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结构色与光子材料

结构色专用CNC可通过手性向列自组装形成绚丽的红、绿、蓝及虹彩结构色,颜色主要来自纳米光子结构而非传统染料。可开发防伪标签、光子颜料、高端包装、美甲、宝石感饰品、装饰涂层及光学功能材料,并可提供液体、粉体、膜及颜色定制。

结构色与光子材料

天然生物基 · 无需传统色素即可呈现绚丽结构色 · 液体/粉体/膜多形态供应 · 颜色可定制

结构色CNC有什么优势

结构色专用纤维素纳米晶(CNC)来源于可再生纤维素,可通过纳米尺度有序自组装对光产生选择性反射,形成红、橙、黄、绿、蓝、紫及虹彩等绚丽视觉效果。

与依靠染料或颜料吸收显色不同,CNC结构色主要来源于材料自身的光子结构,具有天然生物基、色彩鲜艳、角度变色、可调色及可进一步功能化等特点,适合开发兼具环保理念与视觉差异化的新型材料。

结构色CNC目前已被研究用于防伪、装饰涂层、光子颜料、美甲、包装、传感及被动辐射降温等方向,并持续向更多消费品和功能材料拓展。

纤维素纳米晶结构色的应用方向

应用方向可以开发的产品客户关注点
防伪与品牌标识防伪标签、二维码、隐藏图案、证卡/品牌标识角度变色、偏振特征、难复制、视觉识别
光子颜料/珠光闪粉结构色粉体、光子颜料、虹彩颗粒、生物基闪粉色彩鲜艳、可复配、用于涂料/树脂/装饰体系
高端包装与标签化妆品、酒类、礼盒、电子产品包装及功能标签装饰效果与防伪功能结合
指甲油与美甲虹彩甲油、甲片、珠光/变色装饰层漂亮、角度变色、与树脂/溶剂相容
宝石感饰品与工艺品仿欧泊效果、虹彩吊坠、耳饰、树脂饰品、艺术摆件宝石般虹彩、层次感、个性化颜色
装饰涂层纸张、塑料、木材、玻璃及其他表面虹彩涂层颜色、光泽、附着及耐久性
建筑玻璃/被动降温玻璃功能膜、建筑表面光学膜、热管理复合材料太阳光管理、结构色与被动辐射降温研究
智能传感与光子材料湿度/溶剂/应变响应材料、智能光学膜颜色可视化响应、手性光学及功能集成

我们可以提供什么

赛路生物 CelluBio 可根据客户最终应用,提供结构色专用CNC液体、结构色粉体/光子颜料、结构色膜等不同产品形态,并支持目标颜色及应用方向的定制开发。

产品形态特点更适合的应用
结构色CNC液体便于涂布、浇铸、自组装和配方开发防伪、标签、结构色膜、科研、功能涂层
结构色粉体/光子颜料便于加入涂料、树脂及装饰体系光子颜料、美甲、饰品、包装、装饰涂层
结构色膜可直接呈现虹彩及角度依赖结构色防伪、包装、饰品、光学膜、展示样品
定制产品根据目标颜色、基材及使用方式调整特定颜色、特定形态及客户应用开发

颜色可以定制

可根据目标应用开发红、橙、黄、绿、蓝、紫以及虹彩、渐变等不同结构色效果。结构色并非简单加入染料获得,而是通过调节CNC自组装结构、螺距及成膜条件实现,因此同一种CNC还可进一步开发不同的视觉效果。

对于有明确颜色要求的客户,可按“目标颜色 → 产品形态 → 基材/配方适配 → 样品测试 → 应用优化”的方式进行开发。

不同客户怎么选

客户类型优先建议第一步怎么做
防伪/标签客户液体或结构色膜先在PET、玻璃或标签基材上测试图案及角度变色
涂料/颜料客户结构色粉体/光子颜料先测试与树脂、涂料体系的分散及颜色保持
美甲客户结构色粉体/膜先测试甲油树脂相容性、光泽、附着及颜色
饰品/工艺品客户结构色粉体/膜与透明树脂复合,开发宝石感及虹彩效果
包装客户液体、粉体或膜在PET、纸张或包装表面进行局部结构色应用
玻璃/建筑材料客户液体/复合膜测试透光、反射、颜色及热管理性能
科研/光子材料客户结构色CNC液体从稳定自组装和基础结构色膜开始

应用开发时需要注意

结构色并不是所有CNC都能稳定形成。其效果与CNC棒状形貌、尺寸分布、表面化学、自组装能力、固含量、添加剂、膜厚及干燥条件密切相关,因此结构色应用建议优先选择经过该方向验证的专用CNC。

将结构色材料加入树脂、涂料或其他复杂体系时,原有有序结构可能受到影响。对于美甲、饰品、涂料等应用,可优先评估已形成结构色的粉体/光子颜料或膜材,再根据最终体系进行复配优化。

建筑玻璃及被动降温属于前沿功能材料方向,实际降温效果取决于完整复合体系的太阳反射、中红外发射、透光及结构设计,不能将降温性能简单归因于CNC单一材料。

说明

以上内容用于结构色专用CNC的应用方向展示、产品选型及前期开发参考,不作为固定配方或最终性能承诺。具体结构色效果和使用性能应结合客户基材、配方及加工条件进行小试验证。

赛路生物 CelluBio 提供结构色专用CNC液体、结构色粉体/光子颜料及结构色膜等产品,可根据防伪、包装、美甲、宝石感饰品、装饰涂层、光子材料等不同应用需求进行产品形态和颜色定制。

参考研究方向

公开研究已报道CNC结构色材料用于防伪标签、指甲装饰、装饰涂层、光子颜料及多级防伪;近年来的综述还总结了结构色CNC在智能光子材料和被动日间辐射降温等方向的发展。官网实际宣传时建议以具体产品测试结果为准。

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