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JP5083140B2 - Authenticity identifier - Google Patents

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JP5083140B2
JP5083140B2 JP2008240339A JP2008240339A JP5083140B2 JP 5083140 B2 JP5083140 B2 JP 5083140B2 JP 2008240339 A JP2008240339 A JP 2008240339A JP 2008240339 A JP2008240339 A JP 2008240339A JP 5083140 B2 JP5083140 B2 JP 5083140B2
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hologram
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thin film
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拓郎 大畑
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Dai Nippon Printing Co Ltd
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Description

本発明は、不正な意図に基づく偽造や改ざん等により得られたものと真正なものとの区別を可能にした真正性識別体に関するものである。また、本発明は、そのような真正性識別体を物品に適用するのに適するラベルの形態や転写シートの形態に加工したものにも関するものである。   The present invention relates to an authenticity identifier that makes it possible to distinguish between an object obtained by forgery or falsification based on an unauthorized intention and an authentic object. The present invention also relates to a product in which such an authenticity identifier is processed into a label form or transfer sheet form suitable for application to an article.

本明細書において、配合を示す「部」は質量基準である。また、「ホログラム」はホログラムと、回折格子などの光回折性機能を有するものも含む。   In the present specification, “part” indicating the formulation is based on mass. The “hologram” includes a hologram and a hologram having a light diffractive function such as a diffraction grating.

(主なる用途)本発明のホログラムシートの主なる用途としては、偽造防止分野に使用されるホログラムシートであって、具体的には、クレジットカード等の偽造されて使用されると、カード保持者やカード会社等に損害を与え得るもの、運転免許証、社員証、会員証等の身分証明書、入学試験用の受験票、パスポート等、紙幣、商品券、ポイントカード、株券、証券、抽選券、馬券、預金通帳、乗車券、通行券、航空券、種々の催事の入場券、遊戯券、交通機関や公衆電話用のプリペイドカード等がある。   (Main use) The main use of the hologram sheet of the present invention is a hologram sheet used in the field of anti-counterfeiting. Specifically, when used as a counterfeit such as a credit card, the card holder That may cause damage to the credit card company, driver's license, employee ID card, membership card, ID card, entrance examination voucher, passport, banknote, gift certificate, point card, stock certificate, securities, lottery ticket There are horse tickets, bankbooks, boarding tickets, pass tickets, air tickets, admission tickets for various events, play tickets, prepaid cards for public transportation and public telephones.

これらはいずれも、経済的、もしくは社会的な価値を有する情報を保持した情報記録体であり、偽造による損害を防止する目的で、記録体そのものの真正性を識別できる機能を有することが望まれる。 Each of these is an information recording body that holds information having economic or social value, and it is desirable to have a function that can identify the authenticity of the recording body for the purpose of preventing damage caused by forgery. .

また、これら情報記録体以外であっても、高額商品、例えば、高級腕時計、高級皮革製品、貴金属製品、もしくは宝飾品等の、しばしば、高級ブランド品と言われるもの、または、それら高額商品の収納箱やケース等も偽造され得るものである。また、量産品でも有名ブランドのもの、例えば、オーディオ製品、電化製品等、または、それらに吊り下げられるタグも、偽造の対象となりやすい。 In addition to these information recording media, expensive products such as luxury watches, luxury leather products, precious metal products, jewelry, etc., often referred to as luxury brand products, or storage of such expensive products. Boxes and cases can also be forged. In addition, mass-produced products of famous brands, such as audio products, electrical appliances, etc., or tags that are hung on them are also subject to forgery.

さらに、著作物である音楽ソフト、映像ソフト、コンピュータソフト、もしくはゲームソフト等が記録された記憶体、またはそれらのケース等も、やはり偽造の対象となり得る。また、プリンター用のトナー、用紙など、交換する備品を純正材料に限定している製品などにも、偽造による損害を防止する目的で、そのものの真正性を識別できる機能を有することが望まれる。 Furthermore, a storage body in which music software, video software, computer software, game software, or the like, which is a copyrighted work, or cases thereof can also be forged. In addition, it is desirable that products such as printer toner, paper, and the like in which supplies to be replaced are limited to genuine materials have a function of identifying their authenticity for the purpose of preventing damage caused by forgery.

(背景技術)
従来、情報記録体や上記した種々の物品(総称して、真正性識別対象物と言う。)の偽造を防止する目的で、その構造の精密さから、製造上の困難性を有すると言われるホログラムを真正性の識別可能なものとして適用することが多く行なわれている。しかしながら、ホログラムの製造方法自体は知られており、その方法により精密な加工を施すことができることから、ホログラムが単に目視による判定だけのものであるときは、真正なホログラムと偽造されたホログラムとの区別は困難である。
(Background technology)
Conventionally, for the purpose of preventing counterfeiting of information recording bodies and various articles described above (collectively referred to as authenticity identification objects), it is said that they have manufacturing difficulties due to the precision of their structures. In many cases, holograms are applied as authenticity distinguishable. However, since the hologram manufacturing method itself is known and can be precisely processed by that method, when the hologram is merely for visual judgment, there is no difference between a genuine hologram and a forged hologram. It is difficult to distinguish.

これらの真正性識別対象物、特にラベル形態や転写形態にてホログラム画像を施された物品は、ホログラム画像の目視確認という真正性識別のみでなく、新たな真正性識別方法を用いてその対象物の真正性を識別する必要が生じている。   These authentic identification objects, in particular, articles that have been subjected to hologram images in a label form or transfer form, are not only used for authentic identification of visual confirmation of hologram images, but also by using a new authenticity identification method. There is a need to identify the authenticity of.

(先行技術)
これらの要求に応えるため、ホログラムに積層して、入射した光の内、左回り偏光もしくは、右回り偏光のいずれか一方の光のみを反射する光選択反射層を有する真正性識別体が提案された。(例えば、特許文献1参照。)
この光選択反射層として、コレステリック液晶を使用し、偏光版等を用いて確認する方法で偽造防止性を高めている。
(Prior art)
In order to meet these requirements, an authenticity discriminator having a light selective reflection layer that is laminated on a hologram and reflects only one of the left-handed polarized light and the right-handed polarized light in the incident light is proposed. It was. (For example, refer to Patent Document 1.)
As this light selective reflection layer, cholesteric liquid crystal is used, and the anti-counterfeiting property is enhanced by a method of confirming using a polarizing plate or the like.

しかしながら、特許文献1の記載にあるように、ホログラム形成層上の反射性薄膜層の反射率が高いため、コレステリック液晶層で反射されず透過した光(選択的反射光の補色光)が、この反射性薄膜層で反射し、再びコレステリック液晶層へ戻る(以下戻り光とする)ことにより、この戻り光が、コレステリック液晶を観察する際のノイズ成分となって、選択的反射光に付加・混在し、液晶本来の色調とならず、視認・識別することすら難しくなっていた。 However, as described in Patent Document 1, since the reflectance of the reflective thin film layer on the hologram forming layer is high, the light that is transmitted without being reflected by the cholesteric liquid crystal layer (complementary light of selective reflected light) Reflecting on the reflective thin film layer and returning to the cholesteric liquid crystal layer again (hereinafter referred to as return light), this return light becomes a noise component when observing the cholesteric liquid crystal and is added to and mixed with the selectively reflected light. However, the color tone was not the original color of the liquid crystal, and it was even difficult to see and identify.

このため、特許文献1において、反射性薄膜層を部分的に形成又は除去し、形成していない部分又は除去した部分において上記液晶層を視認するという工夫がなされている。この形成又は部分的除去方法には、遮蔽部と開口部を有するパターンマスクを介して薄膜形成を行い、遮蔽部のある部分では基材への薄膜形成をさせない方法、もしくは、水溶性樹脂パターンを利用して、その水溶性樹脂パターン上を含む基材全面に反射性薄膜層を形成し、水溶性樹脂パターンの有る部分のみ水溶液等により除去して、反射性薄膜層のパターン化を行う方法等が示されている。 For this reason, in Patent Document 1, a contrivance is made such that the reflective thin film layer is partially formed or removed, and the liquid crystal layer is visually recognized in a portion that is not formed or removed. In this formation or partial removal method, a thin film is formed through a pattern mask having a shielding portion and an opening, and a thin film is not formed on a substrate in a portion having the shielding portion, or a water-soluble resin pattern is used. Utilizing this method, a reflective thin film layer is formed on the entire surface of the substrate including the water-soluble resin pattern, and only the portion with the water-soluble resin pattern is removed with an aqueous solution, etc., and the reflective thin film layer is patterned. It is shown.

