JP5589939B2 - 微粒子、粒子群、偽造防止用インク、偽造防止用トナー、偽造防止用シートおよび偽造防止媒体 - Google Patents
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従来の微粒子による偽造防止技術では、特定の微粒子の存在有無を確認するだけであるため、微粒子の存在が知られた場合には、模倣または複製される危険性が高まる。
また本発明においては、第1識別情報および第2識別情報は拡大することにより識別可能であるので、容易に真贋判定を行うことが可能である。
さらに本発明の微粒子は、第1識別情報だけでなく、第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報も有するので、微粒子の製造が複雑で、模倣および複製が困難であり、高い偽造防止効果とともに牽制効果も得ることができる。
また本発明においては、第1識別情報および第2識別情報は拡大することにより識別可能であるので、容易に真贋判定を行うことが可能である。
さらに本発明においては、微粒子が、第1識別情報だけでなく、第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報も有するので、微粒子の製造が複雑で、模倣および複製が困難であり、高い偽造防止効果とともに牽制効果も得ることができる。
また本発明においては、第1識別情報および第2識別情報は拡大することにより識別可能であるので、容易に真贋判定を行うことが可能である。
さらに本発明においては、凸部または凹部は、第1識別情報だけでなく、第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報も有するので、凸部または凹部の形成が複雑で、模倣および複製が困難であり、高い偽造防止効果とともに牽制効果も得ることができる。
また本発明においては、第1識別情報および第2識別情報は拡大することにより識別可能であるので、容易に真贋判定を行うことが可能である。
さらに本発明においては、凸部または凹部が、第1識別情報だけでなく、第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報も有するので、凸部または凹部の形成が複雑で、模倣および複製が困難であり、高い偽造防止効果とともに牽制効果も得ることができる。
まず、本発明の微粒子について説明する。
本発明の微粒子は、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有する微粒子であって、上記識別情報群は、第1識別情報と、上記第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含むことを特徴とするものである。
図1(a)、(b)は本発明の微粒子の一例を示す模式図であり、図1(b)は図1(a)において破線で示される枠10の拡大図である。図1(a)、(b)に例示する微粒子1は、拡大することにより識別可能な第1識別情報3(数字「1」)と第2識別情報4(文字「A」)とを含む識別情報群2を有している。第2識別情報4(文字「A」)は、第1識別情報3(数字「1」)よりも小さく、第1識別情報3(数字「1」)を識別可能な任意の倍率では識別不可能となっている。
図1(a)、(b)に例示する微粒子1を用いた真贋判定においては、まず、低倍率で拡大して第1識別情報3(数字「1」)を確認する第一段階の認証を行い、次に、高倍率で拡大して第2識別情報4(文字「A」)を確認する第二段階の認証を行う。このように、二つの認証段階を設定して真贋判定を行うことができる。また、第2識別情報4(文字「A」)は、第1識別情報3(数字「1」)を識別可能な任意の倍率では識別不可能であるため、第1識別情報3(数字「1」)よりも第2識別情報4(文字「A」)の認証レベルが高くなる。
図2(a)、(b)に例示する微粒子1を用いた真贋判定においては、まず、低倍率で拡大して第1識別情報3(文字「A」)を確認する第一段階の認証を行い、次に、高倍率で拡大して第2識別情報4(文字「a」)を確認する第二段階の認証を行う。このように、二つの認証段階を設定して真贋判定を行うことができる。また、第2識別情報4(文字「a」)は、第1識別情報3(文字「A」)を識別可能な任意の倍率では識別不可能であるため、第1識別情報3(文字「A」)よりも第2識別情報4(文字「a」)の認証レベルが高くなる。
また本発明においては、第1識別情報および第2識別情報は拡大することにより識別可能であるので、微粒子を拡大して第1識別情報および第2識別情報を確認することにより、容易に真贋判定を行うことができる。さらに、第2識別情報は第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能であるので、第1識別情報を識別可能な任意の倍率で微粒子を拡大して第1識別情報のみ確認することにより、簡易的に真贋判定を行うこともできる。
さらに本発明の微粒子は、第1識別情報だけでなく、第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報も有するので、微粒子の製造が複雑で、模倣および複製が困難であり、高い偽造防止効果とともに牽制効果を得ることができる。
具体的には、図1(a)、(b)に示すように第2識別情報4が文字「A」である場合、図1(b)に示すように第2識別情報4が文字「A」として認識できれば、識別情報は識別可能であるとする。一方、図1(a)、(b)に示すように第2識別情報4が文字「A」である場合、図1(a)に示すように第2識別情報4が文字「A」として認識できなければ、識別情報は識別不可能であるとする。
また、図示しないが、第2識別情報を不規則配置とする場合、配置を計測できれば、識別情報は識別可能であるとする。一方、第2識別情報を不規則配置とする場合、配置を計測できなければ、識別情報は識別不可能であるとする。
また例えば、第1識別情報を識別可能な任意の倍率で微粒子を拡大したときに、第2識別情報について何らかの偽造防止策が施されていることが分かったとしても、その第2識別情報を認識できなければ、第2識別情報は識別不可能とする。
具体的には、図1(a)、(b)に示すように第1識別情報3が数字「1」であり、第2識別情報4が文字「A」である場合、図1(a)に示すように第1識別情報3(数字「1」)を識別可能な任意の倍率で微粒子1を拡大したときに、第2識別情報4として何らかの識別情報が付与されていることが分かったとしても、第2識別情報4を文字「A」として認識できなければ、第2識別情報4は識別不可能であるとする。
本発明における識別情報群は、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含むものであり、第1識別情報と、上記第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含むものである。
拡大手段としては、例えば、ルーペ等の簡易拡大鏡、顕微鏡、CCDカメラを用いたコンピューターソフトウェアによる拡大画像表示等を挙げることができる。
本発明における第1識別情報は、拡大することにより識別可能な識別情報の一つである。
本発明における形状は、本発明の微粒子の外形形状である。
形状としては、拡大することにより識別可能であれば特に限定されるものではなく、例えば、三角形、四角形、六角形、八角形等の多角形、円、楕円、三角柱、四角柱、六角柱、八角柱等の角柱、円柱等の柱体、三角錐、四角錐、六角錐、八角錐等の角錐、円錐等の錐体等の幾何学形状;文字、数字、符号、標章等の記号;人物、動物、植物、食物、道具、乗物、建物、風景等の任意の形状とすることができる。また、これらの形状は、単独で用いてもよく、組み合わせて用いてもよい。これらの形状は、本発明の微粒子の用途に合わせた形状とすることができ、また所定の意味を表現する形状とすることもできる。
図2(a)、(b)は、上述したように本発明の微粒子の他の例を示す模式図であり、図2(b)は図2(a)において破線で示される枠10の拡大図である。図2(a)、(b)に例示する微粒子1は、第1識別情報3(文字「A」)と第2識別情報4(文字「a」)とを含む識別情報群2を有しており、第1識別情報3(文字「A」)が平面形状である。
図3(a)〜(c)は本発明の微粒子の他の例を示す模式図であり、図3(b)は図3(a)において破線で示される枠10の拡大図であり、図3(c)は図3(a)のA−A線断面図である。図3(a)〜(c)に例示する微粒子1は、第1識別情報3(ティーポットの形状)と第2識別情報4(文字「TEA」)とを含む識別情報群2を有しており、第1識別情報3(ティーポットの形状)が立体形状である。
