Способ защиты от подделки и контроля подлинности изделий из благородных металлов

Изобретение относится к способам защиты ценных изделий от подделки и последующего определения их подлинности с использованием технических средств. Технический результат заключается в повышении надежности защиты от подделок и копирования ценных изделий из благородных металлов. В способе формируют защитное средство с добавкой химических элементов с возможностью его контроля методом рентгенофлуоресцентного анализа. В качестве защитного средства используют керамическую краску, в которую в качестве химического элемента добавляют лантаноид в количестве 1,0-10,0% с последующим высушиванием и обжигом изделия при температуре 700-800°С, а контроль наличия и подлинности защитного средства на изделии осуществляют по имеющимся аналитическим линиям атомов лантаноида в рентгенофлуоресцентном спектре или путем сравнения рентгенофлуоресцентных спектров защитного средства, одновременно нанесенного на изделие и на металлическую пластину, являющуюся химическим паспортом изделия, а именно по их идентичности при длине волны указанного лантаноида. 2 табл., 7 ил.

 

Изобретение относится к способам защиты ценных изделий от подделки, а также для обеспечения возможности последующего определения их подлинности с использованием технических средств.

Из уровня техники хорошо известны технические решения аналогичного характера.

Так, известен способ защиты от подделки банкнот, ценных бумаг и документов (Патент РФ №2074420, кл. G07D 7/00, 27.02.1997) - аналог, включающий введение в материал защищаемого предмета или нанесение на него метки, в качестве которой используют стабильный изотоп осмия-187 или его соединение, а контроль наличия метки осуществляют методом ядерного магнитного резонанса.

Недостатком способа является сложный, дорогой и длительный процесс выделения изотопов осмия-187.

Также известен способ защиты от подделки ценных изделий (Патент РФ №2144216, кл. G07D 7/00, 10.01.2000) - аналог, включающий в качестве средства защиты изотопный индикатор на основе смеси стабильных изотопов. Защитную метку формируют посредством упомянутого изотопного индикатора таким образом, чтобы обеспечивалась возможность контроля ее наличия на защищаемом изделии (при детектировании), по меньшей мере, одним из методов спектрального анализа (например, рентгенофлуоресцентным или люминесцентным методами).

Недостатком данного способа является недостаточная эффективность защиты от подделки из-за простоты расшифровки средства защиты от подделки.

Известен также способ защиты от подделки и контроля подлинности ценных изделий (Патент РФ 2276409, кл. G07D 7/06, 10.05.2006) - аналог, включающий формирование на изделии пассивного защитного средства заданной структуры, которое обеспечивает возможность контроля наличия и подлинности упомянутого средства физическим методом анализа по резонансным эффектам в процессе внешнего воздействия на него зондирующим электромагнитным излучением заданной радиочастоты и детектирование параметров определенных информативных признаков в резонансном отклике защитного средства на упомянутое внешнее воздействие с последующим автоматическим сопоставлением зарегистрированных параметров этих информативных признаков с эталонными значениями. В качестве пассивного защитного средства используют металлизированную, по меньшей мере, трехслойную резонансную фильтровую структуру. В качестве зондирующего излучения используют радиочастоту СВЧ-диапозона, в качестве информативных признаков используют характерные пиковые значения частотной характеристики коэффициентов прямой передачи и обратного отражения.

Недостатком данного способа является возможность контроля подлинности защищаемых изделий широким кругом пользователей доступными средствами контроля и идентификации, что снижает степень защиты от подделки.

Ближайшим аналогом для заявленного способа является способ защиты от подделки и контроля подлинности изделий (Патент РФ 2379757, кл. G07D 7/00, 20.01.2010) - прототип, включающий нанесение на защищаемое изделие лакокрасочного материала с добавкой равномерно распределенных в его объеме не менее трех химических элементов из диапозона с атомными номерами от 24(Cr) до 30(Zn) с концентрацией n(10-5-10-6) г/г, где n=1-9, отсутствующих в химическом составе лакокрасочного материала. Контроль наличия и подлинности защитного средства осуществляют путем сравнения интенсивностей характеристического рентгеновского излучения в спектрах флуоресценции атомов химических элементов добавки в процессе возбуждения этих спектров в проверяемом и эталонном защитных средствах источником рентгеновского излучения и регистрации спектров рентгеновским спектрометром с пределом обнаружения указанных элементов n(10-7-10-8) г/г, где n=1-9. Нанесенное на изделие лакокрасочное покрытие, преимущественно полиграфическую краску, отверждают ультрафиолетовым излучением.