前者は、基材上にパターンマスクを設置し、パターンマスク上から基材へ薄膜形成を実施、パターンマスクの開口部にのみ薄膜が形成され、その後パターンマスクを取り外すことにより、部分的な薄膜形成を実現するものであるが、パターンマスク作成作業や、その設置・取り外し作業が煩雑であるだけでなく、パターンの位置精度が不十分という欠点を有する。 The former places a pattern mask on the substrate, forms a thin film from the pattern mask to the substrate, forms a thin film only at the opening of the pattern mask, and then removes the pattern mask to form a partial thin film. However, there are disadvantages in that not only the pattern mask creation work and its installation / removal work are complicated, but also the pattern position accuracy is insufficient.

後者では、除去する部分に水溶性樹脂もしくは水膨潤性樹脂を溶解または分散した水溶性インキでパターン印刷を施し、全面に反射性薄膜層を形成、その後、その面に水、又は酸性もしくはアルカリ性の水溶液等を接触させて、水溶性樹脂パターンを除去すると共に、水溶性樹脂パターンが積層されていた部分の反射性薄膜層を除去することにより、水溶性樹脂パターンが積層されていなかった部分の反射性薄膜層を残し、反射性薄膜層をパターン状に形成するものであり、その作業は非常に煩雑である。 In the latter, pattern printing is performed with a water-soluble ink in which a water-soluble resin or a water-swellable resin is dissolved or dispersed in a portion to be removed, and a reflective thin film layer is formed on the entire surface, and then water, acid or alkaline is formed on the surface. The water-soluble resin pattern is removed by contacting with an aqueous solution, and the reflective thin film layer where the water-soluble resin pattern is laminated is removed, thereby reflecting the portion where the water-soluble resin pattern is not laminated. The reflective thin film layer is formed in a pattern while leaving the conductive thin film layer, and the operation is very complicated.

さらに、その反射性薄膜層を除去した部分に、着色染料や着色顔料を含む粘着層を設ける等により、前記補色光の一部を吸収するとともにデザイン面での自由度を向上するための方法が提案されているが、あくまで補色光の一部のみの吸収であり、透明樹脂層とその粘着剤層の界面でその補色光が界面反射を生じ、着色層と液晶層との組み合わせ等のデザイン効果を十分引き出すことができないという欠点を有する。   Furthermore, there is a method for absorbing a part of the complementary color light and improving the degree of freedom in design by providing an adhesive layer containing a coloring dye or a coloring pigment in the portion from which the reflective thin film layer has been removed. Although it has been proposed, only a part of the complementary color light is absorbed, and the complementary color light causes interfacial reflection at the interface between the transparent resin layer and the pressure-sensitive adhesive layer, resulting in a design effect such as a combination of a colored layer and a liquid crystal layer. Has the disadvantage that it cannot be fully extracted.

特開2007−90538号公報JP 2007-90538 A

そこで、本発明はこのような問題点を解消するためになされたものである。その目的は、コレステリック液晶層とホログラム形成層を積層したことによるコレステリック液晶層の判別性の劣化が少なく、着色層との組み合わせ効果を十分引き出せ、真正性の識別が容易である真正性識別体を提供することである。   Accordingly, the present invention has been made to solve such problems. The purpose is to create an authentic discriminator that is less discriminative in the discriminability of the cholesteric liquid crystal layer due to the lamination of the cholesteric liquid crystal layer and the hologram forming layer, can sufficiently bring out the combination effect with the colored layer, and can easily identify the authenticity. Is to provide.

上記の課題を解決するために、
本発明の真正性識別体の第1の態様は、 透明基材の一方の面の少なくとも一部にコレステリック液晶層が設けられ、前記透明基材の他方の面に、ホログラムレリーフが形成されている透明樹脂層の面が、前記透明基材がある側とは反対側を向くように配置されている透明樹脂層、及び、前記ホログラムレリーフ上の一部であって、少なくとも前記コレステリック液晶層に相対する位置に、前記透明樹脂層との屈折率差が0.05以内である着色パターン層を設け、前記着色パターン層及び前記ホログラムレリーフに接するように反射性薄膜層を設けたことを特徴とするものである。
To solve the above problem,
According to a first aspect of the authenticity identifier of the present invention, a cholesteric liquid crystal layer is provided on at least a part of one surface of a transparent substrate, and a hologram relief is formed on the other surface of the transparent substrate . The transparent resin layer is disposed so that the surface of the transparent resin layer faces away from the side on which the transparent substrate is present , and a part on the hologram relief, at least relative to the cholesteric liquid crystal layer a position, the refractive index difference between the transparent resin layer is provided a colored pattern layer is within 0.05, and characterized in that a sea urchin reflective thin film layer by contacting the colored pattern layer and said hologram relief Is.

上記第1の態様の真正性識別体によれば、
ホログラムレリーフを有する透明樹脂層と、反射性薄膜層との間であって、少なくともそのコレステリック液晶層に相対する位置に、着色パターン層が設けられていることで、観察のためにコレステリック液晶へ入射した光(観察光)の内、所定の光がまずこの液晶層で反射され(選択的反射光)、それ以外の光(反射光の補色となる光、補色光とする。)がこの液晶層を通過し、反射性薄膜層へ届いて、この層で全反射されるところ、この着色パターン層が設けられている部分のみ、この着色パターン層においてこの補色光が所定波長域に渡って吸収され(着色顔料もしくは染料によって定まる吸収波長のことを意味する。)、反射性薄膜層へ届く光を現象させ、不要な反射光(以下、ノイズともいう。)を極力発生させないため、観察側からみると、コレステリック液晶層から反射される、本来の選択的反射光が観察され、その存在を容易に、精度よく、且つ、色彩豊かに識別することができる。
According to the authenticity identifier of the first aspect,
A colored pattern layer is provided between the transparent resin layer having the hologram relief and the reflective thin film layer, at least at a position corresponding to the cholesteric liquid crystal layer, so that it enters the cholesteric liquid crystal for observation. Of the light (observation light), predetermined light is first reflected by this liquid crystal layer (selective reflected light), and other light (light that is complementary to the reflected light and complementary color light) is this liquid crystal layer. Passes through the reflective thin film layer and is totally reflected by this layer, but only in the portion where the colored pattern layer is provided, the complementary color light is absorbed over a predetermined wavelength range in the colored pattern layer. (It means the absorption wavelength determined by the color pigment or dye.) The phenomenon that light reaching the reflective thin film layer is caused to occur and unnecessary reflected light (hereinafter also referred to as noise) is not generated as much as possible. And Ramil, is reflected from the cholesteric liquid crystal layer, it is the inherent selective reflection light observation, the presence easily, accurately, and can be colorful identified.

また、透明樹脂層と、粘着剤層を構成する樹脂とにおいて、通常、使われる樹脂系が異なるため、その界面での界面反射が発生する。この界面反射は、接する層の屈折率に差があると発生(0.01の差でも発生)し、その屈折率差が大きいほど強く反射する(0.05以上の差ではかなり強く反射する)とともに、入射する波長によってその強さが変化するため、この界面反射がまたコレステリック液晶を観察する際のノイズ成分となる。
前記着色パターン層の所定波長は、前記選択的反射光の範囲(観察角度により範囲がシフトする。)と重ならないものとすることで、何処から観察しても、所望の意匠性を維持することができる。但し、その重なる部分を利用して、画面切り替えのように、角度によって、デザインが違って見えるよう工夫することもできる。すなわち、コレステリック液晶デザインの中に、網点で着色パターン層デザインを含めておき、ある角度で両層が同一色となり、あたかも着色パターン層デザインが消えたように表現することができる。
Moreover, since the resin system used normally differs between the transparent resin layer and the resin constituting the pressure-sensitive adhesive layer, interface reflection occurs at the interface. This interfacial reflection occurs when there is a difference in the refractive index of the layers in contact (occurs even with a difference of 0.01), and the greater the difference in the refractive index, the stronger the reflection (a difference of 0.05 or more reflects fairly strongly). At the same time, since the intensity varies depending on the incident wavelength, this interface reflection also becomes a noise component when observing the cholesteric liquid crystal.
The predetermined wavelength of the colored pattern layer should not overlap with the range of the selectively reflected light (the range shifts depending on the observation angle), so that the desired design can be maintained regardless of where the observation is made. Can do. However, it is possible to devise that the design looks different depending on the angle, such as screen switching, by using the overlapping part. That is, a colored pattern layer design can be included in the cholesteric liquid crystal design with halftone dots, and both layers can have the same color at a certain angle, and it can be expressed as if the colored pattern layer design has disappeared.