具体的に、立体形状が曲面を有することは、破壊式または非破壊式の検査手法にて確認することができる。
破壊式の検査方法としては、例えばカッターやカミソリ、ミクロトーム等により微粒子を切断し、ルーペや顕微鏡等により拡大して観察することにより確認する手法が挙げられる。
非破壊式の検査方法としては、接触式または非接触式の形状測定を行うことにより確認する手法が挙げられる。接触式の形状測定は、例えば針を微粒子に接触させ、移動させることにより形状を計測する触針式の形状測定器を用いる手法が挙げられる。非接触式の形状測定は、例えば可干渉性の少ない白色光を光源として、ミラウ型やマイケルソン型等の等光路干渉計を利用し、測定面に対応するCCD各画素の等光路位置(干渉強度が最大になる位置)を、干渉計対物レンズを垂直走査(スキャン)して見つける手法にて形状を計測する、走査型白色干渉計を用いる手法が挙げられる。
立体形状が微粒子表面に曲面を有する場合、微粒子表面の50%以上が曲面で構成されていることが好ましく、75%以上が曲面で構成されていることがより好ましい。微粒子表面での曲面の割合が高いほど、光の反射により立体形状を確認しやすいため、容易に識別可能となるからである。
なお、上記曲面の割合は、上述の破壊式または非破壊式の検査手法にて測定することができる。
本発明における印(しるし)としては、拡大することにより識別可能であれば特に限定されるものではなく、例えば、三角形、四角形、六角形、八角形等の多角形、円、楕円等の幾何学形状や、文字、数字、符号、標章等の記号が挙げられる。また、これらの印は、単独で用いてもよく、組み合わせて用いてもよい。これらの印は、本発明の微粒子の用途に合わせた印とすることができ、また所定の意味を表現する印とすることもできる。
本発明における第2識別情報は、拡大することにより識別可能な識別情報の一つであり、上記第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な識別情報である。
なお、印(しるし)については、第1識別情報の項に記載した印(しるし)と同様であるので、ここでの説明は省略する。
例えば、鏡文字、天地反転文字、ミススペルの場合、その位置を確認することで認証することができる。この場合には、識別情報を識別可能な任意の倍率で拡大したときに、目視により位置を確認して認証可能である。
特殊フォント文字、デザイン文字の場合、文字の作成が困難であるという利点を有しており、他の印との差が若干の場合は形状(線幅、大きさ)を解析することで認証することができる。他の印と明らかに異なる場合は、識別情報を識別可能な任意の倍率で拡大したときに、目視により形状を解析して認証可能である。
大きさ違い、フォント違い、不規則配置の場合、他の印との差が若干の場合は形状(線幅、大きさ、位置)を解析することで認証することができる。他の印と明らかに異なる場合は、識別情報を識別可能な任意の倍率で拡大したときに、目視により形状を解析して認証可能である。
本発明における識別情報群は、上記の拡大することにより識別可能な複数の識別情報に加えて、他の識別情報を有していてもよい。
他の識別情報の種類としては、識別可能な情報であれば特に限定されるものではなく、例えば、形状、大きさ、色彩、光の吸収・反射、磁気共鳴等が挙げられる。これらの他の識別情報は、後述する微粒子の材料等に応じて適宜選択される。
図1(a)、(b)に例示する微粒子1は、第1識別情報3(数字「1」)および第2識別情報4(文字「A」)以外に、形状(円形)、大きさ、色彩(例えば白色)という識別情報を有することができる。
図2(a)、(b)に例示する微粒子1は、第1識別情報3(文字「A」)および第2識別情報4(文字「a」)以外に、大きさ、色彩(例えば白色)という識別情報を有することができる。
本発明の微粒子の粒径は、微粒子が上記識別情報群を有することが可能であれば特に限定されるものではない。第1識別情報が形状である場合には、微粒子の粒径は、第1識別情報と同様に、拡大することにより識別可能な程度とされる。具体的には、微粒子の粒径は、300μm以下であることが好ましく、250μm以下であることがより好ましい。微粒子の粒径が大きすぎると、目視で観察可能となり、偽造防止媒体に用いた際に微粒子の位置が特定されてしまうため、偽造防止効果が低下するおそれがあるからである。また、微粒子の粒径は、ルーペ等の簡易拡大器具を用いて観察可能であることが好ましく、具体的には50μm以上であることが好ましい。簡易拡大器具での観察が可能であれば、容易に真贋判定することができるからである。また、微粒子の粒径が小さすぎると、微粒子が所望の識別情報を有することが困難となったり、簡易拡大器具での観察が難しく、より高度な拡大器具を用いる必要があり、真贋判定が複雑化したりする可能性があるからである。
なお、上記の微粒子の厚みは、微粒子の裏面に略垂直な断面における微粒子の厚みをいう。例えば図3(c)に示すような微粒子の厚みHをいう。
ここで、「略垂直な断面」とは、略垂直な断面と微粒子の裏面とのなす角度が90度±10度の範囲内にあるものを示す。
なお、微粒子の粒径(L)および厚み(H)は、破壊式または非破壊式の検査手法にて測定することができる。
本発明の微粒子の材料としては、所望の識別情報を含む識別情報群を有する微粒子を製造できる材料であれば特に限定されるものではなく、例えば、樹脂材料、金属材料等を用いることができる。樹脂材料としては、光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂等の硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、感光性樹脂を例示することができる。また、金属材料としては、蒸着法、メッキ法、スパッタ法により成膜可能なものであれば特に限定されるものではなく、例えば、金属や、金属酸化物、金属硫化物等の金属化合物を例示することができ、具体的には、Al、ZnS、TiO2、Cu、Au、Pt等が挙げられる。
感光性樹脂としては、ポジ型感光性樹脂およびネガ型感光性樹脂のいずれも用いることができる。
金属層の形成方法としては、蒸着法を挙げることができる。
金属層の厚みとしては、本発明の微粒子を用いて微粒子が透明樹脂中に分散された微粒子含有層を形成した場合に、第1識別情報および第2識別情報の視認性を向上させることができる厚みであれば特に限定されるものではなく、例えば1nm〜250nm程度とすることができ、10nm〜100nmの範囲内であることが好ましい。金属層が厚すぎると、第1識別情報および第2識別情報が損なわれてしまうおそれがあり、金属層が薄すぎると、金属層の形成が困難であったり、第1識別情報および第2識別情報の視認性を高める効果が十分に得られなかったりする可能性があるからである。
以下、各機能性材料に分けて説明する。
本発明に用いられる紫外線発光材料としては、紫外線の吸収により蛍光発光する材料を用いることができる。紫外線発光材料は、短波長域(約200nm〜300nm)の吸収により発光するもの、および、長波長域(約300nm〜400nm)の吸収により発光するもののいずれも使用することができる。この紫外線発光材料は、紫外線により励起され、これよりも低いエネルギー準位に戻るときに発するスペクトルのピークが青、緑、赤等の波長域にあるものであり、目的に応じて適宜選択することができる。具体例としては、Ca2B5O9Cl:Eu2+、CaWO4、ZnO:Zn、Zn2SiO4:Mn、Y2O2S:Eu、ZnS:Ag、YVO4:Eu、Y2O3:Eu、Gd2O2S:Tb、La2O2S:Tb、Y3Al5O12:Ce、Sr5(PO4)3Cl:Eu、3(Ba,Mg)O・8Al2O3:Eu、Zn2GeO4:Mn、Y(P,V)O4:Eu、0.5MgF2・3.5MgO・GeO2:Mn、ZnS:Cu、ZnS:Mn等が挙げられる。これらは単独で用いてもよく2種以上を用いてもよい。なお、上記紫外線発光材料は、その組成を、主成分と付活剤または発光中心とを「:」で繋いで表記している。
本発明に用いられる赤外線発光材料としては、赤外線の吸収により蛍光発光する材料を用いることができる。赤外線発光材料は、赤外線(約800nm〜1200nm)で励起され、可視光(約400nm〜800nm)を発光するものであり、目的に応じて適宜選択することができる。具体例としてはYF3:Yb+Er、YF3:Yb+Tm、BaFCl:Yb+Er等が挙げられる。なお、上記赤外線発光材料は、その組成を、主成分と付活剤または発光中心とを「:」で繋いで表記している。
