Непроводящая магнитная полоса в сборе



Непроводящая магнитная полоса в сборе
Непроводящая магнитная полоса в сборе

Владельцы патента RU 2729995:

ИЛЛИНОЙС ТУЛ ВОРКС ИНК. (US)

Изобретение относится к магнитным полосам карт, таких как карты-пропуска, идентификационные карты, карты для финансовых операций, и касается карты в сборе. Карта в сборе, продолжающаяся от первого края до второго противоположного края содержит: изолирующий плоский корпус; и магнитную полосу в сборе, соединенную с плоским корпусом, причем магнитная полоса в сборе включает магнитный слой, выполненный с возможностью магнитного хранения информации, и металлический слой, который обеспечивает, по меньшей мере, один элемент из защитного элемента, декоративного элемента или другого функционального элемента, при этом металлический слой непрерывно продолжается от первого края до второго края карты в сборе, при этом металлический слой имеет небольшую толщину, так что металлический слой предупреждает прохождение электростатического разряда (ESD) через магнитную полосу в сборе от первого края до второго края карты в сборе. Изобретение обеспечивает предотвращение повреждения считывателей из-за ESD. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Перекрестная ссылка на родственные заявки

[0001] Данная заявка испрашивает приоритет по заявке на патент США № 62/460981, поданной 20 февраля 2017 г., и заявке на патент США 15/897367, поданной 15 февраля 2018 г. Полное раскрытие этих заявок включено в настоящий документ посредством ссылки.

Уровень техники

[0002] Настоящее изобретение относится к магнитным полосам карт, таких как карты-пропуска, идентификационные карты, карты для финансовых операций и т.д. Эти типы карт могут включать голографические, отражающие или другие оптические элементы внутри магнитных полос карт. Эти оптические элементы могут быть созданы путем включения одного или более металлических слоев в магнитные полосы карт.

[0003] Металлические слои, однако, могут проводить электрический ток. Например, металлические слои могут пропускать электростатическую энергию через магнитные полосы во время использования карт, например, когда карты протаскивают в считывающем устройстве для магнитных полос. Металлические слои могут проводить электростатическую энергию в виде электростатического разряда (ESD), который может повредить или разрушить считыватель магнитных полос.

[0004] Один из приемов предотвращения повреждения считывателей из-за ESD включает разделение металлического(их) слоя(ев) в магнитных полосах на отдельные объекты или островки. Такое разделение препятствует распространению проводящего пути через магнитную полосу от одного края карты к другому краю и может предотвратить возникновение ESD. Но такое разделение также может давать нежелательные визуальные эффекты. Например, некоторые пользователи карт могут не хотеть, чтобы промежутки между объектами или островками были видны в магнитных полосах.

Краткое описание

[0005] В одном варианте осуществления карта в сборе включает изолирующий плоский корпус и магнитную полосу в сборе, соединенную с плоским корпусом. Магнитная полоса в сборе включает магнитный слой, выполненный с возможностью магнитного хранения информации, и металлический слой, который обеспечивает, по меньшей мере, один элемент из защитного элемента, декоративного элемента или другого функционального элемента. Металлический слой имеет небольшую толщину, так что металлический слой предотвращает прохождение электростатического разряда (ESD) через магнитную полосу в сборе.

[0006] В одном варианте осуществления магнитная лента в сборе включает слой магнитного покрытия, выполненный с возможностью магнитного хранения информации для карты в сборе, и металлический слой, который обеспечивает, по меньшей мере, один элемент из защитного элемента, декоративного элемента или другого функционального элемента карты в сборе. Металлический слой имеет небольшую толщину, так что металлический слой предотвращает прохождение электростатического разряда (ESD) через карту в сборе.

[0007] В одном варианте осуществления способ включает нанесение металлического слоя на магнитную ленту в сборе, имеющую магнитный слой, выполненный с возможностью магнитного хранения информации для карты в сборе. Металлический слой наносят для создания, по меньшей мере, одного элемента из защитного элемента, декоративного элемента или другого функционального элемента карты в сборе. Металлический слой наносят так, что он имеет небольшую толщину, поэтому металлический слой предупреждает прохождение электростатического разряда (ESD) через карту в сборе.

