for example.

光吸収層15は、例えば、印刷法により形成する。この印刷法としては、例えば、オフセット印刷法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法、及びフレキソ印刷法が挙げられる。光吸収層15の厚みは、例えば0.5乃至10μmの範囲内とし、典型的には0.5乃至5μmの範囲内とする。   The light absorption layer 15 is formed by, for example, a printing method. Examples of the printing method include an offset printing method, a gravure printing method, a screen printing method, and a flexographic printing method. The thickness of the light absorption layer 15 is, for example, in the range of 0.5 to 10 μm, and typically in the range of 0.5 to 5 μm.

光反射層12は、光吸収層15の上に設けられている。光反射層12は、金属又は合金を含んでいる。光反射層12は、少なくともラベル1の完成から無効化処理が施されるまでの期間に亘り、第1波長の光を反射する。そして、この光反射層12は、上記の金属又は合金を溶融させる処理を行うことにより、当該処理が施された位置において、金属又は合金の分布が不均一化することにより、第1波長における透過率が高まるように構成されている。   The light reflection layer 12 is provided on the light absorption layer 15. The light reflecting layer 12 includes a metal or an alloy. The light reflecting layer 12 reflects the light of the first wavelength at least during the period from the completion of the label 1 to the invalidation process. Then, the light reflecting layer 12 performs the process of melting the metal or alloy, and the distribution of the metal or alloy becomes non-uniform at the position where the process is performed, thereby transmitting at the first wavelength. It is configured to increase the rate.

ラベル1の製造直後において、第1波長の光に対する光反射層12の反射率R1は、例えば、30乃至70%の範囲内にあり、典型的には40乃至60%の範囲内にある。また、無効化処理後において、第1波長の光に対する光反射層12の反射率R2は、例えば、0乃至30%の範囲内にあり、典型的には0乃至10%の範囲内にある。そして、反射率R2と反射率R1との比は、例えば、1.0未満の範囲内にあり、典型的には0.33以下の範囲にある。   Immediately after manufacturing the label 1, the reflectance R1 of the light reflecting layer 12 with respect to the light of the first wavelength is, for example, in the range of 30 to 70%, and typically in the range of 40 to 60%. Further, after the invalidation process, the reflectance R2 of the light reflection layer 12 with respect to the light of the first wavelength is, for example, in the range of 0 to 30%, and typically in the range of 0 to 10%. The ratio between the reflectance R2 and the reflectance R1 is, for example, within a range of less than 1.0, and typically within a range of 0.33 or less.

光反射層12は、上述した通り、金属又は合金を含んでいる。この金属又は合金の融点は、例えば300℃以下であり、典型的には180乃至250℃の範囲内にある。こうすると、比較的低い温度で、金属又は合金の溶融による無効化を行うことが可能となる。   As described above, the light reflecting layer 12 includes a metal or an alloy. The melting point of the metal or alloy is, for example, 300 ° C. or less, and is typically in the range of 180 to 250 ° C. This makes it possible to invalidate the metal or alloy by melting at a relatively low temperature.

光反射層12の材料としての金属又は合金は、例えば、スズ、亜鉛、インジウム、ビスマス、鉛、はんだ、及び無鉛はんだからなる群より選択される。光反射層12は、典型的には、スズを含んでいる。   The metal or alloy as the material of the light reflecting layer 12 is selected from the group consisting of tin, zinc, indium, bismuth, lead, solder, and lead-free solder, for example. The light reflecting layer 12 typically contains tin.

光反射層12は、典型的には、金属又は合金からなる薄膜である。或いは、光反射層12は、鱗片状の金属又は合金と、それを分散させるバインダとを含んだ層であってもよい。   The light reflecting layer 12 is typically a thin film made of a metal or an alloy. Alternatively, the light reflecting layer 12 may be a layer including a scale-like metal or alloy and a binder that disperses it.

金属又は合金の溶融により透過率が高くなる機構には、特に制限はないが、例えば、以下のような機構が想定される。即ち、金属又は合金を溶融させた場合、その後の冷却過程において、溶融した金属又は合金の凝集が生じる。その結果、これら金属又は合金がボール状の粒子となる。これに起因して、光反射層12のうち合金又は金属が溶融した位置において、空洞が生じる。それ故、光反射層12の透過率が向上する。   There is no particular limitation on the mechanism in which the transmittance increases due to melting of the metal or alloy, but for example, the following mechanism is assumed. That is, when the metal or alloy is melted, the molten metal or alloy is aggregated in the subsequent cooling process. As a result, these metals or alloys become ball-shaped particles. Due to this, a cavity is generated at a position where the alloy or metal is melted in the light reflecting layer 12. Therefore, the transmittance of the light reflecting layer 12 is improved.

光反射層12は、例えば、蒸着法又はスパッタ法により形成する。光反射層12の厚みは、例えば50乃至300nmの範囲内とし、典型的には50乃至100nmの範囲内とする。   The light reflecting layer 12 is formed by, for example, vapor deposition or sputtering. The thickness of the light reflecting layer 12 is, for example, in the range of 50 to 300 nm, and typically in the range of 50 to 100 nm.

光学機能層13は、光反射層12の上に設けられている。光学機能層13は、第1波長の光を透過させる。第1波長の光に対する光学機能層13の透過率は、例えば30%以上であり、典型的には30乃至60%の範囲内にある。   The optical functional layer 13 is provided on the light reflecting layer 12. The optical functional layer 13 transmits light having the first wavelength. The transmittance of the optical function layer 13 with respect to the light of the first wavelength is, for example, 30% or more, and is typically in the range of 30 to 60%.