本発明に用いられる赤外線反射材料としては、赤外線に対して波長選択反射性を有する材料を用いることができ、例えば、多層構造材料、赤外線反射顔料、コレステリック構造を有する液晶材料等を挙げることができる。赤外線反射材料が反射する赤外線の波長は特に限定されないが、通常、800nm〜2500nmである。
具体的には、コレステリック液晶の架橋体のような固定化されたコレステリック構造を有する多層液晶材料を用いて、赤外線反射層を形成することができる。
本発明に用いられる赤外線吸収材料としては、赤外線(800nm〜1100nm)を吸収できる材料であれば特に限定されるものではない。中でも、800nm〜1100nmの波長域を吸収し、かつ可視光域、すなわち380nm〜780nmの波長域では吸収が少なく十分な光線透過率を有する赤外線吸収材料が好ましい。
量子ドット(Quantum dot)材料は、半導体のナノメートルサイズの微粒子で、電子や励起子がナノメートルサイズの小さな結晶内に閉じ込められる量子閉じ込め効果(量子サイズ効果)により、特異的な光学的、電気的性質を示し、半導体ナノ粒子(Semiconductor Nanoparticle)とか、半導体ナノ結晶(Semiconductor Nanocrystal)とも呼ばれるものである。
本発明に用いられる量子ドット材料としては、半導体のナノメートルサイズの微粒子であり、量子閉じ込め効果(量子サイズ効果)を生じる材料であれば特に限定されない。例えば、自らの粒径によって発光色が規制される半導体微粒子と、ドーパントを有する半導体微粒子がある。
このようなバンドギャップの大小関係を有するコアシェル構造(コア/シェル)としては、例えば、CdSe/ZnS、CdSe/ZnSe、CdSe/CdS、CdTe/CdS、InP/ZnS、Gap/ZnS、Si/ZnS、InN/GaN、InP/CdSSe、InP/ZnSeTe、InGaP/ZnSe、InGaP/ZnS、Si/AlP、InP/ZnSTe、InGaP/ZnSTe、InGaP/ZnSSe等が挙げられる。
本発明に用いられる磁性材料としては、核磁気共鳴(NMR)、核四極子共鳴(NQR)、電子スピン共鳴(ESR)、強磁性共鳴、反強磁性共鳴、フェリ磁性共鳴、磁壁共鳴、スピン波共鳴、スピンエコー共鳴等の磁気共鳴を示すものを用いることができる。
例えば、磁性材料を含有する微粒子と、磁性材料を含有しない微粒子とに、磁性材料が核磁気共鳴を示す周波数の電磁波を照射すると、磁性材料を含有する微粒子では共鳴吸収が起こり、磁性材料を含有しない微粒子では共鳴吸収が起こらないため、この共鳴吸収を観測することにより微粒子の存在を確認することができ、真贋判定を行うことが可能となる。また、得られるNMRスペクトルでは、物質の構造やエネルギー状態等によりシグナルの位置、強度、半値幅、形状等が異なるため、使用する磁性材料の種類により識別することも可能である。
本発明に用いられる着色材料としては、顔料、染料を挙げることができる。
着色材料は、微粒子に含有させることができるものであれば特に限定されるものではなく、一般的な顔料、染料を用いることができる。
本発明の微粒子の製造方法としては、所望の識別情報を含む識別情報群を有する微粒子を製造できる方法であれば特に限定されるものではなく、一般的な識別情報を有する微粒子の製造方法を適用することができる。また、本発明の微粒子の製造方法には、例えば、基板上に溶媒溶解性を有する犠牲層および感光性樹脂層を順に積層し、フォトリソグラフィー法により感光性樹脂層の露光および現像を行って感光性樹脂層に第1識別情報および第2識別情報を含む識別情報群を形成し、犠牲層を溶解させ、感光性樹脂からなる微粒子を製造する方法を用いることもできる。感光性樹脂層の露光の際には、階調露光を行うことができ、例えば、レーザーによる直描法や階調マスクを用いた階調露光を行うことができる。
本発明の微粒子は、偽造防止用途に好適であり、例えば、金券、ギフトカード、クレジットカード、IDカード、パスポート、運転免許証、ブランド品、自動車部品、精密機器部品、家電、化粧品、医薬品、食品、OAサプライ品、スポーツ用品、CD、DVD、ソフトウェア、たばこ、お酒等に用いることができる。
次に、本発明の粒子群について説明する。
本発明の粒子群は、拡大することにより識別可能な識別情報を有する複数の微粒子を含有する粒子群であって、上記粒子群は、上記粒子群に含有されるすべての上記微粒子で共通する共通識別情報と、上記粒子群に含有される一の上記微粒子および他の上記微粒子で異なる非共通識別情報とを有し、少なくとも一部の上記微粒子は、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有する微粒子であり、上記識別情報群は、第1識別情報と、上記第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含み、上記第1識別情報および上記第2識別情報のうち、一方を上記共通識別情報、他方を上記非共通識別情報として用いることを特徴とするものである。
図6(a)〜(d)は本発明の粒子群の一例を示す模式図であり、図6(c)は図6(a)において破線で示される枠10Aの拡大図であり、図6(d)は図6(b)において破線で示される枠10Bの拡大図である。図6(a)〜(d)に例示する粒子群は、図6(a)、(c)に示す微粒子1Aと、図6(b)、(d)に示す微粒子1Bとを含有している。
図6(a)、(c)に例示する微粒子1Aは、第1識別情報3(数字「1」)と第2識別情報4(文字「A」)とを含む識別情報群2を有している。第2識別情報4(文字「A」)は、第1識別情報3(数字「1」)よりも小さく、第1識別情報3(数字「1」)を識別可能な任意の倍率では識別不可能となっている。
図6(b)、(d)に例示する微粒子1Bは、第1識別情報3(数字「1」)と第2識別情報4(文字「B」)とを含む識別情報群2を有している。第2識別情報4(文字「B」)は、第1識別情報3(数字「1」)よりも小さく、第1識別情報3(数字「1」)を識別可能な任意の倍率では識別不可能となっている。
図6(a)〜(d)に例示するように、微粒子1A,1Bでは、第1識別情報3(数字「1」)が共通しており共通識別情報21であり、第2識別情報4(文字「A」、「B」)が異なり非共通識別情報22である。
図6(a)〜(d)に例示する微粒子1A,1Bを含有する粒子群を用いた真贋判定においては、まず、低倍率で拡大して、粒子群が、微粒子1A,1Bに、第1識別情報3である数字「1」という共通識別情報21を有することを確認するという第一段階の認証を行う。次いで、高倍率で拡大して、粒子群が、微粒子1A,1Bに、第1識別情報3を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報4である文字「A」、「B」という非共通識別情報22を有することを確認するという第二段階の認証を行う。このように二つの認証段階を設定して真贋判定を行う。
第2識別情報4は、第1識別情報3を識別可能な任意の倍率では識別不可能であるので、第1識別情報3よりも第2識別情報4の認証レベルが高くなる。また、第2識別情報4が非共通識別情報22として用いられ、非共通識別情報22は微粒子1A,1Bで異なる情報であるので、非共通識別情報22の認証レベルはさらに高くなる。
図7(a)、(c)に例示する微粒子1Aは、第1識別情報3(文字「A」)と第2識別情報4(文字「a」)とを含む識別情報群2を有している。第2識別情報4(文字「a」)は、第1識別情報3(文字「A」)よりも小さく、第1識別情報3(文字「A」)を識別可能な任意の倍率では識別不可能となっている。
図7(b)、(d)に例示する微粒子1Bは、第1識別情報3(文字「A」)と第2識別情報4(文字「b」)とを含む識別情報群2を有している。第2識別情報4(文字「b」)は、第1識別情報3(文字「A」)よりも小さく、第1識別情報3(文字「A」)を識別可能な任意の倍率では識別不可能となっている。
図7(a)〜(d)に例示するように、微粒子1A,1Bでは、第1識別情報3(文字「A」)が共通しており共通識別情報21であり、第2識別情報4(文字「a」、「b」)が異なり非共通識別情報22である。
図7(a)〜(d)に例示する微粒子1A,1Bを含有する粒子群を用いた真贋判定においては、まず、低倍率で拡大して、粒子群が、微粒子1A,1Bに、第1識別情報3である文字「A」という共通識別情報21を有することを確認するという第一段階の認証を行う。次いで、高倍率で拡大して、粒子群が、微粒子1A,1Bに、第1識別情報3を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報4である文字「a」、「b」という非共通識別情報22を有することを確認するという第二段階の認証を行う。このように二つの認証段階を設定して真贋判定を行う。
