Магнитный пигмент



Магнитный пигмент
Магнитный пигмент

Владельцы патента RU 2648438:

Акционерное общество "ГОЗНАК" (RU)

Изобретение может быть использовано при изготовлении пигментов, применяемых в полиграфических красках и чернилах для печати полиграфической продукции, защищенной от подделки. Пигмент для защитного элемента содержит порошок из плоских частиц толщиной 10-20 мкм и размерами в плоскости 20-40 мкм. Указанные частицы включают центральный слой из магнитного материала и внешние красочные и/или интерференционные слои, обеспечивающие цветопеременность при наблюдении их под различными углами. По крайней мере, некоторая часть пигментных частиц имеет одинаковые размеры и легко идентифицируемую форму границ, заданную при их изготовлении и отличающуюся для каждой из частиц менее чем на 3%. Внешние слои выполнены из фоточувствительных прозрачных материалов, в которых сформированы объемные фазово-контрастные брэгговские дифракционные решетки. Изобретение позволяет получить пигмент, подлинность которого надежно и просто контролируется визуально или с помощью простейших оптических средств. 3 н.п. ф-лы, 2 ил., 2 пр.

 

Изобретение относится к области изготовления пигментов, применяемых в полиграфических красках и чернилах, для печати полиграфической продукции, защищенной от подделки.

Известны пигменты, используемые в полиграфических красках, обладающих цветопеременными эффектами, изменяющих цвет изображений, при смене направлений их освещения или наблюдения. В целом ряде технических решений, описанных, например, в US 6236510, 22.05.2001; RU 2146687, 20.03.2000; RU 2429978, 27.09.2011, цветопеременный эффект в пигментах достигается путем изготовления пигментных частиц в виде плоских пластин чешуйчатого вида, выполненных в виде многослойных тонкопленочных структур. Для сердцевин частиц обычно используют неорганические или металлические материалы. Плоские прозрачные или отражающие сердцевины покрывают методами вакуумного напыления или химического осаждения прозрачными, полупрозрачными или отражающими тонкослойными металлическими или диэлектрическими покрытиями, обладающими интерференционными отражательными свойствами. Размеры частиц обычно находятся в диапазоне 1-100 мкм. При использовании лаков и красок, содержащих пигменты с такими частицами, получают оригинальные интерференционные цветопеременные эффекты. Такие краски получили широкое распространение для защиты полиграфической продукции. При копировании защищенной таким образом полиграфической продукции цветоконтрастные и цветопеременные эффекты исчезают.

Известны технические решения пигментов, в которых сердцевина частиц или тонкопленочные покрытия выполняются из магнитных материалов (US 7517578, 14.04.2009; RU 2333230, 10.09.2008; EA 005456, 24.02.2005). Такие пигменты позволяют проводить локальную ориентацию магнитных частиц путем воздействия на них магнитных полей. В технических решениях RU 2333105, 10.09.2008; RU 2568708, 20.11.2015; RU 2588463, 27.06.2016, пигменты с магнитными частицами используют в составах УФ отверждаемых красок. Это позволяет формировать в полиграфических оттисках с помощью пространственно неоднородных магнитных полей различные оригинальные цветопеременные изображения. Такие изображения формируются путем ориентации частиц в неотвержденных оттисках, которые затем фиксируются при их УФ-отверждении.

Наиболее близким аналогом заявляемого технического решения является пигмент, предложенный в патенте ЕА 005456, 24.02.2005. Предложены оптически варьируемые магнитные пигменты, содержащие многослойные магнитные пигментные пластинки, окрашенные цветопеременными композициями. Магнитные пигментные пластинки покрыты с обеих сторон изолирующими и отражающими слоями, благодаря которым, вследствие интерференционных эффектов, окраска их поверхностей изменяется при изменении углов наблюдения или освещения.