図1及び図2に示す例では、光学機能層13は、パターン状に形成されている。図1及び図2には、一例として、光学機能層13によるパターンが一次元コードを構成している場合を描いている。このパターンは、二次元コードを構成していてもよい。或いは、このパターンは、文字、記号、模様及び図形などの他のパターンを構成していてもよい。   In the example shown in FIGS. 1 and 2, the optical functional layer 13 is formed in a pattern. FIG. 1 and FIG. 2 illustrate a case where the pattern by the optical functional layer 13 forms a one-dimensional code as an example. This pattern may constitute a two-dimensional code. Or this pattern may comprise other patterns, such as a character, a symbol, a pattern, and a figure.

光学機能層13は、着色していてもよい。例えば、光学機能層13は着色パターンであってもよい。光学機能層13が着色パターンである場合、光学機能層13と光吸収層15とは同じ色であることが好ましい。光学機能層が形成しているパターンと光吸収層とが同じ色であれば、上記の無効化処理の後において、光学機能層が形成していたパターンが観察できなくなるか、又は、その観察が極めて困難となる。その結果、ラベルに無効化処理が施されていることを、肉眼によって明瞭に把握することが可能となる。それ故、ラベルの再貼付などによって偽造を行う行為を、心理的に抑制することが可能となる。   The optical function layer 13 may be colored. For example, the optical function layer 13 may be a colored pattern. When the optical function layer 13 is a colored pattern, the optical function layer 13 and the light absorption layer 15 are preferably the same color. If the pattern formed by the optical functional layer and the light absorbing layer are the same color, the pattern formed by the optical functional layer cannot be observed after the invalidation process, or the observation is not possible. It becomes extremely difficult. As a result, it is possible to clearly understand by the naked eye that the label has been invalidated. Therefore, it is possible to psychologically suppress the act of forgery by reattaching a label.

光学機能層13は、典型的には、黒色層である。例えば、光学機能層13が光反射層12の全面を被覆している場合、光学機能層13が黒色層であれば、ラベルに無効化処理が施されているか否かを肉眼によって把握することは、不可能であるか又は極めて困難である。それ故、この場合、上記のラベルが特殊な構成を有していることを悟られ難い。その結果、ラベル自体の偽造を抑止することができる。   The optical functional layer 13 is typically a black layer. For example, when the optical functional layer 13 covers the entire surface of the light reflecting layer 12, if the optical functional layer 13 is a black layer, it is possible to grasp with the naked eye whether the label has been invalidated or not. Impossible or extremely difficult. Therefore, in this case, it is difficult to realize that the label has a special configuration. As a result, forgery of the label itself can be suppressed.

なお、ここで「黒色」とは、正反射光の強度を測定したときに、波長が400nm乃至700nmの範囲内にある全ての光成分について、反射率が10%以下であることを意味している。   Here, “black” means that, when the intensity of specular reflection light is measured, the reflectance is 10% or less for all light components having a wavelength in the range of 400 nm to 700 nm. Yes.

第1波長が近赤外領域内にある場合、光学機能層13として、第1波長における透過率は30%以上であり、前記光学機能層は、近赤外領域の700乃至800nmの波長域と、近赤外領域の800乃至1500nmの波長域でいずれかの波長の透過率差が10%以上であるものを使用してもよい。即ち、光学機能層13は、近赤外領域における透過スペクトルが、第1波長において高い透過率を示し、他の多くの波長で低い透過率を示すものであってもよい。ここでは、一例として、光学機能層13は、このような光学特性を有していることとする。また、ここでは、第2波長も近赤外領域内にあり、第2波長における光学機能層13の透過率は、第1波長における光学機能層13の透過率と比較してより低いこと、例えば、第1波長における光学機能層13の透過率の80%以下であることとする。   When the first wavelength is in the near-infrared region, the optical function layer 13 has a transmittance of 30% or more at the first wavelength, and the optical function layer has a wavelength range of 700 to 800 nm in the near-infrared region. In addition, a material having a transmittance difference of any wavelength of 10% or more in the wavelength range of 800 to 1500 nm in the near infrared region may be used. That is, the optical functional layer 13 may have a transmission spectrum in the near-infrared region that exhibits high transmittance at the first wavelength and low transmittance at many other wavelengths. Here, as an example, it is assumed that the optical functional layer 13 has such optical characteristics. Here, the second wavelength is also in the near infrared region, and the transmittance of the optical function layer 13 at the second wavelength is lower than the transmittance of the optical function layer 13 at the first wavelength. The transmittance of the optical function layer 13 at the first wavelength is 80% or less.

上記の光学特性、即ち、近赤外領域内の光のうち、一部の波長域の光を選択的に透過させ、残りの光を吸収する光学特性を有している光学機能層13は、例えば、所定の近赤外線吸収剤と樹脂とを含んでいる。この近赤外線吸収剤は、例えば、上記第2波長の光を吸収する。この近赤外線吸収剤としては、例えば、フタロシアニン化合物、ナフタロシアニン化合物、アントラキノン化合物、ジイモニウム化合物、及びシアニン化合物からなる群より選択される少なくとも1つを使用することができる。また、樹脂としては、例えば、プロセスインキにおいて一般に使用されているものを使用することができる。   The optical functional layer 13 having the optical characteristics described above, that is, optical characteristics of selectively transmitting light in a part of the wavelength region out of light in the near infrared region and absorbing the remaining light, For example, a predetermined near infrared absorber and a resin are included. This near-infrared absorber absorbs the light of the said 2nd wavelength, for example. As this near-infrared absorber, for example, at least one selected from the group consisting of phthalocyanine compounds, naphthalocyanine compounds, anthraquinone compounds, diimonium compounds, and cyanine compounds can be used. Moreover, as resin, what is generally used in process ink can be used, for example.

