长时间以来各国、各行业和顾客都面临着冒充产品乃至是假币的问题。技能进步和互联网的日益运用加重了这些潜在的问题,使造假者更简单改善他们的造假办法,并为他们发明更多的渠道来推行和出售他们的冒充产品。关于那些堕入与犯罪分子长时间“猫捉老鼠”游戏中的人来说,一组国家研讨人员或许现已找到了解决方案。
这个团队由南澳大利亚大学、阿德莱德大学和新南威尔士大学的研讨人员组成,他们经过运用磷纳米晶体创立荧光图画的高密度成像,发现了一种很有远景的防伪办法。南澳大学未来工业研讨所研讨员Nicolas Riesen博士是“薄膜中超高分辨率荧光图画”的首要作者,研讨发现,将某些无机纳米晶体暴露在紫外线(UV)下会激活纳米晶体,实质上敞开它们的荧光特性。
当这些纳米晶体暴露在蓝光下时,被紫外光激活的区域将宣布赤色荧光。磷纳米晶体的共同之处在于,它们的荧光可以十分有效地用紫外光翻开或封闭。从实质上说,这项技能为反冒充办法供给了一个令人兴奋的时机,特别是对金融和医疗范畴的人来说。全球最大和最风险的冒充商场之一是医药,据世界卫生组织(WHO)估量,全球药品商场(5000亿美元的商场)多达10%是冒充的。
与此同时,澳大利亚储藏银行(Reserve Bank Of Australia)一般每年收到约3万张假币,以每百万张真钞约15张的速度核算,估量价值100-200万美元。这种新办法可拿来在钞票或医疗包装上放置极难假造的小图画,而且可以用根本的显微镜和蓝光读取。这种荧光图画具有超高分辨率,挨近25000点/英寸(Dpi)或500线对/mm的理论上限。该团队一直在研讨这些纳米晶体体系的各种运用,这些图画的小尺度和分辨率显现了许多潜在的用处。
开始,在新南威尔士大学研讨这些纳米晶体的变体,用于光学数据存储,以及X射线牙科成像。然后研讨人员意识到,这个渠道可拿来在2-D外表制作恣意的荧光图画。这也不限于钞票,例如,也可以正常的运用这种技能在不同的消费品上盖章,用于防伪意图。就资料本钱而言,所需资源的本钱很小,制作纳米晶体并不需求贵重的化学品,相反,困难在于它们的运用。
需求专门的人员和设备才能将这些图画印在钞票或消费品上,这使得冒充变得十分困难,也必须有高度专业的人才知道怎么做到这一点,但是,一旦建立起来,它就具有高度的可重复性。
博科园|研讨/来自:南澳大利亚大学
参阅期刊《Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy 》
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