ナノ偽造防止用インクの開発
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1はじめに
偽造防止インクは、偽造防止技術の最も重要な技術的枝の1つです。 それは、光学、化学、電磁気学、コンピュータ技術、分光法、印刷技術などの多くの分野を含む。これは交差エッジの分野に属する。 その中でも、化学偽造防止用の化学物質と技術は、偽造防止インクの基本技術であり、研究や応用において非常に重要な位置を占めています。 ナノメートルサイズの分子操作、安定した複数のパターンの設計と組み立て、新しいナノファインケミカルと優れた機能を備えた新しいナノ材料の創出は、フロンティア分野となっています。 ナノサイエンス、ナノ医学、ナノ食品、ナノコンポジット、新エネルギーなどの分野で、ナノサイエンスをいかに融合させ、ナノマテリアルの応用を探求するかは、国内外の科学者にとって研究課題となっています。 ナノテクノロジーと偽造防止技術を組み合わせて開発されたナノ偽造防止ナノインプリント印刷インクは、優れた印刷効果を有するだけでなく、偽造防止効果と偽造防止性能をさらに向上させることができます。
2.ナノインクの特性
いわゆるナノ偽造防止インクは、インクバインダー中にナノ偽造防止物質の特別な特性が付加された特別な印刷インクであり、また、暗号化によって特別な技術によって処理することもできる。 フォトクロミズム、サーモクロミック及び紫外線インク等のような、又は偽造防止インクの「ナノ結晶化」は、主に以下の特徴を有する。
2.1耐光堅牢性、耐酸性および接着性が著しく改善される。 SiO2、TiO2はナノメートルスケールで強力な耐紫外線性と触媒性能を発揮し、特殊な化学反応プロセスで合成されたナノ偽造防止用インクは耐光性が一般に2 〜3グレード、耐熱性、接着堅牢性が大幅に改善されています。
2.2多くの一般的なインクは、バインダーの表面張力を低下させるために製造プロセス中に界面活性剤を添加する必要があり、システム全体の親和性が増加する。 ナノ粒子自体は良好な表面濡れ性を有する。 これらはインク中の顔料粒子の表面に吸着し、インクの親油性および濡れ性を改善し、インクの固体および液体構造を安定化させる。 したがって、それが追加されました。 ナノ粒子インクは、その印刷適性を大きく改善することができる。
2.3印刷されたカラープリントを特定のナノ粒子を加えたナノインクで複製すると、レベルがより豊かになり、トーンがより鮮明になり、画像の詳細のパフォーマンスが大幅に向上します。
2.4ナノ粒子をUVインクに使用すると硬化速度が速くなり、フィラーの均一な均一分散によりインク膜の収縮しわがなくなる。
2.5インクの細かさは、インクの品質を測定する重要な指標です。 ナノインク中の各種原材料はナノサイズの粒子であるため、均一に分散して懸濁し、非常に高いインク粒度を有する。 多くの原材料を節約し、より洗練された美しい画像を印刷します。
2.6高精細ナノインプリントは、印刷版の耐刷性を向上させるという大きな利点も持っています。 印刷版はインクと直接接触しており、印刷版は大部分が低強度の多層金属板からなる。 インク粒子が粗大であると、印刷シリンダの作用により摩擦係数も必然的に大きくなり、印刷版が磨耗し易く印刷版が損傷する。 小さな粒子と均一性を備えたナノインクは、このような状況の発生を抑制したり、軽減したりしません。
3.ナノインキの研究状況
