WO2017007005A1 - 偽造防止用の再帰反射性印刷物、その製造方法及びそれを用いた真贋判定方法 - Google Patents

偽造防止用の再帰反射性印刷物、その製造方法及びそれを用いた真贋判定方法 Download PDF

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WO2017007005A1
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WO
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retroreflective
printed matter
printing
layer
spherical transparent
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PCT/JP2016/070183
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博昭 島根
文人 小林
優徳 秋元
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共同印刷株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M3/00Printing processes to produce particular kinds of printed work, e.g. patterns
    • B41M3/14Security printing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • 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
    • B42D25/378Special inks

Definitions

  • the present invention relates to a retroreflective printed matter for preventing forgery, a method for producing the same, and a method for determining authenticity using the printed matter.
  • Retroreflective articles that reflect light from the light source in the direction of the light source are used in safety-related fields such as road signs and safety belts.
  • Such an article includes a reflecting material and a spherical transparent body such as glass beads. The light incident on the spherical transparent body is reflected by the reflecting material and is emitted from the spherical transparent body again. At that time, since light is emitted in the incident direction, retroreflectivity can be obtained.
  • Patent Documents 1 and 2 disclose safety-related articles such as firefighting / disaster prevention / safety sign plates provided with retroreflective portions by printing.
  • a retroreflective article is obtained by printing with ink containing a reflective material and glass beads.
  • patent document 2 prints with the ink containing a reflecting material, and then prints with the ink containing a glass bead, and obtains the retroreflective article.
  • high retroreflectivity is obtained.
  • Patent Document 3 discloses a retroreflective material that can be used as a label having retroreflectivity. This retroreflective material loses retroreflectivity from a part of the retroreflective surface. When this retroreflective material is observed from the position irradiated with light under the irradiation of highly directional light by making the part where the retroreflective property is lost into a pattern such as letters, natural light, indoor illumination light, etc. It is possible to observe patterns that are not visible under certain conditions.
  • ⁇ By attaching a label using this retroreflective material to a product it is possible to determine whether the product is an authentic product by light irradiation.
  • a customer uses a mobile phone or smartphone with a camera in which the light source for flash and the lens are close to each other, and irradiates this label with the light source for flash, while passing through the lens and display of the mobile phone or smartphone.
  • characters and the like that cannot be visually confirmed can be found on the label.
  • the customer can recognize that the product is an authentic product to which a special label having retroreflectivity is given.
  • the printed matter described in Patent Document 1 has low retroreflectivity.
  • the retroreflective printed matter described in Patent Document 1 does not take into consideration the friction resistance as a printed matter due to its use, and it is not necessary to perform high-definition printing. With this method, it is not possible to obtain a high-definition printed material useful for anti-counterfeiting or the like.
  • the printed matter described in Patent Literature 2 also has the same problem as the printed matter described in Patent Literature 1.
  • the retroreflective material described in Patent Document 3 is manufactured from a sheet in which spherical transparent bodies are distributed as a whole. Due to the manufacturing method, the retroreflective material described in Patent Document 3 cannot obtain a high-definition retroreflective design. Moreover, in order to make a label, it is necessary to cut from the sheet, and the cut portion is discarded. Therefore, the cost tends to increase.
  • a retroreflective printed matter for preventing counterfeiting that can provide a high-definition and high-brightness retroreflective design and can be obtained at low cost, a manufacturing method thereof, and an authenticity using the same.
  • An object is to provide a determination method.
  • the present invention makes it difficult to know whether anti-counterfeiting measures are taken, and can provide sufficient anti-counterfeiting anti-counterfeiting retroreflective printed matter, its manufacturing method, and authenticity determination using the same It aims to provide a method.
  • ⁇ Aspect 1 A counterfeit comprising a printing substrate, a reflecting material printing layer containing a reflecting material, and a spherical transparent material printing layer containing a spherical transparent material in this order, and the average particle diameter of the spherical transparent material is 10 ⁇ m or more and less than 50 ⁇ m Retroreflective print for prevention.
  • ⁇ Aspect 2 The retroreflective printed matter according to aspect 1, further comprising a pattern layer between the printing substrate and the reflective material printing layer.
  • ⁇ Aspect 3 The retroreflective printed matter according to aspect 1 or 2, wherein the reflective material printing layer and the spherical transparent body printing layer are formed only on a part of the printing substrate.
  • ⁇ Aspect 4 The retroreflective printed matter according to any one of aspects 1 to 3, wherein each of the reflective material printing layer and the spherical transparent body printing layer further contains a binder resin.
  • ⁇ Aspect 5 The retroreflective printed matter according to aspect 4, wherein the solid content ratio of the reflective material in the reflective material print layer is more than 27 mass% and less than 69 mass%.
  • ⁇ Aspect 6 The retroreflective printed matter according to aspect 4 or 5, wherein a solid content ratio of the spherical transparent body in the spherical transparent body printed layer is more than 69 mass% and less than 97 mass%.
  • ⁇ Aspect 7 The retroreflective printed matter according to any one of Embodiments 1 to 6, wherein the spherical transparent body is a glass bead.
  • ⁇ Aspect 8 The retroreflective printed matter according to any one of Embodiments 1 to 7, wherein the reflective material is a pearl pigment.
  • Aspect 9 The retroreflective printed matter according to any one of aspects 1 to 8, wherein the retroreflective property can be confirmed by observing through a display while irradiating with a flash light source of a mobile phone with a camera or a smartphone. .
  • a method for producing a retroreflective printed material for preventing counterfeiting comprising the following steps: Preparing a substrate for printing; A step of forming a reflective material printing layer on the printing substrate using an ink containing a reflective material at 40% by weight or less; and 70% by weight of a spherical transparent body having an average particle size of 10 ⁇ m or more and less than 50 ⁇ m The process of forming a spherical transparent body printing layer on the said reflecting material printing layer using the ink contained in.
  • a method for determining the authenticity of a printed matter which includes a step of observing.
  • a retroreflective printed matter for preventing counterfeiting that can provide a high-definition and high-brightness retroreflective design and can be obtained at low cost, a manufacturing method thereof, and an authenticity determination method using the same Can be provided.
  • the present invention makes it difficult to know whether anti-counterfeiting measures are taken, and can provide sufficient anti-counterfeiting anti-counterfeiting retroreflective printed matter, its manufacturing method, and authenticity determination using the same A method can be provided.
  • FIG. 1 illustrates the layer structure of one embodiment of the retroreflective print of the present invention.
  • FIG. 2 shows the appearance when one embodiment of the retroreflective printed material of the present invention is observed.
  • FIG. 3 shows the appearance when one embodiment of the retroreflective printed material of the present invention is observed.
  • the anti-counterfeit retroreflective printed material of the present invention includes a printing substrate, a reflective material printing layer containing a reflective material, and a spherical transparent material printed layer containing a spherical transparent material in this order.
  • the spherical transparent body used here is a relatively small spherical transparent body having an average particle diameter of 10 ⁇ m or more and less than 50 ⁇ m.
  • a spherical transparent body having a relatively large particle size exceeding 50 ⁇ m is used in order to obtain high retroreflective properties.
  • the reflective material is arranged in layers by printing, and a relatively small transparent spherical body having an average particle diameter of 10 ⁇ m or more and less than 50 ⁇ m is arranged in layers on the reflecting material.
  • the light incident on the transparent spherical body is reflected by the reflector layer, and thereby, retroreflectivity sufficient for practical use can be obtained as a forgery prevention application.