着色パターン層には、天然無機顔料:アンバー、シェンナ等の褐色顔料、炭酸カルシウム、カオリン、パール顔料(コレステリックカラーと併せると独特の味わい深い色調を呈する。)等、合成無機顔料:白色顔料(亜鉛華、鉛白、二酸化チタン)、赤色顔料(鉛丹、酸化鉄赤)、黄色顔料(黄鉛、クロム黄、亜鉛黄)、青色顔料(ウルトラマリン青、プロシア青)等、セラミック顔料又は、アゾ系顔料、多環式系顔料:キナンクリドン、ペリノン、キノフタロン、フタロシアニン、インダンスレン、キナクリドン等、レーキ顔料:レーキレッドC、ウオチュングレッド等、さらには、天然染料:アカネ、アイ、ウコン等、合成染料:アリザニン、インディゴ等が用いられが、その中でも、界面反射を抑えるため、屈折率が前記透明樹脂層の屈折率のとの差が0.05以内のものを使用する。   Synthetic inorganic pigments: white pigments (zinc white), such as natural inorganic pigments: brown pigments such as amber and senna, calcium carbonate, kaolin, pearl pigments (which exhibit a unique and delicious color tone when combined with cholesteric colors) , Lead white, titanium dioxide), red pigment (red lead, iron oxide red), yellow pigment (yellow lead, chrome yellow, zinc yellow), blue pigment (ultramarine blue, prussian blue), ceramic pigment or azo Pigments, polycyclic pigments: quinancridon, perinone, quinophthalone, phthalocyanine, indanthrene, quinacridone, etc. Lake pigments: Lake Red C, Wootung Red, etc., natural dyes: Akane, eye, turmeric, synthetic dyes : Alizanin, indigo, etc. are used. Among them, in order to suppress interfacial reflection, the refractive index of the transparent resin layer The difference between the Oriritsu is best to use the ones of less than 0.05.

以上の理由から、着色パターン層には、より広い波長域で光吸収性があるものが望ましく、且つ、ホログラムレリーフを有する透明樹脂層の屈折率と同様の屈折率を有する樹脂(屈折率差が0.05以内)が望ましい。このことにより、この2層の界面での界面反射を抑え、コレステリック液晶を観察する際のノイズ成分を解消することができ、結果として、視認性を改善することができると同時に着色層の色相と、コレステリック液晶の色相とのノイズ成分の少ない調和による意匠性の向上が見込まれる。   For the above reasons, it is desirable that the colored pattern layer has light absorptivity in a wider wavelength range, and a resin having a refractive index similar to that of the transparent resin layer having a hologram relief (with a refractive index difference). 0.05 or less) is desirable. This suppresses interface reflection at the interface between the two layers and eliminates a noise component when observing the cholesteric liquid crystal. As a result, the visibility can be improved and the hue of the colored layer can be improved. Therefore, it is expected that the design will be improved due to the harmony with the hue of the cholesteric liquid crystal with less noise components.

その透明樹脂層としては、アクリル系等の熱可塑性樹脂や、エポキシ変性不飽和ポリエステル樹脂系等の熱硬化性樹脂が使用されるため、着色パターン層に使用する樹脂は、これらの樹脂と同一系として、屈折率差を0.05以内に抑えるとともに、層間の接着性を確保することができる。また、他の樹脂系であっても、その2つの点を留意して選択することにより、同様の効果を得ることができる。
また、屈折率の同じ層でホログラムレリーフを埋めることにより、着色パターン層形成部分のホログラム効果を消し去り、反射性薄膜の部分除去と同様の効果を醸し出すことができる。
As the transparent resin layer, a thermoplastic resin such as an acrylic resin or a thermosetting resin such as an epoxy-modified unsaturated polyester resin is used. Therefore, the resin used for the colored pattern layer is the same as those resins. As described above, the refractive index difference can be suppressed to within 0.05, and the adhesion between the layers can be ensured. Even in other resin systems, the same effect can be obtained by selecting the two points with attention.
Moreover, by filling the hologram relief with a layer having the same refractive index, the hologram effect of the colored pattern layer forming portion can be eliminated, and the same effect as the partial removal of the reflective thin film can be produced.

顔料の粒径は通常0.01〜5μm程度、望ましくは0.1μm〜0.5μmのものを使用し、上記樹脂に10〜50%程度添加し、十分に分散させて使用されるが、隠蔽性の向上や、着色パターン形成面の薄膜と接する側を粗面とすることを目的として、1μm〜5μmのものを敢て使用することもできる。   The pigment particle size is usually about 0.01-5 μm, desirably 0.1 μm-0.5 μm, and added to the above resin by about 10-50%. For the purpose of improving the property and making the side of the colored pattern forming surface in contact with the thin film a rough surface, one having a thickness of 1 μm to 5 μm can be used.

着色パターン層の形成方法は、上記した薄膜の部分的除去のような煩雑な作業を用いる必要は無く、オフセット印刷方式、グラビア印刷方式等、形成パターンに適宜な方式を用いることができる。但し、コレステリック液晶層の形成パターンに位置を合わせる(同調させるともいう。)という意味で、コレステリック液晶層と同一の形成方法を用いることが望ましい。さらには、形成厚さを比較的厚くすると共に、にじみや、インキダレを抑えるため、フレキソ印刷方式を用いることもできる。形成する厚さは、使用する顔料・染料の特性、添加量により調整するが、通常2〜20μm程度とする。   The method for forming the colored pattern layer does not require a complicated operation such as partial removal of the thin film described above, and an appropriate method can be used for the formation pattern such as an offset printing method and a gravure printing method. However, it is desirable to use the same formation method as that of the cholesteric liquid crystal layer in the sense that the position is matched (also referred to as tuning) with the formation pattern of the cholesteric liquid crystal layer. Furthermore, a flexographic printing method can be used in order to make the formation thickness relatively thick and suppress bleeding and ink sag. The thickness to be formed is adjusted according to the characteristics of the pigment / dye used and the amount added, but is usually about 2 to 20 μm.

本発明の真正性識別体によれば、コレステリック液晶層とホログラム形成層を積層したことによるコレステリック液晶層の判別性の劣化が少なく、意匠性も向上し、真正性の識別が容易である真正性識別体が提供される。   According to the authenticity identifier of the present invention, the authenticity that the cholesteric liquid crystal layer and the hologram forming layer are laminated is less deteriorated in discriminability, improved in design, and easy to identify authenticity An identifier is provided.

以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら、詳細に説明する。
図1は、本発明の1実施例を示す真正性識別体Aの断面図である。
図2は、本発明の他の実施例を示す真正性識別体A´の断面図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
FIG. 1 is a cross-sectional view of an authenticator A showing one embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a cross-sectional view of an authenticator A ′ showing another embodiment of the present invention.

(透明基材)本発明で使用される透明基材1は、厚みを薄くすることが可能であって、機械的強度や、真正性識別体A、A´を製造する際の加工に耐える耐溶剤性および耐熱性を有するものが好ましい。使用目的にもよるので、限定されるものではないが、フィルム状もしくはシート状のプラスチックが好ましい。   (Transparent Substrate) The transparent substrate 1 used in the present invention can be reduced in thickness, and can withstand mechanical strength and processing when manufacturing authenticity identifiers A and A ′. Those having solvent resistance and heat resistance are preferred. Since it depends on the purpose of use, it is not limited, but a film-like or sheet-like plastic is preferable.

