В КНР разрабатывают новые прозрачные нагревательные пленки из серебряных нанопроволок

Автор: Загудалина Диана
Фото: © Jinan University / XinHua / Global Look Press

Сопротивление его пленки намного ниже, чем у оксида индия-олова.

На рынке есть много металлических пленочных нагревателей с напылением, но они непрозрачны и могут использоваться только на обратной стороне этикетки для защиты от подделок. Кроме того, скорость нагрева низкая, а сопротивление изгибу обычно низкое.

Исследовательская группа под руководством профессора Цзи Шулина из Института физических наук Хэфэй Китайской академии наук нашла решение. Они разработали новую прозрачную нагревательную пленку из серебряных нанопроволок, которую можно использовать для изготовления пленочного нагревателя из серебряных нанопроволок на бумажной основе. Сопротивление его пленки намного ниже, чем у оксида индия-олова.

При низком напряжении микробатареи можно реализовать быстрое изменение температуры. В сочетании с термохромными красками с различными температурами и направлениями обесцвечивания пленка дает интеллектуальный эффект обесцвечивания, предотвращающий подделку.

Профессор Джи работал над этим проектом в течение многих лет и теперь ожидает, что эта  технология будет продаваться на коммерческой основе. Пленка оптически прозрачна и не мешает отображению высокой четкости на бумаге, пластике и других подложках.

Физики печатают на подложке несколько перекрывающихся термохромных рисунков с высоким разрешением. Соответствующее пространственное положение каждого рисунка и направления обесцвечивания термохромных красок, а также температуры обесцвечивания различны.

Коэффициент теплообмена между нагревателем и термохромным объектом регулируют, манипулируя перколяционной структурой серебряной нанопроволоки, а тип трансформации и скорость термохромных паттернов можно контролировать с помощью точной пространственно-временной реакции температуры при серии установить напряжения.

Поскольку комбинация температуры и направления обесцвечивания неизвестна, простое применение теплоты трения или обесцвечивание огнем имитаторами не может вызвать требуемый переключатель обесцвечивания. Таким образом, можно реализовать настоящий интеллектуальный эффект защиты от подделок или сложный дисплей.

В то же время, благодаря высокому оптическому коэффициенту пропускания невидимого нагревателя, нагреватель и рисунок обесцвечивания расположены на одной стороне подложки, что позволяет избежать медленного теплообмена через подложку и потери теплоемкости. В результате благодаря встроенному приводу от микробатареи может быть достигнуто низкое энергопотребление.

Эта технология нагрева используется для управления сложными изменениями нескольких групп термохромных рисунков с высоким разрешением для достижения высоких визуальных требований.

Эта интеллектуальная технология обесцвечивания преодолела ограничения технологий электрохромного, фотохромного, гидрохромного и чувствительного к давлению обесцвечивания. Ожидается, что он будет применяться в области защиты от подделок, секретности, интеллектуального отображения и т. д.