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本文介绍了一种通用、简便且基于水相的策略,通过将水相 RTP 聚合物引入自组装仿生聚合物/纳米粘土纳米复合材料中,制备出具有室温磷光(RTP)的柔性、低成本纳米复合薄膜。层状纳米粘土结构优异的阻氧性能抑制了环境氧的猝灭效应(kq ),并将聚合物基质的选择范围拓宽至更低的玻璃化转变温度(Tg ),同时提供了更佳的力学性能和可加工性。此外,通过改变聚合物/纳米粘土的比例,可以微调薄膜内部的氧气渗透与扩散,从而实现 RTP 信号保留时间的可编程化,这可用于瞬态信息存储和防伪材料。此外,通过追踪干扰预设自擦除时间的拦截诱导氧历史,展示了防拦截材料的应用。将仿生纳米复合材料设计与 RTP 材料相结合,有助于克服有机 RTP 化合物分子设计的固有局限性,并允许通过受控的介观结构将可编程时间特征赋予 RTP 材料。这将有助于为 RTP 材料作为新型防伪材料的实际应用铺平道路。
Yao et al. (Mon,) 研究了这一问题。
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