例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール、ポリスルホン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリアリレート、トリアセチルセルロース(TAC)、ジアセチルセルロース、ポリエチレン/ビニルアルコール等の各種のプラスチックフィルムを例示することができる。
透明基材1の厚さは、通常5〜250μmであるが、反射性薄膜層3からの回り込み光を配慮する場合には、5〜50μm、特に5〜25μmとすることが望ましい。
For example, various plastic films such as polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate, polyvinyl alcohol, polysulfone, polyethylene, polypropylene, polystyrene, polyarylate, triacetyl cellulose (TAC), diacetyl cellulose, and polyethylene / vinyl alcohol can be exemplified. .
The thickness of the transparent substrate 1 is usually 5 to 250 μm, but when considering the sneak light from the reflective thin film layer 3, it is preferably 5 to 50 μm, particularly 5 to 25 μm.

(ホログラムレリーフを有する透明樹脂層:ホログラム形成層ともいう。)本発明のホログラム形成層2を構成するための透明な樹脂材料としては、各種の熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、もしくは電離放射線硬化性樹脂を用いることができる。熱可塑性樹脂としてはアクリル酸エステル樹脂、アクリルアミド樹脂、ニトロセルロース樹脂、もしくはポリスチレン樹脂等が、また、熱硬化性樹脂としては、不飽和ポリエステル樹脂、アクリルウレタン樹脂、エポキシ変性アクリル樹脂、エポキシ変性不飽和ポリエステル樹脂、アルキッド樹脂、もしくはフェノール樹脂等が挙げられる。   (Transparent resin layer having hologram relief: also referred to as hologram forming layer) As the transparent resin material for constituting the hologram forming layer 2 of the present invention, various thermoplastic resins, thermosetting resins, or ionizing radiation curing are used. Can be used. Thermoplastic resins include acrylic ester resins, acrylamide resins, nitrocellulose resins, or polystyrene resins. Thermosetting resins include unsaturated polyester resins, acrylic urethane resins, epoxy-modified acrylic resins, and epoxy-modified unsaturated resins. A polyester resin, an alkyd resin, a phenol resin, etc. are mentioned.

これらの熱可塑性樹脂および熱硬化性樹脂は、1種もしくは2種以上を使用することができる。これらの樹脂の1種もしくは2種以上は、各種イソシアネート樹脂を用いて架橋させてもよいし、あるいは、各種の硬化触媒、例えば、ナフテン酸コバルト、もしくはナフテン酸亜鉛等の金属石鹸を配合するか、または、熱もしくは紫外線で重合を開始させるためのベンゾイルパーオキサイド、メチルエチルケトンパーオキサイド等の過酸化物、ベンゾフェノン、アセトフェノン、アントラキノン、ナフトキノン、アゾビスイソブチロニトリル、もしくはジフェニルスルフィド等を配合しても良い。 These thermoplastic resins and thermosetting resins can be used alone or in combination of two or more. One or more of these resins may be cross-linked using various isocyanate resins, or various curing catalysts, for example, metal soap such as cobalt naphthenate or zinc naphthenate may be blended. Or peroxide such as benzoyl peroxide and methyl ethyl ketone peroxide for initiating polymerization with heat or ultraviolet light, benzophenone, acetophenone, anthraquinone, naphthoquinone, azobisisobutyronitrile, or diphenyl sulfide good.

また、電離放射線硬化性樹脂としては、エポキシアクリレート、ウレタンアクリレート、アクリル変性ポリエステル等を挙げることができ、このような電離放射線硬化性樹脂に架橋構造を導入するか、もしくは粘度を調整する目的で、単官能モノマーもしくは多官能モノマー、またはオリゴマー等を配合して用いてもよい。 Examples of the ionizing radiation curable resin include epoxy acrylate, urethane acrylate, acrylic-modified polyester, etc., for the purpose of introducing a crosslinked structure into such an ionizing radiation curable resin or adjusting the viscosity, A monofunctional monomer, a polyfunctional monomer, or an oligomer may be blended and used.

上記の樹脂材料を用いてホログラム形成層2を形成するには、感光性樹脂材料にホログラムの干渉露光を行なって現像することによって直接的に形成することもできるが、予め作成したレリーフホログラムもしくはその複製物、またはそれらのメッキ型等を複製用型として用い、その型面を上記の樹脂材料の層に押し付けることにより、賦型を行なうのがよい。 In order to form the hologram forming layer 2 using the above resin material, it can be directly formed by developing the photosensitive resin material by performing interference exposure of the hologram. It is preferable to perform molding by using a replica or a plating mold thereof as a replica mold and pressing the mold surface against the layer of the resin material.

熱硬化性樹脂や電離放射線硬化性樹脂を用いる場合には、型面に未硬化の樹脂を密着させたまま、加熱もしくは電離放射線照射により、硬化を行わせ、硬化後に剥離することによって、硬化した透明な樹脂材料からなる層の片面にレリーフホログラムの微細凹凸を形成することができる。なお、同様な方法によりパターン状に形成して模様状とした回折格子を有する回折格子形成層も光回折構造として使用できる。 When thermosetting resin or ionizing radiation curable resin is used, curing is performed by heating or ionizing radiation irradiation while keeping the uncured resin in close contact with the mold surface, and then cured by peeling after curing. The fine irregularities of the relief hologram can be formed on one side of the layer made of a transparent resin material. A diffraction grating forming layer having a diffraction grating formed in a pattern by a similar method can also be used as the optical diffraction structure.

ホログラムは物体光と参照光との光の干渉による干渉縞を凹凸のレリーフ形状で記録されたもので、例えば、フレネルホログラムなどのレーザ再生ホログラム、及びレインボーホログラムなどの白色光再生ホログラム、さらに、それらの原理を利用したカラーホログラム、コンピュータジェネレーティッドホログラム(CGH)、ホログラフィック回折格子などがある。また、マシンリーダブルホログラムのように、その再生光を受光部でデータに変換し所定の情報として伝達したり、真偽判定を行うものであってもよい。   A hologram is a recording of interference fringes due to the interference of light between object light and reference light in an uneven relief shape. For example, laser reproduction holograms such as Fresnel holograms, white light reproduction holograms such as rainbow holograms, There are color holograms utilizing the above principle, computer generated holograms (CGH), holographic diffraction gratings and the like. Further, like a machine readable hologram, the reproduction light may be converted into data by a light receiving unit and transmitted as predetermined information, or authenticity determination may be performed.

微細な凹凸を精密に作成するため、光学的な方法だけでなく、電子線描画装置を用いて、精密に設計されたレリーフ構造を作り出し、より精密で複雑な再生光を作り出すものであってもよい。このレリーフ形状は、ホログラムを再現もしくは再生する光もしくは光源の波長(域)と、再現もしくは再生する方向、及び強度によってその凹凸のピッチや、深さ、もしくは特定の周期的形状が設計される。凹凸のピッチ(周期)は再現もしくは再生角度に依存するが、通常0.1μm〜数μmであり、凹凸の深さは、再現もしくは再生強度に大きな影響を与える要素であるが、通常0.1μm〜1μmである。 In order to precisely create fine irregularities, not only optical methods, but also electron beam lithography equipment can be used to create precisely designed relief structures that produce more precise and complex reproduction light. Good. The relief shape is designed to have a pitch, depth, or specific periodic shape of the unevenness according to the wavelength (range) of the light or light source for reproducing or reproducing the hologram, the direction and the intensity of reproduction or reproduction. The pitch (period) of the unevenness depends on the reproduction or reproduction angle, but is usually 0.1 μm to several μm, and the depth of the unevenness is a factor that greatly affects the reproduction or reproduction intensity, but is usually 0.1 μm. ˜1 μm.

単一回折格子のように、全く同一形状の凹凸の繰り返しであるものは、隣り合う凹凸が同じ形状であればある程、反射する光の干渉度合いが増しその強度が強くなり、最大値へと収束する。回折方向のぶれも最小となる。立体像のように、画像の個々の点が焦点に収束するものは、その焦点への収束精度が向上し、再現もしくは再生画像が鮮明となる。
さらに、透明金属化合物薄膜の場合は、その薄膜の上下の面が、同一レリーフ形状であり且つ、その面と面の距離(すなわち膜厚さ)が均一であればあるほど、再現もしくは再生強度が大きくなる。
As in the case of a single diffraction grating, when the unevenness of exactly the same shape is repeated, as the adjacent unevenness is the same shape, the degree of interference of reflected light increases and the intensity increases, and the maximum value is reached. Converge. The blur in the diffraction direction is also minimized. When a single point of an image converges to a focal point, such as a stereoscopic image, the convergence accuracy to the focal point is improved, and a reproduced or reproduced image becomes clear.
Further, in the case of a transparent metal compound thin film, the upper and lower surfaces of the thin film have the same relief shape, and the more uniform the distance between the surfaces (that is, the film thickness), the higher the reproduction or reproduction strength. growing.

