СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Денежные купюры

Нажмите, чтобы узнать подробности

Исследовательская работа по изучению денежных купюр.

Просмотр содержимого документа
«Денежные купюры»

Администрация муниципального образования Бичурский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Потанинская средняя общеобразовательная школа





Секция:история







Исследование поверхностной структуры

денежных купюр различного достоинства методом СЗМ








Выполнила:

Раднаева Гэрэлма

ученица 11 класса

Научный руководитель:

Дашеева Дарима Цыбикдоржиевна

учитель истории первой

квалификационной категории








Потанино

2016


Оглавление

Введение……………………………………………………………………………………….1

Часть 1

    1. Нанотехнологии – что это?...........................................................................................2

    2. Краткая история нанотехнологий……………………………………………………2

    3. Применение нанотехнологий в защите денежных купюр…………………………4

    4. Как визуально отличить поддельную банкноту от подлинной? (на примере денежных купюр ЦБ РФ)……………………………………………………………..5

Часть 2

2.1. Визуальное исследование основных элементов защиты денежных купюр.............6

2.2. Исследование поверхностной структуры денежных купюр методом СЗМ.............8

Заключение…………………………………………………………………………………….8

Библиографический список…………………………………………………………………..9

Приложения…………………………………………………………………………………..10



Введение

Актуальность: Фальшивомонетничество – одна из древнейших преступных профессий – как только появились деньги, так тут же появились люди, которые их стали подделывать. Ежегодно в России количество обнаруженных фальшивок растет на 20-30%. В связи со стремительным развитием новых технологий, начали широко применяться, так называемые «нанотехнологии». Они могут применяться в защите важных документов, свидетельств, а так же банкнот крупного достоинства от подделки. В данной работе дается краткая информация о нанотехнологиях и возможностях их применения в защите документов, в частности – денежных купюр.

Цель: исследование поверхностной структуры элементов защиты денежных купюр различного достоинства методом атомно-силовой микроскопии.

Задачи:

- изучение материалов о нанотехнологиях и возможностях их применения в защите документов;

- проведение эксперимента по исследованию поверхности денежных купюр различного достоинства

Методы: изучение литературных и других информационных источников, проведение экспериментов, анализ информации и результатов.


















1



Часть 1

Общие сведения о нанотехнологиях

    1. Нанотехнологии - что это?

Нанотехнологии — это технологии работы с веществом на уровне отдельных атомов. Традиционные методы производства работают с порциями вещества, состоящими из миллиардов и более атомов. Переход от манипуляции с веществом к манипуляции отдельными атомами — это качественный скачок, обеспечивающий беспрецедентную точность и эффективность.

Нанотехнологии обычно делят на три направления:

- изготовление электронных схем, элементы которых состоят из нескольких атомов;

- создание наномашин, то есть механизмов и роботов размером с молекулу;

- непосредственная манипуляция атомами и молекулами и сборка из них чего угодно.

Благодаря стремительному прогрессу в таких технологиях, как оптика, нанолитография, механохимия и 3D прототипировние, нанореволюция может произойти уже в течение следующего десятилетия. Когда это случится, нанотехнология окажет огромное влияние практически на все области промышленности и общества.

    1. Краткая история нанотехнологий

Отцом нанотехнологии можно считать  греческого философа Демокрита. Примерно в 400 г. до н.э. он впервые использовал слово "атом", что в переводе с греческого означает "нераскалываемый", для описания самой малой частицы вещества.

1905 год. Швейцарский физик Альберт Эйнштейн опубликовал работу, в которой доказывал, что размер молекулы сахара составляет примерно 1 нанометр.

1931 год. Немецкие физики Макс Кнолл и Эрнст Руска создали электронный микроскоп, который впервые позволил исследовать нанообъекты.

1959 год. Американский физик  Ричард Фейнман впервые опубликовал работу, в которой оценивались перспективы миниатюризации.

1968 год. Альфред Чо и Джон Артур, сотрудники научного подразделения американской компании Bell, разработали теоретические основы нанотехнологии при обработке поверхностей.

1974 год. Японский физик Норио Танигучи ввел в научный оборот слово "нанотехнологии", которым предложил называть механизмы, размером менее одного микрона. Греческое слово "нанос" означает примерно "карлик".

1

2

981 год. Германские физики Герд Бинниг и Генрих Рорер создали микроскоп, способный показывать отдельные атомы.

1985 год. Американский физики Роберт Керл, Хэрольд Крото и Ричард Смэйли создали технологию, позволяющую точно измерять предметы, диаметром в один нанометр.

1986 год. Нанотехнология стала известна широкой публике. Американский футуролог Эрк Дрекслер опубликовал книгу, в которой предсказывал, что нанотехнология в скором времени начнет активно развиваться.