ここで使用する近赤外線吸収剤は、典型的には、光吸収層15において使用する近赤外線吸収剤とは、近赤外線領域の吸収スペクトルが異なっている。例えば、ここで使用する近赤外線吸収剤は、光吸収層15において使用する近赤外線吸収剤と比較して、第1波長の光に対する吸収率がより小さい。或いは、この近赤外線吸収剤として、光吸収層15において使用する近赤外線吸収剤の近赤外線領域の吸収スペクトルを異ならせる前提の上で、光吸収層15が含有し得る近赤外線吸収剤として例示した化合物を使用してもよい。   The near-infrared absorber used here typically has a different absorption spectrum in the near-infrared region from the near-infrared absorber used in the light absorption layer 15. For example, the near-infrared absorber used here has a smaller absorptance with respect to light of the first wavelength than the near-infrared absorber used in the light absorption layer 15. Alternatively, as the near infrared absorber, the near infrared absorber used in the light absorbing layer 15 is exemplified as the near infrared absorber that the light absorbing layer 15 may contain on the premise that the absorption spectrum of the near infrared region of the near infrared absorber is different. A compound may be used.

光学機能層13は、例えば、印刷法により形成する。この印刷法としては、例えば、オフセット印刷法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法、及びフレキソ印刷法が挙げられる。光学機能層13の厚みは、例えば0.5乃至10μmの範囲内とし、典型的には0.5乃至3μmの範囲内とする。   The optical function layer 13 is formed by, for example, a printing method. Examples of the printing method include an offset printing method, a gravure printing method, a screen printing method, and a flexographic printing method. The thickness of the optical function layer 13 is, for example, in the range of 0.5 to 10 μm, and typically in the range of 0.5 to 3 μm.

以上において説明したラベル1の真偽判定は、典型的には、機械読み取りにより行う。例えば、この真偽判定は、特定の波長域の光を検出可能なセンサー、又は、所定の波長域の光を透過するバンドパスフィルタを備えたCCD(Charge Coupled Device)カメラを用いて行うことができる。   The authenticity determination of the label 1 described above is typically performed by machine reading. For example, this true / false determination can be performed using a sensor capable of detecting light in a specific wavelength range or a CCD (Charge Coupled Device) camera equipped with a bandpass filter that transmits light in a predetermined wavelength range. it can.

図1及び図2に示すラベル1を第1波長の光で照明した場合、この光は、光学機能層13を透過し且つ光反射層12によって反射される。よって、この場合、ラベル1は、第1波長の光で照明すると、光反射層12からの反射光に基づいて、光学機能層13に特有の分光特性を示す。この分光特性は、ラベル1の具体的な構成に対応した特異的なものである。よって、この分光特性を測定することにより、ラベル1の真偽を判定することができる。   When the label 1 shown in FIGS. 1 and 2 is illuminated with light of the first wavelength, this light is transmitted through the optical functional layer 13 and reflected by the light reflecting layer 12. Therefore, in this case, when the label 1 is illuminated with light of the first wavelength, the label 1 exhibits spectral characteristics peculiar to the optical functional layer 13 based on the reflected light from the light reflecting layer 12. This spectral characteristic is specific to the specific configuration of the label 1. Therefore, the authenticity of the label 1 can be determined by measuring this spectral characteristic.

加えて、このラベル1には、以下で説明する無効化処理を施すことができる。このような処理を施すことにより、ラベル1の不正な再利用を抑止することができる。   In addition, the label 1 can be subjected to invalidation processing described below. By performing such processing, unauthorized reuse of the label 1 can be suppressed.

図3は、図1及び図2に示すラベルの無効化処理法の一例を概略的に示す図である。図4は、無効化処理が施されたラベルの一例を概略的に示す平面図である。図5は、図4に示すラベルのV−V線に沿った断面図である。   FIG. 3 is a diagram schematically illustrating an example of the label invalidation processing method illustrated in FIGS. 1 and 2. FIG. 4 is a plan view schematically showing an example of a label subjected to invalidation processing. FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line VV of the label shown in FIG.

図3に示す無効化処理法では、サーマルヘッド41をラベル1に接触あるいは走査させて、光反射層12の少なくとも一部を加熱する。これにより、光反射層12の加熱された部分が含んでいる金属又は合金の少なくとも一部を溶融させる。   In the invalidation processing method shown in FIG. 3, the thermal head 41 is brought into contact with or scanned with the label 1 to heat at least a part of the light reflecting layer 12. Thereby, at least a part of the metal or alloy included in the heated portion of the light reflecting layer 12 is melted.

この無効化処理を行うと、サーマルヘッド41がラベル1と接触した位置で、第1波長における光反射層12の透過率が高まる。その結果、図5に示すように、光反射層12内に、第1波長における光反射層12の透過率が無効化処理前のままである第1領域12aと、第1波長における光反射層12の透過率が無効化処理前と比較してより高い第2領域12bとが生じる。   When this invalidation process is performed, the transmittance of the light reflecting layer 12 at the first wavelength is increased at the position where the thermal head 41 is in contact with the label 1. As a result, as shown in FIG. 5, in the light reflecting layer 12, the first region 12 a in which the transmittance of the light reflecting layer 12 at the first wavelength remains before the invalidation process, and the light reflecting layer at the first wavelength. As a result, a second region 12b having a higher transmittance of 12 than that before the invalidation process is generated.

ラベル1のうち第2領域12bに対応した部分では、第1波長の光は、光学機能層13及び光反射層12の双方を透過する。そして、この第1波長の光は、光吸収層15によって吸収される。   In the portion corresponding to the second region 12 b of the label 1, the first wavelength light is transmitted through both the optical function layer 13 and the light reflection layer 12. The light having the first wavelength is absorbed by the light absorption layer 15.

