强力触发的低颜色和低颜色双向光切换超出120nm及其防伪应用
Ya Yin1,2, Qichen Guan3, Zhao Chen4
1Jiangxi Key Laboratory of Organic Chemistry, Jiangxi Science and Technology Normal University, Nanchang 330013, People's Republic of China.
Science advances
|February 16, 2024
概括
研究人员开发了一种新型分子,用于使用机械研磨进行高对比,三色光切换. 这种聚合诱导的排放材料使得先进的应用程序如防伪等可以连续改变颜色.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机化学 有机化学
- 光物理学的光学物理学
背景情况:
- 在先进的光学材料中,开发单元分子以通过外部刺激进行可调节的发射至关重要.
- 聚合诱导排放 (AIE) 光源具有独特的光物理特性,但受控的多色切换仍然是一个挑战.
- 机械色,在机械力作用下光的变化,为外部刺激响应材料提供了一条途径.
研究的目的:
- 设计和合成一种新的聚合诱导发射 (AIE) 光源,能够进行高对比度,三色发射调节.
- 为了研究AIE发光物的机械色特性,以应对异型机械研磨.
- 探索这种材料在信息防伪系统中的潜在应用.
主要方法:
- 一个对称的接受者-捐赠者-接受者 (A-D-A) 类型AIE光源的合成.
- 对固态光原体施加异型机械研磨,以诱导形态变化.
- 光谱分析 (光发射光谱) 用于量化颜色变化 (低色和低色变化).
- 形态表征以了解固态转换.
主要成果:
- 在A-D-A发光剂呈现出连续的,高对比度的光,在机械研磨时切换.
- 光研磨诱导了一种色黄色到蓝色的低色变化 (Δλem,max = 122 nm).
- 剧烈的研磨导致了蓝色到红色的巴托色变化 (Δλem,max = 185 nm),表明了同时广泛的机色变化.
- 观察到的三色现象归因于明显的晶体到晶体和晶体到无形形态的形态过渡.
- 通过使用这种光源,成功开发了三种不同的信息防伪系统.
结论:
- 一个单组件的AIE发光剂成功开发,使得同时广泛的hypso-和bathochromic光机制能够实现.
- 该材料显示可控制的三色辐射切换仅通过机械研磨,归因于形态变化.
- 开发的光源对实际应用具有显著的前景,特别是在先进的信息防伪技术中.
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