WO2012161621A2 - Method for producing an image from metal monocrystals in the body of a non-absorbent sheet material - Google Patents

Method for producing an image from metal monocrystals in the body of a non-absorbent sheet material Download PDF

Info

Publication number
WO2012161621A2
WO2012161621A2 PCT/RU2012/000336 RU2012000336W WO2012161621A2 WO 2012161621 A2 WO2012161621 A2 WO 2012161621A2 RU 2012000336 W RU2012000336 W RU 2012000336W WO 2012161621 A2 WO2012161621 A2 WO 2012161621A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
sheet material
solution
formation
single crystals
metal
Prior art date
Application number
PCT/RU2012/000336
Other languages
French (fr)
Russian (ru)
Other versions
WO2012161621A3 (en
Inventor
Сергей Николаевич МАКСИМОВСКИЙ
Григорий Авравмович РАДУЦКИЙ
Original Assignee
Maximovsky Sergei Nikolaevich
Radutsky Grigory A
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Maximovsky Sergei Nikolaevich, Radutsky Grigory A filed Critical Maximovsky Sergei Nikolaevich
Publication of WO2012161621A2 publication Critical patent/WO2012161621A2/en
Publication of WO2012161621A3 publication Critical patent/WO2012161621A3/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C18/00Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
    • C23C18/02Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by thermal decomposition
    • C23C18/08Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by thermal decomposition characterised by the deposition of metallic material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
    • B42D25/373Metallic materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M3/00Printing processes to produce particular kinds of printed work, e.g. patterns
    • B41M3/14Security printing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/20Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof characterised by a particular use or purpose
    • B42D25/29Securities; Bank notes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C18/00Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
    • C23C18/02Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by thermal decomposition
    • C23C18/06Coating on selected surface areas, e.g. using masks
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C18/00Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
    • C23C18/14Decomposition by irradiation, e.g. photolysis, particle radiation or by mixed irradiation sources
    • C23C18/143Radiation by light, e.g. photolysis or pyrolysis
    • B42D2033/10
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/328Diffraction gratings; Holograms

Definitions

  • the present invention relates to special types of printing, allowing you to create in the body of a sheet of non-absorbent material an original image of single crystals of metals that can protect it from fake.
  • Figure 1 illustrates the proposed method of creating an image of single crystals of metals in the body of a sheet of non-absorbent material (position a, b, c, d, e, f).
  • Figure 2 illustrates a non-absorbent sheet material with a diffraction grating deposited on its surface and single crystals formed in the body.
  • the proposed method of creating images from single crystals of metals in the body of a sheet of non-absorbent material is as follows.
  • a solution of 3 containing the materials for forming single crystals 4 and a surfactant forming a film 5 on the surface of the solution layer 3 is uniformly applied to the film 5.
  • the film 5 is cured, for example, by IR radiation b, and the solution layer 3 is enclosed cured film 5 and the surface of the sheet material 2.
  • 3 pulses 7 of laser radiation act on the solution enclosed under the film 5 by 3 pulses 7 of laser radiation and cause at each point of such an effect the appearance of a low-temperature plasma, which creates in the region of its existence during the action of a short pulse (10-100 ns) a gaseous medium 8 with the presence of atomic hydrogen.
  • the proposed method also provides an embodiment in which a solution with materials for the formation of single crystals is applied to the ribbed surface of the sheet material, the recesses 10 of which together form a diffraction grating.
  • the described method can be used to create images of single crystals of metals in the body of various non-absorbent materials, including plastic, metal and many others.

Abstract

The invention relates to special types of printing which make it possible to produce a distinctive image from metal monocrystals in the body of a non-absorbent sheet material, which image is capable of protecting against counterfeiting. The production of such an image involves introducing materials for the formation of monocrystals from a solution into a sheet material and acting on the aforesaid materials with pulses of laser radiation via set points on the surface of the sheet material. For the purposes of introducing the solution into a non-absorbent sheet material which does not have pores or capillaries, a surfactant is additionally added to the solution. The solution is then applied in an even layer to the non-absorbent surface of the sheet material, and the film which forms on the surface of the solution is cured, thus enclosing the solution between the sheet material and the cured film. When the solution situated underneath the film is acted on with pulses of laser radiation, at each point at which such action is carried out a protective gaseous medium is produced underneath the cured film in the region of the laser spot, in which gaseous medium the metal is reduced to pure metal with the formation of clusters which are introduced into the sheet material via the channel formed by the laser beam. In the channel, a high concentration of clusters is produced which are scattered at high speed onto the walls of the channel and melted to form a liquid substrate, producing metal seeds upon cooling which grow and form monocrystals that are integral with the sheet material. The distinctiveness of an image made up of monocrystals produced in the body of a sheet material is increased if the surface of the material to which the solution is applied is ribbed rather than smooth, having parallel lines embedded therein which collectively form a diffraction grating.