よって、この場合、ラベル1のうち第2領域12bに対応した部分は、第1波長の光で照明すると、主に、光吸収層15における吸収に起因した分光特性を呈する。その結果、この部分では、光学機能層13に特有の分光特性は検出できないか、又は、検出することが極めて困難となる。即ち、無効化処理の前後における当該部分の分光特性は、互いに異なっている。よって、この分光特性の差異に基づいて、ラベル1に上記処理が施されているか否かを判定することができる。   Therefore, in this case, when the portion corresponding to the second region 12b of the label 1 is illuminated with light of the first wavelength, it mainly exhibits spectral characteristics resulting from absorption in the light absorption layer 15. As a result, in this part, the spectral characteristic peculiar to the optical functional layer 13 cannot be detected, or it becomes extremely difficult to detect. That is, the spectral characteristics of the portion before and after the invalidation process are different from each other. Therefore, it is possible to determine whether the label 1 has been subjected to the above processing based on the difference in spectral characteristics.

光反射層12における金属又は合金の溶融による透過率の変化は、不可逆変化である。したがって、いったん無効化処理を施されたラベル1を、処理前の状態に戻すことは不可能である。それ故、ラベル1に上記処理を施すことにより、ラベル1の不正な再利用を確実に抑止することが可能となる。   The change in transmittance due to melting of the metal or alloy in the light reflecting layer 12 is an irreversible change. Therefore, it is impossible to return the label 1 once subjected to the invalidation process to the state before the process. Therefore, by performing the above-described processing on the label 1, it is possible to reliably prevent unauthorized reuse of the label 1.

なお、ラベル1の真偽判定は、複数の波長の光を用いて行ってもよい。例えば、ラベル1の真偽判定は、第1波長の光と、第1波長とは異なった第2波長の光とを用いて行ってもよい。或いは、ラベル1の真偽判定は、第1波長の光と、第1波長とは異なった2つ以上の波長の光とを用いて行ってもよい。真偽判定に用いる波長の数は、例えば1乃至5の範囲内とし、好ましくは2乃至5の範囲内とする。真偽判定に用いる波長の数が多すぎると、ラベル1の真偽判定に要する時間が過度に長くなる可能性がある。   In addition, you may perform the authenticity determination of the label 1 using the light of a some wavelength. For example, the authenticity determination of the label 1 may be performed using light having a first wavelength and light having a second wavelength different from the first wavelength. Alternatively, the authenticity determination of the label 1 may be performed using light of the first wavelength and light of two or more wavelengths different from the first wavelength. The number of wavelengths used for authenticity determination is, for example, in the range of 1 to 5, and preferably in the range of 2 to 5. If the number of wavelengths used for authenticity determination is too large, the time required for authenticity determination of label 1 may become excessively long.

上述したラベル1には、様々な変形が可能である。
図6は、図1及び図2に示すラベルの一変形例を概略的に示す平面図である。図7は、図6に示すラベルのVII−VII線に沿った断面図である。
The label 1 described above can be variously modified.
FIG. 6 is a plan view schematically showing a modification of the label shown in FIGS. 1 and 2. 7 is a cross-sectional view of the label shown in FIG. 6 taken along the line VII-VII.

図6及び図7に示すラベル1は、光学機能層13が光反射層12の主面全体を被覆していること、及び、ラベル1が光学機能層13を間に挟んで光反射層12と向き合った光吸収パターン14を更に備えていることを除いては、図1乃至図5を参照しながら説明したラベルと同様の構成を有している。   6 and 7, the optical functional layer 13 covers the entire main surface of the light reflecting layer 12, and the label 1 and the light reflecting layer 12 sandwich the optical functional layer 13 therebetween. The label has the same configuration as the label described with reference to FIGS. 1 to 5 except that the light absorption pattern 14 is further provided.

光吸収パターン14は、第1波長の光を吸収する。光吸収パターン14の材料としては、例えば、先に光吸収層15について説明したのと同様のものが挙げられる。   The light absorption pattern 14 absorbs light of the first wavelength. Examples of the material of the light absorption pattern 14 include the same materials as those described above for the light absorption layer 15.

図6及び図7に示す例では、光吸収パターン14は、一次元コードを構成している。光吸収パターン14は、二次元コードを構成していてもよい。或いは、光吸収パターン14は、文字、記号、模様及び図形などの他のパターンを構成していてもよい。   In the example shown in FIGS. 6 and 7, the light absorption pattern 14 forms a one-dimensional code. The light absorption pattern 14 may constitute a two-dimensional code. Or the light absorption pattern 14 may comprise other patterns, such as a character, a symbol, a pattern, and a figure.

光吸収パターン14は、光学機能層13と同色にするか、又は、第1波長の光に対して十分な吸収率を示す限り、薄い色にすることが好ましい。こうすると、ラベル1を肉眼で観察した場合に、光吸収パターン14の存在が分かり難くなる。   It is preferable that the light absorption pattern 14 has the same color as the optical functional layer 13 or a light color as long as it exhibits a sufficient absorption rate with respect to light of the first wavelength. This makes it difficult to understand the presence of the light absorption pattern 14 when the label 1 is observed with the naked eye.

光吸収パターン14は、光反射層12に対応した領域のほぼ全体に亘って分布していることが望ましい。こうすると、光学機能層13の分光特性の解析を困難とすることができる。   The light absorption pattern 14 is desirably distributed over almost the entire region corresponding to the light reflection layer 12. This can make it difficult to analyze the spectral characteristics of the optical functional layer 13.

光吸収パターン14は、例えば、印刷法により形成する。この印刷法としては、例えば、オフセット印刷法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法、及びフレキソ印刷法が挙げられる。或いは、光吸収パターン14は、熱転写リボン、インクジェット印字法、レーザー印字法を用いて形成してもよい。光吸収パターン14の厚みは、例えば0.5乃至10μmの範囲内とし、典型的には0.5乃至2μmの範囲内とする。   The light absorption pattern 14 is formed by, for example, a printing method. Examples of the printing method include an offset printing method, a gravure printing method, a screen printing method, and a flexographic printing method. Alternatively, the light absorption pattern 14 may be formed using a thermal transfer ribbon, an ink jet printing method, or a laser printing method. The thickness of the light absorption pattern 14 is, for example, in the range of 0.5 to 10 μm, and typically in the range of 0.5 to 2 μm.

