基于液态的相关结构的短波红外光透明度的温度依赖调制 (III) 复杂的
Shuichi Suzuki1, Ruifeng Shu1, Daisuke Shiomi2
1Department of Chemistry, Graduate School of Engineering Science, Osaka University, Toyonaka, Osaka, 560-8531, Japan.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|September 5, 2023
概括
一个新的复合体在短波红外 (SWIR) 区域显示了三阶段的热色行为. 这些由结构转移和相位过渡驱动的变化,可以在SWIR成像中看到.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 无机化学 无机化学
- 频谱学是一种光谱学.
背景情况:
- 热色材料随着温度的变化而改变颜色.
- 短波红外线 (SWIR) 应用需要具有可调节光学性能的材料.
研究的目的:
- 为了研究一种新型 bis (malononitriledithiolato) (III) 复合物的热色特性.
- 为了将结构变化与SWIR区域的光学调制相关联.
主要方法:
- 一个 (III) 复合物的合成与一个 bis (methoxyethyl) imidazolium 离子.
- 取决于温度的UV-Vis-NIR光谱学.
- 测量磁感应度的测量.
- 这是SWIR成像.
主要成果:
- 复合体,1[Ni(mnt) 2),在SWIR (1000-2500nm) 中表现出三种不同的热色转换.
- 在76°C的固体-液体相位过渡会导致电子光谱的蓝色转移.
- 第二个光谱过渡发生在109°C以上,这是由于二聚子-单聚子平衡的变化.
- 热色变化与相关[Ni(mnt) 2−结构的解离有关.
结论:
- 双 (malononitriledithiolato) (III) 复合体通过温度控制显示可调节的SWIR光学特性.
- 结构分离和相位过渡是观察到的热色素的关键驱动因素.
- 使用SWIR成像,材料的变化是可视检测的,这表明了潜在的应用.


