本发明涉及发光材料,具体涉及一种时间差分复合薄膜的防伪应用。
背景技术:
1、在信息时代,隐私安全一直是至关重要的安全问题。采用发光材料作为防伪器件具有独特的优势,相比较于传统防伪,其视觉可识别特性更加便捷,因而受到越来越多的关注。传统防伪材料的静态防伪模式已不能满足实际需求,依然面临易被仿造的风险,而多激发多模式发光材料可以实现动态发光,通过调控材料中不同的陷阱和本征发射中心来构造不同的光学特性从而实现不同的光学防伪表现形式成为研究热点。目前防伪材料大多采用荧光油墨或者3d塑面镭射防伪,这些防伪手段存在对人体有害或使用范围小的问题。因此,急需开发出一种使用范围广,防伪效果好,防伪手段先进的多模动态防伪技术。
技术实现思路
1、为解决上述问题,本发明提供的时间差分复合薄膜具有结构稳定,不易仿造,并且引入了时间维度,实现动态多模防伪,两种复合材料由于余辉衰减时间的不同,利用余辉光的时间差分实现防伪目的,并且具有较强的恢复性能。
2、本申请提出一种时间差分复合薄膜的防伪应用,其特征在于:所述时间差分复合薄膜分别由两种复合玻璃陶瓷粉末zbr和zi与固化树脂复合而成;包括以下步骤:
3、s1:一种复合玻璃陶瓷粉末zbr的制备方法,包括以下步骤:将含有na2co3、b2o3、sio2、zns、xbr的原料精确配比后混合,高温熔融,冷却,研磨成粉末,得到所述复合玻璃陶瓷粉末zbr;
4、s2:一种复合玻璃陶瓷粉末zi的制备方法,包括以下步骤:将含有na2co3、b2o3、sio2、zns、yi的原料混合,高温熔融,研磨成粉末,得到所述复合玻璃陶瓷粉末zi;
5、s3:一种时间差分复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:将所述复合玻璃陶瓷粉末zbr和zi分别与固化树脂均匀混合成复合玻璃陶瓷浆料zbr和zi,将浆料取出固化,得到所述时间差分复合薄膜。
6、优选地,所述步骤s1中na2co3、b2o3、sio2、zns、xbr的摩尔量分别为10mol%~20mol%,30mol%~50mol%,20mol%-40mol%,2mol%~15mol%,2mol%~15mol%;x为li,k,na中的一种或多种;高温熔融温度为1000℃~1250℃;高温熔融时间为5min~30min;冷却时间为1h~2h;研磨成粉末的粒径为1~50μm。
7、优选地,所述步骤s2中na2co3、b2o3、sio2、zns、yi的摩尔量分别为10mol%~20mol%,30mol%~50mol%,20mol%-40mol%,2mol%~15mol%,2mol%~15mol%;y为li,k,na中的一种或多种;高温熔融温度为900℃~1200℃;高温熔融时间为5~15min;冷却时间为1h~2h;研磨成粉末的粒径为1~50μm。
8、优选地,所述步骤s3具体为:将复合玻璃陶瓷粉末zbr和zi分别与固化树脂经过称量配比后,加入适量固化剂,搅拌至均匀,放入离心机中离心去除气泡并进一步混合成均匀的复合玻璃陶瓷浆料zbr和zi,将所得浆料倒入模具中并在一定的温度下固化,得到所述时间差分复合薄膜zbr和zi。
9、更为优选地,所述复合玻璃陶瓷粉末末zbr和zi与固化树脂的质量比为1:0.3~3,浆料的粘度达到200mpa·s-350mpa·s,固化剂与固化树脂的质量比为0~0.1:1,离心时间为1min-10min,固化温度为20℃-150℃,固化时间为5min-720min,固化树脂为热塑性树脂,包括但不限于聚二甲基硅氧烷、压克力树脂、abs树脂、聚氯乙烯树脂。
10、根据本发明的另一方面,所述时间差分复合薄膜应用于多模动态光学防伪;包括以下步骤:将复合玻璃陶瓷浆料zbr采用丝网印刷并固化作为所需加密信息,复合玻璃陶瓷浆料zi采用丝网印刷并固化作为加密信息的背景进行二次加密;或者将复合玻璃陶瓷浆料zi通过丝网印刷并固化作为所需加密信息,而复合玻璃陶瓷浆料zbr作为背景采用丝网印刷并固化进行信息的二次加密。
