实现单一挑战多通道响应的OPUF:来自聚合控制的多色碳点的自适应纳米膜
Shuangshuang Wu1, Liping Song1, Xinyi Zhu1
1Key Laboratory of Organosilicon Chemistry and Material Technology, Ministry of Education, Zhejiang Key Laboratory of Organosilicon Material Technology, College of Material, Chemistry and Chemical Engineering, Hangzhou Normal University, Hangzhou, Zhejiang, 311121, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|December 6, 2025
概括
这项研究提出了一种新的光学物理不可克隆功能 (OPUF) 标签,使用层次障碍来进行先进的防伪. OPUF标签为安全应用提供了多通道非克隆性和非破坏性实现.
科学领域:
- 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?
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 光学物理不可克隆功能 (OPUF) 对防伪至关重要,但在多通道不可克隆性,可扩展性和非破坏性应用方面面临挑战.
- 现有的OPUF技术难以平衡这些关键性能指标.
研究的目的:
- 为了设计一个单一挑战,多通道响应的OPUF标签,具有层次障碍.
- 为了实现高非克隆性,可扩展性和非破坏性实现先进的防伪和安全数据存储.
主要方法:
- 通过表面功能群比率,制造具有受控聚合状态的碳点 (高度聚合与弱聚合)
- 通过自发聚合和随机组装/打印来设计亚纳米级碎形结构和微纳米架构.
- 将OPUF标签集成到保护性涂层中,用于非破坏性应用,证明在蝶标本上.
主要成果:
- 实现了亚纳米级的碎形结构和不可重复的微纳米架构,以实现固有的随机性和反重复性.
- 验证了超高的理论编码能力,大约为2.04 × 10^90.
- 展示了一个单一的5μm标签,产生三个独立的键 (明亮场,绿色,红色通道),具有高位统一性和低误差率.
结论:
- 开发的OPUF标签有效地平衡了多道非克隆性,可扩展性和非破坏性实现.
- 该技术提供了一个"隐形盔甲",在安全数据存储和高精度防伪方面具有广泛的应用.
- 层次障碍工程是下一代OPUF的一个有希望的策略.
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