对于延迟发光和循环偏振发光的多孔晶体框架的封装工程
Xiaoyan Lu1, Kun Zhang1,2, Xinkai Niu1,3
1College of Chemistry and Chemical Engineering, Henan Key Laboratory of Function-Oriented Porous Materials, Luoyang Normal University, Luoyang 471934, P. R. China. hongrufu2015@163.com.
Chemical Society reviews
|May 15, 2024
概括
多孔晶体框架 (PCF) 为客发射器提供稳定,有序的宿主,增强延迟发光 (DF) 和循环极化发光 (CPL). 本综述详细介绍了PCF主机-客户端系统,用于先进的光电子和成像.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 摄影化学的使用.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 延迟发光 (DF),包括光和热激活延迟光 (TADF),以及循环极化发光 (CPL),对于光电子,生物成像和加密至关重要.
- 主机-客户系统,其中发射器被封装在矩阵中,是调制DF和CPL属性的关键.
- 像聚合物和液晶这样的传统矩阵在稳定性和秩序方面存在局限性.
研究的目的:
- 用多孔晶体框架 (PCF) 作为DF和CPL的主机,提供对宿主-客人光化学的全面审查.
- 突出PCF (例如MOF,COF,热岩,HOF) 与传统矩阵相比,对于有序的客体封装和奇拉稳定性的优势.
- 讨论关键因素,准备方法以及用于DF和CPL应用的PCF主机客户端系统的最新进展.
主要方法:
- 关于PCF中宿主-客人光化学的文献综述,重点关注DF和CPL.
- 讨论光,TADF,CPL和能量转移机制的原理.
- 分析影响PCF中客体封装的因素 (孔隙结构,封闭,电荷/能量转移,动态,聚合).
主要成果:
- PCF为客户发射器提供了有序,稳定的平台,克服了无形材料的局限性.
- 在PCF中封装工程显著增强和调节DF和CPL属性.
- 先进的制备方法,如单晶到单晶 (SC-SC) 转换和表轴生长,对于PCF宿主-客户系统是有效的.
结论:
- 基于PCF的主机-客户系统代表了开发先进的DF和CPL材料的前沿.
- 在PCF中对封装工程的进一步研究可以在光电子和成像领域开启新的机遇.
- 应对当前的挑战和探索未来的途径将推动这一领域的创新.


