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Updated: Aug 8, 2026

Hybrid Printing for the Fabrication of Smart Sensors
Published on: January 31, 2019
工程热色墨水从可逆到不可逆的色彩转换用于动态防伪和逻辑启用传感
Yangyang Du1, Zipeng Qin1, Zuodong Zhang1
1State Key Laboratory of Heavy Oil Processing and Department of Biological and Energy Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, China University of Petroleum (East China), 66 Changjiang West Road, Qingdao 266580, China.
研究人员使用微封装三元系统开发了双模式热色墨水. 这些油墨为安全,监控和智能包装的应用提供可逆或不可逆的颜色变化.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 开发具有可逆性和不可逆性色彩转换的单一热色墨水配方存在重大挑战.
- 现有的热色材料往往缺乏先进应用所需的耐用性和双模式功能.
- 为特定温度范围和环境条件量身定制颜色转换仍然是积极研究的领域.
研究的目的:
- 在单个配方中设计能够实现可逆和不可逆色变化的双模式热色墨水.
- 通过微封装来提高热色墨水的热稳定性和耐用性.
- 探索这些新型油墨在防伪,食品监测和智能包装等领域的潜在应用.
主要方法:
- 开发了一个微封装的三元系统,使用6' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 甲基酸 (DDF),双甲基 (BPAF),二甲基 (BPAF) 和二甲基甲基 (DPE).
- 通过控制的乳环打开/关闭机制,实现了可逆热色特性,并量化了颜色差异 (ΔE*ab = 17.96-25.64).
- 通过将可逆油墨与颜料混合,创建了不可逆变种,并使用尿素-甲外进行微封装以提高热稳定性.
主要成果:
- 可逆热色墨水表现出显著的颜色变化 (ΔE*ab = 17.96-25.64) 由可逆乳环化学驱动.
- 微封装增强了热稳定性,并使固体-固体相位过渡成为可能,这对于实际的耐用性至关重要.
- 成功开发了不可逆转的热色墨水,在低温下显示永久的颜色变化而没有恢复.
- 这些油墨展示了可编程逻辑操作 (NOT,PASS1) 和灵活的基板上的生动的两色过渡.
结论:
- 建立了一种通用方法,用于设计具有超低温响应性的多功能热色材料.
- 开发的双模式热色墨水对防伪防改,冷食品实时监控和智能包装有很大的前景.
- 这项研究通过新的热色材料设计,弥合了先进的安全技术和智能传感系统之间的差距.
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