  • a highly fine retroreflective design can be obtained with the retroreflective printed matter of the present invention.
  • the reflective material printed layer and the spherical transparent printed layer need only be formed on a part of the printing substrate, and therefore it is necessary to discard the part having retroreflective properties. Absent. Furthermore, a retroreflective design (characters, figures, patterns, etc.) can be expressed without forming a coating layer as described in Patent Document 3 on a spherical transparent body. Therefore, the retroreflective printed material of the present invention can be obtained at low cost.
  • the surface roughness of the transparent spherical printed layer is low due to the use of transparent spherical particles having a relatively small particle size. Therefore, in the printed matter of the present invention, since it is difficult to understand the presence of the transparent spherical printed layer even if it is touched by hand, it can be difficult to understand whether the counterfeit prevention measures are taken. Further, since the surface is relatively smooth, it is possible to give sufficient friction resistance as a printed matter.
  • FIG. 1 illustrates the layer structure of one embodiment of the retroreflective printed material of the present invention.
  • the retroreflective printed matter (10) includes a base material for printing (1), a reflective material printing layer (2) formed on a part of the base material for printing (1) and including the reflective material (2a), and It has a spherical transparent body printed layer (3) formed on the reflective material printed layer (2) and containing the spherical transparent body (3a).
  • the pattern printing layer (4) exists between the base material for printing (1) and the reflective material printing layer (2).
  • the retroreflective printed material (10) is glossy in the reflective material printed layer (2) due to the reflective material contained in the reflective material printed layer (2) under conditions such as natural light and indoor illumination light. It has / or glitter. Further, the entire pattern (4 ′, 4 ′′, 4 ′ ′′) of the pattern printing layer (4) is visually confirmed regardless of the presence or absence of the reflector printing layer (2) and the spherical transparent body printing layer (3). be able to.
  • a spherical transparent body having a small particle size by including a spherical transparent body having a small particle size, a pattern (4 ′′) positioned under the reflector printing layer (2) where the spherical transparent body printing layer (3) does not exist, and a spherical transparent body printing layer ( 3) and the pattern (4 ′ ′′) located under the reflective material printing layer (2) can make the difference particularly difficult to understand.
  • the spherical transparent printed layer (3) reflects light (Y) in the direction in which light is irradiated. causes retroreflection.
  • the light incident on the position where the spherical transparent printed layer (3) does not exist cannot be retroreflected.
  • retroreflection occurs only in the spherical transparent body printed layer (3).
  • the reflective material printing layer (2) and the spherical transparent body printing layer (3) are formed only on a part of the pattern printing layer (4), the light (X) is emitted.
  • the pattern (4 ′, 4 ′′) which is not located under the spherical transparent body printed layer (3) and the reflector printing layer (2) is observed from the position irradiated with light, while the spherical transparent body is observed.
  • the pattern (4 ′ ′′) located under the printed layer (3) and the reflective material printed layer (2) is relatively difficult to observe because the retroreflected light (Y) is very bright and appears to disappear. Thereby, the forgery prevention effect is enhanced.
  • FIG. 2 (a) shows how the retroreflective printed material (10) according to one embodiment of the present invention is visually observed.
  • the pattern “ABC” is present, and the reflective material printing layer is present thereon.
  • the spherical transparent printed layer exists only on the letter “B”. In this case, when the retroreflective printed material (10) is observed from the light irradiation position while irradiating with light having high directivity, only the letter “B” appears to be reflected brightly as shown in FIG.
  • FIG. 3 (a) also shows how the retroreflective printed material (10) according to one embodiment of the present invention is visually observed.
  • FIG. 3A also shows a cross-sectional view of the printed matter. This printed matter (10) exists only in the peripheral region of the printing substrate (1); the pattern printing layer (4) having the pattern “ABC”; the reflector printing layer (2): and the letter “B”.
  • a spherical transparent printed layer (3) is shown in this case, when the retroreflective printed material (10) is observed from the light irradiation position while irradiating with highly directional light, as shown in FIG. 3 (b), the region where the spherical transparent printed layer (3) is present. Becomes very high, the letter “B” becomes relatively difficult to observe and disappears.
  • the substrate for printing used in the retroreflective printed material for preventing forgery of the present invention is not particularly limited as long as it is a material capable of forming a layer by printing.
  • a paper substrate such as high-quality paper, coated paper, art paper, cast coated paper, foil paper, recycled paper, impregnated paper, variable information paper, etc .
  • film substrate such as , Polyester film, polyolefin film, polystyrene film, vinyl chloride film, polyimide film, variable information film and the like
  • a cloth substrate such as a woven fabric and a non-woven fabric
  • the printed matter may be banknotes, securities, passports, official documents, tickets, cash vouchers, cards and the like.
  • the reflective material printing layer used in the retroreflective printed matter for preventing counterfeiting of the present invention includes a reflective material.
  • the light incident on the printed material of the present invention is refracted by the spherical transparent body, then reflected by the reflecting material, and further refracted by the spherical transparent body, thereby causing retroreflection. Since the reflective material printing layer can be formed by printing, it can be present in any shape and range on the printing substrate.
  • the reflective material included in the reflective material printing layer is not particularly limited as long as it is a material that can reflect light.
  • a pearl pigment can be used, and for example, mica can be used.
  • examples of the reflective material include metal or metal compound particles, and specific examples include aluminum particles and zinc sulfide.
  • mica of pearl pigments examples include mica coated with a titanium oxide-containing layer. This pigment has a structure in which a titanium dioxide layer is formed on the surface of fine flaky mica, and has pearly luster and various interference colors.
  • the reflective material printing layer can further include a binder resin that supports the reflective material.
  • a binder resin include resins for ink vehicles used during printing.
  • examples of natural resins include rosin, cocoon, shellac, and gilsonite.
  • synthetic resins include polyamide resin, two-component urethane resin, epoxy resin, acrylic resin, vinyl chloride resin, butyral resin, vinylidene chloride resin, styrene resin, rosin, phenol resin, modified alkyd resin, polyester resin
  • maleic resins such as chlorinated polypropylene, petroleum resins, rosin-modified maleic resins, cyclized rubbers, chlorinated rubbers, and other synthetic resins and copolymers. Mention may also be made of nitrocellulose and its derivatives.
  • the content (solid weight ratio) of the pearl pigment in the reflective material printing layer is, for example, more than 27% by mass, 30% by mass or more, 40% by mass or more, or 45% by mass or more, and less than 69% by mass, 65% by mass. % Or less or 60% by mass or less. Further, the content (solid content weight ratio) of the binder resin in the reflective material printing layer is, for example, more than 31% by mass, 35% by mass or more, or 40% by mass or more, and less than 73% by mass, 70% by mass or less, 60 It can be below mass% or below 55 mass%.
  • the content of the pearl pigment exceeds 27% by mass, particularly 30% by mass or more, the retroreflective light can be sufficiently confirmed when the retroreflective printed matter is irradiated with light having high directivity.
  • the content of the pearl pigment is less than 69% by mass, particularly 65% by mass or less, the printability is not deteriorated, and the reflective material printed layer can be designed smoothly.
  • the spherical transparent body printed layer used in the retroreflective printed material for preventing counterfeiting of the present invention includes a spherical transparent body having an average particle diameter of 10 ⁇ m or more and less than 50 ⁇ m.
