多重刺激响应的发光化混合化用于防伪和加密应用
Dan-Yang Liu1, Hai-Yang Li1, Run-Ping Han1
1Henan Key Laboratory of Crystalline Molecular Functional Materials, Henan International Joint Laboratory of Tumor Theranostical Cluster Materials, Green Catalysis Center, and College of Chemistry, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450001, China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|July 17, 2023
概括
新的响应刺激的合性抗化物材料表现出可逆循环极化发光 (CPL) 切换. 这些先进的材料对信息防伪和先进的数据加密技术具有前景.
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
- 固态化学 固态化学
背景情况:
- 响应刺激的循环极化发光 (CPL) 材料对于先进的信息安全应用,如防伪,至关重要.
- 开发具有可调节性质的高性能CPL材料仍然是材料科学中的一个重大挑战.
研究的目的:
- 合成和描述具有刺激反应性CPL特性的新型反形混合化物.
- 研究由外部刺激引起的发光转换机制.
- 探索这些材料在信息技术和安全方面的潜在应用.
主要方法:
- 合成异构的混合抗氧化:R-(C5H12NO) 2SbCl5 (1) 和S-(C5H12NO) 2SbCl5 (2).
- 使用二甲基形式胺 (DMF) 蒸汽暴露和随后的加热来研究刺激反应行为.
- 结构转变和发光特性 (光照和CPL) 的表征.
- 密度函数理论 (DFT) 计算以阐明发光灭机制.
主要成果:
- 合成的反化物表现出镜像式的CPL活性,其不对称系数为1.2×10−3.
- 暴露于DMF蒸汽时发生可逆结构转变,导致非排放状态 (3和4).
- 发光开关在加热时是可逆的,表明动态结构变化.
- DFT的计算证实了DMF诱导的发光灭来自于地面和激发状态曲线的交叉点.
- 制备纳米晶体证明了出色的解决方案可加工性.
结论:
- 开发的合性反化物证明了光发光和CPL的有效和可逆切换.
- 这些材料显示出在信息技术,防伪,加密-解密和逻辑门等领域有很大的应用潜力.
- 该研究强调了对刺激敏感的CPL材料对于下一代安全功能的重要性.