Недостатком известного технического решения является сложность визуальной и приборной идентификации используемых в красках пигментов. Идентификацию пигментов проводят по последовательности изменения цветов при изменении ракурсов наблюдения и освещения пигментных частиц или по их магнитным характеристикам. Такие процедуры требуют специального оборудования, достаточно сложны и трудоемки. Это затрудняет проверку подлинности примененных в красках пигментов и тем самым снижает защищенность полиграфической продукции.

Задача, решаемая изобретением, - создание пигмента, подлинность которого надежно и просто контролируется визуально или с помощью простейших оптических средств.

Это достигается тем, что предложен магнитный пигмент, содержащий порошок из плоских частиц толщиной 10-20 мкм и размерами в плоскости 20-40 мкм, включающих центральный слой из магнитного материала и внешние красочные и/или интерференционные слои, обеспечивающие цветопеременность при наблюдении их под различными углами, согласно изобретению, по крайней мере, некоторая часть пигментных частиц имеет одинаковые размеры и легко идентифицируемую форму границ, заданную при их изготовлении и отличающуюся для каждой из частиц менее чем на 3%, при этом внешние слои выполнены из фоточувствительных прозрачных материалов, в которых сформированы объемные фазово-контрастные брэгговские дифракционные решетки.

Заданная форма и точность формирования конфигурации границ обеспечивает возможность контроля формы пигментных частиц размером порядка 20-40 мкм на уровне разрешающей способности оптических устройств, используемых при оперативной и лабораторной проверке подлинности изделий (луп и микроскопов с увеличением порядка 100 крат). Заданную форму могут иметь не все частицы, а только их часть, которая смешивается с частицами, имеющими аналогичные оптические и магнитные свойства, но в которых форма частиц не задавалась и имела вид, характерный для случайного образа наломанных плоских частиц.

При введении в краски и лаки пигментных частиц заданной формы возможно и их разламывание, но возможность идентификации пигмента по таким разломанным частицам остается, ее удается проводить по форме их границ. У разломанных частиц с первоначально заданной формой имеются участки границ, которые были сформированы до их разлома. По этим участкам и возможно проведение идентификации использованных в защищаемом изделии красок и лаков.

Внешние слои пигментных частиц, выполненные из фоточувствительных прозрачных материалов, в которых сформированы объемные фазово-контрастные брэгговские дифракционные решетки, позволяют идентифицировать пигмент по характерному эффекту цветопеременности. Характер отражения света от объемных фазово-контрастных дифракционных брэгговских решеток имеет несколько легко различимых особенностей. Отраженное дифрагированное излучение от таких решеток характеризуется очень высокой степенью пространственной и спектральной селективности. Дифрагированное излучение концентрируется в одном узком, порядка нескольких градусов, пространственном угле и в очень узком спектральном диапазоне, шириной 10-30 нм, причем дифракционная эффективность отраженного излучения может достигать 90-95%. Угол отражения и цвет (длина волны) отраженного излучения определяются периодом и пространственной ориентацией фазово-контрастной решетки.

При рассматривании защитного элемента, освещаемого белым светом, в лакокрасочном слое которого содержатся предлагаемые пигментные частицы, при изменении углов наблюдения будут наблюдаться яркие искорки-вспышки в местах, где расположены пигментные частицы, ориентированные соответствующим образом. Если решетки формировались с помощью зеленого когерентного излучения, искорки-вспышки будут зеленого цвета, если при записи решеток использовалось красное излучение, цвет искорок будет красным. Все известные цветопеременные пигментные структуры, основанные на различных оптических эффектах (интерференционных, поляризационных, жидкокристаллических), не демонстрируют описанные выше особенности цветопеременности.

