コクリステルからコクリステルへの変換に基づくカラー調節アップコンバーション・エミッション・スイッチ
Yu Wang1, Huang Wu1, Leighton O Jones1
1Department of Chemistry, Northwestern University, 2145 Sheridan Road, Evanston, Illinois 60208, United States.
Journal of the American Chemical Society
|January 16, 2023
まとめ
研究者は2つの相互変換コクリスタルを使用して,色調アップ変換-エミッションスイッチを開発しました. この画期的な発見により 固体材料の色を正確に制御でき 進歩した光学材料のための 新しいプラットフォームが提供されました
科学分野:
- 材料科学
- 超分子化学
- フォト物理学
背景:
- 固体材料の光物理的性質を調整する鍵となるものです
- 複数のコンポーネントのコクリスタルの可逆的な変換と制御された組み立て/分解を達成することは,依然として重要な課題です.
- アップコンバージョンの放射は,特に2フォトンの興奮は,高度な光学アプリケーションにとって不可欠です.
研究 の 目的:
- カラー調整可能なアップコンバーション・エミッションスイッチを開発する.
- コクリステルからコクリステルへの可逆変換を証明する.
- 放出特性を調節する際の分子間電荷移転の役割を調査する.
主な方法:
- ナフタレンジミドベースのマクロサイクルと異なる電子ドナーを用いた2つの異なるコクリスタルの合成.
- コクリスタル構造と固体状態の性質の特徴
- 電子ドナー交換によって引き起こされる可逆変換の調査.
- 2フォトンの興奮アップ変換の放射スペクトルの測定
主要な成果:
- 赤と黄色の放射を持つ2つのコクリスタルが成功して合成されました.
- 赤と黄色を放出するコクリスタル間の可逆的な相互変換は,電子ドナー交換によって達成された.
- 同結晶は,分子間電荷移転による強い2フォトンの興奮アップ変換放射を示した.
- コクリスタルの相互変換により,二色アップコンバージョン-エミッションスイッチが実証された.
結論:
- 同結晶から同結晶への変換を正確に制御することは可能である.
- この研究は,新しい2色アップコンバージョン-エミッションスイッチを提供します.
- この発見は,色調の非線形光学材料の設計に役立つ参考資料となる.
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