Недостатком данного способа является недостаточная надежность защитного средства.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение уровня надежности защиты от подделок и копирования ценных изделий из благородных металлов.

Указанная задача решается тем, что в способе защиты от подделки и контроля подлинности изделий из благородных металлов на изделии формируют защитное средство с добавкой химических элементов, обеспечивающее возможность контроля наличия и подлинности защитного средства методом рентгенофлуоресцентного анализа, и в качестве защитного средства, нанесенного на защищаемое изделие, используют керамическую краску, в которую в качестве химического элемента добавляют лантаноид в количестве 1,0-10,0% с последующим высушиванием и обжигом изделия при температуре 700-800°С, а контроль наличия и подлинности защитного средства на изделии осуществляют по имеющимся аналитическим линиям атомов лантаноида в рентгенофлуоресцентном спектре или путем сравнения рентгенофлуоресцентных спектров защитного средства, одновременно нанесенного на изделие и на металлическую пластину, являющуюся химическим паспортом изделия, а именно по их идентичности при длине волны указанного лантаноида.

Для формирования защитного средства на изделии в качестве добавки, которую вводят в керамическую краску, выбирают элементы из группы лантаноидов. Подбор осуществляют таким образом, чтобы длина волны L-α линии лантаноида в первом порядке отражения (самом мощном) имела значение, отличное от длин волн основы (материал, из которого изготовлено защищаемое изделие), на которое наносится защитное средство. Выбор α линий обусловлен тем, что β линии в несколько раз слабее. В таблице №1 приведены данные по длинам волн L-α линий лантаноидов.

В рентгенофлуоресцентном спектре защитного средства на линии лантаноидов могут накладываться линии основы не только из первого порядка отражения, но и из второго порядка отражения. Это необходимо учитывать при выборе состава защитного средства. В таблице №2 приведены длины волн спектральных линий драгоценных металлов, используемых для изготовления ценных изделий - платины (Pt), палладия (Pd), золота (Au), и набор лантаноидов, используемых для введения в состав защитного средства.

По полученным интенсивностям рассчитывают концентрацию указанного лантаноида. Данная концентрация должна соответствовать заявленным значениям в сопроводительных документах на изделие.

В случае особо ценных изделий используют следующий метод контроля. На защищаемое изделие и отдельную металлическую пластину (например, из нержавеющей стали), являющуюся химическим паспортом изделия, наносят одно и то же защитное средство. Контроль наличия и подлинности защитного средства осуществляют путем сравнения рентгенофлуоресцентных спектров по их идентичности при длине волны указанного лантаноида.

На рис. 1 представлен рентгенофлуоресцентный спектр изделия из платины без защитного средства в диапазоне длин волн 1870-2600 mA в первом порядке отражения.

Примеры выполнения способа.

Пример 1.

В керамическую краску, например люстровую, вводят органическое соединение неодима в таком количестве, чтобы концентрация лантаноида в покрытии составляла 1,0-10,0%. Полученное средство в виде метки кисточкой или штампом наносят на изделие из благородного металла, например на слиток платины. После высушивания изделия при комнатной температуре и затем обжига его при температуре 700-800°С в течение 15 минут метка прочно закрепляется на поверхности изделия.

Контроль наличия и подлинности защитного средства осуществлялся рентгеновским флуоресцентным спектрометром «Спектроскан-МАКС», выпускаемым НПО «Спектрон», г. Санкт-Петербург, блок-схема которого представлена на рис. 5.

Принцип действия спектрометра основан на выделении характеристических линий флуоресцентного излучения исследуемого образца, возбуждаемого излучением острофокусной рентгеновской трубки, регистрации интенсивности этих линий и пересчете их в концентрации соответствующих элементов.

Спектрометр содержит рентгеновскую трубку БХ-7 (2) с Мо-анодом, излучение которой возбуждает в контролируемом покрытии изделия (1) флуоресцентное излучение, которое через входную щель (3) попадает на фокусирующий кристалл-анализатор (4), выделяющий из спектра покрытия характеристическую линию, соответствующую условиям отражения по закону Вульфа-Брэгга. Выделенное излучение кристалл-анализатор (4) фокусирует в приемную щель (5) блока детектирования (6), сигнал с которого поступает на вход усилителя-дискриминатора, затем на вход счетного устройства. Число импульсов, зарегистрированное за установленное время экспозиции, пропорционально содержанию соответствующего химического элемента в покрытии и может быть пересчитано в процент концентрации или массовую долю элемента.

