在液晶宿主中,采用光和热驱动的以亚烯为基础的循环极化发光分子开关
Wenxin Kang1, Yuqi Tang2, Xianyu Meng1
1Key Laboratory of Carbon Fibers and Functional Polymers, Ministry of Education, and College of Materials Science and Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, 100029, China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|August 30, 2023
概括
研究人员开发了一种新型的分子开关,用于可调节的循环极化发光 (CPL). 这种以阿佐烯为基础的材料可以实现可逆的CPL信号切换,为先进的光学应用铺平了道路.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机化学 有机化学
- 摄影化学的使用.
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 具有可切换循环极化发光 (CPL) 的螺旋光学活性材料的开发具有挑战性.
- 亚烯衍生物为分子开关提供了潜在的光敏部分.
研究的目的:
- 设计和合成具有可切换CPL信号的基于阿佐的新型分子开关.
- 在溶剂和液晶 (LC) 介质中研究可逆光异构和CPL切换行为.
- 展示一个双光学信息加密系统的概念验证.
主要方法:
- 合成 (S,R,S) - 开关1和 (R,R,R) - 开关2使用 (R) - 双乙烯基和双乙烯光分子.
- 用365nm紫外线和520nm绿光照射辐射,以诱导跨/ cis异体化.
- 兴奋剂开关1转化为阴性液晶 (LC),以形成螺旋式超结构.
- 在光异构化和热回收过程中监测CPL信号和光强度.
主要成果:
- 这两种开关在溶剂和LC介质中的光照射后表现出可逆的trans/cis异构.
- 转换器1被杂在无形LC中显示出极化逆转和CPL信号的关闭,光强度保持不变.
- 在加热时,CPL信号变化是可逆的,表明真正的CPL可逆切换.
- 一个双光学信息加密系统成功地使用CPL切换属性进行了演示.
结论:
- 成功开发了一种基于阿佐的新型分子开关,能够进行可逆的CPL信号切换.
- 该材料显示了在先进光学设备中的应用潜力,包括信息加密.
- 在不改变光强度的情况下切换CPL信号的能力是一个关键优势.


