【摘 要】
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随着全球经济飞速增长,假冒伪劣商品层出不穷,研究先进的防伪技术和研发新型防伪材料成为全球关注的热点。荧光防伪指在特定光照条件下显示不同于自然光照射的荧光颜色而实现真伪辨别的防伪技术,是应用最为广泛的高水平防伪技术之一。金属氧化物纳米粒子具有良好的光学性能,在荧光防伪领域具有巨大的应用潜力。其中,ZnO量子点具有寿命长、发射频带窄、色散稳定、光敏性好、绿色环保等优点。将ZnO量子点代替传统稀土类荧光
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随着全球经济飞速增长,假冒伪劣商品层出不穷,研究先进的防伪技术和研发新型防伪材料成为全球关注的热点。荧光防伪指在特定光照条件下显示不同于自然光照射的荧光颜色而实现真伪辨别的防伪技术,是应用最为广泛的高水平防伪技术之一。金属氧化物纳米粒子具有良好的光学性能,在荧光防伪领域具有巨大的应用潜力。其中,ZnO量子点具有寿命长、发射频带窄、色散稳定、光敏性好、绿色环保等优点。将ZnO量子点代替传统稀土类荧光粉应用于防伪印刷领域,不仅减小毒性、降低成本,而且满足绿色环保需求。本研究以醋酸锌为前驱体,氢氧化钾作为碱源,制备平均粒径为5.64nm的ZnO量子点。该ZnO量子点是规则的球形颗粒,而且表现出良好的水溶性。在365nm紫外光激发下,ZnO量子点发射波长为554nm的可见光,即亮黄色荧光。将ZnO量子点溶于去离子水中,以超声的方式将其涂布在纸张表面,获得在日光下与普通纸张无异,但在紫外光照射下可发射明亮黄光的防伪纸张。超声涂布纸的光致发光强度随其表面ZnO量子点的负载量的增加而增大。而ZnO量子点的负载量则随着超声溶液浓度的变大而增加。研究发现,当超声溶液浓度为1mol·L-1时,超声涂布纸张表面的ZnO量子点负载量增加至最大值,同时其光致发光强度也达到最大。超声涂布纸在紫外光下持续辐照60小时后,仍然保持较高的光致发光效率,光稳定性极好。但是经过二次超声清洗后,超声涂布纸张表面的ZnO量子点负载量及光致发光效率均出现明显下降,说明该涂布纸经过超声清洗即可实现回收,符合资源循环利用的可持续发展理念。在超声涂布纸表面印刷图文,自然光下图文部分呈现油墨的颜色,但在紫外光照射下,印品表面的非图文部分呈现明亮的黄色,所以利用简单的紫外灯即可实现印品的真伪鉴别。以醋酸为油墨在超声涂布纸表面书写,纸张在自然光照射下无任何变化,但在紫外光照射下醋酸印刷的图文部分亮黄色荧光猝灭,醋酸在超声涂布纸表面留下的猝灭痕迹无法被复制,可有效防止图文复印。由于不同网点百分比的油墨对纸张的遮盖力不同,紫外光下超声涂布纸表面非实地色块呈现与日光下截然不同的颜色效果,将其组成防伪色块即可达到防伪的目的。利用人类视觉无法分辨极小色差的特点,结合印刷网点进行暗记嵌入,实现仅在紫外光下才能清晰可见暗记的防伪应用。ZnO量子点涂布纸具有出色的光致发光特性,利用简单的紫外光照射即可呈现荧光效果,方便识别真伪且制造成本低,绿色环保且兼具抗菌、抗老化的优点,将其应用于包装印刷防伪领域,对开发方便鉴别、防伪程度高且绿色环保的高级防伪技术具有重要意义。
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