第2識別情報4は、第1識別情報3を識別可能な任意の倍率では識別不可能であるので、第1識別情報3よりも第2識別情報4の認証レベルが高くなる。また、第2識別情報4が非共通識別情報22として用いられ、非共通識別情報22は微粒子1A,1Bで異なる情報であるので、非共通識別情報22の認証レベルはさらに高くなる。
図8(a)、(c)に例示する微粒子1Aは、第1識別情報3(数字「1」)と第2識別情報4(文字「A」)とを含む識別情報群2を有している。第2識別情報4(文字「A」)は、第1識別情報3(数字「1」)よりも小さく、第1識別情報3(数字「1」)を識別可能な任意の倍率では識別不可能となっている。
図8(b)、(d)に例示する微粒子1Bは、第1識別情報3(数字「2」)と第2識別情報4(文字「A」)とを含む識別情報群2を有している。第2識別情報4(文字「A」)は、第1識別情報3(数字「1」)よりも小さく、第1識別情報3(数字「1」)を識別可能な任意の倍率では識別不可能となっている。
図8(a)〜(d)に例示するように、微粒子1A,1Bでは、第2識別情報4(文字「A」)が共通しており共通識別情報21であり、第1識別情報3(数字「1」、「2」)が異なり非共通識別情報22である。
図8(a)〜(d)に例示する微粒子1A,1Bを含有する粒子群を用いた真贋判定においては、まず、低倍率で拡大して、粒子群が、微粒子1A,1Bに、第1識別情報3である数字「1」、「2」という非共通識別情報22を有することを確認するという第一段階の認証を行う。次いで、高倍率で拡大して、粒子群が、微粒子1A,1Bに、第1識別情報3を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報4である文字「A」という共通識別情報21を有することを確認するという第二段階の認証を行う。このように二つの認証段階を設定して真贋判定を行う。
第2識別情報4は、第1識別情報3を識別可能な任意の倍率では識別不可能であるので、第1識別情報3よりも第2識別情報4の認証レベルが高くなる。また、非共通識別情報22は、微粒子1A,1Bで異なる情報であるので、非共通識別情報22の認証レベルが高くなる。
図9(a)、(c)に例示する微粒子1Aは、第1識別情報3(星型)と第2識別情報4(文字「a」)とを含む識別情報群2を有している。第2識別情報4(文字「a」)は、第1識別情報3(星型)よりも小さく、第1識別情報3(星型)を識別可能な任意の倍率では識別不可能となっている。
図9(b)、(d)に例示する微粒子1Bは、第1識別情報3(十字型)と第2識別情報4(文字「a」)とを含む識別情報群2を有している。第2識別情報4(文字「a」)は、第1識別情報3(十字型)よりも小さく、第1識別情報3(十字型)を識別可能な任意の倍率では識別不可能となっている。
図9(a)〜(d)に例示するように、微粒子1A,1Bでは、第2識別情報4(文字「a」)が共通しており共通識別情報21であり、第1識別情報3(星型、十字型)が異なり非共通識別情報22である。
図9(a)〜(d)に例示する微粒子1A,1Bを含有する粒子群を用いた真贋判定においては、まず、低倍率で拡大して、粒子群が、微粒子1A,1Bに、第1識別情報3である星型、十字型という非共通識別情報22を有することを確認するという第一段階の認証を行う。次いで、高倍率で拡大して、粒子群が、微粒子1A,1Bに、第1識別情報3を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報4である文字「a」という共通識別情報21を有することを確認するという第二段階の認証を行う。このように二つの認証段階を設定して真贋判定を行う。
第2識別情報4は、第1識別情報3を識別可能な任意の倍率では識別不可能であるので、第1識別情報3よりも第2識別情報4の認証レベルが高くなる。また、非共通識別情報22は、微粒子1A,1Bで異なる情報であるので、非共通識別情報22の認証レベルが高くなる。
図10(a)、(c)に例示する微粒子1Aは、第1識別情報3(数字「1」)と第2識別情報4(文字「A」)とを含む識別情報群2を有している。第2識別情報4(文字「A」)は、第1識別情報3(数字「1」)よりも小さく、第1識別情報3(数字「1」)を識別可能な任意の倍率では識別不可能となっている。
図10(b)、(d)に例示する微粒子1Bは、識別情報5(数字「1」)を有している。
図10(a)〜(d)に例示するように、微粒子1A,1Bでは、第1識別情報3および識別情報5(数字「1」)が共通しており共通識別情報21であり、第2識別情報4(文字「A」)の有無が異なり非共通識別情報22である。
図10(a)〜(d)に例示する微粒子1A,1Bを含有する粒子群を用いた真贋判定においては、まず、低倍率で拡大して、粒子群が、微粒子1A,1Bに、第1識別情報3または識別情報5である数字「1」という共通識別情報21を有することを確認するという第一段階の認証を行う。次いで、高倍率で拡大して、粒子群が、微粒子1A,1Bに、第1識別情報3を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報4である文字「A」の有無という非共通識別情報22を有することを確認するという第二段階の認証を行う。このように二つの認証段階を設定して真贋判定を行う。
第2識別情報4は、第1識別情報3を識別可能な任意の倍率では識別不可能であるので、第1識別情報3よりも第2識別情報4の認証レベルが高くなる。また、第2識別情報4が非共通識別情報22として用いられ、非共通識別情報22は微粒子1A,1Bで異なる情報であるので、非共通識別情報22の認証レベルは高くなる。
さらに、第2識別情報は第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能であり、第1識別情報は共通識別情報または非共通識別情報であるので、第1識別情報を識別可能な任意の倍率で微粒子を拡大して第1識別情報のみ確認し、共通識別情報または非共通識別情報のいずれか一方のみを確認することにより、真正性を保証することができ、簡易的に真贋判定を行うこともできる。
本発明における共通識別情報は、粒子群に含有されるすべての微粒子で共通する情報である。
本発明においては、少なくとも一部の微粒子は、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有し、識別情報群が第1識別情報と第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含む微粒子であり、共通識別情報として、第1識別情報または第2識別情報が用いられる。
なお、第1識別情報および第2識別情報については、上記「A.微粒子」の項に詳しく記載したので、ここでの説明は省略する。
他の識別情報の種類としては、識別可能な情報であれば特に限定されるものではなく、例えば、形状、大きさ、色彩、光の吸収・反射、磁気共鳴等が挙げられる。
図6(a)〜(d)に示す例においては、共通識別情報21として、第1識別情報3(数字「1」)以外に、形状(円形)、大きさ、色彩(例えば白色)を用いることができる。
図7(a)〜(d)に示す例においては、共通識別情報21として、第1識別情報3(文字「A」)以外に、大きさ、色彩(例えば白色)を用いることができる。
図8(a)〜(d)に示す例においては、共通識別情報21として、第2識別情報4(文字「A」)以外に、形状(円形)、大きさ、色彩(例えば白色)を用いることができる。
図9(a)〜(d)に示す例においては、共通識別情報21として、第2識別情報4(文字「a」)以外に、色彩(例えば白色)を用いることができる。
図10(a)〜(d)に示す例においては、共通識別情報21として、第1識別情報3(数字「1」)以外に、形状(円形)、大きさ、色彩(例えば白色)を用いることができる。
なお、他の識別情報については、上記「A.微粒子」の項に記載したものと同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
本発明における非共通識別情報は、粒子群に含有される一の微粒子および他の微粒子で異なる情報である。