Близкими по внешним проявлениям к описанному выше эффекту отражения света от лакокрасочных структур с предлагаемыми пигментными частицами являются эффекты опалесценции, наблюдаемые в полудрагоценных камнях и коллоидных жидкостях. Узко направленное дифрагированное излучение от частиц с покрытиями, содержащими объемные фазово-контрастные брэгговские решетки, позволяет легко фиксировать их местонахождение в защитном элементе и проводить контроль их формы. При этом необходимое количество вводимых частиц, имеющих заданную форму и обладающих описанной выше цветопеременностью, может не превышать одной-двух на квадратный сантиметр.

При формировании цветопеременных структур красками и лаками на основе пигментов, описанных в прототипе, как правило, используются концентрации, позволяющие закрывать поверхности защищаемых изделий в один-два слоя. Учитывая, что размер используемых частиц, как правило, составляет 10-50 нм, количество таких частиц на один квадратный сантиметр будет составлять порядка 106-2×104 единиц.

Для создания защитной маркировки на основе заявляемых пигментных частиц достаточно вводить их в состав лаков или красок в минимальной концентрации, например меньше одной сотой процента. Это обеспечивает дополнительный положительный эффект, заключающийся в существенном снижении затрат, связанных с применением дорогого пигмента. Использование предлагаемого пигмента в указанных минимальных концентрациях позволяет изготавливать прозрачные защитные полимерные структуры, например, в пластиковых картах, демонстрирующие эффекты опалесценции, т.е. возникновение разноцветных узконаправленных вспышек-искорок отражаемого ими света.

Для пояснения сущности изобретения приводим примеры его осуществления.

На фиг. 1 изображена структура пигментной частицы, выполненной в соответствии с предлагаемым изобретением. На фиг. 2а и 2б показаны сформированные пигментные магнитные частицы квадратной и крестообразной формы.

Пример 1. Пигментная частица (фиг. 1) состоит из многослойной магнитной структуры 2 и внешних слоев 1 и 3, выполненных из фоточувствительных прозрачных материалов, в которых сформированы объемные фазово-контрастные брэгговские дифракционные решетки.

Многослойная структура 2 выполнена из аморфных магнитных материалов с характерными петлями гистерезиса, формируемыми при их изготовлении путем термического отжига, обеспечивающими бистабильные или многостабильные состояния намагниченности частиц и их однородное скачкообразное перемагничивание во внешних магнитных полях заданной величины и направлений. В качестве аморфных магнитных материалов могут быть использованы сплавы на основе никеля, железа, кобальта и других металлов, например Fe-Co-Ni, Fe-Ni-B, Co-Mn-Si-B.

В качестве фоточувствительных прозрачных материалов могут быть использованы различные прозрачные и полупрозрачные голографические фотополимерные материалы, например, фирм "DuPont" (US 4959284); "Bayer" (RU 2515991); "Xetos" (US 8603730) или голографический нанокомпозит российского производства (RU 2574723). Толщина аморфных магнитных слоев в магнитной структуре 2 может иметь величину от 0,01 мкм до единиц микрон. Общая толщина пигментных частиц может составлять 10-20 мкм.

Изготовление пигментных частиц осуществляется следующим образом. На полимерную подложку наносят методами экструзии или полива фотополимерный материал. Затем записывают в нем объемные брэгговские дифракционные решетки. Далее на полимеризованном фотополимерном слое осаждают тонкопленочные слои магнитных материалов с необходимыми физическими, оптическими и прочностными свойствами путем вакуумного или химического осаждения из парообразной фазы или раствора. Далее на полученную двуслойную структуру наносят верхний фотополимерый слой, осуществляют его полимеризацию и запись в нем объемных брэгговских решеток. Причем первый наносимый на полимерную подложку слой должен обладать низкой адгезией к поверхности подложки, а материалы последующих наносимых слоев, напротив, должны иметь хорошую адгезию к поверхностям, на которые их наносят. После изготовления описанной трехслойной структуры производят ее разлом на частицы заданной формы и размеров и их отделение от полимерной подложки.

