动态近红外循环极化发光被短暂的超分子螺旋组合编码
Qian Wang1, Hanren Xu1, Zhen Qi1
1Key Laboratory for Advanced Materials, Joint International Research Laboratory of Precision Chemistry and Molecular Engineering, Feringa Nobel Prize Scientist Joint Research Center, School of Chemistry and Molecular Engineering, East China University of Science and Technology, 130 Meilong Road, Shanghai, 200237, China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|May 13, 2024
概括
研究人员开发了动态近红外循环极化发光 (CPL) 材料. 这一突破利用了超分子联合组装和酶催化进行时间控制,使信息加密等先进应用成为可能.
科学领域:
- 超分子化学 超分子化学
- 材料科学 是一种材料科学.
- 生物仿真系统是生物仿真系统.
背景情况:
- 循环极化发光 (CPL) 对于先进的光学应用至关重要.
- 现有的CPL材料主要在可见光谱中工作,在近红外 (NIR) 范围的选择有限.
- 开发具有高发光不对称系数 (glum) 和可控制性质的NIR CPL材料仍然是一个重大挑战.
研究的目的:
- 设计具有高glum值的动态NIR CPL活性材料.
- 为了实现对CPL排放的空间和时间控制.
- 探索多层次信息加密中的应用.
主要方法:
- 腺三酸盐 (ATP) 和烯衍生物的超分子联合组装,形成性组件.
- 加入硫酸5来诱导能量转移,导致NIR CPL和增强的glum.
- 酶催化网络形成使用性酸酶对CPL排放进行时间控制.
主要成果:
- 实现了动态NIR CPL,glum值高达2.5×10-2 .
- 通过受酶调节的仿生网络证明了时间控制.
- 成功开发了基于可控制的CPL组件的多层信息加密系统.
结论:
- 具有酶调节时间控制的动态NIR CPL材料的开创性构建.
- 超分子组装和能量转移是设计先进CPL材料的有效策略.
- 开发的系统为仿生复杂系统和信息安全提供了一个新的平台.


