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上海交通大学发现让隐形墨水现形新方法

上海交通大学环境科学与工程学院特别研究员李良及同事发现一种使隐形墨水现形的新方法,该方法可用于保护加密信息。相关成果11月1日在线发表于《自然—通讯》。 隐形墨水可以根据需要来发光或保持黯淡,从而达到加密和解密以保密信息的目的。某些材料的发光属性在化学物质、光或热的刺激下变化,但那些在关闭状态真正隐形的、始终保持隐形的材料还尚未出现,而这对信息加密极为重要。 李良及同事发现,一种简单的化学物质可引发无色含铅化合物转变为发光材料,其过程可逆。喷墨打印机将这些材料打印在油纸上,得到的文本和图案在可见光和紫外光下均保持隐形。添加一种盐可改变材料的化学成分,修改后的材料在紫外灯下发出明亮的光。若再次加入同一种盐,材料便切换回至其初始状态,实现信息加密与解密的多重循环。 作者表示,应考虑含铅材料的毒性,但称设计无铅替代品也是一种可能。他们认为该方案可用于生产隐形墨水,进一步满足安全保密需要。......阅读全文

会发光隐形墨水研制成功

  “了无痕迹”的墨水可以加密信息,还能超长发光?谍战大片里经常出现的隐形墨水如今变成了现实,而且功能更强大。日前,天津大学材料学院封伟团队国内首次制备出氟氮双掺杂碳量子点(FNCDs),并基于此造出了可以隐形且具有自保护超长室温磷光性能的神奇墨水。该成果在最新一期《Advanced Functio

上海交通大学发现让隐形墨水现形新方法

   上海交通大学环境科学与工程学院特别研究员李良及同事发现一种使隐形墨水现形的新方法,该方法可用于保护加密信息。相关成果11月1日在线发表于《自然—通讯》。  隐形墨水可以根据需要来发光或保持黯淡,从而达到加密和解密以保密信息的目的。某些材料的发光属性在化学物质、光或热的刺激下变化,但那些在关闭状

美研发新型“隐形”材料

  风靡世界的哈里·波特,身披隐形斗篷,瞬间遁形,一直令人艳羡神往。美国研究人员研发出一种新型“隐形”材料,未来或许可以让人们在现实世界感受科技魔力。   得克萨斯大学研究人员在最新一期《新物理学杂志》上报告说,他们最新研发出一种名为“metascreen”的新型超薄“隐形”材料,可以在微波环境中

日开发出紫外线照射下能变彩色的隐形墨水

外观纯白的壁纸,在紫外线照射下就会浮现出色彩艳丽的图案,日本两家机构共同开发的新型隐形墨水就可以实现这样的印刷效果。 据日本《朝日新闻》网站日前报道,新型印刷用隐形墨水技术由日本奈良尖端科学技术研究生院大学和大阪市一家公司联合开发而成。 研究人员利用具备聚光能力的有机化合物,使原本经紫外线照射会发出

新型分子传感器“隐形墨水”问世 可提供更安全通信方式

  3日发表在英国《自然—通讯》期刊上的一篇化学论文,描述了一种新的分子传感器,它可以利用不同化学物质的属性加密和解码书面信息。此传感器可以作为一种现代版本的“隐形墨水”,为用户提供一种更安全的通信方式。  过去虽然已经有把化学物质用在需要加密的“隐形墨水”中的技术,但不断改进的检测方法已经难以保证

新型“超材料”可使战斗机隐形

   俄罗斯科学家研制出一种可使战斗机隐形的新材料,其拥有自然界中并不存在的属性,可以通过阻挡、吸收、增强甚至弯曲等方式来操控电磁波,从而使物体隐形,能广泛应用于新型武器的研制以及超级计算机设计等领域。  发表在《物理评论》杂志上的研究结果称,这种新材料由俄罗斯国立工艺技术大学(NUST MISIS

大肠杆菌生物墨水3D打印活材料

  一项概念验证研究报道了一种微生物墨水,可以用来打印具有功能性和可编程属性的3D材料。该研究演示了这项技术的潜在应用,比如隔离环境中出现的有毒化学物质双酚A(BPA)。相关研究11月24日发表于《自然—通讯》。  直接利用微生物制备无需添加其他聚合物或添加剂的打印墨水,为传统材料不可用情况下的材料

《自然—材料学》:破解物质的“隐形秩序”难题

  有助于更好理解高温超导物质   据《每日科学》网站2月23日报道,瑞典乌普萨拉大学的皮特·奥普利尔教授和同事称,磁自旋激发(magneticspinexcitations)让物质从一个状态跃迁到一个全新的状态,这解释了物质科学的一大难题——“隐形秩序”,也就是一个新的物质状态怎样出现、为

英欲研究超材料吸附光波隐形衣

哈里-波特的隐形衣 哈里-波特(丹尼尔-雷德克利弗)现出身形    超材料可以让微波偏转并仅仅在隐形物体周边波动,从而产生隐形效果。   据英国《每日邮报》报道,电影《哈里-波特》中主人公披上隐形衣瞬间遁形的情节,相信让许多影迷印象非常深刻。近日,英国伦敦大学帝国理工学院的科

墨水粘度检测

01 量子点简介量子点(Quantum dot,QD)又称半导体纳米晶,是一类由 II-VI 族元素(如 CdS、CdSe、CdTe、ZnSe、ZnS 等)或 III-V 族元素(无镉量子点,如 InP、InAs 等)等半导体材料构成的尺寸。在 1-10nm 之间的纳米颗粒。量子点具有光色纯度高、发