На рис. 2 представлен рентгенофлуоресцентный спектр изделия из платины с защитным средством, содержащим в своем составе неодим в концентрации 6.0% (Nd, длина волны (λ) линии L-α - 2370 mA).

Пример 2.

Осуществляется аналогично примеру 1, но в керамическую краску вводят органическое соединение диспрозия в таком количестве, чтобы концентрация лантаноида в покрытии составляла 1,0-10,0%.

На рис. 3 представлен рентгенофлуоресцентный спектр изделия из платины с защитным средством, содержащим в своем составе диспрозий в концентрации 1.6% (Dy, длина волны (λ) линии L-α - 1909 mA).

Пример 3.

Осуществляется аналогично примеру 1, но в керамическую краску вводят органическое соединение празеодима в таком количестве, чтобы концентрация лантаноида в покрытии составляла 1,0-10,0%.

На рис. 4 представлен рентгенофлуоресцентный спектр изделия из платины с защитным средством, содержащим в своем составе празеодим в концентрации 3,8% (Pr, длина волны (λ) линии L-α - 2463 mA).

Пример 4.

Осуществляется аналогично примеру 1, но в керамическую краску, например люстровую, вводят органическое соединение неодима в таком количестве, чтобы концентрация лантаноида в покрытии составляла 1,0-10,0%. Полученное средство в виде метки кисточкой или штампом наносят на изделие из благородного металла, например слиток платины, и на металлическую пластину, например из нержавеющей стали (12Х18Н10Т), являющуюся химическим паспортом изделия. После высушивания изделия и пластины при комнатной температуре и затем обжига при температуре 700-800°С в течение 15 минут метка прочно закрепляется на поверхности изделия и металлической пластины.

Контроль наличия и подлинности защитного средства на изделии осуществляют по идентичности рентгенофлуоресцентных спектров защитного средства на изделии и на металлической пластине при длине волны линии неодима (L-α - 2370 mA).

На рис. 6 представлен рентгенофлуоресцентный спектр металлической пластины без защитного средства в диапазоне длин волн 1870-2600 mA в первом порядке отражения.

На рис. 7 представлен рентгенофлуоресцентный спектр металлической пластины с защитным средством, содержащим в своем составе неодим в концентрации 6.0% (Nd, длина волны (λ) линии L-α - 2370 mA), а на рис. 2 - рентгенофлуоресцентный спектр изделия из платины с аналогичным защитным средством.

Введенный в защитное средство лантаноид и его концентрация являются химическим паспортом подлинности изделия. Любые отклонения от характеристики паспорта свидетельствуют о фальсификации защитной метки. Таким образом, использование предлагаемого способа защиты ценных изделий от подделок обеспечивает гарантированную защиту ценных изделий от подделки и дает возможность определения их подлинности с помощью известных технических средств.

Способ защиты от подделки и контроля подлинности изделий из благородных металлов, включающий формирование на изделии защитного средства с добавкой химических элементов, обеспечивающее возможность контроля наличия и подлинности защитного средства методом рентгенофлуоресцентного анализа, отличающийся тем, что в качестве защитного средства, нанесенного на защищаемое изделие, используют керамическую краску, в которую в качестве химического элемента добавляют лантаноид в количестве 1,0-10,0%, с последующим высушиванием и обжигом изделия при температуре 700-800°С, а контроль наличия и подлинности защитного средства осуществляют по имеющимся аналитическим линиям атомов лантаноида в рентгенофлуоресцентном спектре или путем сравнения рентгенофлуоресцентных спектров защитного средства, одновременно нанесенного на изделие и на металлическую пластину, являющуюся химическим паспортом изделия, а именно по их идентичности при длине волны указанного лантаноида.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам определения подлинности документов, денежных знаков, ценных предметов, имеющих случайно распределенные идентификационные элементы.

Группа изобретений относится к упаковкам, предотвращающим несанкционированный доступ к драгоценным изделиям. Технический результат заключается в повышении надежности защиты и обеспечении изготовления упаковок для различных форм изделий.

Группа изобретений относится к средствам для манипулирования бумажными листами, в частности, банкнотами. Технический результат заключается в повышении быстродействия работы за счет контроля интервала транспортировки и регулирования ее скорости.

Изобретение относится к платежным автоматам. Технический результат - увеличение емкости приемного отсека.