本発明においては、少なくとも一部の微粒子は、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有し、識別情報群が第1識別情報と第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含む微粒子であり、非共通識別情報として、第1識別情報または第2識別情報が用いられる。
なお、第1識別情報および第2識別情報については、上記「A.微粒子」の項に詳しく記載したので、ここでの説明は省略する。
他の識別情報の種類としては、識別可能な情報であれば特に限定されるものではなく、例えば、形状、大きさ、色彩、光の吸収・反射、磁気共鳴等が挙げられる。
図11(a)、(b)に例示する微粒子1A,1B,1Cを含有する粒子群においては、非共通識別情報22として、第2識別情報4(文字「A」、「B」、「C」)以外に、形状(四角形、六角形、円形)を用いることができる。なお、図11(b)は図11(a)において破線で示される枠10A、10B、10Cの拡大図である。
図12(a)、(b)に例示する微粒子1A,1B,1Cを含有する粒子群においては、非共通識別情報22として、第1識別情報3(数字「1」、「2」、「3」)以外に、形状(四角形、六角形、円形)を用いることができる。なお、図12(b)は図12(a)において破線で示される枠10A、10B、10Cの拡大図である。
図13(a)、(b)に例示する微粒子1A,1B,1Cを含有する粒子群においては、非共通識別情報22として、第2識別情報4(文字「A」、「B」、「C」)以外に、色彩を用いることができる。なお、図13(b)は図13(a)において破線で示される枠10A、10B、10Cの拡大図である。
図14(a)、(b)に例示する微粒子1A,1B,1Cを含有する粒子群においては、非共通識別情報22として、第2識別情報4(文字「A」、「B」、「C」)以外に、大きさを用いることができる。なお、図14(b)は図14(a)において破線で示される枠10A、10B、10Cの拡大図である。
なお、他の識別情報については、上記「A.微粒子」の項に記載したものと同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
例えば、異なる情報を有する2種類の微粒子が存在する場合、2種類の微粒子の存在率は、100:1〜1:1の範囲内であることが好ましく、中でも、20:1〜1:1の範囲内であることがより好ましい。上記存在率が上記範囲内であることにより、非共通識別情報の確認が好適となるからである。
本発明の粒子群は、拡大することにより識別可能な識別情報を有する複数の微粒子を含有するものである。上記複数の微粒子のうち、少なくとも一部の微粒子は、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有し、上記識別情報群が、第1識別情報と、上記第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含む微粒子である。
例えば、図6(a)〜(d)、図7(a)〜(d)、図8(a)〜(d)、図9(a)〜(d)に示す微粒子1A,1Bはいずれも第1識別情報3および第2識別情報4を含む識別情報群2を有する微粒子である。一方、例えば、図10(a)〜(d)においては、微粒子1Aは第1識別情報3および第2識別情報4を含む識別情報群2を有する微粒子であり、微粒子1Bは識別情報5を有する他の微粒子である。
他の微粒子が有する識別情報としては、拡大することにより識別可能な情報であれば特に限定されるものではなく、上記「A.微粒子」の項に記載した第1識別情報と同様とすることができる。
また、他の微粒子の構造、材料、製造方法については、上記「A.微粒子」の項に記載した微粒子の構造、材料、製造方法と同様とすることができる。
本発明の粒子群の用途としては、上記「A.微粒子」の項に記載した用途と同様とすることができる。
次に、本発明の偽造防止用インクについて説明する。
本発明の偽造防止用インクは、上述の微粒子あるいは上述の粒子群を含有することを特徴とするものである。
以下、本発明の偽造防止用インクにおける各構成について説明する。
本発明に用いられる微粒子については、上記「A.微粒子」の項に詳しく記載したので、ここでの説明は省略する。
本発明に用いられる粒子群については、上記「B.粒子群」の項に詳しく記載したので、ここでの説明は省略する。
本発明の偽造防止用インクは、通常、透明樹脂成分中に上述の微粒子または上述の粒子群が分散されたものである。
なお、上記全光線透過率は、JIS K 7105に準拠して測定した値である。
本発明の偽造防止用インクは、上記の微粒子または粒子群と透明樹脂成分との他に、紫外線発光材料、赤外線発光材料、赤外線反射材料、赤外線吸収材料、量子ドット材料等の機能性材料を含有していてもよい。
本発明の偽造防止用インクは、溶媒を含有していてもよい。溶媒としては、上記の微粒子または粒子群と透明樹脂成分とが分散するものであれば特に限定されるものではなく、偽造防止用インクの塗布方法等に応じて適宜選択される。また、溶媒は1種単独で用いてもよく2種以上を混合して用いてもよい。
例えばグラビア印刷用インキとして用いる場合、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール等が挙げられる。オフセット印刷用インキやシルクスクリーン印刷用インキとして用いる場合は、高沸点の石油系溶剤(炭素数が15以上(C15以上)の炭化水素類)が挙げられる。
次に、本発明の偽造防止用トナーについて説明する。
本発明の偽造防止用トナーは、上述の微粒子あるいは上述の粒子群を含有することを特徴とするものである。
主樹脂としては、光透過性を有し、上記微粒子または上記粒子群が分散するものであれば特に限定されるものではない。主樹脂の光透過性としては、上述の偽造防止用インクにおける透明樹脂成分の光透過性と同様とすることができる。主樹脂にはスチレン−アクリル系、ポリエステル系が主として使用される。副樹脂にはポリプロピレン、ポリエチレン、WAX類が使用される。主樹脂や副樹脂は1種単独で用いてもよく2種以上を混合して用いてもよい。
着色剤にはカーボン、シアン顔料、マゼンタ顔料、イエロー顔料等が使用される。荷電制御剤はプラス系、マイナス系があり、金属を含有したものや、樹脂系、四級アンモニウム塩等が挙げられる。流動制御剤はシリカ等が使用される。
次に、本発明の偽造防止用シートについて説明する。
本発明の偽造防止用シートは、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群であって、第1識別情報と、上記第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含む識別情報群を用いることを特徴とするものであり、2つの実施態様を有する。本発明の偽造防止用シートの第1実施態様は、上記識別情報群を有する微粒子を有するものである。また、本発明の偽造防止用シートの第2実施態様は、基底部と、上記基底部の表面に形成され、上記識別情報群を有する識別部とを有するものである。
以下、各実施態様に分けて説明する。
本実施態様の偽造防止用シートは、上述の微粒子あるいは上述の粒子群が透明樹脂中に分散された微粒子含有層を有することを特徴とするものである。
図15は本実施態様の偽造防止用シートの一例を示す概略断面図である。図15に示す偽造防止用シート30は、透明樹脂31中に所定の微粒子1が分散された微粒子含有層32からなるものである。
以下、本実施態様の偽造防止用シートにおける各構成について説明する。
本実施態様における微粒子含有層は、上述の微粒子あるいは上述の粒子群が透明樹脂中に分散されたものである。
なお、微粒子については上記「A.微粒子」の項に記載し、粒子群については上記「B.粒子群」の項に記載したので、ここでの説明は省略する。
なお、上記全光線透過率は、JIS K 7105に準拠して測定した値である。
透明樹脂は、上記「C.偽造防止用インク」の項に記載した透明樹脂成分を固化させたものとすることができる。
具体的に、微粒子含有層の膜厚は、0.1μm〜500μm程度とすることができ、1μm〜100μmの範囲内であることが好ましい。
また、偽造防止用インクの固化方法としては、透明樹脂の種類に応じて適宜選択される。硬化性樹脂の場合には、光や熱による硬化方法が用いられる。熱可塑性樹脂の場合には、冷却する方法が用いられる。