図6及び図7に示すラベル1も、第1波長の光で照明したときに、上述した無効化処理の前後において、互いに異なった分光特性を示す。それ故、この分光特性の差異を検出することにより、真偽判定を行うことができる。   The label 1 shown in FIGS. 6 and 7 also exhibits different spectral characteristics before and after the invalidation process described above when illuminated with light of the first wavelength. Therefore, authenticity determination can be performed by detecting the difference in spectral characteristics.

図8は、図1及び図2に示すラベルの他の変形例を概略的に示す断面図である。図8に示すラベル1は、光吸収パターン14が光学機能層13と光反射層12との間に介在していることを除いては、図6及び図7を参照しながら説明したラベルと同様の構成を有している。   FIG. 8 is a cross-sectional view schematically showing another modification of the label shown in FIGS. 1 and 2. The label 1 shown in FIG. 8 is the same as the label described with reference to FIGS. 6 and 7 except that the light absorption pattern 14 is interposed between the optical functional layer 13 and the light reflecting layer 12. It has the composition of.

図8に示すラベル1も、第1波長の光で照明したときに、上述した無効化処理の前後において、互いに異なった分光特性を示す。それ故、この分光特性の差異を検出することにより、真偽判定を行うことができる。   The label 1 shown in FIG. 8 also exhibits different spectral characteristics before and after the invalidation process described above when illuminated with light of the first wavelength. Therefore, authenticity determination can be performed by detecting the difference in spectral characteristics.

また、図8に示すラベル1では、光学機能層13を着色層とすることにより、特には光学機能層13を黒色層とすることにより、光吸収パターン14の存在を悟られ難くすることができる。   Further, in the label 1 shown in FIG. 8, the presence of the light absorption pattern 14 can be made difficult to recognize by making the optical functional layer 13 a colored layer, in particular, by making the optical functional layer 13 a black layer. .

図9は、図1及び図2に示すラベルの他の変形例を概略的に示す断面図である。図9に示すラベル1は、光学機能層13と光反射層12との間に介在した光散乱層16を更に備えていることを除いては、図1乃至図5を参照しながら説明したラベルと同様の構成を有している。   FIG. 9 is a cross-sectional view schematically showing another modification of the label shown in FIGS. 1 and 2. The label 1 shown in FIG. 9 is the label described with reference to FIGS. 1 to 5 except that the light scattering layer 16 interposed between the optical functional layer 13 and the light reflecting layer 12 is further provided. It has the same composition as.

光散乱層16は、光反射層12の前面側に設けられている。光散乱層16は、第1波長の光を透過すると共に、可視光領域の光を散乱させる。これにより、ラベル1を肉眼で観察した場合に、光反射層12の存在に起因した金属光沢を視認され難くすることができる。よって、このような構成を採用すると、ラベル1が金属又は合金を含んだ層を備えていることを悟られ難くなる。それゆえ、このような構成を採用すると、ラベル1の偽造を更に困難とすることができる。光散乱層16は、例えば、白色インキを含んでいる。   The light scattering layer 16 is provided on the front side of the light reflecting layer 12. The light scattering layer 16 transmits light of the first wavelength and scatters light in the visible light region. Thereby, when the label 1 is observed with the naked eye, the metallic luster resulting from the presence of the light reflection layer 12 can be made difficult to be visually recognized. Therefore, when such a configuration is adopted, it is difficult to realize that the label 1 includes a layer containing a metal or an alloy. Therefore, if such a configuration is adopted, forgery of the label 1 can be made more difficult. The light scattering layer 16 includes, for example, white ink.

次に、上述したラベル1を含んだ粘着ラベル及び印刷物を説明する。   Next, the adhesive label and printed matter including the label 1 described above will be described.

図10は、粘着ラベルの一例を概略的に示す断面図である。
図10に示す粘着ラベル10は、図1及び図2を参照しながら説明したラベル1と、粘着層2とを含んでいる。粘着層2は、ラベル1の背面上に設けられている。
FIG. 10 is a cross-sectional view schematically showing an example of an adhesive label.
An adhesive label 10 shown in FIG. 10 includes the label 1 described with reference to FIGS. 1 and 2 and the adhesive layer 2. The adhesive layer 2 is provided on the back surface of the label 1.

この粘着ラベル10は、例えば、真正品であることを確認可能であることが望まれる物品に貼り付ける。なお、粘着ラベル10は、粘着層2の表面を剥離可能に被覆した剥離紙を更に含んでいてもよい。   For example, the adhesive label 10 is affixed to an article that can be confirmed to be genuine. The pressure-sensitive adhesive label 10 may further include release paper that covers the surface of the pressure-sensitive adhesive layer 2 so as to be peelable.

図11は、印刷物の一例を概略的に示す平面図である。図12は、図11に示す印刷物のXII−XII線に沿った断面図である。   FIG. 11 is a plan view schematically showing an example of a printed material. 12 is a cross-sectional view of the printed matter shown in FIG. 11 taken along line XII-XII.

図11及び図12に示す印刷物100は、図1及び図2を参照しながら説明したラベル1と、粘着層2と、印刷物本体3とを含んでいる。   A printed matter 100 shown in FIGS. 11 and 12 includes the label 1 described with reference to FIGS. 1 and 2, the adhesive layer 2, and the printed matter main body 3.

印刷物本体3は、印刷基材3aと印刷層3bとを含んでいる。ラベル1は、粘着層2を介して印刷基材3aに貼り付けられている。   The printed material body 3 includes a printing substrate 3a and a printing layer 3b. The label 1 is affixed to the printing substrate 3a through the adhesive layer 2.

