Aller au contenu principal
2025 article

Biodegradable, High-Strength, Antiswelling Fluorescent Cellulosic Hydrogels via Salting-Out for Underwater Information Encryption and Anticounterfeiting

3Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
7Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn, be. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Fluorescent cellulosic hydrogels are suitable for information encryption and anticounterfeiting. However, their underwater application remains a major challenge due to insufficient antiswelling and mechanical properties affecting anticounterfeiting accuracy and durability. This study reports a strategy to prepare high-strength, biodegradable, and antiswelling fluorescent cellulosic hydrogels through salting-out and hydrophobic interactions. Salting-out and hydrophobic polycyclic structures (acrylpimaric acid) enhance the H-bonds, hydrophobic interactions, and coordination bonds of hydrogels, increasing the network cross-linking density. The subsequent improvement in the energy dissipation mechanisms results in a hydrogel with high compressive strength (18.52 MPa) and tensile toughness (12.16 MJ/m 3 ). Furthermore, the enhanced network density and hydrophobic interactions provided the hydrogel with a high diffusion energy barrier, restricting the ingress and mobility of H 2 O and resulting in a swelling ratio (SR) of 0.04%. This hydrogel was capable of complete biodegradation in soil within 20 days. The perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic acid (PTCA)-Eu/Tb ligands imparted fluorescence to the hydrogel; when they are combined with Python, they enable efficient information encryption and decryption underwater. Furthermore, the biodegradable fluorescent cellulosic hydrogel, prepared from inexpensive and ecofriendly raw materials (cellulose and rosin), offers a strategy for the sustainable development of underwater anticounterfeiting materials.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Biodegradable, High-Strength, Antiswelling Fluorescent Cellulosic Hydrogels via Salting-Out for Underwater Information Encryption and Anticounterfeiting
Date Crossref
25/07/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Beijing Forestry University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Chemical Industry of Forest Products pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Chinese Academy of Forestry pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Southwest Petroleum University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Material (Belgium) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Bohai University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Yancheng Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Materials Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National Engineering Laboratory for Biomass Chemical Utilization pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Chemistry and Material Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of New Energy and Materials pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemical and Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Beijing Forestry University, Institute of Chemical Industry of Forest Products et Chinese Academy of Forestry, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Advanced Sensor and Energy Harvesting MaterialsElectrospun Nanofibers in Biomedical ApplicationsHydrogels: synthesis, properties, applications

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.