Электрохимический способ обработки поверхности диэлектриков с индивидуальным состоянием поверхности и устройство для его осуществления Российский патент 2019 года по МПК G06K1/12 B23H9/06 B44C1/22 

Описание патента на изобретение RU2708609C1

Изобретение относится к области идентификации и может быть использовано для обработки поверхности диэлектриков с индивидуальным состоянием поверхности, в частности дерева, бумаги, коры, фанеры, полимерных покрытий, керамики, упаковок для различных товаров, например бижутерии, галстуков, элитных вин, шампанского и т.д.

В качестве анналов можно привести химически методы обработки металлов [1-3]. Однако такие способы предназначены для обработки преимущественно металлов или диэлектриков путем нанесения электроразрядных перфораций и не могут создавать на поверхности диэлектриков привлекательных ветвящихся структур.

В качестве прототипа можно выбрать патент РФ [4] химический способ обработки поверхности диэлектриков путем предварительного нанесения на поверхность идентификационных буквенно-цифровым кодом и информационных сеток и установкой над ними диспергатора, распыляющую жидкость.

Однако в таком способе используется в качестве носителя металлические пленки с диэлектрическим прозрачным покрытием, которое не является носителем невоспроизводимой информации. В таком способе таким носителем является металлическая пленка, на которой формируются отверстии произвольной формы и различного расположения.

Предлагаемый электрохимический способ обработки поверхности 1 диэлектриков путем предварительного нанесения на поверхность идентификационных буквенно-цифровым кодом 2 и информационных сеток 3 и установкой над ними диспергатора 4. Вместо диспергатора можно использовать емкость с электролитом и вымачиванием в электролите поверхности 1 в течение 10-15 минут.

Отличительными особенностями предлагаемой идентификации является то, что в качестве носителя используют диэлектрик 1, в качестве жидкости используют водный электролит 5, а формирование поверхности 1 осуществляют путем пропускания тока через электролит 5 от источника питания 6.

Другими отличительными признаками способа можно признать то, что в качестве источник питания F используют источник с промышленной частотой, напряжением от 1000 до 2000 Вольт и током от 1 до 15 Ампер, что в качестве водного электролита 5 используют водный раствор соды с весовой концентрацией 30 до 120 г/л и растворяют в воде при разогреве до 80 градусов Цельсия, что в качестве водного электролита 5 используют водный раствор соли с весовой концентрацией 30 до 120 г/л.

К другим отличительным признакам можно отнести и то, что к водному электролиту добавляют жидкие или порошкообразные флюористические добавки.

В качестве прототипа для рассмотрения устройства можно взять бесчисленное количество патентов на электрохимические ванны для изготовления идентификационных меток с помощью электрохимической обработки поверхности металлов. В качестве ограничительной части формулы изобретения на устройство можно признать устройство для обработки поверхности диэлектрика путем предварительного нанесения на поверхность 1 идентификационных номеров 2 и информационных сеток 3 и установкой над ними диспергатора 4.

Отличительной частью формулы изобретения на устройство можно признать, то, что между обрабатываемой поверхностью 1 и микроволновым источником питания 6 произвольно расположены прижимные клеммы 7 с произвольным расположением острийковых выступов 8, соединенные к противоположным полюсам источника питания 6. 9 - стохастические ветвящиеся структуры с огромным количеством идентификационных признаков.

На фиг. 1-3 приведены экспериментальные результаты обработки поверхности диэлектрика (дерева, фанеры), При одинаковых режимных параметрах каждый раз получаются кусты из неповторимого набора ветвящихся структур 9.

На фиг. 4 приведено устройство, работающее по предлагаемому способу. При установке клемм 7 с острийковыми выступами 8 на противоположных сторона поверхности 1 и подключению клемм 7 к противоположным полюсам источника питания 6, ток протекая по поверхности диэлектрика смоченной электролитом 5, начинает образовывать встречные фронты выжигая на поверхности 1 ветвящиеся неповторимые структуры 9 с множеством идентификационных признаков.

Патентная литература:

1. Шкилев В.Д. и др. Патент Республики Молдова №4135.

2. Шкилев В.Д. и др. Патент Республики Молдова №3389.

3. Шкилев В.Д. и др. Патент Республики Молдова №3390.

4. Шкилев В.Д. и др. Патент РФ №2.637978 на «Химический способ идентификации объекта».