印刷基材3aは、例えば、紙、プラスチック、木材、ガラス又は樹脂からなる。印刷基材3aは、単層構造を有していてもよく、多層構造を有していてもよい。印刷基材3aは、層形状を有していてもよく、他の形状を有していてもよい。   The printing substrate 3a is made of, for example, paper, plastic, wood, glass, or resin. The printing substrate 3a may have a single layer structure or a multilayer structure. The printing substrate 3a may have a layer shape or may have another shape.

印刷層3bは、印刷基材3a上に設けられている。印刷層3bは、印刷基材3aの全体を被覆していてもよく、一部のみを被覆していてもよい。   The printing layer 3b is provided on the printing substrate 3a. The printing layer 3b may cover the entire printing substrate 3a, or may cover only a part thereof.

この印刷物100について、その使用期間終了後に上記の無効化処理を行うこととする。こうすると、真正品であるかが未知の印刷物について、ラベル1が再使用されたものであるか否かを判別することができる。即ち、真正品であるかが未知の印刷物の真偽判定が可能である。従って、不正行為を行う者を牽制することができ、それ故、物品に貼り付けられたラベルが、その物品の使用期間を終了した後に再使用されるのを抑制することができる。その結果、印刷物100の偽造を抑制することができる。   The printed material 100 is subjected to the invalidation process after the use period ends. In this way, it is possible to determine whether or not the label 1 has been reused for a printed matter whose authenticity is unknown. That is, it is possible to determine the authenticity of a printed matter whose authenticity is unknown. Accordingly, it is possible to check a person who performs an illegal act, and therefore, it is possible to prevent the label attached to the article from being reused after the use period of the article is ended. As a result, forgery of the printed material 100 can be suppressed.

以下に、本発明の例を記載する。   Examples of the present invention will be described below.

<例1>
図6及び図7を参照しながら説明したラベル1を、以下の方法により製造した。
<Example 1>
The label 1 described with reference to FIGS. 6 and 7 was manufactured by the following method.

まず、基材11として、白色の上質紙を準備した。次いで、この基材11の一方の主面の30mm×30mmの領域に、バーコータを用いて、下記に示す組成のインキAを、乾燥膜厚が1μmとなるように塗布した。このようにして、光吸収層15を形成した。   First, white high-quality paper was prepared as the substrate 11. Next, an ink A having the following composition was applied to a 30 mm × 30 mm region of one main surface of the substrate 11 using a bar coater so that the dry film thickness was 1 μm. In this way, the light absorption layer 15 was formed.

光吸収層15の上に、真空蒸着法により、スズからなる薄膜を形成した。このようにして、光反射層12を形成した。なお、この光反射層12の厚みは、80nmとした。   A thin film made of tin was formed on the light absorption layer 15 by vacuum deposition. In this way, the light reflecting layer 12 was formed. The thickness of the light reflecting layer 12 was 80 nm.

光反射層12の上に、オフセット印刷法により、以下に組成を示すインキBを乾燥膜厚が1μmになるよう印刷した。更に、この塗膜に紫外線を照射した。これにより、光学機能層13を得た。   On the light reflection layer 12, ink B having the following composition was printed by an offset printing method so that the dry film thickness was 1 μm. Further, the coating film was irradiated with ultraviolet rays. Thereby, the optical functional layer 13 was obtained.

その後、光学機能層13上に、下記インキAを乾燥膜厚が1μmになるように印刷して、一次元コードパターンとしての光吸収パターン14を形成した。以上のようにして、ラベル1を完成した。   Then, the following ink A was printed on the optical function layer 13 so that the dry film thickness might be set to 1 micrometer, and the light absorption pattern 14 as a one-dimensional code pattern was formed. Thus, label 1 was completed.

[インキAの組成]
FD カルトンACE スミ ロ(東洋インキ製造社製)
[インキBの組成]
有機系青色顔料(御国色素社製) 5質量部
有機系赤色顔料(御国色素社製) 7質量部
有機系黄色顔料(御国色素社製) 8質量部
UV硬化型オフセットインキメジウム(FD カルトンACE メジウム ロ:東洋インキ製造社製) 80質量部
このようにして得られたラベル1を肉眼で観察したところ、全体が黒色に見えた。即ち、この条件では、光吸収パターン14は視認できなかった。これに対し、近赤外線領域での観察が可能なカメラを用いてラベル1を観察すると、光吸収パターン14を確認することができた。即ち、こうすると、光吸収パターン14としての一次元コードを読み取ることができた。
[Composition of ink A]
FD Carton ACE Sumiro (Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd.)
[Composition of ink B]
Organic blue pigment (manufactured by Gokoku Color Co., Ltd.) 5 parts by weight Organic red pigment (made by Gokoku Color Co., Ltd.) 7 parts by weight Organic yellow pigment (manufactured by Gokoku Color Co., Ltd.) 8 parts by weight UV curable offset ink medium (FD Carton ACE Medium) B: manufactured by Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd.) 80 parts by mass The label 1 thus obtained was observed with the naked eye. That is, under this condition, the light absorption pattern 14 was not visible. On the other hand, when the label 1 was observed using a camera capable of observation in the near infrared region, the light absorption pattern 14 could be confirmed. That is, in this way, a one-dimensional code as the light absorption pattern 14 could be read.

