发出白光的自组装纳米纤维及其通过单个物体显微光谱的证据
Carlo Giansante1, Guillaume Raffy, Christian Schäfer
1Université Bordeaux 1, CNRS, Institut des Sciences Moléculaires, NEO Nanostructures Organiques, 351 crs de la Liberation, 33405 Talence cédex, France.
Journal of the American Chemical Society
|December 25, 2010
概括
研究人员使用自组装的有机凝聚器和光四烯制造出发射白光的纳米纤维. 这些纳米纤维具有可调节的发射性能和组件之间的能量传输,为先进的光学材料铺平了道路.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 超分子化学 超分子化学
- 光物理学的光学物理学
背景情况:
- 机器凝器对于自组装和材料制造至关重要.
- 四烯是具有光电学潜力的高度光分子.
- 控制光辐射特性是先进光学应用的关键.
研究的目的:
- 开发具有可调节发射性能的新型纳米纤维.
- 通过受控的自组装和能量转移实现白光发射.
- 调查控制排放特性的光物理机制.
主要方法:
- 器官凝器和四烯的自组装.
- 制造有机凝和干燥的纳米纤维薄膜.
- 同焦点光显微镜用于单一纳米纤维分析.
- 动力学研究以阐明能量传输途径.
- 极化分辨率的发射光谱学. 极化分辨率的发射光谱.
主要成果:
- 成功合成了具有可调节发射性能的纳米纤维.
- 在近紫外线激发下,从有机凝和干膜中实现了白光发射.
- 证明了单个纳米纤维会发出白光.
- 证实了从一个烯衍生物到四烯的能量转移,以及四烯之间.
- 在较长波长 (>500 nm) 观察到极化蓝色辐射和非极化辐射.
结论:
- 自组装方法可以创建复杂的光学材料.
- 在这些系统中,能量转移机制对于实现白光发射至关重要.
- 纳米纤维在整个光谱中表现出明显的辐射极化特征.