ホログラムレリーフ形状を賦形(複製ともいう)する方法は、回折格子や干渉縞が凹凸の形で記録された原版をプレス型(スタンパという)として用い、上記透明基材1及び反射性薄膜層3上に、前記原版を重ねて加熱ロールなどの適宜手段により、両者を加熱圧着することにより、原版の凹凸模様を複製することができる。形成するホログラムパターンは単独でも、複数でもよい。   The hologram relief shape is shaped (also referred to as replication) by using an original plate on which diffraction gratings and interference fringes are recorded in a concavo-convex shape as a press die (referred to as a stamper), and the transparent substrate 1 and the reflective thin film layer 3. The uneven pattern of the original plate can be duplicated by superimposing the original plate on top of each other and heat-pressing both of them with an appropriate means such as a heating roll. The hologram pattern to be formed may be single or plural.

上記の極微細な形状を精密に再現するため、また、複製後の熱収縮などの歪みや変形を最小とするため、原版は金属を使用し、低温・高圧下で複製を行う。
原版は、Niなどの硬度の高い金属を用いる。光学的撮影もしくは、電子線描画などにより形成したガラスマスターなどの表面にCr、Ni薄膜層を真空蒸着法、スパッタリングなどにより5〜50nm形成後、Niなどを電着法(電気めっき、無電解めっき、さらには複合めっきなど)により50〜1000μm形成した後、金属を剥離することで作ることができる。
複製方式は、平板式もしくは、回転式を用い、線圧0.1トン/m〜10トン/m、複製温度は、通常60℃〜200℃とする。
In order to accurately reproduce the above-mentioned extremely fine shape and to minimize distortion and deformation such as heat shrinkage after replication, the original plate is made of metal and replicated at low temperature and high pressure.
For the original plate, a metal having high hardness such as Ni is used. After a Cr or Ni thin film layer is formed on the surface of a glass master or the like formed by optical imaging or electron beam drawing or the like by vacuum deposition or sputtering, Ni or the like is electrodeposited (electroplating, electroless plating) Further, it can be made by peeling the metal after forming 50 to 1000 μm by composite plating or the like.
The duplication method uses a flat plate type or a rotary type, the linear pressure is 0.1 ton / m to 10 ton / m, and the duplication temperature is usually 60 ° C. to 200 ° C.

(反射性薄膜層)本発明では、ホログラム形成層2のホログラムレリーフ面に、反射性薄膜層3を形成する。この薄膜層は、入射した光を反射する必要があるため、ホログラム形成層2よりも高い屈折率を有する薄膜層であれば、特に限定されない。
反射性薄膜層3としては、真空薄膜法などにより形成される金属薄膜などの金属光沢反射層、又は透明反射層のいずれでもよいが、金属光沢反射層を部分的に設けたり、透明反射層を設けた場合は、その透明反射層を通して真正性識別対象物のデザイン等を確認できるので好ましい。
透明反射層としては、ほぼ無色透明な色相で、その光学的な屈折率がホログラム形成層2のそれとは異なることにより、金属光沢が無いにもかかわらず、ホログラムなどの光輝性を視認できることから、透明なホログラムを作製することができる。例えば、ホログラム形成層2よりも光屈折率の高い薄膜、例として、ZnS、TiO2、Al23、Sb23、SiO、SnO2、ITOなどがある。
(Reflective thin film layer) In the present invention, the reflective thin film layer 3 is formed on the hologram relief surface of the hologram forming layer 2. Since this thin film layer needs to reflect incident light, it is not particularly limited as long as it is a thin film layer having a refractive index higher than that of the hologram forming layer 2.
The reflective thin film layer 3 may be a metallic glossy reflective layer such as a metal thin film formed by a vacuum thin film method or the like, or a transparent reflective layer. When provided, it is preferable because the design of the authenticity identification object can be confirmed through the transparent reflective layer.
As a transparent reflective layer, since the optical refractive index is different from that of the hologram forming layer 2 with a substantially colorless and transparent hue, it is possible to visually recognize the glitter of a hologram or the like even though there is no metallic luster, A transparent hologram can be produced. For example, a thin film having a higher refractive index than that of the hologram forming layer 2, such as ZnS, TiO 2 , Al 2 O 3 , Sb 2 S 3 , SiO, SnO 2 , ITO, and the like are available.

好ましくは、金属酸化物又は窒化物であり、具体的には、Be、Mg、Ca、Cr、Mn、Cu、Ag、Al、Sn、In、Te、Ti、Fe、Co、Zn、Ge、Pb、Cd、Bi、Se、Ga、Rb、Sb、Pb、Ni、Sr、Ba、La、Ce、Auなどの酸化物又は窒化物他はそれらを2種以上を混合したものなどが例示できる。またアルミニウムなどの一般的な光反射性の金属薄膜も、厚みが20nm以下になると、透明性が出てきて透明反射層として使用できる。
透明金属化合物の形成は、金属の薄膜と同様、ホログラム形成層2のホログラムレリーフ面に、10〜2000nm程度、好ましくは20〜1000nmの厚さになるよう、蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング、CVD(化学蒸着法)などの真空薄膜法などにより設ければよい。
Preferably, it is a metal oxide or nitride, specifically, Be, Mg, Ca, Cr, Mn, Cu, Ag, Al, Sn, In, Te, Ti, Fe, Co, Zn, Ge, Pb. Cd, Bi, Se, Ga, Rb, Sb, Pb, Ni, Sr, Ba, La, Ce, Au, and other oxides or nitrides, and the like can be exemplified by a mixture of two or more thereof. Also, a general light-reflective metal thin film such as aluminum can be used as a transparent reflective layer when it has a thickness of 20 nm or less and becomes transparent.
The transparent metal compound is formed on the hologram relief surface of the hologram forming layer 2 by vapor deposition, sputtering, ion plating, CVD (to the thickness of about 10 to 2000 nm, preferably 20 to 1000 nm, similarly to the metal thin film. It may be provided by a vacuum thin film method such as a chemical vapor deposition method.

(コレステリック液晶)本発明に用いられるコレステリック液晶層4は、光選択反射性を有するものであればよく、さらに、観察側からの入射光に対して左円偏光もしくは右円偏光のいずれか一方を反射する光選択反射性を有するものであってもよい。また、これらのものを組み合わせて適用して、判定方法を複雑なものとし、より高度な真正性識別体とすることもできる。
コレステリック液晶としては、コレステロールのハロゲン化物、モノカルボン酸コレステロールエステル、モノカルボン酸シトステロールエステル、安息香酸誘導体のコレスタノールエステル、二塩基酸ジコレステリルエステル、主鎖型液晶高分子化合物、側鎖型液晶高分子化合物、剛直主鎖型液晶高分子化合物などが挙げられる。
(Cholesteric Liquid Crystal) The cholesteric liquid crystal layer 4 used in the present invention is only required to have light selective reflectivity, and further, either left circularly polarized light or right circularly polarized light is applied to incident light from the observation side. It may have light selective reflectivity to reflect. Also, by applying these in combination, the determination method can be complicated, and a more sophisticated authenticity identifier can be obtained.
Cholesteric liquid crystals include cholesterol halides, monocarboxylic acid cholesterol esters, monocarboxylic acid sitosterol esters, benzoic acid derivative cholestanol esters, dibasic acid dicholesteryl esters, main chain liquid crystal polymer compounds, side chain liquid crystal polymers Examples thereof include molecular compounds and rigid main chain type liquid crystal polymer compounds.

