文件袋防拆装置的制作方法
专利名称:文件袋防拆装置的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及防拆装置,具体涉及一种用于文件袋的防拆装置。
背景技术:
随着科技的进步,人们对文件以及文件袋、包装袋安全性保护的要求也越来越高,而且目前现有频识别技术实现文件袋整体的全方位无死角的防拆。其中,射频识别即RFID (Radio Frequency IDentification)技术,又称电子标签、无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。本实用新型的实施方案如下:一种
文件袋防拆装置,是RFID标签夹持于文件袋的袋壁内而固定,所述RFID标签包括由RFID芯片及接于RFID芯片两端的金属箔所形成的天线回路,该天线回路任何一处断开,都导致RFID芯片的不可被识别,从而实现防拆的功能。其中,该天线回路中的金属箔选用常规的线条状的金属箔即可。为了保证文件袋整体的全方位无死角的防拆,该RFID标签铺设或者附着或者嵌入(inlay)于整个文件袋的袋壁内部(内表面或者内夹层),即该RFID标签的外轮廓大小不小于文件袋的整个封装的大小。其中,为了方便制作,可先将金属箔和RFID芯片组成的RFID标签夹持于两片柔性薄片之间而固定,然后将该夹持有RFID标签的柔性薄片夹持于文件袋的袋壁内而固定。其中,上述柔性薄片可以是柔性塑料薄片(如PET膜)或者柔性橡胶薄片,其夹持RFID标签的方式可以是通过胶(如不干胶、固体胶、双面胶等等)粘结而固定。实施例1如图4所示,RFID标签100包括线宽为l_5mm的金属箔101以及RFID芯片102组成的天线回路。金属箔101接于RFID芯片102两端形成天线回路,该天线回路夹持于两片PET膜之间而固定。该天线回路中,相邻的金属箔101之间的线间距一般为l_5mm。在制作的过程中,RFID标签100的外轮廓大小为文件袋的整个袋壁的大小,可预先将该RFID标签100嵌入袋壁内,然后再通过加工工艺将袋壁组装成文件袋。其中金属箔101的线宽和相邻的金属箔101的线间距优选相等,使得形成各侧的折边沿时,折边沿内的金属箔可恰与袋壁的金属箔插空排列。图5为RFID标签与文件袋结合的示意图。如图5所示,使得最终制成的文件袋间隔不远的位置处即存在天线回路,当不法分子为窃取文件而切割文件袋的任意地方,则会切断该天线回路,而天线回路的任何一处断开,都导致RFID芯片的不可被识别,从而实现防拆的功能。实施例2图6是另一 RFID标签的设计方案,RFID标签100包括由RFID芯片102以与及与RFID芯片102连接的金属箔101所形成的天线回路。该RFID标签设计成文件袋未形成之前的侧壁的形状,可沿着虚线1、虚线2、虚线3和虚线4弯折成文件袋的形状。图7为RFID标签与文件袋结合的示意图。如图7所示,使得最终制成的文件袋间隔不远的位置处即存在天线回路,当不法分子为窃取文件而切割文件袋的任意地方,则会切断该天线回路,而天线回路的任何一处断开,都导致RFID芯片的不可被识别,从而实现防拆的功能。
另外,为了加强保证文件袋的开口处(例如上折边沿)的安全,该文件袋的封边处还可配合设置第二 RFID标签,该第二 RFID标签可使用常规的防拆标签实现,例如设置于上折边沿处,防止不肖人士沿着
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