JP2010006999A - 偽造防止用赤外線吸収インキ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】偽造防止用赤外線吸収印刷インキは、アンチモンドープ酸化錫を無機赤外線吸収剤として含むことを特徴とする。バリエーションに富んだ色彩とするため、偽造防止用赤外線吸収印刷インキには、アンチモンドープ酸化錫に加え、様々な色の顔料や染料が添加されている。偽造防止用赤外線吸収印刷インキに顔料や染料を添加して、バリエーションに富んだ色彩をつける場合には、アンチモンドープ酸化錫の平均粒度を0.01μm〜100μmの範囲とする。
【選択図】図1
Description
赤外線吸収インキは、一般に用いられる印刷用のインキに赤外線吸収剤が加えられて印刷用インキを構成する。赤外線吸収剤としては、無機色素のカーボンブラックや赤外領域に吸収を持つ有機色素が一般的に用いられている。赤外領域に吸収を持つ有機色素としては、例えばポリメチレン系、フタロシアニン系、ジチオール金属錯塩、ナフトキノン系、アントラキノン系、インドールフェノール系、アゾ系、トリアリルメタン系等の化合物を挙げることができる。
一方、赤外線吸収剤としてカーボンブラックを用いた赤外線吸収インキは、インキの耐光性は有機色素を含有した赤外線吸収インキより優れているものの、カーボンブラックが濃い暗色系の色調を有する顔料であるためインキの色は黒色系や明度の低いものに限られていた。このため、カーボンブラック含有赤外線吸収インキを用いた場合、他の色を有する顔料と混合して、バリエーションに富んだ色彩を有する赤外線吸収インキを調合することができなかった。仮に、カーボンブラックの色調を明るくするため、酸化チタン、酸化亜鉛等の白色顔料を添加しても、これは赤外線反射顔料を混合することになるので、インキの赤外線吸収性が阻害されることになる。また、赤外線吸収顔料の粒子が粗いと、真贋判定機の読取ヘッドに負担をかけることになるので、真贋判定機の読取ヘッドの耐耗性に悪影響をないようにすることが求められている。
本発明の偽造防止用赤外線吸収印刷インキは、好ましくは、平均粒度が0.01μm〜100μmのアンチモンドープ酸化錫を含んでいる。
また、明度が高いアンチモンドープ酸化錫では、またインキ化した場合の透明度も高いため、淡色系の顔料と混合してインキ化することが可能である。すなわち、これまでカーボンブラックでは実現できなかった淡い色彩の赤外線吸収インキを作成することができ、デザイン性に富んだ紙幣や有価証券等を赤外線吸収インキで印刷することが可能になる。
さらに、パール顔料、蛍光顔料、蓄光顔料等の偽造防止に用いられる特殊顔料と組み合わせて使用しても、特殊顔料の効果を損なうことがないため、2つ以上の偽造防止効果を併せ持つ偽造防止用のインキとすることができる。
また本発明の赤外線吸収インキは、赤外線反射インキ等の赤外線非吸収インキとの色合わせが容易にできる。赤外線吸収インキと赤外線非吸収インキとを組み合わせることにより、肉眼では判別し難いが、赤外線吸収度の違いによるコントラストをIR検知器により確実に検知することができるので、精度の高い偽造防止印刷物とすることが可能である。
なお、本発明の赤外線吸収インキは、パールインキ等の顔料とアンチモンドープ酸化錫を混合しただけであるので、現行の紙幣や有価証券等の印刷ラインを変更せずとも、赤外線吸収による偽造防止効果を付与した印刷物を得ることが可能である。
本発明の偽造防止用赤外線吸収印刷インキは、アンチモンドープ酸化錫を含むことを特徴とする。偽造防止用赤外線吸収印刷インキは、アンチモンドープ酸化錫に加え、バリエーションに富んだ色彩とするため、様々な色の顔料、特殊顔料(以下、「様々な色の顔料と特殊顔料」を単に「顔料」ということもある)や染料を添加することができる。
この偽造防止用赤外線吸収印刷インキは平均粒径0.01μm〜100μmのアンチモンドープ酸化錫を含んでいる。平均粒径0.01μm〜100μmのアンチモンドープ酸化錫は、明度が高いため様々な色の顔料や染料と組み合わせて、バリエーションに富んだ色に調合することができ、特に淡い色の赤外線吸収インキとすることもできる。
平均粒径が0.01μm以下の場合、赤外線吸収性の低下、凝集等の問題が生じ、100μmを超えると印刷に支障が生ずる。好ましくは、グラビア印刷用インキやフレキソ印刷用インキでは30μm以下、オフセット印刷用インキでは3μm以下、シルク印刷用インキでは100μm以下とする。
酸化錫と酸化アンチモンの配合比(重量比)は、70:30〜99.9:0.1の範囲である。酸化アンチモンの配合比率は、30を超えるとアンチモンドープ酸化錫の明度が低くなり、0.1より少なくするとアンチモンドープ酸化錫の赤外線吸収性が悪くなる。明度と赤外線吸収性のバランスの良い顔料とするには、好ましくは、80:20〜98:2の範囲である。さらに好ましくは、95:5である。