1989 год. Дональд Эйглер, сотрудник компании IBM, выложил название своей фирмы атомами ксенона.

1998 год. Голландский физик Сеез Деккер создал транзистор на основе нанотехнологий.

1999 год. Американские физики Джеймс Тур и Марк Рид определили, что отдельная молекула способна вести себя так же, как молекулярные цепочки.

2000 год. Немецкий физик Франц Гиссибл разглядел в кремнии субатомные частицы. Его коллега Роберт Магерле предложил технологию нанотомографии - создания трехмерной картины внутреннего строения вещества с разрешением 100 нанометров. Проект финансировала компания Volkswagen. Правительство США открыло Национальную нанотехнологическую инициативу (NNI). В бюджете США на это направление выделено 270 млн. долл., коммерческие компании вложили в него в 10 раз больше.

2002 год. Сеез Деккер соединил углеродную трубку с ДНК, получив единый наномеханизм.

2003 год. Профессор Фенг Лью из университета Юты, используя наработки Франца Гиссибла, с помощью атомного микроскопа построил образы орбит электронов путем анализа их возмущения при движении вокруг ядра.


    1. Применение нанотехнологий в защите денежных купюр

Нанотехнологии нашли применение и в защите документов.

Ученые из Кембриджа нашли способ сымитировать поразительно яркие цвета, которые можно увидеть на крыльях тропических бабочек. При этом они преследовали не только эстетические цели – метод, возможно, будет применяться в защищенной полиграфии, чтобы усложнить злоумышленникам подделку денежных знаков и кредитных карт.

-

3

яркие, переливающиеся крылья некоторых бабочек, жуков и других насекомых давно привлекают внимание не только случайных наблюдателей, но и ученых. Однако имитация оптических свойств этих чарующих поверхностей оказалась непростой задачей.

Отчасти это объясняется тем, что эти удивительные цвета появляются не только благодаря пигментации, но и из-за специфики отражения света от микроскопических структур на крыльях насекомых.

- пристальному вниманию ученых подверглась бабочка Papilio blumei – парусник Блюме, отличающаяся крупными размерами и чарующей окраской. Поверхность крыльев этой бабочки покрыта однообразными микроскопическими углублениями.

Крылья бабочки состоят из чередующихся слоев кутикулы (хитиновой оболочки) и воздуха, что в сочетании с ячеистой структурой формирует столь привлекательную окраску.

Используя сочетание нескольких методов создания наноструктур, исследователи смогли создать искусственные поверхности, структурно идентичные крыльям бабочек. И, хотя природа до сих пор остается непревзойденным мастером «самосборки», у ученых есть перед ней некоторое преимущество – они могут использовать гораздо более широкий спектр искусственных материалов, специально изготовленных для оптимизации оптических свойств полученных структур.

Возможно, однажды мы увидим подобные переливающиеся элементы на банкнотах или даже в наших паспортах. Исследователи полагают, что технологию создания искусственных «крыльев бабочки» можно использовать в защищенной полиграфии и для шифрования информации.

Таким образом, мы можем сказать, что нанотехнологии в скором времени будут применяться в защите банкнот, документов, кредитных карт в целях предотвращения их подделки благодаря достижениям ученых из Кембриджа, которые нашли способ сымитировать поверхность крыльев Papilio blumei (см. приложение 1,2).

    1. Как визуально отличить поддельную банкноту от подлинной

(на примере денежных купюр ЦБ РФ)

Ни для кого не секрет, что в настоящее время многие торговые точки оборудованы современными детекторами денежных купюр, но, тем не менее, имеют место факты обнаружения и изъятия подделок.

В целях предотвращения обнаружения у себя поддельных денежных знаков, каждому гражданину необходимо знать о некоторых отличительных признаках бумажных купюр (на примере 1000 рублевой купюры):

1. Герб, выполненный цветопеременной краской, цвет которой меняется при рассматривании банкноты под разными углами с малинового на золотисто-зелёный.

2

4

. При рассматривании банкноты на просвет на купонных полях видны многотоновые, водяные знаки. На узком купонном поле изображено цифровое обозначение номинала, на широком — фрагмент сюжета лицевой или оборотной стороны. Водный знак, расположенный на широком купонном поле, имеет плавные переходы тона от светлых участков к тёмным.

3. Скрытые радужные полосы. На лицевой стороне банкнот расположено поле, заполненное тонкими параллельными линиями. При рассматривании банкноты на расстоянии 30-50 см перпендикулярно направлению взгляда поле выглядит однотонным. При рассматривании банкноты под острым углом на поле возникают многоцветные (радужные) полосы.

