 |
Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Нанопровода под прикрытием будут бороться с преступностью
Архивы новостей:
2008 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2026 год:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Нанопровода под прикрытием будут бороться с преступностью
Исследователи из Китая получили из нанопроводов невидимые штрих-коды, которые могут оказаться полезными для борьбы с фальсификациями и воровством.
Новую систему безопасности, основой которой являются нанопровода, в тысячу раз более тонкие, чем человеческий волос, легко внедрить в изделие и невозможно сфальсифицировать, при этом такой «нанокод» легко прочесть и расшифровать с помощью пучка электронов.
Борьба с черным рынком ювелирных изделий, оружия и других предметов требует введения специализированных мер. В настоящее время для метки, как изделий повседневного обихода, так и образцов, требующих особого контроля, используются различного типа штрих-коды и бар-коды, которые, однако, могут быть легко подделаны.
В новой работе Хон Жан (Hong Zhang) из Университета Ланьчжоу предлагает систему, которая может стать такой же уникальной, как отпечатки пальцев, надежно защитив объекты. Нанесение и последующее нагревание оловосодержащих сплавов способствует формированию пористых оксидных нанопроводов с несколькими дискретно расположенными доменами. Облучение таких доменов электронным пучком просвечивающего электронного микроскопа [transmission electron microscope (TEM)] может «переключить» каждый домен из оксидного состояния в металлическое, «закодировав» каждый нанопровод индивидуально. Использование нескольких нанопроводов позволяет организовать более сложный код, который (как и более простой) может быть считан с помощью электронного микроскопа. Новая разработка представляет собой существенное достижение в области создания скрытых систем защиты товаров от подделки – для создания и прочтения таких кодов требуется специально адаптированное оборудование.
Как поясняет Жан, подделать такие штрих-коды из нанопроводов невозможно практически также, как и отпечатки пальцев. Более того, она добавляет, что себестоимость изготовления такой защиты приемлема – хотя применение просвечивающего электронного микроскопа недешево, оно компенсируется дешевизной материала для защиты; система может применяться для введения меток в различные объекты – смартфоны, изделия искусства и дорогие лекарства.
Тем не менее, до практического применения новой системы защиты еще придется подождать. Как отмечает Шаовей Жан (Shaowei Zhang), эксперт по наноструктурированным материалам из Университета Эксетера, главной проблемой, требующей решения, является оптимизация способов производства и масштабирование изготовления нанопроводов.
Источник: J. Mater. Chem. C, 2015, DOI: 10.1039/c5tc00686d
Источник: http://www.chemport.ru 04.05.2015 11:37 | |
|