Исследовательская группа, возглавляемая Университетом Нагои, разработала инновационный подход к созданию этикеток, защищающих от подделок, для дорогостоящих товаров. Их результаты опубликованы в Применяемые материалы и интерфейсы ACS, повышают безопасность используемых в настоящее время холестериновых жидких кристаллов (ХЖК) путем добавления флуоресцентных красителей для получения флуоресцентных ХЖК (FCLC).
Используя эту уникальную технологию, группа создала уникальные этикетки с защитными элементами, которые практически невозможно подделать. Эти усовершенствованные этикетки предназначены для защиты ценных предметов, важных документов и конфиденциальных продуктов путем создания отличительных визуальных образов, которые трудно воспроизвести без специальных инструментов и знаний.
Чтобы создать эти специальные метки, ученые смешивают флуоресцентные красители с CLC, в результате чего спиральная структура кристаллов изгибается влево или вправо - свойство, известное как хиральность. Это скручивание определяет, как кристаллы отражают свет, создавая специфическую "световую подпись". Точный контроль за скручиванием и получающимися в результате световыми узорами делает подделку этих этикеток практически невозможной.
При нормальном освещении FCLC выглядят как сплошные цвета без видимой информации. Однако при просмотре через круговой поляризатор проявляются скрытые элементы, которые служат основным уровнем защиты. Кроме того, FCLCS может включать компоненты, реагирующие только на ультрафиолетовое излучение, что обеспечивает дополнительный метод проверки.
Как объясняет профессор Юкикадзу Такеока (Yukikazu Takeoka) из Университета Нагои: "Правильная информация выявляется только при использовании обоих инструментов декодирования - света с левой круговой поляризацией (CPL) и ультрафиолетового излучения. Такая двухуровневая защита значительно повышает эффективность существующих меток защиты от подделок на основе CLC."
Уникальные радужные цвета FCLC меняются в зависимости от концентрации хиральной добавки и поляризации источника света, что создает еще одну сложность для фальшивомонетчиков, пытающихся воспроизвести этикетки.
Тщательно регулируя концентрацию хиральной примеси, исследователи настроили материал таким образом, чтобы изменить направление круговой поляризации на противоположное. Это позволяет FCLC отражать правосторонний CPL и поглощать левосторонний CPL, что еще больше усложняет любые попытки подделки.
Разработка частиц FCLC, обладающих как структурным цветом с круговой поляризацией, так и люминесценцией с круговой поляризацией, знаменует собой важную веху в области борьбы с контрафакцией. Этот инновационный подход обладает огромным потенциалом для обеспечения сохранности ценных товаров и защиты чувствительных продуктов от подделки.
В будущем эта технология может эволюционировать и включать дополнительные функции безопасности, такие как QR-коды, которые становятся видимыми только при поляризованном освещении, или пароли, которые отображаются при ультрафиолетовом освещении. Как сказал Цзялэй Хэ, член исследовательской группы, "эта система двойной проверки обеспечит два уровня защиты: структурный цвет, видимый в поляризованном свете, и флуоресцентное излучение, видимое в ультрафиолетовом свете".
Благодаря этим достижениям, FCLC вскоре могут стать неотъемлемой частью протоколов безопасности для широкого спектра отраслей промышленности, предлагая непревзойденную защиту от подделок и гарантируя целостность дорогостоящей продукции.
Комментарии