Description

Способ создания изображения из монокристаллов  The method of creating images from single crystals
металлов в теле листового невпитывающего материала metals in the body of sheet non-absorbent material
Настоящее изобретение относится к специальным видам печати, позволяющим создавать в теле листового невпитывающего материала оригинальное изображение из монокристаллов металлов, способное защитить его от подделки. The present invention relates to special types of printing, allowing you to create in the body of a sheet of non-absorbent material an original image of single crystals of metals that can protect it from fake.
Предшествующий уровень техники  State of the art
Известен способ создания в теле листового материала оригинального металлизированного изображения, заключающийся в введении во внутрь листового материала в составе раствора солей металлов и выделение этих металлов из раствора в заданных точках внутри листового материала под действием лазерного излучения,  A known method of creating in the body of a sheet material an original metallized image, which consists in introducing into the inside of the sheet material as part of a solution of metal salts and isolating these metals from the solution at predetermined points inside the sheet material under the action of laser radiation,
(см., например, патент РФ 2267408, кл.В44 F11/00). (see, for example, RF patent 2267408, CL B44 F11 / 00).
Этот способ позволяет получить оригинальное металлизированное изображение в теле пористого листового материала, благодаря возможности вводить во внутрь его соли металлов в составе раствора.  This method allows you to get the original metallized image in the body of the porous sheet material, due to the ability to enter into the inside of its metal salts in the composition of the solution.
Однако он не позволяет создавать металлизированное изображение в теле листового невпитывающего материала, например, внутри пластикового листового материала, не проницаемого для раствора.  However, it does not allow creating a metallized image in the body of a sheet of non-absorbent material, for example, inside a plastic sheet material that is not permeable to solution.
Известен также способ образования наноразмерньгх кластеров и создания из них упорядоченных структур, заключающийся в введении раствора, содержащего материалы (металлы) для образования кластеров, в нанопоры подложки природного или искусственного происхождения и последующего воздействия на находящийся в нанопорах раствор импульсами лазерного излучения для возникновения в нем низкотемпературной плазмы. Плазма создает в области своего существования газообразную среду, в которой происходит восстановление материала кластера до чистого материала в результате его кристаллизации на жидкой подложке по мере остывания плазмы. В результате в каналах нанопор образуются монокристаллы, срощенные с материалом подложки (см., например, патент РФ Х° 2279400 кл.В82В 3/00).  There is also a known method for the formation of nanosized clusters and the creation of ordered structures from them, which consists in introducing a solution containing materials (metals) for the formation of clusters into nanopores of a substrate of natural or artificial origin and then exposing the solution to nanopores with laser pulses to produce low-temperature radiation in it plasma. Plasma creates in its area of existence a gaseous medium in which the cluster material is reduced to a pure material as a result of its crystallization on a liquid substrate as the plasma cools. As a result, single crystals are formed in the nanopore channels spliced with the substrate material (see, for example, RF patent X ° 2279400 class B82B 3/00).
Этот способ позволяет получить оригинальное изображение из монокристаллов металлов в теле подложки (листового материала) в том случае, если этот материал будет иметь пористую структуру и пронизан капиллярами. Создавать же такую структуру в теле листового невпитывающего материала, не проницаемого для раствора, крайне затруднительно. This method allows you to get an original image of single crystals of metals in the body of the substrate (sheet material) in the event that this material has a porous structure and is penetrated by capillaries. To create such a structure in the body sheet non-absorbent material, not permeable to the solution, is extremely difficult.
Раскрытие изобретения  Disclosure of invention
В основу изобретения положена задача получения такого способа создания изображения из монокристаллов металлов в теле листового материала, который позволил бы создавать оригинальное изображение из монокристаллов в теле листового невпитывающего материала, не позволяющего вводить во внутрь него в составе раствора материалы для образования монокристаллов (например, в пластик, металлы).  The basis of the invention is the task of obtaining such a method of creating an image of single crystals of metals in the body of a sheet material, which would allow you to create an original image of single crystals in the body of a sheet of non-absorbent material, which does not allow materials to form single crystals (for example, plastic , metals).