Изобретение относится к области средств защиты и верификации информации. Технический результат заключается в повышении подлинности и целостности данных, нанесенных на носитель.

Изобретение относится к устройству транспортировки носителей, применяемому в банкомате. Технический результат заключается в обеспечении возможности устранения заедания, возникшего при транспортировке, что повышает быстродействие устройства.

Изобретение относится к технологии бумажного производства и нитям для бумаги, конкретно - к контролю подлинности защитных меток. Технический результат заключается в повышении защищенности используемых оптических меток от подделок, обеспечении высокой надежности распознавания и инвариантности процедуры контроля на высоких скоростях движения банкноты в тракте счетно-сортировальной машины вплоть до скоростей порядка 10 м/с.

Изобретение относится к защитному элементу с термочувствительным красочным слоем. Технический результат заключается в обеспечении возможности машинного считывания при обработке банкнот.

Изобретение относится к средствам для определения подлинности ценных бумаг и иной защищенной полиграфической продукции в различных спектральных диапазонах видимого, инфракрасного и ультрафиолетового света, отраженного, косо падающего и проходящего.

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и может быть использовано в криминалистике для экспресс-контроля, исследования, идентификации, контроля подлинности ценных бумаг и документов.
Изобретение относится к области защиты полиграфической продукции и подтверждения ее подлинности. Технический результат заключается в повышении надежности защиты за счет модификации цветного изображения защитного элемента и его размещения в соответствующих по цвету контрастного фона областях. В структуре воспроизводимого цветного изображения скрытого защитного элемента, разделенного на фрагменты, закодирована информация о подлинности защищаемого объекта. Контроль подлинности печатной продукции осуществляется путем выделения структуры элемента из основных цветовых составляющих отсканированного воспроизведенного изображения, объединения этих фрагментов в защитный элемент и декодирования информации, зашифрованной в нем.