Пример 2. На фиг. 2а и 2б представлены пигментные частицы квадратной и крестообразной формы. Очевидно, что для целей идентификации частиц пигмента более удобной является крестообразная форма частиц. Она позволяет проводить идентификацию даже при разломе частиц. Изготовление трехслойной фотополимерной структуры осуществляется аналогично примеру 1. Затем полученную тонкопленочную структуру подвергают резке на частицы заданной конфигурации и размеров, при этом резка осуществляется на глубину сформированной многослойной структуры. Резка осуществляется электроэрозионным или лазерным способами с толщиной реза меньшей 0,1 мкм и глубиной порядка 1-5 мкм, при этом происходит одновременное отделение вырезаемых плоских чешуйчатых частиц от полимерной подложки.

Как было сказано выше, доля пигментных частиц в составе лакокрасочной композиции может составлять сотые доли процента. Фактически для каждого конкретного случая необходимая доля пигментных частиц рассчитывается индивидуально, с учетом материала изделия, его размеров, конфигурации защитного элемента и предъявляемых требований по его идентификации. Аналогично определяется доля частиц заданной формы по отношению к общему количеству пигментных частиц. Для идентификации частиц определенной формы достаточно, чтобы на 1 квадратный сантиметр готового изделия (защитного элемента) приходилась 1 или 2 такие частицы. Таким образом, доля частиц заданной формы может составлять от десятых долей процента до нескольких единиц процентов к общему объему пигментного порошка.

1. Пигмент для защитного элемента, содержащий порошок из плоских частиц толщиной 10-20 мкм и размерами в плоскости 20-40 мкм, включающих центральный слой из магнитного материала и внешние красочные и/или интерференционные слои, обеспечивающие цветопеременность при наблюдении их под различными углами, отличающийся тем, что, по крайней мере, некоторая часть пигментных частиц имеет одинаковые размеры и легко идентифицируемую форму границ, заданную при их изготовлении и отличающуюся для каждой из частиц менее чем на 3%, при этом внешние слои выполнены из фоточувствительных прозрачных материалов, в которых сформированы объемные фазово-контрастные брэгговские дифракционные решетки.

2. Защитный элемент для полиграфических изделий, содержащий защитный пигмент по п. 1.

3. Полиграфическое изделие, содержащее защитный пигмент по п. 1.



 

Похожие патенты:

Настоящее изобретение относится к способам и композициям для ингибирования коррозии металлов, конкретно нержавеющих и дуплексных сталей. Коррозия металлических трубопроводов составами ингибиторов гидратообразования, в частности локализованная коррозия, уменьшается, когда состав ингибитора гидратообразования содержит эффективное количество по меньшей мере одной гидроксикислоты или эквивалента, выбранной из группы, состоящей из гидроксикислот, имеющих от 2 до 20 атомов углерода и по меньшей мере одну гидроксильную группу, и по меньшей мере один ион неорганического галогенида, а также не содержит метанол.

Изобретение относится к композициям самополирующегося и/или противообрастающего покрытия, подходящим для применения в судостроении. Предложена композиция самополирующегося и/или противообрастающего покрытия, содержащая одно или более биоцидное средство и связующее вещество, где связующее вещество представляет собой сополимер, содержащий (i) фрагменты А и (ii) фрагменты В и/или С, где R1 и R2 каждый независимо представляют собой Н, C1-С6 алкильную группу или фенил, R3 и R'3 независимо представляют собой Н, C1-С6 алкильную группу или фенил, R4 и R'4 являются опциональными и, в случае наличия, независимо представляют собой С1-3 алкиленовую группу.

