分子黄金の集積誘発的光と光の切り替え
Mizuho Sugiuchi1, Junichi Maeba2, Nobuyuki Okubo2
1Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University , North 10 West 5, Sapporo 060-0810, Japan.
Journal of the American Chemical Society
|November 28, 2017
まとめ
集積は金塊の光学特性を劇的に変化させます モノメアは光を発し,アグレガートは光を強め,新しい材料の設計の道を開きます.
科学分野:
- 材料科学
- ナノテクノロジー
- 写真化学
背景:
- 集積誘発放射は,様々な化合物において知られている現象である.
- 黄金のクラスターは構造によって 独特の光学特性を発揮します
研究 の 目的:
- [コア + エクソ]型 [Au8]4+クラスタの光発光 (PL) への集積の影響を調査する.
- 集積時に光から光への放出モードの変化を理解する.
主な方法:
- [Au8]4+クラスタの合成と特徴付け
- 溶媒依存光発光スペクトル
- 光と光を区別するための生涯測定.
- クラスターアセンブリを研究するための刺激スペクトロスコーピー
主要な成果:
- 溶解剤のモノメリック[Au8]4+クラスターは,約600 nmで光する.
- 集積は ~700 nmで新しい光型放射帯を誘導する.
- 固体光は単体光よりも2度高い量子効率を示している.
結論:
- クラスター集積は光学特性に重大な影響を及ぼし,光から光への切り替えを可能にします.
- オーガナイズされたクラスターアセンブリは 強化された低エネルギー発光に責任があります
- この集積効果は,高度なクラスターベースの機能的材料を設計する可能性を秘めています.
関連する概念動画
Photoluminescence: Applications
1.1K
Photoluminescence offers a wide range of applications due to its inherent sensitivity and selectivity. This technique allows for both direct and indirect analyses of the analyte. Direct quantitative analysis is possible when the analyte exhibits a favorable quantum yield for fluorescence or phosphorescence. However, an indirect analysis may be feasible if the analyte is not fluorescent or phosphorescent, or if the quantum yield is unfavorable. Indirect methods include reacting the analyte with...
1.1K
Fluorescence and Phosphorescence: Instrumentation
1.6K
Fluorometers and spectrofluorometers are two types of instruments used for measuring molecular fluorescence. These instruments differ in how they select excitation and emission wavelengths and the type of light sources they utilize. Fluorometers use absorption interference filters to choose excitation and emission wavelengths. The excitation source in a fluorometer is typically a low-pressure mercury vapor lamp that emits intense lines distributed throughout the ultraviolet and visible regions.
1.6K
Variables Affecting Phosphorescence and Fluorescence
1.5K
Fluorescence and phosphorescence are essential phenomena in fields like analytical chemistry, biological imaging, and materials science, where they detect molecular properties and visualize cellular structures. Understanding the variables that influence these luminescent behaviors is crucial for maximizing accuracy and efficiency in their applications. These variables can broadly be grouped into chemical structure, solvent properties, and external conditions, each playing a distinct role in...
1.5K


