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Physically Unclonable Surfaces via Dewetting of Polymer Thin Films

去湿 材料科学 制作 纳米技术 纳米尺度 等离子体子 聚合物 拉曼散射 拉曼光谱 光电子学 薄膜 光学 医学 替代医学 物理 病理 复合材料
作者
Neslihan Torun,Ilker Torun,Menekse Sakir,Mustafa Kalay,M. Serdar Önses
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (9): 11247-11259 被引量:84
标识
DOI:10.1021/acsami.0c16846
摘要

From anti-counterfeiting to biotechnology applications, there is a strong demand for encoded surfaces with multiple security layers that are prepared by stochastic processes and are adaptable to deterministic fabrication approaches. Here, we present dewetting instabilities in nanoscopic (thickness <100 nm) polymer films as a form of physically unclonable function (PUF). The inherent randomness involved in the dewetting process presents a highly suitable platform for fabricating unclonable surfaces. The thermal annealing-induced dewetting of poly(2-vinyl pyridine) (P2VP) on polystyrene-grafted substrates enables fabrication of randomly positioned functional features that are separated at a microscopic length scale, a requirement set by optical authentication systems. At a first level, PUFs can be simply and readily verified via reflection of visible light. Area-specific electrostatic interactions between P2VP and citrate-stabilized gold nanoparticles allow for fabrication of plasmonic PUFs. The strong surface-enhanced Raman scattering by plasmonic nanoparticles together with incorporation of taggants facilitates a molecular vibration-based security layer. The patterning of P2VP films presents opportunities for fabricating hybrid security labels, which can be resolved through both stochastic and deterministic pathways. The adaptability to a broad range of nanoscale materials, simplicity, versatility, compatibility with conventional fabrication approaches, and high levels of stability offer key opportunities in encoding applications.
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