Поставленная задача решается тем, что в способе создания изображения из монокристаллов металлов в теле листового невпитывающего материала, заключающемся в введении материалов для образования монокристаллов из раствора во внутрь листового материала и воздействия на эти материалы импульсами лазерного излучения через заданные точки на его поверхности, в соответствии с изобретением, в раствор, содержащий материалы для образования монокристаллов и наносимый равномерным слоем на поверхность листового материала, вводят поверхностно - активное вещество, образующее пленку на поверхности слоя раствора, отверждают эту плёнку и заключают слой раствора между отверждённой плёнкой и листовым материалом, а для введения материала для образования монокристаллов во внутрь листового материала воздействуют на заключённый под плёнкой раствор импульсами лазерного излучения, вызывают в каждой точке такого воздействия возникновение в области лазерного пятна защитной газообразной среды, восстановление в этой среде материала металла до чистого металла с образованием кластеров, которые внедряют во внутрь листового материала по образуемому лазерным лучом каналу,, создают в нём высокую концентрацию кластеров, вызывают их разлет с большой скоростью на стенки канала и плавление с образованием жидкой подложки, с последующим получении при остывании зародышей металла, их роста и образования монокристаллов, срощенных с листовым материалом.  The problem is solved in that in the method of creating an image of single crystals of metals in the body of a sheet of non-absorbent material, which consists in introducing materials for the formation of single crystals from a solution into the inside of the sheet material and exposing these materials to laser pulses through predetermined points on its surface, in accordance with by the invention, in a solution containing materials for the formation of single crystals and applied uniformly on the surface of the sheet material, surface-injected the obvious substance that forms the film on the surface of the solution layer cures this film and encloses a solution layer between the cured film and the sheet material, and for the introduction of the material for the formation of single crystals inside the sheet material, they act on the solution enclosed under the film by laser pulses, cause at each point such exposure to the emergence of a protective gaseous medium in the region of the laser spot, the restoration of the metal material in this medium to a pure metal with the formation of clusters, which do not penetrate into the sheet material along the channel formed by the laser beam, create a high concentration of clusters in it, cause them to disperse at high speed onto the channel walls and melt to form a liquid substrate, with subsequent receipt of metal nuclei during cooling, their growth and formation of single crystals, spliced with sheet material.
При таком способе создания изображения из монокристаллов металлов в теле листового невпитывающего материала обеспечивается введение материалов для образования монокристаллов во внутрь листового материала из слоя раствора, нанесённого на его поверхность. Целесообразно, что перед введением материалов для образования монокристаллов во внутрь листового невпитывающего материала из раствора, нанесённого на его поверхность, наносят на эту поверхность углубленные в неё параллельные линии и образуют из них дифракционную решётку. With this method of creating an image of single crystals of metals in the body of a sheet of non-absorbent material, the introduction of materials for the formation of single crystals into the inside of the sheet material from a solution layer deposited on its surface is provided. It is advisable that before the introduction of materials for the formation of single crystals inside the sheet of non-absorbent material from a solution deposited on its surface, parallel lines recessed into it are applied to this surface and form a diffraction grating from them.
При таком способе создания изображения из монокристаллов металлов в теле листового невпитывающего материала, размещение в глубине дифракционной решетки монокристаллов металлов усиливает оригинальность изображения за счёт получения голографического эффекта.  With this method of creating an image of metal single crystals in the body of a sheet of non-absorbing material, placement of metal single crystals in the depth of the diffraction grating enhances the originality of the image by obtaining a holographic effect.
Краткое описание чертежей Brief Description of the Drawings
В дальнейшем изобретение поясняется описанием конкретного, но не ограничивающего настоящего изобретения варианта осуществления и прилагаемым чертежом, на котором :  The invention is further illustrated by the description of a specific, but not limiting embodiment of the invention and the attached drawing, in which:
Фиг.1 иллюстрирует предлагаемый способ создания изображения из моно- кристаллов металлов в теле листового невпитывающего материала (позиции a, b,c,d,e,f) .  Figure 1 illustrates the proposed method of creating an image of single crystals of metals in the body of a sheet of non-absorbent material (position a, b, c, d, e, f).
Фиг.2 иллюстрирует листовой невпитывающий материал с нанесённой на его поверхность дифракционной решёткой и образованными в теле монокристаллами.  Figure 2 illustrates a non-absorbent sheet material with a diffraction grating deposited on its surface and single crystals formed in the body.
Лучшие варианты осуществления изобретения The best embodiments of the invention
