微凝架构的高通量多重复合的等离子色彩加密通过可编程的dithering-mask流量微光刻法
Byungcheon Yoo1, Chaeyeong Ryu1, Seunghwan Lee2
1School of Energy and Chemical Engineering, Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), Ulsan, 44919, Republic of Korea.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|November 21, 2024
概括
一种新方法使用微凝中的银纳米粒子 (AgNPs) 来创建隐藏的,高容量的颜色代码. 这种可扩展的技术增强了数据存储和防伪应用.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
背景情况:
- 银纳米粒子 (AgNPs) 呈现出独特的等离子体颜色,适合光学应用.
- 基于AgNP的彩色印刷的传统制造方法 (EBL,FIB) 是缓慢而昂贵的.
- 现有的数据编码方法容量有限.
研究的目的:
- 开发一种可扩展,具有成本效益的方法,使用AgNP生产多重化等离子体颜色.
- 为了增强微粒中的数据编码能力,并创建高分辨率的加密图像.
- 为了实现隐藏数据存储,光学标签和防伪的新应用.
主要方法:
- 在微凝架构内以受控的孔隙性进行AgNPs的in situ光降解.
- 使用基于数字微镜装置 (DMD) 的流量微光刻法,使用模糊面具技术.
- 采用深度学习分类器来对加密和解密的等离子体颜色之间的定量协议.
主要成果:
- 形状/条形码微粒和大规模,高分辨率加密图像的高通量合成.
- 显著提高条形码微粒编码能力,从3^3增加到30^3 (增加1000倍).
- 在不到30分钟的时间内生产大规模 (>5.6厘米2),高分辨率 (>300dpi) 的微凝阵列,多重化等离子体颜色.
结论:
- 在微凝中开发的多重化等离子体着色策略为数据存储和安全提供了一种新的方法.
- 这种方法为传统制造技术提供了可扩展和成本效益的替代方案.
- 该技术在安全的光学标签和先进的防伪解决方案方面具有重大潜力.