前述したように、平均粒度が0.01μmより小さいと赤外線が透過してしまうので赤外線吸収性が低下するため好ましくなく、100μmを超えて大きくなるとベースインキが次第にグレー色を帯びるので好ましくない。
なお、平均粒度の測定は、レーザー回析・散乱法によって行えばよい。
なお、アンチモンドープ酸化錫の白色度は次のようにして測定したものである。すなわち、以下の組成のベースインキを普通紙(J、富士ゼロックス社製)にバーコーターNo.18を使用してインキを1回塗布し乾燥させた。得られた印刷物を分光光度計(U−4000自記分光光度計、日立製作所)を用いて、波長800〜350nm、光源D65、視野角2度でのL*値を測定して白色度(明度)の値とした。なお、普通紙(J、富士ゼロックス社製)をベースラインとして使用した。
樹脂:ポリエステル樹脂 100g
溶剤:メチルエチルケトン:トルエン=1:1混合物 100g
アンチモンドープ酸化錫 10g
なお、L*値は0〜100で表現され、白色度が低いほど(明度が低いほど)値は小さくなる。
フレキソ印刷用インキの場合は、重量比で、樹脂1に対して0.02〜0.40、
オフセット印刷用インキの場合は、重量比で、樹脂1に対して0.02〜0.30、
シルク印刷用インキの場合は、重量比で、樹脂1に対して0.01〜0.40
検出ヘッドに対して、この負荷を多少でも低減するためには、印刷物に使用される顔料の粒径を小さく、さらに顔料粒径を揃えるようにしたほうが良い。これは、小さい顔料に圧力を加えながら磁力を測定した場合のほうがヘッドに対しての接触面が小さくてすむ為である。粒径の大きい顔料では、粒径の小さい顔料に比べてヘッドに対する接触面が大きく、粒径の大きな顔料に圧力をかけながら測定することになるため、一点一点の接触面に大きな負荷がかかり、ヘッドの傷等が発生しやすくなる。
前述したように、赤外線吸収顔料を印刷した印刷物も、真贋を判定するとき色々なヘッドを通過する可能性があるため、顔料粒径が小さく、さらに顔料粒径が揃っていることが望ましい。
したがって、印刷材料とする赤外線吸収顔料は、赤外線吸収効果が高く、白色度及び、望ましくは透明度が高く、さらに、検査機器のヘッドに対して負荷がかかりにくい性質が必要とされている。
錫とアンチモンの組成比(重量比)が、95:5のアンチモンドープ錫を粉砕し、平均粒径を0.7μm程度に調整した。得られたアンチモンドープ酸化錫の粒度分布を図1に示す。
なお、粒度分布は、レーザー回析・散乱法により、マイクロトラック粒度分析装置(Microtrac 9.0L MT3000 日機装株式会社製)で測定した。
得られたアンチモンドープ酸化錫を用い、以下に示す組成のベースインキを作成した。
樹脂:ポリエステル樹脂 100g
溶剤:MEK(メチルエチルケトン)とトルエンの1:1の混合物 100g
顔料:組成比(Sn:Sb=95:5)
平均粒径 0.7μm 10g
普通紙(J、富士ゼロックス社製)にバーコーダーNo.18を使用してインキを1回塗布し乾燥させた。得られた印刷物を分光光度計(U−4000自記分光光度計、日立製作所)を用いて、波長800〜350nm、光源D65、視野角2度でのL*値を測定して白色度(明度)の値とした。なお、普通紙(J、富士ゼロックス社製)をベースラインとして使用した。L*値は93であった。
次に、以下に示す染料を添加して赤外線吸収インキを作成し、普通紙に印刷して、L*値を測定したところ、L*値は90であった。染料を混合しても明度はほとんど低下しておらず、赤外線吸収インキは、淡色の染料の青色を呈していた。
樹脂:ポリエステル樹脂 100g
溶剤:MEK(メチルエチルケトン)とトルエンの1:1の混合物 100g
顔料:組成比(Sn:Sb=95:5)
平均粒径 0.7μm 10g
染料:マイクロリスブルー(桜宮化学製) 1g
Claims (5)
- アンチモンドープ酸化錫を含む、偽造防止用赤外線吸収印刷インキ。
- 前記アンチモンドープ酸化錫の錫とアンチモンの組成比が70:30〜99.9:0.1重量%である、請求項1記載の偽造防止用赤外線吸収インキ。
- 前記アンチモンドープ酸化錫を含む赤外線吸収印刷インキの白色度が75以上である、請求項1〜2のいずれかに記載の偽造防止用赤外線吸収インキ。
- 前記アンチモンドープ錫の平均粒径が0.01μm〜100μmである、請求項1〜3のいずれかに記載の偽造防止用赤外線吸収印刷インキ。
- 前記アンチモンドープ酸化錫と顔料又は染料とを含む、請求項1〜4のいずれかに記載の偽造防止用赤外線吸収インキ。
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