Предлагаемый способ создания изображения из монокристаллов металлов в теле листового невпитывающего материала осуществляют следующим образом.  The proposed method of creating images from single crystals of metals in the body of a sheet of non-absorbent material is as follows.
На поверхность 1 листового невпитывающего материала 2 равномерным слоем наносят раствор 3, содержащий материалы для образования монокристаллов 4 и поверхностно-активное вещество, образующее на поверхности слоя раствора 3 пленку 5. Пленку 5 отверждают, например, ИК излучением б, и заключают слой раствора 3 между отвержденной пленкой 5 и поверхностью листового материала 2. Для введения материалов для образования монокристаллов во внутрь листового материала 2, воздействуют на заключенный под пленкой 5 раствор 3 импульсами 7 лазерного излучения и вызывают в каждой точке такого воздействия возникновение низкотемпературной плазмы, создающей в области своего существования в течение действия короткого импульса (10-100нс) газообразную среду 8 с присутствием атомарного водорода. В этой среде происходит восстановление материала металла до чистого металла с образованием кластеров, которые во время продолжения действия импульса 7 лазерного излучения внедряют во внутрь листового материала 2 по образуемому лазерным лучом каналу 9, создают в нём высокую концентрацию кластеров, вызывают их разлет с большой скоростью на стенки канала 9 и плавление с образованием жидкой подложки, с последующим получением при остывании зародышей металла их роста и образования монокристаллов, ерошенных с листовым материалом. On the surface 1 of the sheet of non-absorbent material 2, a solution of 3 containing the materials for forming single crystals 4 and a surfactant forming a film 5 on the surface of the solution layer 3 is uniformly applied to the film 5. The film 5 is cured, for example, by IR radiation b, and the solution layer 3 is enclosed cured film 5 and the surface of the sheet material 2. To introduce materials for the formation of single crystals into the inside of the sheet material 2, act on the solution enclosed under the film 5 by 3 pulses 7 of laser radiation and cause at each point of such an effect the appearance of a low-temperature plasma, which creates in the region of its existence during the action of a short pulse (10-100 ns) a gaseous medium 8 with the presence of atomic hydrogen. In this environment going the restoration of the metal material to pure metal with the formation of clusters, which, during the continuation of the action of the laser pulse 7, are introduced into the sheet material 2 along the channel 9 formed by the laser beam, create a high concentration of clusters in it, cause them to disperse at high speed onto the channel walls 9 and melting to form a liquid substrate, followed by obtaining, when the metal nuclei are cooled, their growth and the formation of single crystals ruffled with sheet material.
Затем поверхность листового материала освобождают от остатков раствора, например, смывают (позиция с).  Then the surface of the sheet material is freed from the remnants of the solution, for example, washed off (position c).
Описанный процесс введения материалов для образования монокристаллов во внутрь листового невпитывающего материала стал возможным благодаря тому, что он протекает в защитной газовой среде возникаемой во время действия каждого импульса лазерного излучения под защитой отвержденной над раствором пленки.  The described process of introducing materials for the formation of single crystals into the sheet of non-absorbent material has become possible due to the fact that it flows in a protective gaseous medium arising during the action of each laser pulse under the protection of a film cured above the solution.
Предлагаемый способ также предусматривает вариант осуществления, при котором раствор с материалами для образования монокристаллов наносят на ребристую поверхность листового материала, углубления 10 которой в совокупности образуют дифракционную решетку.  The proposed method also provides an embodiment in which a solution with materials for the formation of single crystals is applied to the ribbed surface of the sheet material, the recesses 10 of which together form a diffraction grating.
Нанесение на поверхность листового материала перед нанесением на него раствора параллельных углубленных в него линий 10, совокупность которых образуют дифракционную решетку, позволяет разместить созданные монокристаллы 4 в глубине дифракционной решетки, что усиливает оригинальность изображения за счет получения голографического эффекта. Такие линии 10 можно нанести на поверхность листового материала 2, например, тиснением.  Drawing on the surface of the sheet material before applying the solution to it parallel parallel lines 10 deepened into it, the combination of which form a diffraction grating, allows you to place the created single crystals 4 in the depth of the grating, which enhances the originality of the image by obtaining a holographic effect. Such lines 10 can be applied to the surface of the sheet material 2, for example, by embossing.
Промышленная применимость Industrial applicability
Описанным способом могут быть созданы изображения из монокристаллов металлов в теле различных невпитьгвающих материалов, в том числе пластика, металла и многих других.  The described method can be used to create images of single crystals of metals in the body of various non-absorbent materials, including plastic, metal and many others.