Изобретение относится к средствам проверки банкнот и общего управления фальшивыми банкнотами. Технический результат заключается в повышении достоверности обработки фальшивых банкнот. В способе обнаруживают ввод банкноты посредством модуля обнаружения банкноты; определяют, является ли введенная банкнота фальшивой банкнотой; получают информацию о фальшивой банкноте, включающую в себя серийный номер банкноты, точно определенной в качестве фальшивой банкноты, и передают информацию о фальшивой банкноте, включающую в себя серийный номер, в систему управления фальшивой банкнотой через модуль связи, когда вводят команду на передачу отчета о фальшивой банкноте, заранее установленную пользователем. Поскольку информация о фальшивых банкнотах, точно определенных в качестве фальшивых, финансовыми учреждениями, поступает в виде данных в центральный банк для хранения и управления этими данными при обработке банкнот. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к проверке носителей в банкоматах. Технический результат заключается в обеспечении неизменности магнитного поля при детектировании, что повышает точность проверки. Устройство включает магнитный детектор, имеющий нажимные элементы из полимерного материала, с подшипниками, для удерживания оси вращения направляющего ролика, прижимающего банкноты к нижней поверхности магнитного датчика. Подшипники и ось изготавливают из немагнитного материала, что не вызывает изменения магнитного поля. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение носится к устройствам магнитного обнаружения листов бумаги при их перемещении, применяемым в типовых аппаратах для обработки банкнот в финансовых институтах. Достигаемый технический результат - предупреждение возможности снижения точности магнитного обнаружения, возникающего из-за намагничивания подающих роликов, используемых для транспортировки листа бумаги. Устройство содержит транспортировочный тракт (90), магнит (21), встроенный в магнитный датчик (20), предназначенный для обнаружения магнитного материала в листе бумаги, несколько пар подающих роликов (30,40), установленных рядом с магнитным датчиком и обеспечивающих перемещение листов бумаги по транспортировочному тракту. Каждая пара подающих роликов включает в себя расположенные напротив друг друга ведущий ролик и прижимной ролик. Внешние кольцевые поверхности подающих роликов, обращенные в сторону транспортировочного тракта, выполнены из немагнитного материала. 9 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к устройствам персонализации удостоверений личности. Технический результат заключается в повышении защищенности удостоверений или документов. Защитное поле удостоверения включает множество совокупностей элементов изображения, разнесенных на расстояние друг от друга в пределах составного изображения таким образом, чтобы не накладываться на члены другой совокупности. Причем указанное расстояние и расположение заданы определенным образом, служащим для создания ключа безопасности. 4 н. и 23 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к системе и способу анализа и оценки состояния устройства обработки банкнот, выполненных с возможностью автоматического сбора информации об использовании. Достигаемый технический результат - возможность вырабатывать информацию об оценке состояния на основе статистической информации. Система анализа и оценки состояния устройства обработки банкнот включает в себя детектор информации (100) для обнаружения информации об использовании устройства обработки банкнот в реальном времени, устройство для оценки состояния (200) для выработки (i) статистической информации на основании обнаруженной информации об использовании устройства обработки банкнот и (ii) информации об оценке состояния, касающейся состояния устройства обработки банкнот и условий работы устройства обработки банкнот, с использованием статистической информации, и базу данных (300) для хранения одной или более из информации об использовании устройства обработки банкнот, статистической информации, выработанной на основании информации об использовании, и информации об оценке состояния, выработанной на основании статистической информации. 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к способам защиты ценных изделий от подделки и может быть использовано для защиты от подделки музейных ценностей, дорогостоящих лекарственных препаратов, объектов интеллектуальной собственности, банкнот, кредитных и иных ценных бумаг, а также для обеспечения возможности последующего определения их подлинности с использованием технических средств. Технический результат - повышение уровня надежности защиты. При осуществлении способа на ценном изделии формируют пассивное защитное средство заданной структуры, обеспечивают возможность контроля его наличия и подлинности. В качестве материала защитного средства используют металл, например серебро с электрохимически обработанной до образования шероховатости наноразмерного уровня поверхностью. При этом, в качестве детектируемых информативных признаков защитного средства, используют компоненты фотоактивированного путем лазерной подсветки во время электрохимической обработки ее поверхности «гигантского» комбинационного рассеяния, а возможность контроля наличия и подлинности защитного средства обеспечивают методом анализа по оптическим эффектам в процессе внешнего воздействия на него зондирующего электромагнитного излучения видимого оптического диапазона и детектирования информативных признаков в оптическом отклике защитного средства на упомянутое внешнее воздействие. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к способам защиты ценных изделий от подделки материальных культурных ценностей, ювелирных изделий, банкнот, кредитных и ценных бумаг, а также для последующего определения их подлинности. Технический результат - повышение надежности защиты. В способе на ценном изделии формируют пассивное защитное средство заданной структуры, обеспечивают возможность контроля его наличия и подлинности. В качестве материала защитного средства используют металл (например, серебро) или полупроводник (например, кремний) с электрохимически обработанной до образования шероховатости наноразмерного уровня поверхностью. При этом в качестве детектируемых информативных признаков защитного средства используют генерацию фотоактивированной путем лазерной подсветки во время электрохимической обработки ее поверхности «гигантской» второй гармоники, а возможность контроля наличия и подлинности защитного средства обеспечивают методом анализа по оптическим эффектам в процессе внешнего воздействия на него зондирующего электромагнитного излучения видимого оптического диапазона и детектирования информативных признаков в оптическом отклике защитного средства на упомянутое внешнее воздействие. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к датчиковому устройству в машине для обработки банкнот. При этом изобретение исходит из датчикового устройства в машине для обработки банкнот с транспортировочным устройством, которое проводит подлежащие обработке банкноты по датчиковому устройству, чистящим устройством, которое чистит датчиковое устройство или прозрачный участок датчикового устройства, управляющим составными частями машины для обработки банкнот управляющим устройством, средствами для увеличения расстояния между транспортировочным устройством и датчиковым устройством, причем управляющее устройство управляет средствами и чистящим устройством таким образом, что расстояние между транспортировочным устройством и датчиковым устройством увеличивается посредством средств во время очистки датчикового устройства посредством чистящего устройства, транспортировочное устройство является активным во время очистки датчикового устройства и для очистки датчикового устройства чистящее устройство использует газовый поток. 9 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к области полиграфии, к способу изготовления полиграфической продукции, требующей защиты и подтверждения подлинности. Технический результат заключается в повышении латентности защиты полиграфической продукции. Предлагается для защиты и подтверждения подлинности печатной продукции вводить в воспроизводимое исходное изображение скрытый маркер путем изменения оптических плотностей внутренних областей исходного изображения. Контроль подлинности полиграфической продукции осуществляется путем сканирования печатного изображения и анализа распределения оптических плотностей внутри узкого выбранного тонового диапазона выделенной области изображения. Выявление факта наличия введенного в изображение маркера свидетельствует о подлинности продукции.
Наверх