より具体的には、例えばコレステリルクロライド、コレステリルアセテート、コレステリルノナノエート、炭酸メチルコレステロール、炭酸エチルコレステロール、コレステリルp−メトキシベンゾエート、シトステロイルベンゾエート、シトステロイルp−メチルベンゾエート、コレスタニルベンゾエート、10、12−ドコサジインジカルボン酸ジコレステリルエステル、8、12−エイコサジカルボン酸ジコレステリルエステル、10、12−ペンタコサジインジカルボン酸ジコレステリルエステル、ドデカジカルボン酸ジコレステリルエステル、12、14−ヘキサコサジインジカルボン酸ジコレステリルエステル、4−(7−コレステリルオキシカルボニルヘプチルオキシ)フェノキシオクタン酸コレステリルエステル、L−グルタミン酸−γ−ベンジル/L−グルタミン酸−γ−ドデシル共重合体などがある。   More specifically, for example, cholesteryl chloride, cholesteryl acetate, cholesteryl nonanoate, methyl carbonate, ethyl cholesterol, cholesteryl p-methoxybenzoate, sitosteroyl benzoate, sitosteroyl p-methyl benzoate, cholestanyl benzoate, 10, 12- Docosadiin dicarboxylic acid dicholesteryl ester, 8,12-eicosadicarboxylic acid dicholesteryl ester, 10,12-pentacosadiin dicarboxylic acid dicholesteryl ester, dodecadicarboxylic acid dicholesteryl ester, 12,14-hexacosadiin dicarboxylic acid Dicholesteryl ester, 4- (7-cholesteryloxycarbonylheptyloxy) phenoxyoctanoic acid cholesteryl ester, L-glu Min acid -γ- benzyl / L-glutamate -γ- dodecyl copolymers and the like.

さらに、コレステリルホルメート、コレステリルアセテート、コレステリルプロピオネート、コレステリルブチレート、コレステリルペンタネート、コレステリルヘキサネート、コレステリルヘプタネート、コレステリルオクタネート、コレステリルノナノエート、コレステリルデカネート、コレステリルドデカネート(コレステリルラウレート)、コレステリルミリステート、コレステリルパルミテート、コレステリルステアレート、コレステリルオレエート、コレステリルオレイルカーボネート、コレステリルリノレート、コレステリル12−ヒドロキシステアレート、コレステリルメルカプタン、コレステロールクロライド、コレステリルフルオライド、コレステリルブロマイド、コレステリルアイオダイド等を挙げることができる。   Further, cholesteryl formate, cholesteryl acetate, cholesteryl propionate, cholesteryl butyrate, cholesteryl pentanate, cholesteryl hexanate, cholesteryl heptanoate, cholesteryl octanate, cholesteryl nonanoate, cholesteryl decanate, cholesteryl decanate (cholesteryl laurate) Cholesteryl myristate, cholesteryl palmitate, cholesteryl stearate, cholesteryl oleate, cholesteryl oleyl carbonate, cholesteryl linoleate, cholesteryl 12-hydroxystearate, cholesteryl mercaptan, cholesterol chloride, cholesteryl fluoride, cholesteryl bromide, cholesteryl iodide, etc. Can be mentioned.

好ましくは、アルキルコレステロール(例えばコレステロールナノエート)およびコレステリルハライド(例えばコレステロールクロライド)コレステリルオレイルカーボネート3種の混合物が挙げられ、これらの3つのタイプの液晶は常温で使用できるように混合して用いられるのが一般的である。
尚、ここに示す化合物に限定されるものではなく、またこれらのコレステリック液晶化合物は、1種または2種以上混合して用いることができる。
ネマチック液晶化合物にカイラル化合物を加えてコレステリック液晶とするものとしては、液晶化合物として、4−置換安息香酸4’−置換フェニルエステル、4−置換シクロヘキサンカルボン酸4’−置換フェニルエステル、4−置換シクロヘキサンカルボン酸4’−置換ビフェニルエステル、4−(4−置換シクロヘキサンカルボニルオキシ)安息香酸4’−置換フェニルエステル、4−(4−置換シクロヘキシル)安息香酸4’−置換フェニルエステル、4−(4−置換シクロヘキシル)安息香酸4’−置換シクロヘキシルエステル、4−置換4’−置換ビフェニル、4−置換フェニル4’−置換シクロヘキサン、4’−置換シクロヘキサン、2−(4−置換フェニル)−5−置換ピリジン等、例えば、「パリオカラーLC242」(BASF社製)等が用いられる。
Preferably, a mixture of three kinds of alkyl cholesterol (for example, cholesterol nanoate) and cholesteryl halide (for example, cholesterol chloride) cholesteryl oleyl carbonate is used, and these three types of liquid crystals are used so as to be used at room temperature. Is common.
In addition, it is not limited to the compound shown here, Moreover, these cholesteric liquid crystal compounds can be used 1 type or in mixture of 2 or more types.
As a liquid crystal compound in which a chiral compound is added to a nematic liquid crystal compound, 4-substituted benzoic acid 4′-substituted phenyl ester, 4-substituted cyclohexanecarboxylic acid 4′-substituted phenyl ester, 4-substituted cyclohexane Carboxylic acid 4′-substituted biphenyl ester, 4- (4-substituted cyclohexanecarbonyloxy) benzoic acid 4′-substituted phenyl ester, 4- (4-substituted cyclohexyl) benzoic acid 4′-substituted phenyl ester, 4- (4- Substituted cyclohexyl) benzoic acid 4'-substituted cyclohexyl ester, 4-substituted 4'-substituted biphenyl, 4-substituted phenyl 4'-substituted cyclohexane, 4'-substituted cyclohexane, 2- (4-substituted phenyl) -5-substituted pyridine For example, “Palio Color LC242” (manufactured by BASF And the like can be used.

特に好ましくは、少なくとも分子の一方の末端にシアノ基又はフッ素原子を有する液晶化合物を用い、これらの液晶化合物にそれぞれ好適な各種のカイラル剤を加えたものが用いられる。カイラル化合物としては、「CB−15」、「C−15」(以上、BDH社製)、「CM−21」、「CM−22」、「CM−19」、「CM−20」、「CM」(以上、チッソ社製)、「S1082」、「S−811」、「R−811」(以上、メルク社製)、「パリオカラーLC756」(BASF社製)等を挙げることができる。
また、有機合成によって得られるネマチック液晶の末端基に不斉炭素を有する基を導入したコレステロール基を持たないコレステリック液晶や、コレステロール誘導体にシッフ系ネマチック液晶を加えた混合液晶も用いられる。さらには、天然コレステロールのハロゲン置換物、エステル化物(コレステリルベンゾエート、コレステリルクロライド、コレステリルオリエート、コレステリルノナノエート等も好適である。
Particularly preferably, a liquid crystal compound having a cyano group or a fluorine atom at least at one end of the molecule is used, and various suitable chiral agents are added to these liquid crystal compounds. As the chiral compound, “CB-15”, “C-15” (manufactured by BDH), “CM-21”, “CM-22”, “CM-19”, “CM-20”, “CM” (Above, manufactured by Chisso Corporation), "S1082", "S-811", "R-811" (above, manufactured by Merck), "Palio Color LC756" (produced by BASF), and the like.
Further, a cholesteric liquid crystal having no cholesterol group in which a group having an asymmetric carbon is introduced into a terminal group of a nematic liquid crystal obtained by organic synthesis, or a mixed liquid crystal in which a Schiff nematic liquid crystal is added to a cholesterol derivative is also used. Furthermore, halogen substitution products and esterified products of natural cholesterol (cholesteryl benzoate, cholesteryl chloride, cholesteryl oleate, cholesteryl nonanoate, and the like are also suitable.

これらのコレステリック液晶を設ける方法としては、溶剤系、水系、無溶剤系として、通常の印刷方式、コーティング方式を用いて形成することができる。より好ましくは、着色パターン層形成方法と同一の手段を用いることにより、その形成位置の同調性を高めることができる。同一パターンを形成する場合は、製版方式も同一とすることができる。特に着色パターン層を透明基材に設けた後は、この位置をタイミングマーク(印刷位置決め用の目印)として、液晶層の形成やホログラムレリーフ複製をすることもできる。
また液晶をゼラチン他樹脂膜等でカプセル化したインキを用いて形成してもよい。カプセル化したものは、その製造時の作業性だけでなく、物理特性(強靭性、耐摩耗性、耐熱性等)に優れるとともに、液晶の染み出し等の不具合を防止し、本発明の用途において要求される衛生面で特に好適である。
As a method of providing these cholesteric liquid crystals, it can be formed by using a normal printing method or coating method as a solvent system, an aqueous system, or a solventless system. More preferably, the synchronism of the formation position can be enhanced by using the same means as the colored pattern layer forming method. When the same pattern is formed, the plate making method can be the same. In particular, after the colored pattern layer is provided on the transparent substrate, this position can be used as a timing mark (print positioning mark) to form a liquid crystal layer or to reproduce a hologram relief.
Alternatively, the liquid crystal may be formed using an ink encapsulated with a resin film such as gelatin. The encapsulated product has excellent physical properties (toughness, wear resistance, heat resistance, etc.) as well as workability at the time of manufacture, and prevents problems such as liquid seepage, and is used in the present invention. It is particularly suitable for the required hygiene.