Claims

Формула изобретения Claim
1. Способа создания изображения из монокристаллов металлов в теле листового невпитывающего материала, заключающийся в введении материалов для образования монокристаллов из раствора во внутрь листового материала и воздействия на эти материалы импульсами лазерного излучения через заданные точки его поверхности, отличающийся тем, что в раствор, содержащий материалы для образования монокристаллов и наносимый равномерным слоем на поверхность листового материала, вводят поверхностно-активное вещество, образующее плёнку на поверхности слоя раствора, отверждают эту плёнку и заключают слой раствора между отверждённой плёнкой и листовым материалом, а для введения материалов для образования монокристаллов во внутрь листового материала воздействуют на заключенный под плёнкой раствор импульсами лазерного излучения, вызывают в каждой точке такого воздействия возникновение в области лазерного пятна защитной газообразной среды, восстановление в этой среде материала металла до чистого металла с образованием кластеров, которые вводят во внутрь листового материала по образуемому лазерным лучом каналу, создают в нем высокую концентрацию кластеров, вызывают их разлёт с большой скоростью на стенки канала и плавление с образованием жидкой подложки, с последующим получением при остывании зародышей металла, их роста и образования монокристаллов, срощенных с листовым материалом.  1. A method of creating an image of single crystals of metals in the body of a sheet of non-absorbent material, which consists in introducing materials for the formation of single crystals from a solution into the inside of a sheet material and exposing these materials to laser pulses through predetermined points on its surface, characterized in that in a solution containing materials for the formation of single crystals and applied evenly on the surface of the sheet material, a surfactant is introduced to form a film on the surface of the sheet of the solution, they cure this film and enclose a solution layer between the cured film and the sheet material, and to introduce materials for the formation of single crystals into the sheet material, they act on the solution enclosed under the film by laser pulses, cause a protective a gaseous medium, the restoration in this medium of a metal material to a pure metal with the formation of clusters that are introduced into the sheet material to form th laser beam path, create therein a high concentration of clusters of spread cause them at a high speed on the channel wall and melting of the substrate to form a liquid, followed by obtaining the metal during the cooling of nucleation, growth, and the formation of single crystals spliced with the sheet material.
2. Способ по п.1 , отличающийся тем, что перед введением материалов для образования монокристаллов во внутрь листового невпитывающего материала из раствора, нанесённого на его поверхность, наносят на эту поверхность углубленные в неё параллельные линии и образуют из них дифракционную решетку.  2. The method according to claim 1, characterized in that before the introduction of materials for the formation of single crystals inside the sheet of non-absorbent material from a solution deposited on its surface, parallel lines recessed into it are applied to this surface and form a diffraction grating from them.
PCT/RU2012/000336 2011-05-24 2012-04-27 Method for producing an image from metal monocrystals in the body of a non-absorbent sheet material WO2012161621A2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120779 2011-05-24
RU2011120779/12A RU2462366C1 (en) 2011-05-24 2011-05-24 Method of creation of images from mono crystals in body of sheet non-absorbent material

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2012161621A2 true WO2012161621A2 (en) 2012-11-29
WO2012161621A3 WO2012161621A3 (en) 2013-03-14

Family

ID=47078444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2012/000336 WO2012161621A2 (en) 2011-05-24 2012-04-27 Method for producing an image from metal monocrystals in the body of a non-absorbent sheet material

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2462366C1 (en)
WO (1) WO2012161621A2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104369604B (en) * 2013-08-12 2019-05-14 东莞市阿斯芙饰品有限公司 The technique of decorations in a kind of crystal diamond