Изобретение относится к органическим материалам, таким как, например, древесина или бумага. Описано эластомерное тело для амортизации колебаний и/или пружинящего эффекта, включающее основное тело, а также огнезащитное покрытие, которое покрывает по меньшей мере один участок основного тела, при этом огнезащитное покрытие включает по меньшей мере две вспучивающиеся огнезащитные системы, отличающееся тем, что первая огнезащитная система содержит расширяющийся графит, имеющий температуру начала расширения от 160 до 250°C, который содержит по меньшей мере одну первую фракцию со средним размером частиц от 180 до 500 мкм, еще предпочтительнее от 280 до 350 мкм, а также по меньшей мере одну вторую фракцию со средним размером частиц от 50 до 180 мкм, еще предпочтительнее от 50 до 120 мкм и в частности от 70 до 90 мкм; вторая огнезащитная система, содержащая полиуретан, в расширенном состоянии образует несущую структуру, которая по меньшей мере частично фиксирует расширяющийся графит в расширенном состоянии.
Изобретение относится к дисперсии для нанесения покрытия и строительному изделию, содержащему покрытие. Дисперсия для нанесения покрытия включает воду, диоксид титана, карбонат кальция, обожженный силикат алюминия, акриловые полимеры, дигидразид, фторалкильный полимер, выбранный из группы, состоящей их политетрафторэтилена, тетрафторэтилен-гексафторпропилена, модифицированного тетрафторэтилен-гексафторпропилена, перфторалкоксиэтилена, модифицированного перфторалкоксиэтилена, этилен-тетрафторэтилена, тетрафторэтилен-перфтор(метилвинилового эфира), модифицированного политетрафторэтилена, поливинилиденфторида, этилен-хлортрифторэтилена, сополимера фторалкилметакрилата и их комбинации.

Изобретение относится к водной композиции для нанесения покрытия, которая включает: конкретные количества определенных первых твердых полимерных частиц со средним диаметром 0,60-0,99 мкм, конкретные количества определенных вторых твердых полимерных частиц со средним диаметром 2-20 мкм и их смеси, а также третьи твердые полимерные частицы с расчетной Tg от -60°С до 120°С и средним диаметром частиц от 50 нм до 500 нм, при этом для вторых твердых полимерных частиц значение K10 составляет менее 1,9Е+10 Н/м2, а разница между коэффициентом преломления внешней поверхности вторых твердых полимерных частиц и коэффициентом преломления третьих твердых полимерных частиц составляет от 10Е-4 до 10Е-2, и водная композиция для нанесения покрытия содержит менее 10 об.% неорганических частиц в качестве наполнителя.
Изобретение относится к композиции для нанесения прозрачного или просвечивающего и бесцветного или почти бесцветного эмиссионного покрытия, в частности, для холодной кровли на металлической поверхности.

Изобретение относится к отверждаемым композициям, полезным, например, для покрытий, герметиков, адгезивов, в частности для антикоррозийных покрытий, а также для изделий, содержащих подложку и отверждаемую композицию.

Изобретение относится к листу или заготовке с предварительным покрытием, содержащим стальную подложку для термической обработки, перекрываемую поверх по меньшей мере одного участка по меньшей мере одной из ее основных поверхностей предварительным покрытием.
Настоящее изобретение относится к противокоррозионным композициям для грунтовочного покрытия, предназначенным для защиты железных и стальных конструкций, а также к набору частей, содержащему композицию, способу для нанесения покрытия, а также к металлическим конструкциям, покрытым композицией.

Изобретение относится к водно-дисперсионным лакокрасочным материалам для декоративно-защитного окрашивания изделий из бетона, кирпича всех видов, древесины. Композиция содержит стирол-акриловую дисперсию, представляющую собой взвесь частиц сополимера стирола с эфиром акриловой кислоты в водном растворе поверхностно-активного вещества, пеногасителя и консерванта, пигмент - диоксид титана, наполнитель - каолин и мел, диспергатор, представляющий собой водный раствор полиакрилата натрия, и воду при следующем соотношении компонентов, мас.%: стирол-акриловая дисперсия - 30-35, диоксид титана - 10-15, каолин - 40-50, мел - 4-6, диспергатор - 3-5, вода - остальное.
Изобретение относится к способу получения органо-неорганического светопоглощающего материала со структурой перовскита, который может быть использован при изготовлении «перовскитных» солнечных ячеек.