11、优选地,所述多模动态光学防伪应用的防伪手段为:日光下,防伪信息得到加密;紫外光激发时,防伪信息得到加密;关闭紫外激发源后,0s-300s内可以读取防伪信息;300s后,防伪信息再次被加密。
12、与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
13、(1)本发明的时间差分复合薄膜性能稳定,机械强度高,抗水氧特性好,符合行业的性能要求。
14、(2)本发明的时间差分复合薄膜的防伪模式新颖,不局限于传统的荧光油墨所依赖的特定激发波长激发实现防伪效果,而是引入时间维度,实现三维时间差分防伪,这种防伪模式难以模仿,但信息的读取和擦除简单。
15、(3)本发明的时间差分复合薄膜由于具有较好的自恢复特性,因此在完成信息的加密-二次加密-读取-加密的过程后可以在较短的时间内再次循环这个过程,并且其光学性能不会受到影响,因此具有较强的商业实用性。
1.一种时间差分复合薄膜的防伪应用,其特征在于:所述时间差分复合薄膜分别由两种复合玻璃陶瓷粉末zbr和zi与固化树脂复合而成;包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种时间差分复合薄膜的防伪应用,其特征在于,所述步骤s1中na2co3、b2o3、sio2、zns、xbr的摩尔量分别为10mol%~20mol%,30mol%~50mol%,20mol%-40mol%,2mol%~15mol%,2mol%~15mol%;x为li,k,na中的一种或多种;高温熔融温度为1000℃~1250℃;高温熔融时间为5min~30min;冷却时间为1h~2h;研磨成粉末的粒径为1μm~50μm。
3.根据权利要求1所述的一种时间差分复合薄膜的防伪应用,其特征在于,所述步骤s2中na2co3、b2o3、sio2、zns、yi的摩尔量分别为10mol%~20mol%,30mol%~50mol%,20mol%-40mol%,2mol%~15mol%,2mol%~15mol%;y为li,k,na中的一种或多种;高温熔融温度为900℃~1200℃;高温熔融时间为5~15min;冷却时间为1h~2h;研磨成粉末的粒径为1~50μm。
4.根据权利要求1所述的一种时间差分复合薄膜的防伪应用,其特征在于,所述步骤s3具体为:将复合玻璃陶瓷粉末zbr和zi分别与固化树脂经过称量配比后,加入适量固化剂,搅拌至均匀,放入离心机中离心去除气泡并进一步混合成均匀的复合玻璃陶瓷浆料zbr和zi,将所得浆料倒入模具中并在一定的温度下固化,得到所述时间差分复合薄膜zbr和zi。
5.根据权利要求4所述的一种时间差分复合薄膜的防伪应用,其特征在于,所述复合玻璃陶瓷粉末zbr和zi与固化树脂的质量比为1:0.3~3,浆料的粘度达到200mpa·s-350mpa·s,固化剂与固化树脂的质量比为0~0.1:1,离心时间为1min-10min,固化温度为20℃-150℃,固化时间为5min-720min,固化树脂为热塑性树脂,包括但不限于聚二甲基硅氧烷、压克力树脂、abs树脂、聚氯乙烯树脂。
6.一种时间差分复合薄膜的防伪应用,其特征在于,所述权利要求1-5的复合玻璃陶瓷浆料zbr和zi应用于多模动态光学防伪,包括以下步骤:将复合玻璃陶瓷浆料zbr采用丝网印刷并固化作为所需加密信息,复合玻璃陶瓷浆料zi采用丝网印刷并固化作为加密信息的背景进行二次加密;或者将复合玻璃陶瓷浆料zi通过丝网印刷并固化作为所需加密信息,而复合玻璃陶瓷浆料zbr作为背景采用丝网印刷并固化进行信息的二次加密。
7.根据权利要求6所述的一种时间差分复合薄膜的防伪应用,其特征在于所述多模动态光学防伪应用的防伪手段为:日光下,防伪信息得到加密;紫外光激发时,防伪信息得到加密;关闭紫外激发源后,0s-300s内可以读取防伪信息;300s后,防伪信息再次被加密。