次いで、このラベル1をサーマルヘッドを用いて加熱し、光反射層12を構成しているスズの一部を溶融させた。その後、上記のカメラでラベル1を観察すると、スズを溶融させた領域に対応した位置において、光吸収層15に基づいた像が観察された。その結果、光吸収パターン14の観察が困難となり、光吸収パターン14としての一次元コードを読み取ることができなくなった。即ち、上記の溶融処理により、ラベル1を無効化することができた。   Next, the label 1 was heated using a thermal head, and a part of tin constituting the light reflecting layer 12 was melted. Thereafter, when the label 1 was observed with the above camera, an image based on the light absorption layer 15 was observed at a position corresponding to a region where tin was melted. As a result, it is difficult to observe the light absorption pattern 14 and it is impossible to read the one-dimensional code as the light absorption pattern 14. That is, the label 1 could be invalidated by the above melting process.

<例2>
光学機能層13の材料として、上記インキBの代わりに、以下に示す組成のインキCを用いたことを除いては、例1と同様にして、ラベル1を製造した。このインキCは、第2波長の光を吸収する赤外線吸収剤を含んでいる。
<Example 2>
A label 1 was produced in the same manner as in Example 1 except that instead of the ink B, an ink C having the following composition was used as the material of the optical functional layer 13. This ink C contains an infrared absorber that absorbs light of the second wavelength.

[インキCの組成]
有機系青色顔料(御国色素社製) 5質量部
有機系赤色顔料(御国色素社製) 7質量部
有機系黄色顔料(御国色素社製) 8質量部
赤外線吸収剤(YKR−3081:山本化成社製) 5質量部
UV硬化型オフセットインキ用メジウム(FD カルトンACE メジウム ロ:東洋インキ製造社製) 75質量部
このようにして得られたラベル1を肉眼で観察したところ、全体が黒色に見えた。即ち、この条件では、光吸収パターン14は視認できなかった。また、上記第2波長以外の波長(例えば、第1波長)のみを透過するバンドパスフィルタを備えたカメラでラベル1を観察したところ、光吸収パターン14を確認することができた。即ち、こうすると、光吸収パターン14としての一次元コードを読み取ることができた。これに対し、近赤外線領域の全体又は第2波長を含んだ波長領域のみを透過するバンドパスフィルタを備えたカメラでラベル1を観察したところ、光学機能層13の存在に起因して、光吸収パターン14の確認が困難となった。その結果、この条件では、光吸収パターン14としての一次元コードを読み取ることができなかった。
以下に、当初の特許請求の範囲に記載していた発明を付記する。
[1]
或る波長の光を透過させる光学機能層と、前記光学機能層と向き合い、前記波長の光を吸収する光吸収層と、前記光学機能層と前記光吸収層との間に介在し且つ金属又は合金を含んだ光反射層とを備え、前記光反射層は、前記金属又は合金の溶融によって、前記波長における透過率が高まるように構成されたラベル。
[2]
前記波長は赤外線領域内にあり、前記光学機能層は黒色層である[1]に記載のラベル。
[3]
前記波長は近赤外線領域内にあり、前記光学機能層の前記波長における透過率は30%以上であり、前記光学機能層は、近赤外領域の700乃至800nmの波長域と、近赤外領域の800乃至1500nmの波長域でいずれかの波長の透過率差が10%以上である[2]に記載のラベル。
[4]
前記光学機能層は、前記光反射層を間に挟んで前記光吸収層の一部と向き合った着色パターンであり、前記光吸収層は、前記光学機能層と同じ色の着色層である[1]乃至[3]の何れか1項に記載のラベル。
[5]
前記波長の光を吸収する光吸収パターンを更に備え、前記光吸収パターンは、前記光学機能層と前記光反射層との間に介在しているか、又は、前記光学機能層を間に挟んで前記光反射層と向き合っている[1]乃至[3]の何れか1項に記載のラベル。
[6]
前記光吸収パターンと前記光学機能層とは同じ色である[5]に記載のラベル。
[7]
前記光反射層の前面側に設けられ、前記第1波長の光を透過すると共に、可視光領域の光を散乱させる光散乱層を更に備えた[1]乃至[6]の何れか1項に記載のラベル。
[8]
[1]乃至[7]の何れか1項に記載のラベルと、前記ラベルの前記光吸収層側の主面と向き合った粘着層とを具備した粘着ラベル。
[9]
[1]乃至[7]の何れか1項に記載のラベルと、
前記ラベルの前記光吸収層側の主面と向き合った印刷基材と、
前記ラベルと前記印刷基材との間に介在して、前記ラベルを前記印刷基材に貼り付けた粘着層と
を具備した印刷物。
[Composition of ink C]
Organic blue pigment (manufactured by Gokoku Color Co., Ltd.) 5 parts by weight Organic red pigment (made by Gokoku Color Co., Ltd.) 7 parts by weight Organic yellow pigment (made by Gokoku Color Co., Ltd.) 8 parts by weight Infrared absorber (YKR-3081: Yamamoto Kasei Co., Ltd.) 5 parts by mass Medium for UV curable offset ink (FD Carton ACE Medium B: manufactured by Toyo Ink Co., Ltd.) 75 parts by mass When the label 1 obtained in this way was observed with the naked eye, the whole looked black. . That is, under this condition, the light absorption pattern 14 was not visible. Moreover, when the label 1 was observed with the camera provided with the band pass filter which permeate | transmits only wavelengths (for example, 1st wavelength) other than the said 2nd wavelength, the light absorption pattern 14 was able to be confirmed. That is, in this way, a one-dimensional code as the light absorption pattern 14 could be read. In contrast, when the label 1 is observed with a camera equipped with a bandpass filter that transmits the entire near infrared region or only the wavelength region including the second wavelength, light absorption is caused by the presence of the optical functional layer 13. Confirmation of the pattern 14 became difficult. As a result, under this condition, the one-dimensional code as the light absorption pattern 14 could not be read.
The invention described in the original claims is appended below.
[1]
An optical functional layer that transmits light of a certain wavelength; a light absorbing layer that faces the optical functional layer and absorbs light of the wavelength; and is interposed between the optical functional layer and the light absorbing layer and is made of metal or A light reflection layer including an alloy, and the light reflection layer is configured to increase transmittance at the wavelength by melting the metal or the alloy.
[2]
The label according to [1], wherein the wavelength is in an infrared region, and the optical functional layer is a black layer.
[3]
The wavelength is in the near infrared region, the transmittance of the optical function layer at the wavelength is 30% or more, and the optical function layer has a wavelength region of 700 to 800 nm in the near infrared region, and a near infrared region. The label according to [2], wherein the transmittance difference at any wavelength is 10% or more in a wavelength range of 800 to 1500 nm.
[4]
The optical functional layer is a colored pattern facing a part of the light absorbing layer with the light reflecting layer interposed therebetween, and the light absorbing layer is a colored layer having the same color as the optical functional layer [1. ] To [3].
[5]
It further comprises a light absorption pattern that absorbs light of the wavelength, and the light absorption pattern is interposed between the optical function layer and the light reflection layer, or the optical function layer is interposed therebetween The label according to any one of [1] to [3], which faces the light reflecting layer.
[6]
The label according to [5], wherein the light absorption pattern and the optical functional layer have the same color.
[7]
Any one of [1] to [6], further comprising a light scattering layer that is provided on the front side of the light reflection layer and transmits the light of the first wavelength and scatters light in the visible light region. Label described.
[8]
An adhesive label comprising the label according to any one of [1] to [7] and an adhesive layer facing the main surface of the label on the light absorption layer side.
[9]
The label according to any one of [1] to [7];
A printing substrate facing the main surface of the label on the light absorbing layer side;
An adhesive layer interposed between the label and the printing substrate, and the label attached to the printing substrate;
Printed matter comprising