4. Рельефное изображение. Текст «Билет банка России» в верхней правой части лицевой стороны банкнот и метка для людей с ослабленным зрением в нижней части узкого купонного поля имеют рельеф, воспринимаемый на ощупь.

5. Скрытое изображение. На орнаментальной ленте банкнот при горизонтальном их расположении света видны буквы «РР».

6. Микроперфорация. При рассматривании банкноты против источника света на ней видно цифровое обозначение номинала, сформированное микроотверстиями, которые выглядят яркими точками. Бумага в месте расположения микроотверстий не должна восприниматься шероховатой на ощупь.

7. Ныряющая металлизированная нить. В бумагу банкнот внедрена металлизированная защитная нить, которая видна на оборотной стороне банкнот в виде блестящих прямоугольников, образующих пунктирную линию. При рассмотрении банкнот на просвет защитная нить выглядит сплошной тёмной полосой.

8. Микротекст, который состоит из букв «ЦБР» и цифрового обозначения номинала. Находится с оборотной стороны на полосах, обрамляющих изображение церкви, на нижней полосе повторяющийся текст «ЦБР 1000», на верхней цифровое изображение номинала.

9. Защитные волокна, хаотично расположенные на банкноте (см. приложение 3).

Часть 2

Исследование поверхностной структуры денежных купюр

2.1. Визуальное исследование основных элементов защиты денежных купюр

На первом этапе были рассмотрены основные отличительные знаки купюр, такие как изображение города, изображения на лицевой и оборотной стороне, водные знаки, наличие герба, радужных полос, защитных волокон, микроперфорации и металлизированных нитей на примере банкнот модификации 2004 года.

По результатам исследования были составлены следующие таблицы (см. приложение 4).

5



2.2. Исследование поверхностной структуры денежных купюр методом сканирующей зондовой микроскопии






































6


Заключение


Библиографический список

http://www.botik.ru – сайт о нанотехнологиях, что такое нанотехнологии и применение нанотехнологий;

http://www.goldformula.ru - применение нанотехнологий;

http://www.nanopoisk.uсoz.ru – определения и терминология;

http://www.nano-tehnology.org – история развития нанотехнологий;

http://www.transhumanism-russia.ru – история появления нанотехнологий;

http://www.wikipedia.org – предметы исследования нанотехнологий.





Приложения

Приложение 1: Papilio blumei.































Приложение 2: Отражение света от различных участков крыла

Papilio blumei формирует зеленую окраску для хищников

и синюю – для сородичей.









Приложение 3: Основные знаки отличия подлинной банкноты от поддельной на примере 1000 рублевой купюры.

1 - Герб, 2 - Водные знаки, 3 - Радужные полосы, 4 - Рельефное изображение, 5 - Скрытое изображение «РР», 6 - Микроперфорация, 7 - Металлизированная нить, 8 - Микротекст, 9 - Защитные волокна (расположены по всей купюре).

9



































Приложение 4: Таблица 1

Достоинство купюры в рублях

Город

Размеры в мм

Лицевая сторона

Оборотная сторона

Водный знак


10

Красноярск

150*65

Мост через Енисей (Коммунальный мост) и Часовня Праскевы Пятницы

Красноярская ГЭС

Часовня Праскевы Пятницы


50

Санкт-Петербург

150*65

Скульптура, олицетворяющая Неву у подножья ростральной колонны на фоне Петропавловской крепости

Ростральная колонна и здание Биржи Центрального военно-морского музея

Петропавловский собор


100

Москва

150*65

Квадрига на портике Большого театра

Фасад Большого театра

Большой театр


500

Архангельск

150*65

Памятник Петру I и здание Морского-речного вокзала

Соловецкий монастырь

Петр I


1000

Ярославль

157*69

Памятник Ярославу мудрому, часовня казанской Богоматери

Церковь Иоанна Предтечи

Памятник Ярославу мудрому






Приложение 5: Таблица 2


1000

500

100

50

10

Герб

+

+

Вместо герба эмблема банка России

-

-

-

Рельефное изображение

«Билет Банка России»

+

+

+

+

+

С уменьшением номинала изображение теряет рельефность, возможно, это связано с большей степенью загрязняемости и меньшим сроком жизни купюр.

Защитные волокна

+

+

+

+

+

Микроперфорация

+

+

+

-

-

Мет. Нить

+

+

+

+

+ Располагается слева

Радужные полосы

+

+

+

+

+

Скрытое изображение «РР»

+

+

+

+

+

Микротекст (на верхней полосе, на нижней)

1000 1000 …

500 500 …

100 100 …

50 50 …

10 10 …

ЦБР 1000 …

ЦБР 500 …

ЦБР 100 …

ЦБР 50 …

ЦБР 10 …