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6068800A (en) * 1995-09-07 2000-05-30 The Penn State Research Foundation Production of nano particles and tubes by laser liquid interaction
WO2001038940A2 (en) * 1999-11-24 2001-05-31 Yeda Research And Development Co. Ltd. Method for surface patterning using a focused laser
RU2267408C2 (en) * 2004-02-02 2006-01-10 Сергей Николаевич Максимовский Method and device for obtaining metallized image onto sheet material
RU2279400C2 (en) * 2004-10-26 2006-07-10 Сергей Николаевич Максимовский Method of formation of nano-sized clusters and of creation of ordered structures
RU2389048C2 (en) * 2008-01-29 2010-05-10 Сергей Николаевич Максимовский Method for production of difraction grating on sheet material from single crystals of metals, their alloys, semiconductors and device for its realisation

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6068800A (en) * 1995-09-07 2000-05-30 The Penn State Research Foundation Production of nano particles and tubes by laser liquid interaction
WO2001038940A2 (en) * 1999-11-24 2001-05-31 Yeda Research And Development Co. Ltd. Method for surface patterning using a focused laser
RU2267408C2 (en) * 2004-02-02 2006-01-10 Сергей Николаевич Максимовский Method and device for obtaining metallized image onto sheet material
RU2279400C2 (en) * 2004-10-26 2006-07-10 Сергей Николаевич Максимовский Method of formation of nano-sized clusters and of creation of ordered structures
RU2389048C2 (en) * 2008-01-29 2010-05-10 Сергей Николаевич Максимовский Method for production of difraction grating on sheet material from single crystals of metals, their alloys, semiconductors and device for its realisation

Also Published As

Publication number Publication date
WO2012161621A3 (en) 2013-03-14
RU2462366C1 (en) 2012-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Coupling localized laser writing and nonlocal recrystallization in perovskite crystals for reversible multidimensional optical encryption
Feinaeugle et al. Printing of complex free-standing microstructures via laser-induced forward transfer (LIFT) of pure metal thin films
JP6909776B2 (en) How to capture vacancies in a crystal lattice
ATE480009T1 (en) METHOD FOR PRODUCING SILICON-BASED DETECTORS WITH LASER MICROSTRUCTURED SURFACE LAYERS WITH ELECTRON DONATORS
JP5832531B2 (en) Method for preparing a substrate by implantation and irradiation
GB2590242A (en) Optically transparent mark for marking gemstones
Sugiyama et al. Laser‐Induced Crystallization and Crystal Growth
Tsujino et al. Formation of high-density dislocations and hardening in femtosecond-laser-shocked silicon
Trtica et al. Periodic surface structures on crystalline silicon created by 532 nm picosecond Nd: YAG laser pulses
Cidade et al. Investigation of the thermal microstructural effects of CO2 laser engraving on agate via X-ray microtomography
WO2012161621A2 (en) Method for producing an image from metal monocrystals in the body of a non-absorbent sheet material
Kononenko et al. Latent laser-induced graphitization of diamond
Yoshikawa et al. Explosive crystallization of urea triggered by focused femtosecond laser irradiation
Amoako Femtosecond laser structuring of materials: A review
Schwaller et al. A novel model for the mechanism of laser-induced back side wet etching in aqueous Cu solutions using ns pulses at 1064 nm
Zhigalina et al. From nanoparticles generation to nanostructures diversity at thermoplasmonics laser-induced backside wet etching of sapphire
Guo et al. Controllable growth of flowerlike ZnO nanostructures by combining laser direct writing and hydrothermal synthesis
Sergeev et al. Picosecond laser fabrication of microchannels inside foturan glass at CO 2 laser irradiation and following etching
RU2389048C2 (en) Method for production of difraction grating on sheet material from single crystals of metals, their alloys, semiconductors and device for its realisation
RU2279400C2 (en) Method of formation of nano-sized clusters and of creation of ordered structures
Nakata et al. Generation of superfine structure smaller than 10 nm by interfering femtosecond laser processing
Son et al. Morphology evolution of self-organized porous structures in silicon surface
Vilar Microstructure modification: generation of crystal defects and phase transformations
Odachi et al. Generation of nanoparticles at a fluence less than the ablation threshold using femtosecond laser pulses
JP6785573B2 (en) A method for manufacturing a substrate having a coating and a substrate having a corresponding coating.

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12788983

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12788983

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2