本実施態様においては、図17、図18および図20に例示するように、微粒子含有層32が基材35上に形成されていてもよい。本実施態様の偽造防止用シートの強度を高めることができ、また取扱い性が良好となるからである。中でも、微粒子含有層に含まれる透明樹脂が硬化性樹脂である場合には、微粒子含有層の割れを抑制する観点から、微粒子含有層は比較的薄いことが好ましいので、基材上に微粒子含有層が形成されていることが好ましい。また、本実施態様の偽造防止用シートを偽造防止媒体に適用した際に、図17に例示するように、基材35が微粒子含有層32よりも表面側となるように配置されている場合には、基材により微粒子含有層を保護することもできる。図17および図20に例示する層構成の場合には、透明基材が用いられ、図18に例示する層構成の場合には、不透明基材を使用することもできる。
中でも、プライマー剤を用いた化学的処理であることが好ましい。プライマー剤は、基材製造時に処理されるものと、製造後の基材表面に処理されるものと、いずれの場合も好適である。プライマー剤で処理した基材としては、市販されているものを用いることができる。また、製造後の基材表面を処理するプライマー剤としては、上記偽造防止用インクと密着するものであればよい。
本実施態様においては、図16〜図20に例示するように、微粒子含有層32上に粘着層34が積層されていてもよい。粘着層を介して、本実施態様の偽造防止用シートを貼付することができるからである。
粘着層の形成方法は、公知の方法を用いることができる。
本実施態様においては、図16〜図20に例示するように、微粒子含有層32上に粘着層34と剥離層33とが順に積層されていてもよい。粘着層および剥離層が積層されていることにより、本実施態様の偽造防止用シートの取り扱いが容易になるからである。
本実施態様の偽造防止用シートは、偽造防止媒体に適用される際には、剥離層を剥がして用いられる。
本実施態様においては、図18および図20に例示するように、微粒子含有層32上にハードコート層36が形成されていてもよい。ハードコート層により微粒子含有層を保護することができるからである。
ハードコート層は、本実施態様の偽造防止用シートを偽造防止媒体に適用した際に、図18および図20に例示するように、ハードコート層36が微粒子含有層32よりも表面側となるように配置される。
ハードコート層の形成方法は、公知の方法を用いることができる。
本実施態様においては、図19および図20に例示するように、微粒子含有層32上にホログラム層37が積層されていてもよい。ホログラム層により偽造防止効果を高めることができるからである。
ホログラム層としては公知のものを使用することができる。
本実施態様の偽造防止用シートの形態としては、枚葉であってもよく長尺であってもよい。
偽造防止用シートの検査装置では、微粒子の位置をマッピングし、データベースに保存し、照合が可能である。
検査において、微粒子含有層に微粒子が含有されていない領域があった場合には、レーザーマーキング装置を使用し、微粒子が含有されていない領域にマーキングを行い、偽造防止用シートを所定の形状とする際に排除してもよい。
偽造防止用シート自体は光透過性を有するものとすることができるので、様々な偽造防止媒体に適用することができる。
なお、偽造防止媒体については、後述の「F.偽造防止媒体」の項に記載するので、ここでの説明は省略する。
本実施態様の偽造防止用シートは、基底部と、上記基底部の表面に形成され、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有する凸部または凹部の少なくとも一方を備える凹凸形状を有する識別部とを有する偽造防止用シートであって、上記識別情報群は、第1識別情報と、上記第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含むことを特徴とするものである。
本態様の偽造防止用シートは、基底部と、上記基底部の表面に形成され、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有する凸部または凹部の少なくとも一方を備える凹凸形状を有する識別部とを有する偽造防止用シートであって、上記識別情報群は、第1識別情報と、上記第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含むことを特徴とするものである。
図22(a)は本態様の偽造防止用シートの一例を示す概略斜視図であり、図22(b)は図22(a)において破線で示される枠10の拡大図であり、図22(c)は図22(a)のE−E線断面図である。図22(a)〜(c)に示すように、偽造防止用シート40は、基底部41と、基底部41上に形成された凸部43を備える複数の凹凸形状を有する識別部42とを有している。各凸部43は、拡大することにより識別可能な第1識別情報3(数字「1」)と第2識別情報4(文字「A」)とを含む識別情報群2を有している。第2識別情報4(文字「A」)は、第1識別情報3(数字「1」)よりも小さく、第1識別情報3(数字「1」)を識別可能な任意の倍率では識別不可能となっている。
また本態様においては、第2識別情報は第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能であるため、第2識別情報の存在および詳細を悟られにくくすることができ、第1識別情報よりも第2識別情報の認証レベルが高くなるので、優れた偽造防止効果を得ることができる。
さらに本態様においては、識別部は、第1識別情報だけでなく、第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報も有するので、識別部の形成が複雑で、模倣および複製が困難であり、高い偽造防止効果とともに牽制効果を得ることが可能である。
また、本態様の偽造防止用シートは偽造防止媒体への適用が容易であるという利点も有する。さらには、本態様の偽造防止用シートは他のシートとの積層も容易であり、付加価値を高めることができる。
「凸部または凹部の少なくとも一方を備える凹凸形状」とは、凸部または凹部が形成されてなる形状をいう。
「1つの凹凸形状」とは、1つの凸部が形成されてなる凹凸形状、1つの凹部が形成されてなる凹凸形状をいう。また、「複数の凹凸形状」とは、複数の凸部が形成されてなる凹凸形状、複数の凹部が形成されてなる凹凸形状、1つの凸部および1つの凹部が形成されてなる凹凸形状、複数の凸部および複数の凹部が形成されてなる凹凸形状をいう。
本態様における識別部は、基底部の表面に形成され、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有する凸部または凹部の少なくとも一方を備える凹凸形状を有するものであり、識別情報群は、第1識別情報と、第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含む。
以下、識別部における各構成について説明する。
本態様における識別情報群は、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含むものであり、第1識別情報と、上記第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含むものである。
なお、識別情報群については、上記「A.微粒子」の項に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
また、第1識別情報または他の識別情報が曲面を有する立体形状である場合、凸部上面または凹部底面が曲面を有することになる。
本態様における凹凸形状は、上記識別情報群を有する凸部または凹部の少なくとも一方を備えるものである。
また、凹部の深さは、図23(c)に例示するように、偽造防止用シート40の凹部44が形成されていない部分の表面から凹部44の底部までの距離yを指す。
凸部の高さ(x)または凹部の深さ(y)は、上述した破壊式または非破壊式の検査方法にて測定することができる。
凸部または凹部の大きさ(u)は、上述した破壊式または非破壊式の検査方法にて測定することができる。
識別部の配置としては、基底部の表面に識別部が形成されていればよく、例えば、識別部が、偽造防止用シートの一部に形成されていてもよく、偽造防止用シートの全面に形成されていてもよい。
また、識別部は、光透過性を有していてもよく有さなくてもよく、識別部の材料に応じて適宜選択される。
なお、樹脂材料については、上記「A.微粒子」の項に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
なお、機能性材料については、上記「A.微粒子」の項に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