Краткое описание чертежей

[0008] Фигура 1 иллюстрирует оборотную сторону карты в сборе, имеющей один вариант осуществления ESD-непроводящей магнитной полосы в сборе.

[0009] Фигура 2 иллюстрирует вид в поперечном разрезе полосы в сборе вдоль линии 2-2, показанной на фигуре 1.

[0010] Фигура 3 иллюстрирует технологическую схему одного варианта осуществления способа изготовления непроводящей магнитной полосы в сборе.

Подробное описание

[0011] Фигура 1 иллюстрирует оборотную сторону карты 100 в сборе, имеющей один вариант осуществления ESD-непроводящей магнитной полосы 102 в сборе. Магнитная полоса 102 в сборе может быть закодирована информацией, используемой для проведения одной или более транзакций, идентификации держателя карты в сборе или т.п. Магнитная полоса 102 в сборе может отражать падающий свет для создания голографического или другого оптического эффекта. Этот оптический эффект может быть создан одной или несколькими отражающими пленками в магнитной полосе 102 в сборе. Оптический эффект может быть использован для обеспечения, по меньшей мере, одного элемента из элемента защиты, декоративного элемента или другого функционального элемента карты 100 в сборе.

[0012] Карта 100 в сборе имеет плоский или по существу плоский корпус 108, который может быть сформирован из непроводящего или изолирующего материала, такого как поливинилхлорид (ПВХ (PVC)). Карта 100 в сборе включает покрытую металлом или металлизированную магнитную полосу 102 в сборе. Магнитная полоса 102 в сборе может быть использована для магнитного хранения информации, которую считывают с карты 100 в сборе. Магнитная полоса 102 в сборе может быть выполнена в виде голографической магнитной полосы. Фигура 2 иллюстрирует вид поперечного сечения полосы 102 в сборе по линии 2-2, показанной на фигуре 1.

[0013] Голографическая магнитная полоса 102 в сборе включает пленку носителя 210 (например, из ПЭТ), которую удаляют, когда магнитную полосу переносят на карту 100 в сборе. Слой верхнего покрытия 208 расположен на носителе. Слой верхнего покрытия 208 может включать голографическое изображение, которое выдавлено в слое верхнего покрытия 208. Металлический слой 206 наносят на верхнее покрытие 208. Металлический слой 206 включает проводящую металлическую часть (например, осажденные в вакууме алюминий, медь, алюминий/хромовые сплавы и т.д.), которая создает отражающий объект, используемый для просмотра голографического изображения, создаваемого магнитной полосой 102 в сборе. Слой связующего покрытия 204 размещают на металлическом слое 206. Слой магнитного покрытия 202 располагают на слое связующего покрытия 204, и он представляет собой слой, который магнитным способом хранит информацию, относящуюся к карте 100 в сборе. На магнитный слой наносят адгезивный слой 200, который контактирует с корпусом карты 100 в сборе.

[0014] Металлический слой 206 формируют в виде оптически непрерывного металлического объекта, который предупреждает прохождение электрического тока (например, ESD) через металлический слой 206 и между противоположными краями 104, 106 (показано на фигуре 1) карты 100 в сборе. Металлический слой 206 оптически непрерывен в том, что металлический слой 206, по-видимому, не сформирован из отдельных, отстоящих друг от друга объектов, если смотреть без увеличения. Необязательно металлический слой 206 может не включать правильную матрицу или расположение отстоящих друг от друга металлических объектов, которые повторяются один или несколько раз. Вместо этого любые отстоящие друг от друга металлические объекты в металлическом слое 206 могут быть неравномерно разнесены друг от друга, и металлические объекты могут иметь разные размеры и/или конфигурации. Металлический слой 206 формируют из металла или металлического сплава, такого как алюминий-содержащий металлический сплав. Необязательно для формирования металлического слоя 206 может быть использован другой тип металла или металлического сплава, или один или несколько дополнительных металлов или металлических сплавов. Например, могут быть использованы один или несколько компонентов из числа из цинка, галлия, кадмия, меди, индия, никеля, кобальта, железа, магния, платины, хрома, олова, серебра, родия и/или палладия.