コレステリック液晶層4の形状、厚さは、真正性識別体の使用目的に応じて適宜最適なものとする必要があるが、目視できる通常の大きさ、形状のものから、バーコード等の機械読取に用いるもの、さらには、マイクロ文字のように隠し文字として数十μmとすることもできるため、選択的反射性を維持した上で、個々に対応した厚さ、すなわち数μm〜50μmのうち、最適なものとする。
上記コレステリック液晶層4を設ける際、予め以下の配向膜を設ける等の配向処理を施しても良い。配向膜は、ポリビニルアルコール樹脂(PVA)、ポリイミド樹脂等の一般に配向膜として使用し得るものであれば、いずれでもよい。配向膜は、これらの樹脂の溶剤溶液を、コレステリック液晶層4を形成する層の表面に適宜な塗布法により塗布し、乾燥させた後に、布、ブラシ等を用いて摩擦するラビングを行なって形成する。
The shape and thickness of the cholesteric liquid crystal layer 4 need to be appropriately optimized according to the purpose of use of the authenticity identifier. Furthermore, since it can be set to several tens of μm as a hidden character like a micro character, the thickness corresponding to each individual, that is, from several μm to 50 μm, while maintaining selective reflectivity, It shall be optimal.
When the cholesteric liquid crystal layer 4 is provided, an alignment treatment such as providing the following alignment film may be performed in advance. Any alignment film may be used as long as it can be generally used as an alignment film, such as polyvinyl alcohol resin (PVA) or polyimide resin. The alignment film is formed by applying a solvent solution of these resins to the surface of the layer forming the cholesteric liquid crystal layer 4 by an appropriate application method and drying, followed by rubbing with a cloth, a brush, or the like. To do.

(着色パターン層)本発明では、ホログラム形成層2のホログラムレリーフ面に、上記コレステリック液晶層4と少なくとも相対する位置に着色パターン層5を形成する。
このホログラム形成層2と着色パターン層5の界面反射を発生させないためには、ホログラム形成層2と着色パターン層5を構成する樹脂層に同一の樹脂を使用するか、もしくは同一系の樹脂もしくは他の樹脂であってもその屈折率が同一もしくは、その差が0.05以内のものを使用する。
(Colored pattern layer) In the present invention, the colored pattern layer 5 is formed on the hologram relief surface of the hologram forming layer 2 at a position at least opposite to the cholesteric liquid crystal layer 4.
In order to prevent the interface reflection between the hologram forming layer 2 and the colored pattern layer 5, the same resin is used for the resin layers constituting the hologram forming layer 2 and the colored pattern layer 5, or the same resin or other resin is used. Even those resins having the same refractive index or a difference within 0.05 are used.

すなわち、ポリメチルメタクリレート(屈折率n=1.49)、ポリメチルアクリレート(n=1.47)、ポリベンジルメタクリレート(n=1.57)、ポリブチルアクリレート(n=1.44)、ポリイソブチルアクリレート(n=1.48)、硝酸セルロース(n=1.54)、メチルセルロース(n=1.50)、セルロース・アセテートプロピオネート(n=1.47)、ポリスチレン(n=1.60)、ポリエチレンテレフタレート(n=1.64)、ポリ酢酸ビニル(n=1.47)、ポリ塩化ビニル・酢酸ビニル(n=1.54)、メラミン樹脂(n=1.56)、エポキシ樹脂(n=1.61)、フェノール樹脂(n=1.60)等もしくは、この混合体等を適宜用いることができる。   That is, polymethyl methacrylate (refractive index n = 1.49), polymethyl acrylate (n = 1.47), polybenzyl methacrylate (n = 1.57), polybutyl acrylate (n = 1.44), polyisobutyl Acrylate (n = 1.48), cellulose nitrate (n = 1.54), methylcellulose (n = 1.50), cellulose acetate propionate (n = 1.47), polystyrene (n = 1.60) , Polyethylene terephthalate (n = 1.64), polyvinyl acetate (n = 1.47), polyvinyl chloride / vinyl acetate (n = 1.54), melamine resin (n = 1.56), epoxy resin (n = 1.61), phenol resin (n = 1.60), etc., or a mixture thereof can be used as appropriate.

着色顔料としては、観察する光(可視光)の所定波長領域に対する吸収性を有する前出の顔料・染料であればいずれも使用できるが、屈折率からは、炭酸カルシウム(n=1.58)、炭酸バリウム(n=1.6)、雲母(n=1.58)、群青(n=1.57)、紺青(n=1.56)ケイ素化合物系(n=1.45〜1.60)等の屈折率が使用する樹脂とほぼ同一のものが好適である。   As the coloring pigment, any of the above-mentioned pigments and dyes having absorptivity with respect to a predetermined wavelength region of light to be observed (visible light) can be used. From the refractive index, calcium carbonate (n = 1.58) , Barium carbonate (n = 1.6), mica (n = 1.58), ultramarine (n = 1.57), bitumen (n = 1.56) silicon compound system (n = 1.45 to 1.60) A resin having a refractive index substantially the same as the resin used is suitable.

粒径は、0.01〜0.1μmのものが好適だが、二次凝集しやすく、再分散処理等を施す必要がある。添加量は、オフセット印刷方式、グラビア印刷方式等、適宜な形成パタ形成方法で形成する厚さとのバランスで決められるが、通常10%〜50%添加が好適であり、適宜な溶剤に溶かして、2〜20μm厚さに形成する。
染料は、使用する樹脂の屈折率への影響が小さいため、使用する樹脂との分散性、溶解性等に優れるものが使用できる。
着色パターン形成後、表面粗さ1.0μm以上の凹凸を有する金属製スタンパにて加熱プレスすることで、着色パターンの表面を粗面化することができる。また、この着色顔料に加えて、粒径1.0μm以上の炭酸カルシウム、二酸化チタン等の体質顔料を使用することでも、着色パターン層を粗面化することができる。
A particle size of 0.01 to 0.1 μm is preferable, but secondary aggregation tends to occur, and redispersion treatment or the like needs to be performed. The addition amount is determined by the balance with the thickness formed by an appropriate formation pattern formation method such as an offset printing method, a gravure printing method, etc., but usually 10% to 50% addition is preferable, dissolved in an appropriate solvent, It is formed to a thickness of 2 to 20 μm.
Since the dye has little influence on the refractive index of the resin to be used, a dye having excellent dispersibility and solubility with the resin to be used can be used.
After the coloring pattern is formed, the surface of the coloring pattern can be roughened by heating and pressing with a metal stamper having irregularities with a surface roughness of 1.0 μm or more. In addition to this colored pigment, the colored pattern layer can also be roughened by using extender pigments such as calcium carbonate and titanium dioxide having a particle size of 1.0 μm or more.

また、本発明の真正性識別体にさらに、粘着剤を施してラベルとしたり、接着剤を施して転写シートとすることもできる。
その場合、粘着剤としては、従来公知の溶剤系及び水系のいずれの粘着剤、例えば、酢酸ビニル樹脂、アクリル樹脂、酢酸ビニル−アクリル共重合体、酢酸ビニル−塩化ビニル共重合体、エチレン−酢酸ビニル共重合体、ポリウレタン樹脂や、天然ゴム、クロロプレンゴムなどのゴム系樹脂などが挙げられる。
自然にやさしい材料構成とするために、特に、天然ゴムを主成分とするラテックス、それを変性したもの、特に天然ゴムにスチレン特にメタクリルさんメチルとをグラフト重合させて得た天然ゴムラテックス等の天然素材から作製されたものを用いても良く、形成厚さ、形成方法等は適宜選択する。
Further, the authenticity identification body of the present invention can be further labeled with a pressure-sensitive adhesive or a transfer sheet by applying an adhesive.
In this case, as the pressure-sensitive adhesive, any conventionally known solvent-based or water-based pressure-sensitive adhesives such as vinyl acetate resin, acrylic resin, vinyl acetate-acrylic copolymer, vinyl acetate-vinyl chloride copolymer, ethylene-acetic acid are used. Examples include vinyl copolymers, polyurethane resins, and rubber resins such as natural rubber and chloroprene rubber.
Natural latex such as natural rubber latex, natural rubber latex obtained by graft polymerization of natural rubber with styrene, especially methacrylic acid methyl, in particular, to make natural material composition What was produced from the raw material may be used and formation thickness, a formation method, etc. are selected suitably.