  • the light incident on the printed material of the present invention is refracted by the spherical transparent body, then reflected by the reflecting material, and further refracted by the spherical transparent body, thereby causing retroreflection. Since the spherical transparent printed layer can be formed by printing, it can be present on the substrate for printing in an arbitrary shape and range. For example, as shown in FIG.
  • the spherical transparent body is not particularly limited as long as it can be retroreflected in combination with a reflective material, and particularly organic or inorganic glass beads can be mentioned.
  • the refractive index of the spherical transparent body may be, for example, 1.70 or more, 1.75 or more, 1.80 or more, or 1.85 or more, 2.20 or less, 2.15 or less, 2.10 or less. 2.05 or less, or 2.00 or less.
  • the spherical transparent body Since the spherical transparent body has a relatively small average particle diameter, the printability is high and high-definition printing can be performed. In addition, since the average particle size is small, the surface roughness of the spherical transparent body printed layer can be lowered, so that even if the spherical transparent body printed layer is touched by hand, the spherical transparent body printed layer exists. It is difficult to understand.
  • the average particle size of the spherical transparent body of the present invention is less than 50 ⁇ m, 48 ⁇ m or less, or 46 ⁇ m or less, and may be 10 ⁇ m or more, 20 ⁇ m or more, 30 ⁇ m or more, or 40 ⁇ m or more.
  • the average particle diameter of the spherical transparent body is less than 50 ⁇ m, the printability is high and high-definition printing can be performed. Further, the surface roughness of the spherical transparent body printed layer can be reduced, and it is difficult to understand that the spherical transparent body printed layer exists even if the spherical transparent body printed layer is touched by hand.
  • the average particle diameter of the spherical transparent body is 10 ⁇ m or more, retroreflectivity with sufficient luminance can be obtained, and the retroreflectivity can be easily confirmed.
  • the average particle diameter of the spherical transparent body is less than 10 ⁇ m, the retroreflective light cannot be confirmed because the retroreflective light is weak and sufficient luminance cannot be obtained.
  • the average particle diameter means the median volume-based integrated fraction measured according to JIS Z8832 (electric detection zone method) using Multisizer (manufactured by BECKMAN COULTER) and a 100 ⁇ m aperture as a measuring device. Is the diameter.
  • the spherical transparent body printed layer can contain a binder resin that carries the spherical transparent body, similarly to the reflective material printed layer.
  • a binder resin include resins for ink vehicles used during printing.
  • examples of natural resins include rosin, cocoon, shellac, and gilsonite.
  • synthetic resins include polyamide resin, two-component urethane resin, epoxy resin, acrylic resin, vinyl chloride resin, butyral resin, vinylidene chloride resin, styrene resin, rosin, phenol resin, modified alkyd resin, polyester resin
  • maleic resins such as chlorinated polypropylene, petroleum resins, rosin-modified maleic resins, cyclized rubbers, chlorinated rubbers, and other synthetic resins and copolymers. Mention may also be made of nitrocellulose and its derivatives.
  • the content (solid weight ratio) of the spherical transparent body in the spherical transparent body printed layer is more than 69% by mass, 70% by mass or more, 75% by mass or more, or 80% by mass or more, and less than 97% by mass, 95% by mass. % Or less, 93 mass% or less, 90 mass% or less, less than 89 mass%, 85 mass% or less, or 83 mass% or less.
  • the content of the binder resin in the spherical transparent printed layer is, for example, more than 3% by mass, 5% by mass or more, 7% by mass or more, 10% by mass or more, 11% by mass or more, 15% by mass or more, or 17% by mass.
  • the content of the spherical transparent body is more than 69% by mass, particularly 70% by mass or more, sufficient brightness of retroreflectivity can be obtained.
  • the content of the spherical transparent body is less than 97% by mass, particularly 95% by mass or less, preferably less than 89% by mass, particularly 85% by mass or less, the printability is high and high-definition printing can be performed.
  • the frictional resistance of the spherical transparent body printed layer is good, and the spherical transparent body is hardly detached from the spherical transparent body printed layer.
  • the phenomenon (choking) which falls off when a spherical transparent body is rubbed hardly occurs.
  • the pattern layer can give a pattern to the retroreflective printed matter of the present invention, but the retroreflective printed matter of the present invention may not have the pattern layer.
  • the pattern layer can be formed by printing by a known method using oil-based ink, UV ink, or the like.
  • the method for producing a retroreflective printed material for preventing counterfeiting of the present invention includes a step of preparing a printing substrate; a step of forming a reflecting material printing layer on the printing substrate using an ink containing a reflecting material; And a step of forming a spherical transparent body printed layer on the reflective material printed layer using an ink containing a spherical transparent body having an average particle size of 10 ⁇ m or more and less than 50 ⁇ m.
  • the above-described printing substrate can be used.
  • a pattern layer may be printed on the printing substrate by a known method before printing the reflective material printing layer.
  • the reflective material printing layer can be formed by printing.
  • the printing method is not particularly limited, and silk screen printing, gravure printing, intaglio printing, offset printing, letterpress printing, ink jet printing, flexographic printing, and the like can be used.
  • ink is appropriately prepared according to the printing method.
  • the content of the reflective material in the ink is, for example, 5% by mass or more, 10% by mass or more, or 20% by mass or more, and 40% by mass or less or 30% with respect to the total mass of the ink, depending on the printing method. It can be made into the mass% or less.
  • the content of the binder resin in the ink is, for example, 10% by mass or more, or 20% by mass or more, and 90% by mass or less, 80% by mass or less, 70% by mass or less, or 60% by mass or less, depending on the printing method. can do.
  • the ink may appropriately contain other additives such as a solvent, a dispersion medium, a dispersant, a crosslinking agent, a photopolymerization initiator, a drying accelerator, a wax, and an extender depending on the printing method.
  • additives such as a solvent, a dispersion medium, a dispersant, a crosslinking agent, a photopolymerization initiator, a drying accelerator, a wax, and an extender depending on the printing method.
  • the spherical transparent body printing layer can be formed by printing in the same manner as the reflector printing layer.
  • the printing method is not particularly limited, and silk screen printing, intaglio printing, and the like can be used.
  • an ink is appropriately prepared according to the printing method.
  • the content of the spherical transparent body in the ink is, for example, 30% by mass or more, 40% by mass or more, or 50% by mass or more, and 80% by mass or less, based on the total mass of the ink, depending on the printing method. It can be 70 mass% or less or 60 mass% or less.
  • the content of the binder resin in the ink is, for example, 5% by mass or more, 10% by mass or more, or 20% by mass or more, and 50% by mass or less, 40% by mass, based on the total mass of the ink, depending on the printing method. It can be below mass% or below 30 mass%.
  • the ink may appropriately contain other additives such as a solvent, a dispersion medium, a dispersant, a crosslinking agent, a photopolymerization initiator, a drying accelerator, a wax, and an extender depending on the printing method. .
  • the ink can be obtained by mixing and dispersing optional components such as an auxiliary agent and a colorant in addition to the reflecting material or the spherical transparent body, and the vehicle. it can.
  • Mixing and dispersion of each component can be performed by a mixer such as a single screw mixer and a twin screw mixer; a kneading machine such as a three roller mill, a ball mill, a sand grinder, and an attritor.
  • oil-based ink UV ink
  • water-based ink or oil-based / UV combined ink may be formed.
  • a reflector or spherical transparent body, a solvent and a resin are mixed to obtain a mixture, and a photopolymerizable monomer or oligomer is added to the mixture, and an additional vehicle or auxiliary agent is added if desired.