1…ラベル、2…粘着層、3…印刷物本体、3a…印刷基材、3b…印刷層、10…粘着ラベル、11…基材、12…光反射層、12a…第1領域、12b…第2領域、13…光学機能層、14…光吸収パターン、15…光吸収層、16…光散乱層、41…サーマルヘッド、100…印刷物。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Label, 2 ... Adhesive layer, 3 ... Printed material main body, 3a ... Printing base material, 3b ... Printing layer, 10 ... Adhesive label, 11 ... Base material, 12 ... Light reflection layer, 12a ... 1st area | region, 12b ... 1st 2 regions, 13 ... optical functional layer, 14 ... light absorption pattern, 15 ... light absorption layer, 16 ... light scattering layer, 41 ... thermal head, 100 ... printed matter.

Claims (6)

或る波長の光を透過させる光学機能層と、前記光学機能層と向き合い、前記波長の光を吸収する光吸収層と、前記光学機能層と前記光吸収層との間に介在し且つ金属又は合金を含んだ光反射層とを備え、前記光反射層は、前記金属又は合金の溶融によって、前記波長における透過率が高まるように構成され、前記光学機能層は、前記光反射層を間に挟んで前記光吸収層の一部と向き合った着色パターンであり、前記光吸収層は、前記光学機能層と同じ色の着色層であり、これにより、前記光学機能層が形成しているパターンは、前記金属又は合金を溶融させたときに、観察できなくなるか又はその観察が極めて困難になるラベル。 An optical functional layer that transmits light of a certain wavelength; a light absorbing layer that faces the optical functional layer and absorbs light of the wavelength; and is interposed between the optical functional layer and the light absorbing layer and is made of metal or A light reflection layer including an alloy, and the light reflection layer is configured to increase transmittance at the wavelength by melting the metal or the alloy, and the optical function layer includes the light reflection layer therebetween. It is a colored pattern that faces a part of the light absorbing layer, and the light absorbing layer is a colored layer of the same color as the optical functional layer, whereby the pattern formed by the optical functional layer is When the metal or alloy is melted, the label becomes unobservable or very difficult to observe . 前記波長は赤外線領域内にあり、前記光学機能層は黒色層である請求項1に記載のラベル。   The label according to claim 1, wherein the wavelength is in an infrared region, and the optical functional layer is a black layer. 前記波長は近赤外線領域内にあり、前記光学機能層の前記波長における透過率は30%以上であり、前記光学機能層は、近赤外領域の700乃至800nmの波長域と、近赤外領域の800乃至1500nmの波長域でいずれかの波長の透過率差が10%以上である請求項2に記載のラベル。   The wavelength is in the near infrared region, the transmittance of the optical function layer at the wavelength is 30% or more, and the optical function layer has a wavelength region of 700 to 800 nm in the near infrared region, and a near infrared region. The label according to claim 2, wherein the transmittance difference at any wavelength is 10% or more in a wavelength range of 800 to 1500 nm. 前記光反射層の前面側に設けられ、前記波長の光を透過すると共に、可視光領域の光を散乱させる光散乱層を更に備えた請求項1乃至3の何れか1項に記載のラベル。 Provided on the front side of the light reflective layer, before as well as transmitted through the diesel train length of light, according to any one of claims 1 to 3 further comprising a light scattering layer for scattering light in the visible light region label. 請求項1乃至4の何れか1項に記載のラベルと、前記ラベルの前記光吸収層側の主面と向き合った粘着層とを具備した粘着ラベル。 An adhesive label comprising the label according to claim 1 and an adhesive layer facing the main surface of the label on the light absorption layer side. 請求項1乃至4の何れか1項に記載のラベルと、
前記ラベルの前記光吸収層側の主面と向き合った印刷基材と、
前記ラベルと前記印刷基材との間に介在して、前記ラベルを前記印刷基材に貼り付けた粘着層と
を具備した印刷物。
A label according to any one of claims 1 to 4 ,
A printing substrate facing the main surface of the label on the light absorbing layer side;
A printed matter comprising an adhesive layer interposed between the label and the printing substrate and having the label attached to the printing substrate.
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