また、接着剤としては、接着剤としては、種々の物品に対する接着性を確保するためのものであるので、反射性薄膜層4との接着性がよく、被着体と強固に接着できるものが好ましい。具体的には、塩化ビニル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、塩化ビニル−酢酸ビニル共重合体樹脂、アクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリアミド系樹脂、ゴム変性物などが挙げられ、これらの中から適するものを適宜選択して使用でき、また、これらは単体、もしくは2種以上の混合系で、更に必要に応じてハードレジンや可塑剤、その他の添加剤を加えて使用することができ、形成厚さ、形成方法等は適宜選択する。 Moreover, as an adhesive agent, since it is for ensuring the adhesiveness with respect to various articles | goods, what has good adhesiveness with the reflective thin film layer 4, and can adhere | attach an adherend firmly. preferable. Specific examples include vinyl chloride resins, vinyl acetate resins, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer resins, acrylic resins, polyester resins, polyurethane resins, polyamide resins, and rubber-modified products. Appropriately selected from the above can be used, and these can be used alone or in a mixture of two or more, and if necessary, hard resin, plasticizer, and other additives can be added and used. The formation thickness, the formation method, and the like are appropriately selected.

(実施例1)
透明基材1として、25μmのPETフィルムの表面に、グラビア印刷により厚さ5μmのコレスチック液晶層4を“H文字”形状に形成した後、紫外線硬化させた。
・<コレステリック液晶組成物>
バイカラーLC242 37質量部
バイカラーLC756 2質量部
紫外線重合開始剤 1質量部
トルエン 60質量部
Example 1
As a transparent substrate 1, a cholestic liquid crystal layer 4 having a thickness of 5 μm was formed in a “H letter” shape by gravure printing on the surface of a 25 μm PET film, and then cured with ultraviolet rays.
・ <Cholesteric liquid crystal composition>
Bicolor LC242 37 parts by weight Bicolor LC756 2 parts by weight UV polymerization initiator 1 part by weight Toluene 60 parts by weight

PETフィルムの上記印刷を行なった面とは反対側の面にメラミン樹脂組成物(n=1.56)を塗布し、レリーフホログラムの複製用型の型面を、接触させたまま加熱硬化させることにより、レリーフホログラムの形成を行ない、厚さ20μmのホログラム形成層2を得た。その上に、下記組成の着色パターン層4を上記グラビア方式、同一グラビア版を使用して、厚さ5μmの着色パターン層4を得た。
・<着色パターン組成物>
上記メラミン樹脂 30質量部
群青 10質量部
体質顔料 5質量部
トルエン 55質量部
Applying a melamine resin composition (n = 1.56) to the surface of the PET film opposite to the surface on which the above printing has been performed, and heat curing the mold surface of the relief hologram duplication mold in contact. Thus, a relief hologram was formed, and a hologram forming layer 2 having a thickness of 20 μm was obtained. A colored pattern layer 4 having a thickness of 5 μm was obtained by using the same gravure system and the same gravure plate as the colored pattern layer 4 having the following composition.
・ <Coloring pattern composition>
30 parts by mass of the above melamine resin 10 parts by mass of ultramarine pigment 5 parts by mass of extender 55 parts by mass of toluene

このレリーフホログラムの賦型された面及び着色パターン層4面上に、ALを真空蒸着して、厚みが100nmの反射性薄膜層3を形成して、真偽判定用識別体Aを得た。
得られた真正性識別体を観察側から眺めると、ホログラム再生像と、着色パターン層の文字“H”が見え、観察する角度を変えると、着色パターン文字“H”が「緑色」に変わり、はっきりと認識できた。
On the surface on which the relief hologram is shaped and on the surface of the colored pattern layer 4, AL is vacuum-deposited to form the reflective thin film layer 3 having a thickness of 100 nm.
When the obtained authenticity identifier is viewed from the observation side, the hologram reproduction image and the letter “H” of the colored pattern layer can be seen. When the observation angle is changed, the colored pattern letter “H” changes to “green”. It was clearly recognized.

(実施例2)
体質顔料として、平均粒径1.0μmの炭酸カルシウムを同量使用したこと以外は、実施例1と同一とし、実施例2を得た。得られた真正性識別体を観察側から眺めると、ホログラム再生像と、着色パターンの文字“H”が見え、観察する角度を変えると、着色パターン文字“H”が「緑色」に変わり、はっきりと認識できた。特に、文字“H”の隅々まで色がでており、反射性薄膜層からの反射光は見られなかった。
(Example 2)
Example 2 was obtained in the same manner as in Example 1 except that the same amount of calcium carbonate having an average particle diameter of 1.0 μm was used as the extender pigment. When the obtained authenticity identifier is viewed from the observation side, the hologram reproduction image and the colored pattern letter “H” can be seen. When the observation angle is changed, the colored pattern letter “H” changes to “green”, clearly. I was able to recognize. In particular, the color was shown to every corner of the letter “H”, and no reflected light from the reflective thin film layer was seen.

比較例Comparative example

ホログラム形成層2にメラミン樹脂(n=1.56)を使用し、着色パターン層5にポリメチルメタクリレート(n=1.49)を使用した以外は、実施例1と同様として、比較例を得た。得られた真正性識別体を観察側から眺めると、ホログラム再生像と、着色パターンの文字“H”が見え、観察する角度を変えると、着色パターン文字“H”が「緑色」に変わったものの、戻り光により。文字“H”の隅々までは、はっきりと認識できなかった。   A comparative example was obtained in the same manner as in Example 1 except that melamine resin (n = 1.56) was used for hologram forming layer 2 and polymethyl methacrylate (n = 1.49) was used for colored pattern layer 5. It was. When the obtained authenticity identifier is viewed from the observation side, the hologram reproduction image and the letter “H” of the colored pattern are seen. When the observation angle is changed, the colored pattern letter “H” is changed to “green”. , By return light. Every corner of the letter “H” was not clearly recognized.

本発明の1実施例を示す真正性識別体Aの断面図である。It is sectional drawing of the authenticity identification body A which shows one Example of this invention. 本発明の他の実施例を示す真正性識別体A´の断面図である。It is sectional drawing of authenticity identification body A 'which shows the other Example of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

A、A´ 真正性識別体
1 透明基材
2 ホログラムレリーフを有する透明樹脂層(ホログラム形成層)
3 反射性薄膜層
4 コレステリック液晶層
5 着色パターン層
6 粗面化された界面
A, A ′ Authenticity discriminator 1 Transparent substrate 2 Transparent resin layer having hologram relief (hologram forming layer)
3 Reflective thin film layer 4 Cholesteric liquid crystal layer 5 Colored pattern layer 6 Roughened interface

Claims (1)

透明基材の一方の面の少なくとも一部にコレステリック液晶層が設けられ、前記透明基材の他方の面に、ホログラムレリーフが形成されている透明樹脂層の面が、前記透明基材がある側とは反対側を向くように配置されている透明樹脂層、及び、前記ホログラムレリーフ上の一部であって、少なくとも前記コレステリック液晶層に相対する位置に、前記透明樹脂層との屈折率差が0.05以内である着色パターン層を設け、前記着色パターン層及び前記ホログラムレリーフに接するように反射性薄膜層を設けたことを特徴とする真正性識別体。   A cholesteric liquid crystal layer is provided on at least a part of one surface of the transparent substrate, and the surface of the transparent resin layer on which the hologram relief is formed on the other surface of the transparent substrate is the side on which the transparent substrate is present A transparent resin layer disposed to face the opposite side of the hologram relief, and a refractive index difference with the transparent resin layer at least at a position facing the cholesteric liquid crystal layer on the hologram relief. An authenticity identifier comprising a colored pattern layer of 0.05 or less and a reflective thin film layer provided in contact with the colored pattern layer and the hologram relief.
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