在Zn (II) 基金属高分子聚合物薄膜中可逆电色/电色双切换
Sanjoy Mondal1, Dines Chandra Santra1, Susmita Roy1
1Electronic Functional Macromolecules Group, National Institute for Materials Science (NIMS), 1-1 Namiki, Tsukuba 305-0044, Japan.
ACS applied materials & interfaces
|August 30, 2023
概括
一种基于的新型金属超分子聚合物,polyZn,显示可切换的电色 (EFC) 和电色 (EC) 特性. 由于其可逆的颜色和光变化,这种材料为光电子设备和生物成像应用提供了潜力.
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
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 具有电色/电色 (EC/EFC) 特性的多功能色素材料对于先进的光电子设备和智能窗户至关重要.
- 开发具有结合EC/EFC能力的新材料是一个活跃的研究领域.
研究的目的:
- 合成和表征一种基于Zn (II) 的新型金属超分子聚合物 (polyZn),具有可切换的EC/EFC特性.
- 研究聚烯在光电子和生物成像应用中的潜力.
主要方法:
- 通过1:1复合Zn(II) 离子与一个有氧化还原活性的二氧化连接体 (4,4'-[bis(2,2':6',2′′-terpyridinyl) benzene]triphenylamine) 合成聚Zn.
- 在氧化/玻璃基板上使用螺旋涂层制造薄膜.
- 电化学表征以诱导和观察EC/EFC过渡.
- 光发光谱学用于分析光特性.
主要成果:
- 聚烯具有出色的溶解性,形成均的薄膜.
- 该材料具有可逆开/关可切换的EFC行为,具有突出的EC特性.
- 在应用+1.6V偏差时,polyZn从透明黄色转变为绿色,近红外吸收,其光发光衰减.
- 在移除偏差后,片恢复其原始状态和光发光,显示持续的ON/OFF EFC循环.
结论:
- 开发的基于Zn (II) 的金属超分子聚合物 (polyZn) 有效地集成了EC和EFC功能.
- 作为可切换光电子设备的组件,以及作为生物成像分子探针,PolyZn显示出有前途.
- 这项工作鼓励设计新材料,将金属光芯与氧化还原活性间隔器结合起来,用于先进的应用.


