インクジェット印刷による高安全性の偽造防止ラベルを製造する発光酸素敏感インク
Longjiang Ding1, Xu-Dong Wang1
1Department of Chemistry, Fudan University, Shanghai 200433, P.R. China.
Journal of the American Chemical Society
|July 14, 2020
まとめ
酸素に敏感な材料と 結合化学を用いて 非常に安全で多層の模様を作り出しています この方法は事実上無制限のコード化能力を備えており,偽造は極めて困難です.
科学分野:
- 材料科学
- 化学について
- 光学について
背景:
- 従来の偽造防止 (AC) 技術は,しばしば単純な発光マーカーに依存しています.
- 既存の方法は 洗練された偽造技術に脆弱です
- 強化されたセキュリティ機能を持つ先進的なACソリューションが必要です.
研究 の 目的:
- 偽造防止技術を開発する.
- インクジェット印刷可能な光パターンを用いて,高度にセキュアで,多層の偽造防止機能を作成します.
- 結合化学と濃度依存の刺激反応性光パターンを活用して安全性を高める.
主な方法:
- 酸素感受性プローブ (OSP) と酸素浸透性マトリックス (OPM) の広範な配列を作成するために組み合わせ化学を使用します.
- インクジェット印刷に適した酸素に敏感な光色インクの開発.
- OSP-OPMシステムの非線形酸素反応行動と,コード生成のための光寿命測定を用いる.
主要な成果:
- 多層で高度に固定されたACパターンを形成するインクジェット印刷可能な発光インクを開発しました.
- OSPとOPMの組み合わせ,非線形酸素応答,局所酸素濃度,および光寿命の測定が多層の安全性を提供することを実証した.
- OSP/OPMと非線形Stern-Volmerプロットの組み合わせにより,事実上無制限のコーディングの可能性を達成しました.
結論:
- 新しい発光AC技術は,偽造に対する非常に高いセキュリティを提供します.
- 複合化学のアプローチにより 偽造業者は複雑なセキュリティ対策を 複製することが困難になります
- 実施に成功するには,OSP/OPM,化学刺激,酸素濃度,発光寿命値の正しい組み合わせを特定する必要があります.
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