  • a coloring agent is also added, and the mill base for ink is obtained by kneading and dispersing with a dispersing machine such as a bead mill or a three-roll mill.
  • a photopolymerization initiator is added to the mill base for ink, and if desired, other materials can be added to obtain the ink used in the present invention.
  • the printed matter authenticity determination method of the present invention includes the step of irradiating the retroreflective printed matter with a light source for flash of a mobile phone with a camera or a smartphone, and the recursion through the display of the mobile phone with a camera or a smartphone. Observing the reflective print. This method is very useful because authentication can be easily performed with familiar tools.
  • Example preparation ⁇ Shows pearl pigments (MRB-100RF, Nikko Ken Kogyo Co., Ltd.) and solvents (vinyl standard solvent, Jujo Chemical Co., Ltd.) on vinyl silk printing media (vinyl ink H type halftone, Jujo Chemical Co., Ltd.) 1 and Table 3 were added, and the mixture was stirred with a mixer to prepare an ink for forming a reflective material printing layer.
  • Glass-based silk printing medium (vinyl ink H type halftone, Jujo Chemical Co., Ltd.), glass beads (UB-02M, Unitika Co., Ltd.) with an average particle size of 45 ⁇ m and solvent (vinyl standard solvent, Jujo Chemical Co., Ltd.) Were added in the amounts shown in Tables 1 and 3 and stirred with a mixer to prepare an ink for forming a spherical transparent printed layer.
  • Retroreflective printed materials of Examples 1 to 10 having a reflective layer were obtained.
  • Vinyl-based silk printing medium (vinyl ink H-type halftone, Jujo Chemical Co., Ltd.), pearl pigment (MRB-100RF, Nippon Koken Kogyo Co., Ltd.), glass beads with an average particle size of 45 ⁇ m (UB-02M, Unitika Ltd.) and solvent (vinyl standard solvent, Jujo Chemical Co., Ltd.) were mixed in the amounts shown in Table 2 to prepare an ink containing pearl pigment and glass beads in one liquid.
  • a retroreflective layer of one layer was formed with this ink by silk screen printing using an 80 mesh silk plate on a paper substrate, and retroreflective printed materials of Comparative Examples 1 to 4 were obtained.
  • ⁇ Evaluation> ⁇ Retroreflectivity> The retroreflectivity of the printed matter was evaluated by observing the printed matter on the display using the camera function with an iPhone (registered trademark) 6 in a state where the flash light source was emitted and the printed matter was irradiated. . iPhone 6 and the printed material were separated by about 30 cm.
  • the retroreflection property is evaluated as ⁇ ; when the reflection luminance is low, but the retroreflection property can be confirmed, it is evaluated as ⁇ ; the reflection luminance is low and the retroreflection property is low.
  • ⁇ Smoothness of printing> The smoothness of the retroreflective design was evaluated by observing the printed matter in the same manner as the retroreflective evaluation. If a high-definition and smooth retroreflective design can be confirmed, evaluate the smoothness as ⁇ ; if the retroreflective design looks somewhat rough due to poor printability of the reflective print layer The smoothness was evaluated as ⁇ ; when the reflective material printed layer was drowned and the retroreflective design could not be sufficiently confirmed, the smoothness was evaluated as x.
  • “result” Includes the printed matter of Examples 1 to 10 in which a retroreflective layer is constituted by two layers of a spherical transparent body printing layer containing glass beads and a reflector printing layer containing a pearl pigment, and glass beads and a pearl pigment.