Похожие патенты RU2708609C1

название год авторы номер документа
Способ идентификации электропроводящего объекта и устройство для его осуществления 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Шаталов Валерий Константинович
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
RU2653377C2
СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО ОБЪЕКТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2009
  • Бойко Александр Николаевич
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Паршутин Владимир Викторович
  • Шкилев Дмитрий Владимирович
RU2436155C2
Химический способ идентификации объекта 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
  • Мазин Анатолий Викторович
  • Лачихина Анастасия Борисовна
RU2637978C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКИ МЕТКИ 2010
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Богорош Александр Терентьевич
  • Мелихов Игорь Витальевич
  • Адамчук Аркадий Николаевич
RU2544714C2
Способ создания идентификационной метки 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Беккель Людмила Сергеевна
  • Головачева Юлия Геннадиевна
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
RU2650356C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВОГО КОДА НА ИДЕНТИФИКАЦИОННУЮ МЕТКУ ИЗ МЕТАЛЛА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Шаталов Валерий Константинович
  • Беккель Людмила Сергеевна
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
RU2661530C2
ДЕНЕЖНАЯ КУПЮРА, СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СПОСОБ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЕЕ ИСТИННОСТИ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Беккель Людмила Сергеевна
  • Шкилев Дмитрий Владимирович
RU2647375C2
СПОСОБ ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИДЕНТИФИКАЦИОННУЮ НЕВОСПРОИЗВОДИМУЮ МЕТКУ 2007
  • Шкилёв Владимир Дмитриевич
RU2397845C2
Способ трехмерной идентификации твердого объекта 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
  • Подгорбунский Василий Александрович
  • Беккель Людмила Сергеевна
RU2654460C1
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ МЕТКИ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ МЕТКИ 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
  • Беккель Людмила Сергеевна
RU2657261C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 708 609 C1

Реферат патента 2019 года Электрохимический способ обработки поверхности диэлектриков с индивидуальным состоянием поверхности и устройство для его осуществления

Электрохимический способ обработки поверхности диэлектриков с индивидуальным состоянием поверхности и устройство для его осуществления. Способ отличается тем, что в качестве носителя используют диэлектрик 1, в качестве жидкости используют водный электролит 5, а формирование поверхности 1 осуществляют путем пропускания тока через электролит 5 от источника питания 6 промышленной частоты. Особенность устройства заключается в том, что между обрабатываемой поверхностью 1 и источником питания 6 произвольно расположены прижимные клеммы 7 с произвольным расположением острийковых выступов 8, соединенные к противоположным полюсам источника питания 6, которые выжигают на поверхности 1 сложные ветвистые структуры 9. Результатом заявленного решения является создание ветвящихся неповторяющихся структур с множеством идентификационных признаков. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Формула изобретения RU 2 708 609 C1

1. Электрохимический способ обработки поверхности 1 диэлектриков путем предварительного нанесения на поверхность идентификационных буквенно-цифровых кодов 2 и информационных сеток 3 и установки над ними диспергатора 4, распыляющего жидкость, отличающийся тем, что в качестве носителя используют диэлектрик 1, в качестве жидкости используют водный электролит 5, а формирование поверхности 1 осуществляют путем пропускания тока через электролит 5 от источника питания 6 промышленной частоты.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве источник питания используют источник напряжением от 1000 до 2000 Вольт и током от 1 до 15 Ампер.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве водного электролита 5 используют водный раствор соды с весовой концентрацией 30 до 120 г/л и растворяют в воде при разогреве воды до 80 градусов Цельсия.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве водного электролита 5 используют водный раствор соли с весовой концентрацией 30 до 120 г/л.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что к водному электролиту добавляют жидкие или порошкообразные флюористические добавки.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что жидкие флюористические добавки выдавливают покапельно вдоль основных веток древообразующего рисунка.

7. Устройство для обработки поверхности диэлектрика путем предварительного нанесения на поверхность 1 идентификационных номеров 2 и информационных сеток 3 и установки над ними диспергатора 4, смачивающего поверхность 1 жидкостью в виде электролита 5, отличающийся тем, что между обрабатываемой поверхностью 1 и источником питания 6 произвольно расположены прижимные клеммы 7 с произвольным расположением острийковых выступов 8, соединенные к противоположным полюсам источника питания 6, которые выжигают на поверхности 1 сложные ветвистые структуры 9.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2708609C1

Химический способ идентификации объекта 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
  • Мазин Анатолий Викторович
  • Лачихина Анастасия Борисовна
RU2637978C1
СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО К СПРИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМЕ 1924
  • Невзоров В.М.
SU1149A1
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ МЕТКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ФИЛЬТРЕ 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
  • Мазин Анатолий Викторович
  • Лачихина Анастасия Борисовна
RU2661127C2
US 10120014 B2, 06.11.2018
US 3034124 A1, 08.05.1962.

RU 2 708 609 C1

Авторы

Шкилев Владимир Дмитриевич

Шкилев Дмитрий Владимирович

Виноградов Евгений Валерьевич

Даты

2019-12-09Публикация

2018-07-20Подача