[0015] Металлический слой 206 является достаточно тонким, чтобы предупреждать прохождение тока (например, ESD) через металлический слой 206. Например, металлический слой 206 может быть очень тонким и может иметь величину толщины, которая является достаточно небольшой, чтобы блокировать или предупреждать прохождение электрического тока между разными краями 104, 106 карты 100 в сборе через металлический слой 206. Например, толщина металлического слоя 206 может быть определена как меньше чем 1500 ангстрем. С другой стороны, металлический слой 206 может иметь меньшую толщину. В одном варианте осуществления оптическая плотность металлического слоя 206 составляет, по меньшей мере, 0,25, но не больше чем 4,0.

[0016] Металлический слой 206 представляет собой оптически непрерывный слой в одном варианте осуществления, в котором металлический слой 206 не разделен или не поделен на много частей (или много отдельных металлических объектов). Некоторые карты в сборе включают металлические или проводящие слои, которые поделены на видимые металлические объекты, чтобы предупредить формирование проводящих групп или пути через металлические слои между противоположными краями карт в сборе. Металлический слой 206 выполнен в виде оптически непрерывного металлического слоя или объекта с небольшой толщиной, чтобы исключить электростатический разряд, который в противном случае мог бы повредить электронное считывающее устройство, которое считывает информацию, сохраненную в магнитном слое, такого как точка торгового терминала. Полоса 102 может быть образована путем добавления алюминия или другого металла к голографической ленте. Голографическая лента может быть сформирована из слоя адгезивного покрытия 200, слоя магнитного покрытия 202 и слоя связующего покрытия 204. Добавление алюминия или другого металла образует металлический слой 206 на голографической ленте. Металл металлического слоя 206 может быть добавлен к голографической ленте путем вакуумного испарения металла на голографическую ленту.

[0017] Тонкий непрерывный металлический слой 206 создает голографический или другой оптический эффект, обеспечиваемый голографической лентой, при этом предупреждает прохождение ESD через магнитную полосу 102. Поскольку металлический слой 206 является оптически непрерывным, металлический слой 206 не создает визуально нежелательных разрывов или зазоров между отдельными объектами металлических слоев, как в других магнитных полосах.

[0018] Фигура 3 иллюстрирует технологическую схему одного варианта осуществления способа 300 для изготовления непроводящей магнитной полосы в сборе. Способ 300 может быть использован для создания одного или более вариантов осуществления магнитных полос в сборках, описанных и/или показанных в данном документе. На этапе 302 получают корпус карты для карты в сборе. Карта в сборе может быть плоской или по существу плоской картой, такой как кредитная карта, идентификационная карта или т.п. Корпус карты в сборе может быть образован из непроводящего или изолирующего материала, такого как ПВХ (PVC).

[0019] На этапе 304 получают магнитную полосу в сборе. Магнитная полоса в сборе может быть получена в виде рулона или удлиненного элемента покрытой металлом или металлизированной магнитной полосы в сборе. В одном варианте осуществления такая магнитная полоса в сборе представляет собой голографическую магнитную полосу. Магнитная полоса в сборе может быть размещена на пленке носителя, как описано выше. Эта пленка носителя может обеспечивать структурную опору другим слоям или пленкам магнитной полосы в сборе перед прикреплением магнитной полосы в сборе к корпусу карты. Как описано выше, магнитная полоса в сборе может включать слой верхнего покрытия, металлический слой, слой связующего покрытия, слой магнитного покрытия и адгезивный слой. Металлический слой является достаточно тонким, чтобы предупредить прохождение тока (например, ESD) через металлический слой, как описано выше.