  • the printed matter of Comparative Examples 1 to 4 in which the retroreflective layer was constituted by one layer was compared in the above test. The obtained results are shown in Tables 1 to 3 below.
  • the retroreflective with relatively high luminance is used. It was possible to print relatively easily while giving the properties.
  • the printing design is high definition and it is difficult to understand the presence of the transparent spherical printed layer even if it is touched by hand, it is difficult to understand that anti-counterfeiting measures have been taken.
  • the friction resistance was good and no choking occurred.
  • the printability of the reflective material printing layer was favorable, and the retroreflective design was smooth.

Landscapes

  • Printing Methods (AREA)
  • Inspection Of Paper Currency And Valuable Securities (AREA)
  • Credit Cards Or The Like (AREA)

Abstract

本発明は、低コストで得ることができる、偽造防止用の再帰反射性印刷物を提供する。本発明の偽造防止用の再帰反射性印刷物(10)は、印刷用基材(1)、反射材(2a)を含む反射材印刷層(2)、及び球状透明体(3a)を含む球状透明体印刷層(3)をこの順で具備し、かつ前記球状透明体(3a)の平均粒径は10μm以上50μm未満である。

Description

偽造防止用の再帰反射性印刷物、その製造方法及びそれを用いた真贋判定方法
 本発明は、偽造防止用の再帰反射性印刷物、その製造方法及びそれを用いた真贋判定方法に関する。
 光源からの光を光源の方向に反射させる再帰反射性の物品が、道路標識、安全ベルト等の安全関連分野で利用されている。このような物品は、反射材と、ガラスビーズ等の球状透明体とを具備する。球状透明体に入射した光は、反射材で反射して、再度球状透明体から出射する。その際に、入射方向に光が出射するため、再帰反射性を得ることができる。
 特許文献1及び2は、印刷によって再帰反射性の部分を与えた消防・防災・安全用標識プレート等の安全関連の物品を開示している。特許文献1では、反射材とガラスビーズとを含むインキで印刷して、再帰反射性の物品を得ている。また、特許文献2では、反射材を含むインキで印刷し、次にガラスビーズを含むインキで印刷して再帰反射性の物品を得ている。特許文献2に記載の物品では、高い再帰反射性が得られるとしている。
 また近年、再帰反射性の物品が偽造防止用途にも利用されている。例えば、特許文献3では、再帰反射性を有するラベルとして使用可能な再帰反射材を開示している。この再帰反射材は、再帰反射性の面の一部から再帰反射性を喪失させている。この再帰反射性を喪失させた部分を文字等のパターンにすることによって、この再帰反射材を指向性の高い光の照射下で光照射した位置から観測した場合に、自然光、室内照明光等の条件下では視認できないパターンを観測することができる。
 この再帰反射材を用いたラベルを製品に貼り付けることで、その製品が、真性品であるかどうかを光照射によって判別することができる。例えば、顧客は、フラッシュ用の光源とレンズとが近接した位置にあるカメラ付の携帯電話やスマートフォンを用いて、フラッシュ用の光源でこのラベルを照射しながら、携帯電話やスマートフォンのレンズ及びディスプレイ越しにラベルを観察すると、ラベルに目視では確認できない文字等を発見できる。これにより、顧客は、その製品が、再帰反射性を有する特殊なラベルが付与された真性品であると、認識することができる。
特許第4132388号公報 特許第5243016号公報 特許第4762807号公報
 特許文献1に記載の印刷物は、再帰反射性が低い。また、特許文献1に記載の再帰反射性の印刷物は、その用途に起因して、印刷物としての耐摩擦性まで考慮したものではなく、また高精細な印刷を施す必要がないため、ここに記載の方法では、偽造防止用等で有用な高精細な印刷物を得ることができない。特許文献2に記載の印刷物も、特許文献1に記載の印刷物と同様の課題を有する。
 特許文献3に記載の再帰反射材は、球状透明体が全体的に分布しているシートから作製される。その製法に起因して、特許文献3に記載の再帰反射材は、高精細な再帰反射性のデザインを得ることができない。また、ラベルにするには、そのシートから切り取る必要があり、切り取られた部分が廃棄される。そのため、コストが高くなる傾向にある。
 また、特許文献3に記載の再帰反射材は、通常ラベルとして製品に貼付けられて使用されるため、偽造防止対策が施されているかが分かりやすい。
 そこで、本発明では、高精細かつ高輝度な再帰反射性のデザインを与えることができ、かつ低コストで得ることができる、偽造防止用の再帰反射性印刷物、その製造方法及びそれを用いた真贋判定方法を提供することを目的とする。特に、本発明は、偽造防止対策が施されているかが分かりにくく、かつ印刷物として十分な耐摩擦性を与えることができる偽造防止用の再帰反射性印刷物、その製造方法及びそれを用いた真贋判定方法を提供することを目的とする。
 本発明者らは、以下の態様を有する本発明により、上記課題を解決できることを見出した。
《態様1》
 印刷用基材、反射材を含む反射材印刷層、及び球状透明体を含む球状透明体印刷層をこの順で具備し、かつ前記球状透明体の平均粒径が10μm以上50μm未満である、偽造防止用の再帰反射性印刷物。
《態様2》
 前記印刷用基材と前記反射材印刷層との間に、さらに絵柄層を具備する態様1に記載の再帰反射性印刷物。
《態様3》
 前記反射材印刷層及び前記球状透明体印刷層が、前記印刷用基材上の一部にのみ形成されている、態様1又は2に記載の再帰反射性印刷物。
《態様4》
 前記反射材印刷層及び前記球状透明体印刷層が、それぞれさらにバインダー樹脂を含む、態様1~3のいずれか一項に記載の再帰反射性印刷物。
《態様5》
 前記反射材印刷層中の反射材の固形分比が、27質量%超過69質量%未満である、態様4に記載の再帰反射性印刷物。
《態様6》
 前記球状透明体印刷層中の球状透明体の固形分比が、69質量%超過97質量%未満である、態様4又は5に記載の再帰反射性印刷物。
《態様7》
 前記球状透明体が、ガラスビーズである、態様1~6のいずれか一項に記載の再帰反射性印刷物。
《態様8》
 前記反射材が、パール系顔料である、態様1~7のいずれか一項に記載の再帰反射性印刷物。
《態様9》
 カメラ付の携帯電話又はスマートフォンのフラッシュ用の光源で照射しながらディスプレイ越しに観察することで、再帰反射性を確認することができる、態様1~8のいずれか一項に記載の再帰反射性印刷物。
《態様10》
 以下の工程を含む、偽造防止用の再帰反射性印刷物の製造方法:
  印刷用基材を用意する工程;
  反射材を40重量%以下で含有するインキを用いて、前記印刷用基材上に反射材印刷層を形成する工程;及び
  平均粒径が10μm以上50μm未満である球状透明体を70重量%以下で含有するインキを用いて、前記反射材印刷層上に球状透明体印刷層を形成する工程。
《態様11》
 態様1~9のいずれか一項に記載の再帰反射性印刷物を、カメラ付の携帯電話又はスマートフォンのフラッシュ用の光源で照射する工程、及び前記カメラ付の携帯電話又はスマートフォンのディスプレイ越しに前記印刷物を観察する工程を含む、印刷物の真贋判定方法。
 本発明では、高精細かつ高輝度な再帰反射性のデザインを与えることができ、かつ低コストで得ることができる、偽造防止用の再帰反射性印刷物、その製造方法及びそれを用いた真贋判定方法を提供することができる。特に、本発明は、偽造防止対策が施されているかが分かりにくく、かつ印刷物として十分な耐摩擦性を与えることができる偽造防止用の再帰反射性印刷物、その製造方法及びそれを用いた真贋判定方法を提供することができる。