本態様における基底部は、その表面に上記識別部が形成されるものである。
基底部の厚みについては、上述した破壊式または非破壊式の検査方法にて測定することができる。
識別部が凸部を備える凹凸形状を有する場合は、通常、凸部の高さおよび基底部の厚みの総和である偽造防止用シート全体の厚みと凸部の高さとをそれぞれ測定し、偽造防止用シート全体の厚みと凸部の高さとの差を算出することにより、基底部の厚みが求められる。
また、基底部は、光透過性を有していてもよく有さなくてもよく、基底部の材料に応じて適宜選択される。
本態様の偽造防止用シートは、上記基底部および識別部を有するものであれば特に限定されるものではなく、必要に応じて他の構成部材を有していてもよい。以下、他の構成部材について説明する。
本態様においては、上記識別部上に金属層が形成されていてもよい。識別部上に金属層が形成されていることにより、光の反射により識別部の識別情報を視認しやすく、真贋判定が容易になるとともに、偽造防止効果を向上させることができるからである。特に、後述するように識別部上にハードコート層が形成されている場合、ハードコート層も樹脂を用いて形成されるものであることから、識別部およびハードコート層の屈折率の差が小さいために、識別部とハードコート層との界面が見えにくくなり、凸部または凹部が有する識別情報を視認するのが困難になることが懸念されるが、識別部上に金属層が形成されていることで、識別情報の視認性を高めることが可能となる。
なお、金属層の材料、厚み等については、上記「A.微粒子」の項に記載したものと同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
本態様の偽造防止用シートの少なくとも一方の表面に粘着層が形成されていてもよい。
粘着層は、本態様の偽造防止用シートの少なくとも一方の表面に形成されていればよく、例えば、本態様の偽造防止用シートの識別部側の面に形成されていてもよく、本態様の偽造防止用シートの基底部側の面に形成されていてもよく、本態様の偽造防止用シートの両面に形成されていてもよい。
本態様の偽造防止用シートが上記粘着層を有する場合には、粘着層上に剥離層が形成されていてもよい。
なお、剥離層については、上記第1実施態様の偽造防止用シートの項に記載したものと同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
本態様においては、上記基底部および識別部が基材上に形成されていてもよい。
なお、基材については、上記第1実施態様の偽造防止用シートの項に記載したものと同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
本態様においては、上記識別部上にハードコート層が形成されていてもよい。
なお、ハードコート層については、上記第1実施態様の偽造防止用シートの項に記載したものと同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
本態様の偽造防止用シートの基底部側の表面にホログラム層が積層されていてもよい。
なお、ホログラム層については、上記第1実施態様の偽造防止用シートの項に記載したものと同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
偽造防止用シートの形態、形状、使用等については、上記第1実施態様と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
本態様の偽造防止用シートは、基底部と、上記基底部の表面に形成され、拡大することにより識別可能な識別情報を有する凸部または凹部の少なくとも一方を備える複数の凹凸形状を有する識別部とを有する偽造防止用シートであって、上記識別部は、上記識別部を構成するすべての上記凹凸形状の上記凸部または凹部で共通する共通識別情報と、上記識別部を構成する一の上記凹凸形状の上記凸部または凹部および他の上記凹凸形状の上記凸部または凹部で異なる非共通識別情報とを有し、少なくとも一部の上記凹凸形状は、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有する凸部または凹部の少なくとも一方を備える凹凸形状であり、上記識別情報群は、第1識別情報と、上記第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含み、上記第1識別情報および上記第2識別情報のうち、一方を上記共通識別情報、他方を上記非共通識別情報として用いることを特徴とするものである。
図25(a)は本態様の偽造防止用シートの一例を示す概略斜視図であり、図25(b)は図25(a)において破線で示される枠10Aの拡大図であり、図25(c)は図25(a)において破線で示される枠10Bの拡大図である。図25(a)〜(c)に示すように、偽造防止用シート40は、基底部41と、基底部41上に形成された凸部43A,43Bを備える複数の凹凸形状を有する識別部42とを有している。
各凸部43Aは、拡大することにより識別可能な第1識別情報3(文字「A」)と第2識別情報4(文字「a」)とを含む識別情報群2を有している。第2識別情報4(文字「a」)は、第1識別情報3(文字「A」)よりも小さく、第1識別情報3(文字「A」)を識別可能な任意の倍率では識別不可能となっている。
各凸部43Bは、拡大することにより識別可能な第1識別情報3(文字「A」)と第2識別情報4(文字「b」)とを含む識別情報群2を有している。第2識別情報4(文字「b」)は、第1識別情報3(文字「A」)よりも小さく、第1識別情報3(文字「A」)を識別可能な任意の倍率では識別不可能となっている。
図25(a)〜(c)に例示するように、凸部43A,43Bでは、第1識別情報3(文字「A」)が共通しており共通識別情報21であり、第2識別情報4(文字「a」、「b」)が異なり非共通識別情報22である。
図25(a)〜(c)に例示する偽造防止用シート40用いた真贋判定においては、まず、低倍率で拡大して、識別部42が、凸部43A,43Bに、第1識別情報3である文字「A」という共通識別情報21を有することを確認するという第一段階の認証を行う。次いで、高倍率で拡大して、識別部42が、凸部43A,43Bに、第1識別情報3を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報4である文字「a」、「b」という非共通識別情報22を有することを確認するという第二段階の認証を行う。このように二つの認証段階を設定して真贋判定を行う。
第2識別情報4は、第1識別情報3を識別可能な任意の倍率では識別不可能であるので、第1識別情報3よりも第2識別情報4の認証レベルが高くなる。また、第2識別情報4が非共通識別情報22として用いられ、非共通識別情報22は凸部43A,43Bで異なる情報であるので、非共通識別情報22の認証レベルはさらに高くなる。
さらに、第2識別情報は第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能であり、第1識別情報は共通識別情報または非共通識別情報であるので、第1識別情報を識別可能な任意の倍率で微粒子を拡大して第1識別情報のみ確認し、共通識別情報または非共通識別情報のいずれか一方のみを確認することにより、真正性を保証することができ、簡易的に真贋判定を行うこともできる。
また、本態様の偽造防止用シートは偽造防止媒体への適用が容易であるという利点も有する。さらには、本態様の偽造防止用シートは他のシートとの積層も容易であり、付加価値を高めることができる。
本態様における識別部は、基底部の表面に形成され、拡大することにより識別可能な識別情報を有する凸部または凹部の少なくとも一方を備える複数の凹凸形状を有するものである。識別部は、識別部を構成するすべての凹凸形状の凸部または凹部で共通する共通識別情報と、識別部を構成する一の凹凸形状の凸部または凹部および他の凹凸形状の凸部または凹部で異なる非共通識別情報とを有する。また、少なくとも一部の凹凸形状は、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有する凸部または凹部の少なくとも一方を備える凹凸形状であり、識別情報群は、第1識別情報と、第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含む。これらの第1識別情報および第2識別情報のうち、一方が共通識別情報、他方が非共通識別情報として用いられる。
