用于动态防伪应用的非静电测量诱导的自我激活
Yang Yue1, Ting Wang2, Yajing Yan3
1School of Mechanical Engineering, Institute for Advanced Study, Chengdu University, Chengdu, Sichuan 610106, People's Republic of China.
ACS applied materials & interfaces
|June 14, 2024
概括
研究人员开发了一种新型的防伪方法,使用来自非固态基酸盐 (Zn2GeO4) 的动态发光. 这种材料表现出可调节的光发光和持续的发光,提供先进的安全功能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光电学是指光电子产品.
- 固态化学 固态化学
背景情况:
- 先进的防伪策略利用独特的光学信号特性,如无接触操作和快速识别.
- 在光学安全材料中,同时实现多颜色,多时间和多模态发光是一个重大挑战.
研究的目的:
- 开发一种动态的,自我激活的发光材料,用于先进的防伪应用.
- 探索内在缺陷之间的关系,特别是氧气空缺,以及非静电对称基质的发光性质.
主要方法:
- 合成具有调制内在缺陷的非固态基酸盐 (Zn2GeO4).
- 在不同紫外线 (UV) 照射时间下研究光发光 (PL) 特性.
- 对温度依赖的发光辐射的分析.
- 长时间持续发光 (LPL) 和光刺激发光 (PSL) 行为的观察.
主要成果:
- 在由内在缺陷调节的非固态Zn2GeO4中实现了动态的自我激活发光.
- 增加氧气空隙度提高了自我激活的发光性能.
- 光发光色在长时间的紫外线照射下从绿色转变为蓝白色.
- 排放颜色随着温度的增加 (280420 K) 从蓝色变为绿色.
- 观察到绿色长时间持久发光 (LPL) 和光刺激发光 (PSL).
结论:
- 非静电测量Zn2GeO4表现出响应温度和光子刺激的动态发光特性.
- 该材料可调节的光学特性为先进的防伪技术提供了一个复杂的平台.
- 这项工作为防伪解决方案的未来发展提供了一个有希望的方向.


