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生物激光防伪标签 易碎防伪标签北京防伪标签 食品防伪标签美国科学家早就致力於一种名为菌视紫质的蛋白分子研究。天然物料往往可演示出诸如半导体之类制成物料所不能轻易获得的复杂功能。菌视紫质是一种生长在盐幞沼泽中被称为「盐制品嗜盐杆菌」体上的强度紫色细胞膜中被发现的。照亮其蛋白质,就能引发一个光化学反应圈。其原理是:该光化学反应圈沿著环绕细胞膜的通道运送质子。此细胞膜的紫色源自被称为「视网膜」的菌视紫质成分。细胞膜通道中的胺酸与「视网膜」牢固结合。而溶解状态下的「视网膜」与胺酸不结合,并呈淡黄色。将不同波长的两组激光,交替照射到此种蛋白分子上,即可使此蛋白分子在紫色结构与黄色结构之间进行前后的转换。正是它的这种习性,激发了人们对菌视紫质的研究和利用。它可用作模拟视网膜中的光敏元件,也可用偃朊基处理装置中的存储元件或者是光学计算机中的存储元件。菌视紫质的薄膜还能依照外部电场的转换而改变其颜色。在常规菌视紫质中,在不同的电场作用下,会形成从紫色到蓝色的低对此度色彩变化。但由某种突变菌生成的菌视紫质结构,在强电场的作用下,会从蓝色变换为淡黄色。将这种蛋白薄膜夹在组合了大量电极的透明板中,即可制成一张显示版。对此薄膜的不同部位施用各自适当的电压,就能在显示版面上「写入」一页文稿或置入一幅图像。同纸上的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签一样,菌视紫质显示版上的图像也能在普通光线下看清。该蛋白薄膜也提供了高对比度的优点。而且,色彩的转变时间还能加快到200μm。目前,整个研制工作面临的主要困难是需要耗用数百伏功率的电场来激发其色彩的变换。研究人员正努力进行一项目的研究,以获得一个对外部电场高度敏感的色料方面取得突破性进展。
结料之间的介电常数不同而引起;(3)由于颗粒表面出现的不带电基团(使颗粒间相互像一个栅栏一样)而引起的“位阻”稳定作用。由于排斥性的静电力在水性介质中比较明显,而吸引性的伦敦—范德华力则在有机和水性介质中均有,故颜料分散体在有机介质中的稳定性,一般是取决于“位阻”效应的。由于电的力量而排斥的理论,即DLVO理论,它基于当介质中的一种可离子化的物质以正或负离子的形式吸附在颜料表面上,其相对应的电荷扩散入介质中后,就会发生电荷排斥。故这些颗粒就会得到一种相似的电荷,虽然分散体中出现了这些电荷,但其保护力也会随着因陆续加入更多的连结料而破坏。如果在分散体中一次加入大量的连结料时,就会发生“肢体震荡”效应。这样,由于颜料体积的变化,颜料颗粒会发生再聚集作用。同样,在体系中加入过量的溶剂时,也会发生这种情况,因为溶剂会从颜料颗粒上洗去连结料。实际上,颜料分散在(溶)有聚合物分子的连结料中以后,连结料就被吸附在颜料颗粒表面,并以一部分链伸向连结料中,从而使两个相同的颗粒不能再接近,防止了再絮凝的发生。从热动力学观点看,位阻稳定性可分为熵稳定作用和热函稳定作用,或是它们二者的联合形式。实际上,它们的差别在于前者是在冷却的条件下会絮凝,后者是在比较热的条件下会絮凝。这样,就提出了一个实际问题,即对有些激光防伪标签 易碎防伪标签 北京
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二个力是界面张力σs1,它存在于固体表面与液体间接触的地方,这个力的作用也是将液体从界面端拉离,但其方向仅指固体表面而言。第三个力是固体表面的表面张力σs,它是将液—固界面端拉住,方向则与界面张力相反。显然,将固体颗粒浸于液体中(一种分散方法)时所消耗的能量,可以用一个1×1×1厘米的立方体(固体的表面张力=σs) 浸入液体(液体的表面张力=σ1)中的情况来加以解释,其过程就是将这些固体立方体自液体外放人液体内,可以看出,有三个过程:即粘附功,浸渍功和铺展功,这些功的总和就相等于分散功。个与立方体有关的能量是在它与液体接触以前:一个立方体有六个面,每一个面的表面积为一厘米2。对一厘米2的表面积来说,固体σs的表面张力和在固体表面中的能量,其数字大小是相等的。所以与固体立方体任何一个面有关的表面能都等于σs。同样,在一厘米2液体表面中的表面能则相等于σ1。粘附。当将立方体的一个面与液体表面接触(粘附)时,就会发生消耗能量,其情况是:原在一厘米2固体表面(σs)和一厘米2液体表面(σ1)中储存的能,在它们接触后,存在的能量就只有一厘米2的固—液界面(σs1)了。由于只有在接触过程(粘附)中能量才发生变化。
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