図1は、本発明の再帰反射性印刷物の一実施態様の層構成を例示している。 図2は、本発明の再帰反射性印刷物の一実施態様を観察した場合の見え方を示している。 図3は、本発明の再帰反射性印刷物の一実施態様を観察した場合の見え方を示している。
 本発明の偽造防止用の再帰反射性印刷物は、印刷用基材、反射材を含む反射材印刷層、及び球状透明体を含む球状透明体印刷層をこの順で具備する。ここで用いられる球状透明体は、平均粒径が10μm以上50μm未満の比較的小さな球状透明体である。
 道路標識等の通常の再帰反射性物品では、高い再帰反射性を得るために、50μm超の比較的大きな粒径の球状透明体が用いられている。それに対して、本発明の再帰反射性印刷物では、反射材を印刷によって層状に配置し、その上に平均粒径が10μm以上50μm未満の比較的小さな透明球状体を印刷によって層状に配置させることによって、透明球状体に入射した光が、反射材層で反射し、それにより偽造防止用途として実用上十分な再帰反射性を得ることができる。そして、このように反射材を印刷によって配置すること、および小さい粒径の球状透明体を用いることで、本発明の再帰反射性印刷物では高精細な再帰反射性のデザインを得ることができる。
 また、本発明の再帰反射性印刷物では、反射材印刷層及び球状透明体印刷層が印刷用基材上の一部のみに形成されればよいため、再帰反射性を有する部分を廃棄する必要がない。さらに、特許文献3に記載のような被膜層を球状透明体上に形成することなく、再帰反射性のデザイン(文字、図形、絵柄等)を表現することができる。そのため、本発明の再帰反射性印刷物は、低コストで得ることができる。
 本発明の印刷物においては、比較的小さい粒径の透明球状体が用いられていることで透明球状体印刷層の表面粗さが低くなっている。そのため、本発明の印刷物においては、手で触っても透明球状体印刷層の存在が分かりにくいことからも、偽造防止対策が施されているかが分かりにくくすることができる。また、表面が比較的滑らかであることから、印刷物として十分な耐摩擦性を与えることができる。
 図1は、本発明の再帰反射性印刷物の一実施態様の層構成を例示している。この再帰反射性印刷物(10)は、印刷用基材(1)、印刷用基材(1)上の一部に形成され、かつ反射材(2a)を含む反射材印刷層(2)、及び反射材印刷層(2)上に形成され、かつ球状透明体(3a)を含む球状透明体印刷層(3)を有する。また、印刷用基材(1)と反射材印刷層(2)との間には、絵柄印刷層(4)が存在している。
 この再帰反射性印刷物(10)は、自然光、室内照明光等の条件下では、反射材印刷層(2)に含まれる反射材に起因して、反射材印刷層(2)の部分で光沢及び/又は光輝性を有している。また、絵柄印刷層(4)の絵柄全体(4’、4”、 4’”)を、反射材印刷層(2)及び球状透明体印刷層(3)の有無に関わらず、目視で確認することができる。なお、粒径の小さな球状透明体を含むことによって、球状透明体印刷層(3)が存在しない反射材印刷層(2)の下に位置する絵柄(4”)と、球状透明体印刷層(3)及び反射材印刷層(2)の下に位置する絵柄(4’”)とは、特にその差を分かりにくくすることができる。
 この再帰反射性印刷物(10)は、指向性の高い光(X)が照射されている場合、球状透明体印刷層(3)において、光が照射されている方向に光(Y)を反射する再帰反射を起こす。ただし、球状透明体印刷層(3)が存在しない位置に入射した光は、再帰反射をすることができない。その結果、印刷物(10)上では、球状透明体印刷層(3)の部分のみで再帰反射が起きる。
 なお、図1のように、絵柄印刷層(4)の一部の上にのみ反射材印刷層(2)と球状透明体印刷層(3)とが形成されている場合、光(X)を照射すると、光を照射した位置からは、球状透明体印刷層(3)及び反射材印刷層(2)の下に位置しない絵柄(4’、4’’)は観察される一方、球状透明体印刷層(3)及び反射材印刷層(2)の下に位置する絵柄(4’”)は、再帰反射光(Y)が非常に明るいために、相対的に観察しにくくなり、消えて見える。それにより、偽造防止効果が高まる。
 図2(a)は、本発明の1つの実施態様の再帰反射性印刷物(10)を目視で観察した場合の見え方を示している。ここでは、「ABC」という絵柄が存在しており、その上に反射材印刷層が存在している。また、「B」という文字の上にのみ、球状透明体印刷層が存在している。この場合、指向性の高い光で照射をしながら光照射位置から再帰反射性印刷物(10)を観察すると、図2(b)に示すように「B」という文字のみが明るく反射して見える。
 図3(a)も、本発明の1つの実施態様の再帰反射性印刷物(10)を目視で観察した場合の見え方を示している。図3(a)では、印刷物の断面図も併せて示している。この印刷物(10)は、印刷用基材(1);「ABC」という絵柄を有する絵柄印刷層(4);反射材印刷層(2):及び「B」の文字の周辺領域にのみ存在している球状透明体印刷層(3)を有する。この場合、指向性の高い光で照射をしながら光照射位置から再帰反射性印刷物(10)を観察すると、図3(b)に示すように、球状透明体印刷層(3)が存在する領域の輝度が非常に高くなり、「B」という文字が相対的に観察しにくくなり、消えてみる。
〈印刷用基材〉
 本発明の偽造防止用の再帰反射性印刷物で用いられる印刷用基材としては、印刷によって層を形成できる材料であれば、特に限定されない。
 具体的には、印刷用基材としては、紙基材、例えば、上質紙、コート紙、アート紙、キャストコート紙、フォイル紙、再生紙、含浸紙、可変情報用紙等;フィルム基材、例えば、ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルム、ポリスチレンフィルム、塩化ビニルフィルム、ポリイミドフィルム、可変情報用フィルム等;又は布基材、例えば、織布、不織布等を使用してよい。印刷物は、紙幣、有価証券、パスポート、公的文書、チケット、金券、カード等でよい。
〈反射材印刷層〉
 本発明の偽造防止用の再帰反射性印刷物で用いられる反射材印刷層は、反射材を含む。本発明の印刷物に入射した光は、球状透明体で屈折した後に反射材で反射し、さらに球状透明体で屈折することで、再帰反射を起こす。反射材印刷層は印刷によって形成できるため、印刷用基材上に随意の形状及び範囲で存在することができる。
 反射材印刷層中に含まれる反射材としては、光を反射できる材料であれば特に限定されない。反射材としては、パール系顔料を用いることができ、例えば雲母を用いることができる。また、反射材として、金属又は金属化合物の粒子を挙げることができ、具体的にはアルミニウム粒子、硫化亜鉛等を挙げることができる。
 パール系顔料の雲母としては、特に、酸化チタン含有層で被覆されている雲母を挙げることができる。この顔料は、微細な薄片状雲母の表面に二酸化チタン層を形成させた構造であり、真珠光沢及び種々の干渉色を有する。
 反射材印刷層は、さらに反射材を担持するバインダー樹脂を含むことができる。このようなバインダー樹脂としては、印刷時に使用されるインキのビヒクル用の樹脂を挙げることができる。例えば、天然樹脂としては、松脂、琥珀、シェラック、ギルソナイト等を挙げることができる。また、例えば、合成樹脂としては、ポリアミド樹脂、2液型ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、ブチラール樹脂、塩化ビニリデン樹脂、スチレン系樹脂、ロジン、フェノール樹脂、変性アルキド樹脂、ポリエステル樹脂、塩素化ポリプロピレン、石油樹脂、ロジン変性マレイン酸樹脂等のマレイン酸樹脂、環化ゴム、塩化ゴム、及びその他の合成樹脂並びに共重合体を挙げることができる。ニトロセルロース及びその誘導体を挙げることもできる。
 反射材印刷層中のパール系顔料の含有量(固形分重量比)は、例えば27質量%超過、30質量%以上、40質量%以上、又は45質量%以上、かつ69質量%未満、65質量%以下又は60質量%以下とすることができる。また、反射材印刷層中のバインダー樹脂の含有量(固形分重量比)は、例えば31質量%超過、35質量%以上、又は40質量%以上、かつ73質量%未満、70質量%以下、60質量%以下又は55質量%以下とすることができる。パール系顔料の含有量が27質量%超過、特に30質量%以上であれば、再帰反射性印刷物に指向性の高い光を照射した場合に、再帰反射光を十分に確認することができる。また、パール系顔料の含有量が69質量%未満、特に65質量%以下であれば、印刷適性を悪化させることがなく、反射材印刷層を滑らかなデザインとすることができる。
〈球状透明体印刷層〉