[0020] На этапе 306 магнитную полосу в сборе с пленкой носителя прикрепляют на одну сторону корпуса карты в сборе. Например, магнитная полоса в сборе может быть присоединена к оборотной стороне карты в сборе с использованием адгезивного слоя. На этапе 308 удаляют пленку носителя магнитной полосы в сборе. Необязательно пленка носителя может быть удалена, пока магнитную полосу в сборе соединяют с картой в сборе.

[0021] В одном варианте осуществления способ включает нанесение металлического слоя на магнитную ленту в сборе, имеющую магнитный слой, выполненный с возможностью хранения информации магнитным способом для карты в сборе. Металлический слой наносят, чтобы обеспечить, по меньшей мере, один элемент из защитного элемента, декоративного элемента или другого функционального элемента карты в сборе. Металлический слой наносят так, что он имеет небольшую толщину, чтобы металлический слой предупреждал прохождение электростатического разряда (ESD) через карту в сборе.

[0022] В одном примере металлический слой формируют из одного или более металлов из числа алюминия, цинка, галлия, индия, кадмия, меди, никеля, кобальта, железа, магния, платины, олова, хрома, серебра, родия или палладия.

[0023] В одном примере металлический слой обеспечивает одно или более свойств из отражающей зеркальной поверхности или голографического эффекта.

[0024] В одном примере металлический слой наносят на магнитную ленту в сборе, чтобы иметь оптическую плотность, по меньшей мере, 0,25.

[0025] В одном примере металлический слой наносят на магнитную ленту в сборе, чтобы иметь оптическую плотность, которая составляет не больше чем 4,0.

[0026] В одном примере металлический слой наносят так, что он является оптически непрерывным без увеличения.

[0027] В одном примере металлический слой наносят так, что он не включает упорядоченно разнесенные или отстоящие друг от друга металлические объекты.

[0028] В одном примере металлический слой наносят так, что он не имеет повторяющееся расположение отстоящих друг от друга металлических объектов.

[0029] В одном варианте осуществления карта в сборе включает изолирующий плоский корпус и магнитную полосу в сборе, соединенную с плоским корпусом. Магнитная полоса в сборе включает магнитный слой, выполненный с возможностью хранения информации магнитным способом, и металлический слой, который обеспечивает, по меньшей мере, один элемент из защитного элемента, декоративного элемента или другого функционального элемента. Металлический слой имеет небольшую толщину, поэтому металлический слой предупреждает прохождение электростатического разряда (ESD) через магнитную полосу в сборе.

[0030] В одном примере металлический слой формируют из одного или более металлов из числа алюминия, цинка, галлия, индия, кадмия, меди, никеля, кобальта, железа, магния, платины, олова, хрома, серебра, родия или палладия.

[0031] В одном примере магнитная полоса в сборе имеет одно или более свойство из отражающей зеркальной поверхности или голографического эффекта.

[0032] В одном примере металлический слой магнитной полосы в сборе имеет оптическую плотность, по меньшей мере, 0,25.

[0033] В одном примере металлический слой магнитной полосы в сборе имеет оптическую плотность, которая составляет не больше чем 4,0.

[0034] В одном примере металлический слой является оптически непрерывным без увеличения от одного края плоского корпуса до противоположного края плоского корпуса.

[0035] В одном примере металлический слой не включает упорядоченно разнесенные или отстоящие друг от друга металлические объекты.

[0036] В одном примере металлический слой не включает повторяющееся расположение отстоящих друг от друга металлических объектов.

[0037] В одном варианте осуществления магнитная лента в сборе включает слой магнитного покрытия, выполненный с возможностью магнитного хранения информации для карты в сборе, и металлический слой, который обеспечивает, по меньшей мере, один элемент из защитного элемента, декоративного элемента или другого функционального элемента карты в сборе. Металлический слой имеет небольшую толщину, поэтому металлический слой предупреждает прохождение электростатического разряда (ESD) через карту в сборе.

