[实用新型]自供电发光防伪标识有效
申请号: | 201320447563.6 | 申请日: | 2013-07-25 |
公开(公告)号: | CN203351155U | 公开(公告)日: | 2013-12-18 |
发明(设计)人: | 张弛;王中林 | 申请(专利权)人: | 国家纳米科学中心 |
主分类号: | G09F13/04 | 分类号: | G09F13/04;H02N2/18 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 曹玲柱 |
地址: | 100190 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 供电 发光 防伪 标识 | ||
技术领域
本实用新型涉及防伪技术领域,尤其涉及一种自供电发光防伪标识。
背景技术
2006年,美国佐治亚理工学院王中林教授等成功的在纳米尺度范围内将机械能转换为电能,研制出世界上最小的发电机-纳米发电机。纳米发电机的基本原理是:当纳米线在外力下动态拉伸或压缩时,纳米线中产生压电势,相应瞬变电流在两端流动以平衡费米能级。纳米发电机能够从环境中收集微弱的机械能并转换为电能,形成自供电系统,在防伪领域具有很大的应用潜力。
目前,发光防伪标识是一种应用比较广泛的商品防伪方式,但目前常见的发光防伪标识需要电源供电,在断电情况下不能独立工作,丧失了防伪功能。
实用新型内容
(一)要解决的技术问题
鉴于上述技术问题,本实用新型提供了一种自供电发光防伪标识,以在断电情况下仍然具有防伪功能。
(二)技术方案
根据本实用新型的一个方面,提供了一种自供电发光防伪标识。该自供电发光防伪标识包括:发光芯片20;标志层30,贴合于发光芯片20出光侧的上方;以及压电材料纳米发电机10,电性连接至发光芯片20的两电极;其中,压电材料纳米发电机10将外界机械能转换为电能,为发光芯片20提供发光所需的能量;发光芯片20发出的光线由标志层30上的图案透过或遮蔽,以达到防伪目的。
优选地,本实用新型自供电发光防伪标识中,压电材料纳米发电机10包括:下导电层11、压电材料纳米结构层12和上导电层13;其中,该压电材料纳米发电机10受到外力发生形变,压电材料纳米结构层12中产生压电势,在下导电层11和上导电层13之间产生电压。
优选地,本实用新型自供电发光防伪标识中,纳米结构层12为纳米结构阵列或纳米薄膜;压电材料选自于:氧化锌、硫化锌、氮化镓、碲化镉或硫化镉。
优选地,本实用新型自供电发光防伪标识中,纳米结构阵列中的纳米结构为:纳米线、纳米管或纳米棒。
优选地,本实用新型自供电发光防伪标识中,纳米线、纳米管或纳米棒为线状、立方体或者四棱锥形状。
优选地,本实用新型自供电发光防伪标识中,压电材料纳米结构层的厚度介于1μm~200μm之间。
优选地,本实用新型自供电发光防伪标识中,压电材料纳米结构层的厚度介于2μm~10μm之间。
优选地,本实用新型自供电发光防伪标识中,压电材料纳米发电机10的下导电层11和上导电层13的材料为金属材料,其厚度介于10nm~100nm之间。
优选地,本实用新型自供电发光防伪标识中,发光芯片20包括:导电层21,发光层22,透明导电膜23和透明绝缘膜24;其中,在导电层21和透明导电膜23之间施加电压,发光层22发出的光穿过透明导电膜23和透明绝缘膜24射向标志层30。
优选地,本实用新型自供电发光防伪标识还包括:三苯基二胺层,介于导电层22和透明导电膜23之间,其厚度介于25nm-100nm之间。
优选地,本实用新型自供电发光防伪标识中,标志层30和发光芯片20贴合,贴合边缘处由胶黏剂密封。
(三)有益效果
从上述技术方案可以看出,本实用新型嵌入自供电发光防伪标识具有以下有益效果:
(1)利用纳米发电机将外界的机械能转换为电能,为防伪标识供电,从而不需外接电源,在断电情况下仍然能够正常工作,克服了由电池供电的防伪标识由于长时间放置、电池漏电而导致的无法起防伪作用的缺陷;
(2)将标志层和发光芯片进行贴合,边缘处由胶黏剂密封粘结,不仅使整个防伪标识紧凑,易于携带,并且还提高了防潮密封性能。
附图说明
图1为本实用新型实施例自驱动发光防伪标识的剖面示意图。
【本发明主要元件符号说明】
10-纳米发电机;
11-下导电层; 12-氧化锌纳米线阵列;
13-上导电层;
20-发光芯片;
21-导电层; 22-发光层;
23-透明导电膜; 24-透明塑料膜;
30-标志层。
具体实施方式
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