 本発明の偽造防止用の再帰反射性印刷物で用いられる球状透明体印刷層は、10μm以上50μm未満の平均粒径を有する球状透明体を含む。本発明の印刷物に入射した光は、球状透明体で屈折した後に反射材で反射し、さらに球状透明体で屈折することで、再帰反射を起こす。球状透明体印刷層は印刷によって形成できるため、印刷用基材上に随意の形状及び範囲で存在することができる。例えば、図2のように、反射材印刷層を文字列として形成し、球状透明体印刷層をその文字列の一部上のみに形成することで、その文字列に光を照射した場合に、球状透明体印刷層が印刷されている文字のみで再帰反射を起こすことができる。
 球状透明体としては、反射材と組み合わされて再帰反射を起こすことができれば特に限定されないが、特に有機又は無機のガラスビーズを挙げることができる。球状透明体の屈折率としては、例えば1.70以上、1.75以上、1.80以上、又は1.85以上であってもよく、2.20以下、2.15以下、2.10以下、2.05以下、又は2.00以下であってもよい。
 球状透明体は、比較的小さい平均粒径を有することで、印刷適性が高く、高精細な印刷をすることができる。また、平均粒径が小さいことで、球状透明体印刷層の表面粗さを低くすることができ、それにより球状透明体印刷層を手で触れても、球状透明体印刷層が存在していることが分かりにくい。
 好ましくは、本発明の球状透明体の平均粒径は、50μm未満、48μm以下、又は46μm以下であり、10μm以上、20μm以上、30μm以上、又は40μm以上であってもよい。球状透明体の平均粒径が50μm未満であると、印刷適性が高く、高精細な印刷をすることができる。また、球状透明体印刷層の表面粗さを低くすることができ、それにより球状透明体印刷層を手で触れても、球状透明体印刷層が存在していることが分かりにくい。また、球状透明体の平均粒径が10μm以上であると、十分な輝度の再帰反射性が得られ、再帰反射性が確認しやすい。逆に球状透明体の平均粒径が10μm未満であると、再帰反射の光が弱く、十分な輝度が得られないため、再帰反射性が確認できない。なお、ここで平均粒径とは、測定装置としてMultisizer (BECKMAN COULTER製)及び100μmのアパチャーを使用し、JIS Z8832(電気的検知帯法)に準拠して測定した体積基準積算分率の中位径である。
 球状透明体印刷層は、反射材印刷層と同様に、球状透明体を担持するバインダー樹脂を含むことができる。このようなバインダー樹脂としては、印刷時に使用されるインキのビヒクル用の樹脂を挙げることができる。例えば、天然樹脂としては、松脂、琥珀、シェラック、ギルソナイト等を挙げることができる。また、例えば、合成樹脂としては、ポリアミド樹脂、2液型ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、ブチラール樹脂、塩化ビニリデン樹脂、スチレン系樹脂、ロジン、フェノール樹脂、変性アルキド樹脂、ポリエステル樹脂、塩素化ポリプロピレン、石油樹脂、ロジン変性マレイン酸樹脂等のマレイン酸樹脂、環化ゴム、塩化ゴム、及びその他の合成樹脂並びに共重合体を挙げることができる。ニトロセルロース及びその誘導体を挙げることもできる。
 球状透明体印刷層中の球状透明体の含有量(固形分重量比)は、69質量%超過、70質量%以上、75質量%以上、又は80質量%以上、かつ97質量%未満、95質量%以下、93質量%以下、90質量%以下、89質量%未満、85質量%以下又は83質量%以下とすることができる。また、球状透明体印刷層中のバインダー樹脂の含有量は、例えば3質量%超過、5質量%以上、7質量%以上、10質量%以上、11質量%超過、15質量%以上又は17質量%以上、かつ31質量%未満、30質量%以下、25質量%以下又は20質量%以下とすることができる。球状透明体の含有量が69質量%超過、特に70質量%以上であると、十分な輝度の再帰反射性が得られる。球状透明体の含有量が97質量%未満、特に95質量%以下、好ましくは89質量%未満、特に85質量%以下であると、印刷適性が高く、高精細な印刷をすることができる。このような態様では、球状透明体印刷層の耐摩擦性が良好であり、球状透明体印刷層から球状透明体が脱離することが少ない。また、このような態様では、球状透明体が擦られることで脱落する現象(チョーキング)が起こりにくい。
〈絵柄層〉
 絵柄層は、本発明の再帰反射性印刷物に絵柄を与えることができるが、本発明の再帰反射性印刷物は絵柄層を有していなくてもよい。絵柄層は、油性インキ、UVインキ等を用いた公知の方法によって、印刷により形成することができる。
《再帰反射性印刷物の製造方法》
 本発明の偽造防止用の再帰反射性印刷物の製造方法は、印刷用基材を用意する工程;反射材を含有するインキを用いて、印刷用基材上に反射材印刷層を形成する工程;及び平均粒径が10μm以上50μm未満である球状透明体を含有するインキを用いて、反射材印刷層上に球状透明体印刷層を形成する工程を含む。
 印刷用基材としては、上述の印刷用基材を用いることができる。印刷用基材には、反射材印刷層を印刷する前に、公知の方法によって絵柄層を印刷してもよい。
 反射材印刷層は、印刷によって形成することができる。印刷方法としては特に限定されず、シルクスクリーン印刷、グラビア印刷、凹版印刷、オフセット印刷、活版印刷、インクジェット印刷、フレキソ印刷等を用いることができる。
 反射材印刷層を形成する場合には、その印刷方法に応じて、適宜インキを調製する。例えば、インキ中の反射材の含有量は、印刷方法に応じて、インキの全質量に対して、例えば5質量%以上、10質量%以上、又は20質量%以上、かつ40質量%以下又は30質量%以下とすることができる。また、インキ中のバインダー樹脂の含有量は、印刷方法に応じて、例えば10質量%以上、又は20質量%以上、かつ90質量%以下、80質量%以下70質量%以下又は60質量%以下とすることができる。その他、インキには、印刷方法に応じて、溶媒、分散媒、分散剤、架橋剤、光重合開始剤、乾燥促進剤、ワックス、体質顔料等のその他の添加剤を適宜含有させてよい。
 球状透明体印刷層を、反射材印刷層と同様に、印刷によって形成することができる。印刷方法としては特に限定されず、シルクスクリーン印刷、凹版印刷等を用いることができる。
 球状透明体印刷層を形成する場合には、その印刷方法に応じて、適宜インキを調製する。例えば、インキ中の球状透明体の含有量は、印刷方法に応じて、インキの全質量に対して、例えば30質量%以上、40質量%以上、又は50質量%以上、かつ80質量%以下、70質量%以下又は60質量%以下とすることができる。また、インキ中のバインダー樹脂の含有量は、印刷方法に応じて、インキの全質量に対して、例えば5質量%以上、10質量%以上、又は20質量%以上、かつ50質量%以下、40質量%以下又は30質量%以下とすることができる。このような範囲とすることで、好適な輝度及び耐摩擦性を印刷物に与えることができ、かつ印刷を比較的容易に行うことができる。その他、インキには、印刷方法に応じて、ビヒクルとして溶媒、分散媒、分散剤、架橋剤、光重合開始剤、乾燥促進剤、ワックス、体質顔料等のその他の添加剤を適宜含有させてよい。
 上記のインキを製造する場合には、反射材又は球状透明体、及びビヒクルの他、補助剤、着色剤等の随意の成分を、任意の順序で混合及び分散することにより、インキを得ることができる。各成分の混合及び分散は、ミキサー、例えば一軸ミキサー及び二軸ミキサー;練肉機(ink mill)、例えば3本ローラーミル、ボールミル、サンドグラインダー及びアトライター等によって行うことができる。
 その場合には、油性インキ、UVインキ、水性インキ又は油性・UV併用インキを形成してよい。油性・UV併用インキを形成するときには、反射材又は球状透明体、溶剤及び樹脂を混合して混合物を得て、この混合物に光重合性モノマー又はオリゴマーを加え、所望により、追加のビヒクル、補助剤又は着色剤も加えて、ビーズミル又は3本ロールミル等の分散機で練肉及び分散することによりインキ用ミルベースを得る。さらに、インキ用ミルベースに、光重合開始剤を加え、所望により、その他の材料も加えて、本発明で用いるインキを得ることができる。
《印刷物の真贋判定方法》
 本発明の印刷物の真贋判定方法は、上記の再帰反射性印刷物を、カメラ付の携帯電話又はスマートフォンのフラッシュ用の光源で照射する工程、及びカメラ付の携帯電話又はスマートフォンのディスプレイ越しに上記の再帰反射性印刷物を観察する工程を含む。この方法は、身近な道具で容易に真贋判定を行うことができるため、非常に有用である。
《サンプル作製》
〈実施例1~10〉
 ビニル系シルク印刷メジウム(ビニルインキH型ハーフトーン、十条ケミカル株式会社)に、パール系顔料(MRB-100RF、日本光研工業株式会社)と溶剤(ビニール標準溶剤、十条ケミカル株式会社)とを表1及び表3に記載の量で加えてミキサーにて攪拌して、反射材印刷層形成用のインキを調製した。