[0038] В одном примере металлический слой формируют из одного или более металлов из алюминия, цинка, галлия, индия, кадмия, меди, никеля, кобальта, железа, магния, платины, олова, хрома, серебра, родия или палладия.

[0039] В одном примере металлический слой обеспечивает одно или более свойство из отражающей зеркальной поверхности или голографического эффекта.

[0040] В одном примере металлический слой магнитной полосы в сборе имеет оптическую плотность, по меньшей мере, 0,25.

[0041] В одном примере металлический слой магнитной полосы в сборе имеет оптическую плотность, которая составляет не больше чем 4,0.

[0042] В одном примере металлический слой является оптически непрерывным без увеличения.

[0043] В одном примере металлический слой не включает упорядоченно разнесенные или отстоящие друг от друга металлические объекты.

[0044] В одном примере металлический слой не включает повторяющееся расположение отстоящих друг от друга металлических объектов.

[0045] В одном варианте осуществления способ включает нанесение металлического слоя на магнитную ленту в сборе, имеющую магнитный слой, выполненный с возможностью магнитного хранения информации для карты в сборе. Металлический слой наносят, чтобы обеспечить, по меньшей мере, один элемент из защитного элемента, декоративного элемента или другого функционального элемента карты в сборе. Металлический слой наносят так, что он имеет небольшую толщину, чтобы металлический слой предупреждал прохождение электростатического разряда (ESD) через карту в сборе.

[0046] В одном примере металлический слой формируют из одного или более металлов из алюминия, цинка, галлия, индия, кадмия, меди, никеля, кобальта, железа, магния, платины, олова, хрома, серебра, родия или палладия.

[0047] В одном примере металлический слой обеспечивает одно или более свойство из отражающей зеркальной поверхности или голографического эффекта.

[0048] В одном примере металлический слой наносят на магнитную ленту в сборе, чтобы иметь оптическую плотность, по меньшей мере, 0,25.

[0049] В одном примере металлический слой наносят на магнитную ленту в сборе, чтобы иметь оптическую плотность, которая составляет не больше чем 4,0.

[0050] В одном примере металлический слой наносят так, что он является оптически непрерывным без увеличения.

[0051] В одном примере металлический слой наносят так, что он не включает упорядоченно разнесенные или отстоящие друг от друга металлические объекты.

[0052] В одном примере металлический слой наносят так, что он не имеет повторяющееся расположение отстоящих друг от друга металлических объектов.

[0053] Следует понимать, что приведенное выше описание предназначено для иллюстрации, но не для ограничения. Например, приведенные выше варианты осуществления (и/или их аспекты) могут быть использованы в комбинации друг с другом. Кроме того, может быть выполнено много модификаций, чтобы приспособить конкретную ситуацию или материал к указаниям заявляемого объекта, не отступая от его объема. Хотя размеры и типы материалов, описанных в настоящем документе, предназначены для определения параметров объекта изобретения, они никоим образом не являются ограничивающими и представляют собой типичные варианты осуществления. Многие другие варианты осуществления будут очевидны для специалиста в данной области техники при рассмотрении приведенного выше описания. Следовательно, объем объекта изобретения должен быть определен со ссылкой на прилагаемую формулу изобретения вместе с полным объемом эквивалентов, на которые имеют право такие пункты формулы изобретения. В прилагаемой формуле изобретения термины «включающий» и «в котором» используют в качестве простых английских эквивалентов соответствующих терминов «содержащий» и «где». Более того, в приведенных ниже пунктах формулы изобретения термины «первый», «второй» и «третий» и т.д. использованы только в качестве меток и не предназначены для наложения числовых требований на их объекты. Кроме того, ограничения следующей формулы изобретения не записаны в формате «средство плюс функция» и не предназначены для интерпретации на основании пункта 35 U.S.C. 112 (f), если только или до тех пор, пока в ограничениях формулы явно не используют выражение «средства для», за которым следует изложение функции, исключающей другую структуру. Например, перечисление «механизма для», «модуля для», «приспособления для», «блока для», «компонента для», «элемента для», «элемента для», «устройства для», «машины для» или «системы для» не следует интерпретировать как признание пункта 35 U.S.C. 112 (f), и любой пункт, который цитирует один или несколько из этих терминов, не следует интерпретировать как пункт «средство-плюс-функция».

