信息安全關乎人類生活、社會穩定乃至國家安全。響應型光子晶體可通過外界刺激改變自身的結構色,實現可視化信息加密。傳統的防偽技術受制于簡單的單通道解密方法,易被破解。近年來,多種刺激協同的加密/解密技術有利于提高信息安全性,但往往需要復雜的處理或昂貴的設備。因此,開發具有高安全性的加密材料以及精確但操作簡便的解密技術仍有不小挑戰。
四川大學化學學院環保型高分子材料國家地方聯合工程實驗室宋飛教授團隊致力于纖維素結構色材料的設計與功能化應用研究。針對纖維素納米晶材料,該團隊利用引入小分子化合物、高分子網絡及表面涂層等策略構建了柔性可拉伸的機械傳感結構色膜(ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 5805-5811; ACS Sustain. Chem. Eng. 2020, 8, 18484-18491; ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 46710-46718; Biomacromolecules 2022, 23 (10), 4110-4117)、有機溶劑選擇性響應的纖維素光子膜(Biomacromolecules 2022, 23, 1662-1671; ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 30352-30361)和非虹彩結構色纖維素膜(Compos. Part B Eng. 2022, 229, 109456;ACS Sustain. Chem. Eng. 2022, 10, 10641-10648)。
圖4.時間依賴的多維信息加密。(a)時間依賴性加密的示意圖;(b)加密標簽的溫度響應速度;(c)HPC64/PG10和HPC64/PG30編碼的“123”信息和(d)以HPC64/PG20和HPC64/PG30編碼的“456”信息的解密過程;(e)使用HPC64/PG10、HPC64/PG20和HPC64/PG20構造的摩斯密碼的解密過程;(f)HPC/PG光子晶體的編碼能力。
原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202206290
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