Изобретение может быть использовано в производстве бумаги, продуктов питания, сельскохозяйственных изделий, красок, лаков. Крошка включает в свой состав по меньшей мере один содержащий карбонат кальция материал и характеризуется содержанием сухого вещества в интервале 78,0-90,0 мас.% в расчете на общую массу.

Изобретение может быть использовано при изготовлении изделий из резины. Способ получения обработанного наполнителя включает обработку суспензии, содержащей необработанный наполнитель, который не является предварительно высушенным, с помощью композиции, содержащей агент для обработки.
Изобретение может быть использовано в производстве красок, клеев, герметиков, бумаги, косметики, а также в строительстве и сельском хозяйстве. Способ получения товарного минерального наполнителя включает мокрый помол содержащего карбонат кальция материала в смеси с водой и по меньшей мере одним диспергирующим агентом при температуре от 60°C до 150°C.

Изобретение относится к способу получения водной суспензии неорганического вещества путем диспергирования и/или дробления в присутствии по меньшей мере одного амина и винилкарбонового полимера.

Изобретение может быть использовано при изготовлении изделий из каучука. Способ получения обработанного наполнителя включает обработку суспензии, содержащей необработанный наполнитель, который не является предварительно высушенным, с помощью композиции для обработки, содержащей агент для обработки.

Изобретение может быть использовано в лакокрасочной промышленности, полиграфии, в производстве стекла и керамики, пластмасс и декоративной косметики. Контрастный многослойный пигмент содержит субстрат в виде плоских частиц, имеющих средний диаметр от 5 до 300 мкм, и покрыт, по меньшей мере, одним прозрачным диэлектрическим слоем.

Изобретение относится к способу получения коллоидных растворов блоксополимера бутилакрилата и акриловой кислоты. Способ получения коллоидных растворов узкодисперсного по молекулярной массе амфифильного блоксополимера бутилакрилата и акриловой кислоты с узким распределением мицелл по размеру включает на первой стадии полимеризацию одного мономера в присутствии радикального инициатора и низкомолекулярного агента обратимой передачи цепи (ОПЦ-агента) и на второй стадии включает сополимеризацию полученного полимерного ОПЦ-агента со вторым мономером.

Изобретение относится к составам керамических пигментов, которые могут быть использованы для декорирования фарфоровых и фаянсовых изделий. Керамический пигмент зеленый содержит, мас.

Изобретение может быть использовано при получении декоративных и автомобильных лакокрасочных покрытий, антикоррозионных покрытий, при окраске пластиков, в полиграфии, в производстве красок для стекла и керамики и декоративной косметики.

Изобретение относится к области защиты документов от подделки и противозаконного воспроизведения, в частности к способу получения слоя с оптическим эффектом (OEL) на подложке.

Изобретение может быть использовано при изготовлении пигментов, применяемых в полиграфических красках и чернилах для печати полиграфической продукции, защищенной от подделки. Пигмент для защитного элемента содержит порошок из плоских частиц толщиной 10-20 мкм и размерами в плоскости 20-40 мкм. Указанные частицы включают центральный слой из магнитного материала и внешние красочные иили интерференционные слои, обеспечивающие цветопеременность при наблюдении их под различными углами. По крайней мере, некоторая часть пигментных частиц имеет одинаковые размеры и легко идентифицируемую форму границ, заданную при их изготовлении и отличающуюся для каждой из частиц менее чем на 3. Внешние слои выполнены из фоточувствительных прозрачных материалов, в которых сформированы объемные фазово-контрастные брэгговские дифракционные решетки. Изобретение позволяет получить пигмент, подлинность которого надежно и просто контролируется визуально или с помощью простейших оптических средств. 3 н.п. ф-лы, 2 ил., 2 пр.

Наверх