[0054] В данном описании используют примеры, чтобы раскрыть несколько вариантов осуществления объекта изобретения, а также дать возможность специалисту в данной области техники реализовать на практике варианты осуществления объекта изобретения, включая изготовление и использование любых устройств или систем и выполнение любых включенных способов. Патентуемый объем объекта изобретения определяется формулой изобретения и может включать другие примеры, которые известны специалисту в данной области техники. Полагают, что такие другие примеры находятся в пределах объема формулы изобретения, если они имеют структурные элементы, которые не отличаются от буквальной формулировки формулы изобретения, или если они включают эквивалентные структурные элементы с несущественными отличиями от буквальных формулировок формулы изобретения.

[0055] Вышеприведенное описание некоторых вариантов осуществления объекта настоящего изобретения будет лучше понято при рассмотрении вместе с прилагаемыми чертежами. В той степени, в которой фигуры иллюстрируют диаграммы функциональных блоков различных вариантов осуществления, функциональные блоки необязательно указывают на разделение между схемами аппаратных средств. Различные варианты осуществления не ограничены расположениями и средствами, показанными на чертежах.

[0056] Как используется в данном случае, «элемент» или «этап», указанный в единственном числе и предваряемый словом «а» или «an», как следует понимать, не исключает множество упомянутых элементов или этапов, если только не определено явно такое исключение. Кроме того, ссылки на «один вариант осуществления» или «вариант осуществления» описанного в настоящее время объекта изобретения не предназначены для интерпретации как исключающие существование дополнительных вариантов осуществления, которые также включают перечисленные признаки. Более того, если прямо не указано иное, варианты осуществления, «содержащие», «содержат», «включающие», «включают», «имеющие» или «имеют» элемент или множество элементов, обладающих конкретным свойством, могут включать дополнительные такие элементы, не имеющие этого свойства.

1. Карта в сборе, продолжающаяся от первого края до второго противоположного края и содержащая:

изолирующий плоский корпус; и

магнитную полосу в сборе, соединенную с плоским корпусом, причем магнитная полоса в сборе включает магнитный слой, выполненный с возможностью магнитного хранения информации, и металлический слой, который обеспечивает, по меньшей мере, один элемент из защитного элемента, декоративного элемента или другого функционального элемента,

при этом металлический слой непрерывно продолжается от первого края до второго края карты в сборе,

при этом металлический слой имеет небольшую толщину, так что металлический слой предупреждает прохождение электростатического разряда (ESD) через магнитную полосу в сборе от первого края до второго края карты в сборе.

2. Карта в сборе по п. 1, в которой металлический слой содержит один или более металлов из алюминия, цинка, галлия, индия, кадмия, меди, никеля, кобальта, железа, магния, платины, олова, хрома, серебра, родия или палладия.

3. Карта в сборе по п. 1, в которой магнитная полоса в сборе имеет одно или более свойство из отражающей зеркальной поверхности или голографического эффекта.

4. Карта в сборе по п. 1, в которой металлический слой магнитной полосы в сборе имеет оптическую плотность, по меньшей мере, 0,25.

5. Карта в сборе по п. 1, в которой металлический слой магнитной полосы в сборе имеет оптическую плотность, которая составляет не больше чем 4,0.

6. Карта в сборе по п. 1, в которой металлический слой является оптически непрерывным без увеличения от первого края карты в сборе до второго края карты в сборе.

7. Карта в сборе по п. 1, в которой металлический слой не включает упорядоченно разнесенные или отстоящие друг от друга металлические объекты.

8. Карта в сборе по п. 1, в которой металлический слой не включает повторяющееся расположение отстоящих друг от друга металлических объектов.