発光顔料は添加剤として使用でき、インキ、塗料、プラスチック、ゴム、紙、フィルム、印刷ペースト、セラミックグレーズ、ガラス、化学繊維、皮革などの様々な透明媒体に均一に分散され、媒体の自己照明機能。 そして、この材料の明るい色を表示することができます。 その顕著な特徴は、波長450nm以下の短波長可視光に対して強い吸収能力を有することである。 様々な可視光(昼光、蛍光、紫外光、光など)を吸収して貯蔵した後、12〜24時間暗闇の中で光を発し、その光度を放射します。 メンテナンス時間は従来の蛍光材料の30倍以上であり、材料自体は無毒で無害であり、放射性元素を含まず、安定性と耐候性に優れています。 それは無期限にリサイクルすることができます。 ナノコンポジットは分子レベルの相溶性を達成することができ、サイズは光の波長よりも小さいので、ナノコンポジットは比較的純粋であり、ポリマーは良好な透明性を有する。 ゾル - ゲル法によって得られる材料は一般に非常に透明である。 Fe 2 O 3、V 2 O 5が無機成分またはWO 2シート無機材料として選択され、超伝導、フォトクロミックおよびエレクトロクロミック材料が得られる。
例えば、蛍光偽造防止インクの耐光性が低く、解読されて偽造防止機能が失われた偽造防止メカニズムを考慮して、近赤外吸収を有するナノ偽造防止インクを首尾よく研究してきた小さなサンプルの性能は、信頼性、安全性、安定性および耐性がある。 高齢化やその他の側面は満足できるレベルに達しています。 現在、外装、チケットセキュリティー、赤外線センサーなどのハイテク分野に応用されています。
北京大学の偽造防止研究グループもあります。 現在、赤外線偽造防止赤外発光物質、特に赤外線偽造防止用赤色識別装置を開発し、赤外線偽造防止技術の高速開発に成功しています。 赤外線発光材料は、無機希土類蛍光材料に属し、赤外線照明下で明るい緑色および赤色の可視光のグレアを発する。 赤外線材料の主な作用相は780nm~1200nmである。 この種の発光材料の利点は、通常の日光下では非常に白色の外観を有し、顆粒を精製するのが容易であり、偽造防止製品を製造するための特別な原料である。 インテリジェント偽造防止弁別器は、新しいスペクトル分析技術とコンピュータ技術を組み合わせたハイテク製品です。 その優れた偽造防止性能と使い勝手は、最高レベルの偽造防止のニーズを満たすことができ、国際的なトップレベルにあります。
近年、科学技術省の国家主導の新製品として評価されているナノスケール透明酸化鉄系顔料が開発されました。 ナノ金属粒子はすべての光波を吸収し、それ自体が黒色になり、また光を散乱させる。 黒色インクにナノ金属粒子を添加することにより、黒色インクの純度および密度が改善される。 さらに、半導体ナノ粒子の表面が化学的に修飾された後、粒子を取り囲む媒体は、その吸収スペクトルの赤色シフトまたは青色シフトによって現れる光学特性に強く影響を及ぼし得る。 イエローインクとシアンインクにナノインクを添加すると、イエローインクとシアンインクの純度を上げることができ、印刷層をより豊富にすることができます。
ナノスケールカーボンインクは導電性を有し、静電気に対する遮蔽効果が良好であり、外部からの静電気による通信信号の干渉を防止する。 インクに添加すると、大容量集積回路用の導電性インクと現代の接触パネルスイッチとすることができる。 待つ。 また、導電性インクにおいて、AgをミクロンAgではなく、ナノメートルで形成すると、Ag粉末の50%を節約することができる。 この導電性インクは、セラミックスや金属に直接印刷することができ、インク層は平滑であり、性能は良好である。 CuとNiの材料を0.1〜1μmの超微粒子にすると、パラジウムや銀などの貴金属を置換することができます。
4結論
現在、ナノインクは大きな進歩を遂げていますが、ナノインクの利点はすべてに明らかですが、ナノインクはそれほど普及していません。 現在のところ、ナノインクは基本的にパイロット段階にありますが、インク製造業や印刷業界にはまだまだ道のりがあります。 ナノテクノロジーの発展により、ナノインクは世界のインクと印刷技術に新たな革命をもたらし、インク製造のための広大な新しい世界を開くでしょう。