以下、識別部における各構成について説明する。
本態様における共通識別情報は、識別部を構成するすべての凹凸形状の凸部または凹部で共通する情報である。
なお、共通識別情報については、上記「B.粒子群」の項に記載したものと同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
本態様における非共通識別情報は、識別部を構成する一の凹凸形状の凸部または凹部および他の凹凸形状の凸部または凹部で異なる情報である。
なお、非共通識別情報については、上記「B.粒子群」の項に記載したものと同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
本態様における凹凸形状は、拡大することにより識別可能な識別情報を有する凸部または凹部の少なくとも一方を備えるものであり、識別部は、複数の凹凸形状を有する。複数の凹凸形状のうち、少なくとも一部の凹凸形状は、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有する凸部または凹部の少なくとも一方を備える凹凸形状であり、上記識別情報群は、第1識別情報と、第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含む。
他の凹凸形状の凸部または凹部が有する識別情報としては、拡大することにより識別可能な情報であれば特に限定されるものではなく、上記第1識別情報と同様とすることができる。
なお、識別部の配置、識別部全体の大きさ、識別部の材料、識別部の形成方法等については、上記第1態様と同様であるので、ここでの説明は省略する。
本態様における基底部は、その表面に上記識別部が形成されるものである。
なお、基底部については、上記第1態様と同様であるので、ここでの説明は省略する。
本態様の偽造防止用シートは、上記基底部および識別部を有するものであれば特に限定されるものではなく、必要に応じて他の構成部材を有していてもよい。
なお、他の構成部材については、上記第1態様と同様であるので、ここでの説明は省略する。
偽造防止用シートの形態、形状、使用等については、上記第1実施態様と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
次に、本発明の偽造防止媒体について説明する。
本発明の偽造防止媒体は、上述の微粒子、上述の粒子群、あるいは上述の偽造防止用シートを有することを特徴とするものである。
なお、微粒子については上記「A.微粒子」の項に詳しく記載し、粒子群については上記「B.粒子群」の項に詳しく記載し、偽造防止用シートについては上記「E.偽造防止用シート」の項に詳しく記載したので、ここでの説明は省略する。
一方、第2樹脂層は、光透過性を有するものである。第2樹脂層の光透過性としては、偽造防止用シートを構成する基材の光透過性と同様とすることができる。第2基材としては、例えば一般的な樹脂基材を用いることができる。
6インチのシリコンウェハー表面をHMDS(ヘキサメチルジシラザン)処理した後、ポジ型レジスト(東京応化工業製LA900)を塗布し加熱処理することで20μmの塗膜を形成した。
塗膜を形成したシリコンウェハーに、半導体露光装置(ニコン社製 NSR-2205i14E2)を使用し、第1識別情報および第2識別情報のパターンに対応した濃度階調を有する階調マスクパターンを露光した。露光波長は365nmで露光量は800mJとした。
露光後に現像処理を行い洗浄することによりシリコンウェハー上にレジストの凹凸形状による第1識別情報に対応するパターン(大きさ:300μm)および第2識別情報に対応するパターン(大きさ:15μm)を有する原版を作製した。現像液には東京応化工業製NMD−3を使用し5分間処理し、純水にて洗浄を行った。
以上の工程により、PET基材上に第1識別情報および第2識別情報の凹凸パターンを形成したシートを作製した。
2 … 識別情報群
3 … 第1識別情報
4 … 第2識別情報
5 … 識別情報
21 … 共通識別情報
22 … 非共通識別情報
30 … 偽造防止用シート
31 … 透明樹脂
32 … 微粒子含有層
33 … 剥離層
34 … 粘着層
35 … 基材
36 … ハードコート層
37 … ホログラム層
40 … 偽造防止用シート
41 … 基底部
42 … 識別部
43、43A、43B … 凸部
44 … 凹部
60 … 偽造防止媒体
61 … 支持体
Claims (8)
- 拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有する微粒子であって、
前記識別情報群は、第1識別情報と、前記第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含み、
前記識別情報の大きさが0.4μm以上300μm以下の範囲内であり、前記第2識別情報の大きさが前記第1識別情報の大きさに対して10分の1以下であり、前記微粒子の粒径が50μm以上300μm以下の範囲内であることを特徴とする微粒子。 - 拡大することにより識別可能な識別情報を有する複数の微粒子を含有する粒子群であって、
前記粒子群は、前記粒子群に含有されるすべての前記微粒子で共通する共通識別情報と、前記粒子群に含有される一の前記微粒子および他の前記微粒子で異なる非共通識別情報とを有し、
少なくとも一部の前記微粒子は、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有する微粒子であり、
前記識別情報群は、第1識別情報と、前記第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含み、
前記第1識別情報および前記第2識別情報のうち、一方を前記共通識別情報、他方を前記非共通識別情報として用い、
前記識別情報の大きさが0.4μm以上300μm以下の範囲内であり、前記第2識別情報の大きさが前記第1識別情報の大きさに対して10分の1以下であり、前記微粒子の粒径が50μm以上300μm以下の範囲内であることを特徴とする粒子群。 - 請求項1に記載の微粒子あるいは請求項2に記載の粒子群を含有することを特徴とする偽造防止用インク。
- 請求項1に記載の微粒子あるいは請求項2に記載の粒子群を含有することを特徴とする偽造防止用トナー。
- 請求項1に記載の微粒子あるいは請求項2に記載の粒子群が透明樹脂中に分散された微粒子含有層を有することを特徴とする偽造防止用シート。
- 基底部と、
前記基底部の表面に形成され、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有する凸部または凹部の少なくとも一方を備える凹凸形状を有する識別部と
を有する偽造防止用シートであって、
前記識別情報群は、第1識別情報と、前記第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含み、
前記識別情報の大きさが0.4μm以上300μm以下の範囲内であり、前記第2識別情報の大きさが前記第1識別情報の大きさに対して10分の1以下であることを特徴とする偽造防止用シート。 - 基底部と、
前記基底部の表面に形成され、拡大することにより識別可能な識別情報を有する凸部または凹部の少なくとも一方を備える複数の凹凸形状を有する識別部と
を有する偽造防止用シートであって、
前記識別部は、前記識別部を構成するすべての前記凹凸形状の前記凸部または凹部で共通する共通識別情報と、前記識別部を構成する一の前記凹凸形状の前記凸部または凹部および他の前記凹凸形状の前記凸部または凹部で異なる非共通識別情報とを有し、
少なくとも一部の前記凹凸形状は、拡大することにより識別可能な複数の識別情報を含む識別情報群を有する凸部または凹部の少なくとも一方を備える凹凸形状であり、
前記識別情報群は、第1識別情報と、前記第1識別情報を識別可能な任意の倍率では識別不可能な第2識別情報とを含み、
前記第1識別情報および前記第2識別情報のうち、一方を前記共通識別情報、他方を前記非共通識別情報として用い、
前記識別情報の大きさが0.4μm以上300μm以下の範囲内であり、前記第2識別情報の大きさが前記第1識別情報の大きさに対して10分の1以下であることを特徴とする偽造防止用シート。 - 請求項1に記載の微粒子、請求項2に記載の粒子群、あるいは請求項5から請求項7までのいずれかに記載の偽造防止用シートを有することを特徴とする偽造防止媒体。
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