9. Магнитная лента в сборе, содержащая:

слой магнитного покрытия, выполненный с возможностью магнитного хранения информации для карты в сборе и который продолжается от первого края до второго противоположного края; и

металлический слой, который обеспечивает, по меньшей мере, один элемент из защитного элемента, декоративного элемента или другого функционального элемента карты в сборе, причем металлический слой непрерывно продолжается от первого края до второго края карты в сборе и имеет небольшую толщину, так что металлический слой предупреждает прохождение электростатического разряда (ESD) через карту в сборе от первого края до второго края карты в сборе.

10. Магнитная лента в сборе по п. 9, в которой металлический слой содержит один или более металлов из алюминия, цинка, галлия, индия, кадмия, меди, никеля, кобальта, железа, магния, платины, олова, хрома, серебра, родия или палладия.

11. Магнитная лента в сборе по п. 9, в которой металлический слой обеспечивает одно или более свойство из отражающей зеркальной поверхности или голографического эффекта.

12. Магнитная лента в сборе по п. 9, в которой металлический слой имеет оптическую плотность, по меньшей мере, 0,25.

13. Магнитная лента в сборе по п. 9, в которой металлический слой имеет оптическую плотность, которая составляет не больше чем 4,0.

14. Магнитная лента в сборе по п. 9, в которой металлический слой является оптически непрерывным без увеличения.

15. Магнитная лента в сборе по п. 9, в которой металлический слой не включает упорядоченно разнесенные или отстоящие друг от друга металлические объекты.

16. Магнитная лента в сборе по п. 9, в которой металлический слой не включает повторяющееся расположение отстоящих друг от друга металлических объектов.

17. Способ, включающий:

нанесение металлического слоя на магнитную ленту в сборе, имеющую магнитный слой, выполненный с возможностью магнитного хранения информации для карты в сборе, которая продолжается от первого края до второго противоположного края, при этом металлический слой наносят на магнитную ленту в сборе в виде непрерывного слоя, продолжающегося от первого края до второго края, причем металлический слой наносят, чтобы обеспечить, по меньшей мере, один элемент из защитного элемента, декоративного элемента или другого функционального элемента карты в сборе, причем нанесенный металлический слой имеет небольшую толщину, так что металлический слой предупреждает прохождение электростатического разряда (ESD) через карту в сборе.

18. Способ по п. 17, в котором металлический слой содержит один или более металлов из алюминия, цинка, галлия, индия, кадмия, меди, никеля, кобальта, железа, магния, платины, олова, хрома, серебра, родия или палладия.

19. Способ по п. 17, в котором металлический слой обеспечивает одно или более свойство из отражающей зеркальной поверхности или голографического эффекта.

20. Способ по п. 17, в котором металлический слой наносят на магнитную ленту в сборе, чтобы иметь оптическую плотность, по меньшей мере, 0,25.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники, а именно к технологиям хранения, транспортировки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Способ включает введение антистатических присадок с содержанием многослойных углеродных нанотрубок (MWCNT), диспергированных в базовых жидкостях и затем стабилизированных путем электрофизического воздействия при заполнении, опорожнении емкостей, перекачке жидких углеводородов из стационарных и мобильных резервуаров.

Изобретение относится к способам защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов, возникающих в электрических полях грозовых облаков и молниевых разрядов.

Изобретение относится к устройствам для оценки физико-химических свойств жидких нефтепродуктов. Устройство содержит герметичную двухступенчатую камеру, в ступени большего диаметра которой установлен генератор электростатических зарядов в виде сосуда с подвижным электродом, закрепленном на неподвижном металлическом стержне, подключенном к прибору для измерения электрического тока.

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к добыче и транспорту нефти. .

Изобретение относится к технике защиты от статического электричества и может быть использовано в газовой, нефтеперерабатывающей и химической промышленности. .

Изобретение относится к технике защи-ты оборудования от статического э11ёктричества. .

Изобретение относится к кодированию информации. Технический результат заключается в расширении арсенала средств.
Наверх