 ビニル系シルク印刷メジウム(ビニルインキH型ハーフトーン、十条ケミカル株式会社)に、平均粒径が45μmであるガラスビーズ(UB-02M、ユニチカ株式会社)と溶剤(ビニール標準溶剤、十条ケミカル株式会社)とを表1及び表3に記載の量で加えてミキサーにて攪拌して、球状透明体印刷層形成用のインキを調製した。
 紙基材(OKプリンス上質、王子製紙株式会社)上に、80メッシュのシルク版を用いたシルクスクリーン印刷によって、反射材印刷層と球状透明体印刷層とを順に形成し、これら2層で再帰反射性層を構成させた実施例1~10の再帰反射性印刷物を得た。
〈比較例1~4〉
 ビニル系シルク印刷メジウム(ビニルインキH型ハーフトーン、十条ケミカル株式会社)に、パール系顔料(MRB-100RF、日本光研工業株式会社)、平均粒径が45μmであるガラスビーズ(UB-02M、ユニチカ株式会社)及び溶剤(ビニール標準溶剤、十条ケミカル株式会社)を表2に記載の量で混合して、パール系顔料とガラスビーズとを1つの液に含有するインキを調製した。
 紙基材上に、80メッシュのシルク版を用いたシルクスクリーン印刷によって、このインキで1層の再帰反射性層を形成し、比較例1~4の再帰反射性印刷物を得た。
《評価》
〈再帰反射性〉
 上記の印刷物の再帰反射性を、iPhone(登録商標)6にて、フラッシュ用の光源を発光させて印刷物を照射した状態で、カメラ機能で撮像してディスプレイで印刷物を観察することによって、評価した。iPhone6と印刷物は約30cm程度離した。反射輝度が高く、強く再帰反射を起こす場合には、再帰反射性を○と評価し;反射輝度が低いものの、再帰反射性を確認できる場合には△と評価し;反射輝度が低く、再帰反射性を確認するのが困難な場合には×と評価した。
〈耐摩擦性〉
 JIS K5701に準拠してS型摩擦試験機(熊谷理研工業株式会社製)を用い、4lbの力での70回の摩擦試験後に、ガラスビーズの剥離具合を観察して、耐摩擦性を判断した。具体的には、試験前後で印刷物を専用ライトで照射して、反射輝度を目視確認した。反射輝度に変化がない場合には○と評価し;反射輝度が低下するものの、再帰反射性を確認できる場合には△と評価し;反射輝度が低く、再帰反射性を確認するのが困難な場合には×と評価した。
〈チョーキング〉
 ガラスビーズの印刷層を軽く指でこすってガラスビーズが落ちる現象(チョーキング)が発生しているかどうかを目視で確認した。チョーキングが確認できない場合には○と評価し;チョーキングが少量確認できるが実際上問題ないレベルの場合には△と評価し;チョーキングが多く、実際に問題となるレベルの場合には×と評価した。
〈印刷の滑らかさ〉
 再帰反射性の評価と同様の方法で印刷物を観察することによって、再帰反射性のデザインの滑らかさを評価した。高精細で滑らかな再帰反射性のデザインが確認できる場合には、滑らかさを○と評価し;反射材印刷層の印刷適性が悪いことに起因して、再帰反射性のデザインがやや粗く見える場合には、滑らかさを△と評価し;反射材印刷層が掠れてしまい、再帰反射性のデザインが十分に確認できない場合には、滑らかさを×と評価した。
《結果》
 ガラスビーズを含む球状透明体印刷層とパール系顔料を含む反射材印刷層との2層で再帰反射性層を構成させた実施例1~10の印刷物と、ガラスビーズとパール系顔料とを含む1つの層で再帰反射性層を構成した比較例1~4の印刷物とを、上記の試験で比較した。得られた結果を以下の表1~3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 パール系顔料含有層(反射材印刷層)とガラスビーズ含有層(透明球状体印刷層)とを別々に構成した実施例1~10に記載の本発明の印刷物では、比較的輝度の高い再帰反射性を与えながら、比較的容易に印刷できた。また、その印刷デザインは高精細であり、かつ手で触っても透明球状体印刷層の存在が分かりにくいため、偽造防止対策が施されていることが分かりにくいものであった。特に実施例3及び4については、耐摩擦性が良好であり、かつチョーキングの発生もなかった。また、実施例3及び9については、反射材印刷層の印刷適性が良好であり、再帰反射性のデザインが滑らかであった。
 1  印刷用基材
 2  反射材印刷層
 2a  反射材
 3  球状透明体印刷層
 3a  球状透明体
 4  絵柄印刷層
 4’、4”、4’”  絵柄
 10  再帰反射性印刷物
 X  照射光
 Y  再帰反射光

Claims (11)

  1.  印刷用基材、反射材を含む反射材印刷層、及び球状透明体を含む球状透明体印刷層をこの順で具備し、かつ前記球状透明体の平均粒径が10μm以上50μm未満である、偽造防止用の再帰反射性印刷物。
  2.  前記印刷用基材と前記反射材印刷層との間に、さらに絵柄層を具備する請求項1に記載の再帰反射性印刷物。
  3.  前記反射材印刷層及び前記球状透明体印刷層が、前記印刷用基材上の一部にのみ形成されている、請求項1又は2に記載の再帰反射性印刷物。
  4.  前記反射材印刷層及び前記球状透明体印刷層が、それぞれさらにバインダー樹脂を含む、請求項1~3のいずれか一項に記載の再帰反射性印刷物。
  5.  前記反射材印刷層中の反射材の固形分比が、27質量%超過69質量%未満である、請求項4に記載の再帰反射性印刷物。
  6.  前記球状透明体印刷層中の球状透明体の固形分比が、69質量%超過97質量%未満である、請求項4又は5に記載の再帰反射性印刷物。
  7.  前記球状透明体が、ガラスビーズである、請求項1~6のいずれか一項に記載の再帰反射性印刷物。
  8.  前記反射材が、パール系顔料である、請求項1~7のいずれか一項に記載の再帰反射性印刷物。
  9.  カメラ付の携帯電話又はスマートフォンのフラッシュ用の光源で照射しながらディスプレイ越しに観察することで、再帰反射性を確認することができる、請求項1~8のいずれか一項に記載の再帰反射性印刷物。
  10.  以下の工程を含む、偽造防止用の再帰反射性印刷物の製造方法:
      印刷用基材を用意する工程;
      反射材を40重量%以下で含有するインキを用いて、前記印刷用基材上に反射材印刷層を形成する工程;及び
      平均粒径が10μm以上50μm未満である球状透明体を70重量%以下で含有するインキを用いて、前記反射材印刷層上に球状透明体印刷層を形成する工程。
  11.  請求項1~9のいずれか一項に記載の再帰反射性印刷物を、カメラ付の携帯電話又はスマートフォンのフラッシュ用の光源で照射する工程、及び前記カメラ付の携帯電話又はスマートフォンのディスプレイ越しに前記印刷物を観察する工程を含む、印刷物の真贋判定方法。
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JP7453802B2 (ja) 2020-02-25 2024-03-21 三菱鉛筆株式会社 筆記具

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10193887A (ja) * 1997-01-16 1998-07-28 Japan Polymer-Ku Kk 再帰反射性の転写シート
JP2002019259A (ja) * 2000-07-10 2002-01-23 Shiseido Co Ltd 偽変造防止用素材
JP2008037096A (ja) * 2001-12-20 2008-02-21 Seiko Epson Corp 偽造対策を施した記録物
JP2014079994A (ja) * 2012-10-18 2014-05-08 Izumi Kogyo Kk 紐部材における光輝装飾構造およびその製造方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10193887A (ja) * 1997-01-16 1998-07-28 Japan Polymer-Ku Kk 再帰反射性の転写シート
JP2002019259A (ja) * 2000-07-10 2002-01-23 Shiseido Co Ltd 偽変造防止用素材
JP2008037096A (ja) * 2001-12-20 2008-02-21 Seiko Epson Corp 偽造対策を施した記録物
JP2014079994A (ja) * 2012-10-18 2014-05-08 Izumi Kogyo Kk 紐部材における光輝装飾構造およびその製造方法

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