通过聚合诱导的排放来追踪乳液动态的多尺度跟踪
Jin Wang1, Xinyue Liu1, Zihe Liu2
1Department of Chemistry, Hong Kong Branch of Chinese National Engineering Research Center for Tissue Restoration and Reconstruction, Department of Chemical and Biological Engineering, Division of Life Science, and State Key Laboratory of Molecular Neuroscience, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong 999077, China.
National science review
|November 5, 2025
概括
本研究介绍了一种使用聚合诱导排放素 (AIEgens) 监测多个尺度上的材料动态的统一策略. 这种方法克服了传统方法的局限性,使得从分子到宏观水平的精确跟踪成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 物理化学 物理化学
背景情况:
- 调查多尺度材料动态需要同步的跨尺度分析.
- 传统的多平台方法存在低效率和分析不确定性问题.
- 现有的技术难以弥合分子,微观和宏观观测的桥梁.
研究的目的:
- 开发一个统一的监测策略,用于多尺度材料动态.
- 克服传统多平台方法的局限性.
- 将分子构造动力学与微观和宏观进化的融合.
主要方法:
- 制定使用聚合诱导排放素 (AIEgens) 的统一监测策略.
- 使用AIEgens的高对比光发光 (PL) 激活,由受限制的分子内运动 (RIM) 触发.
- 同时跟踪分子,微观 (粒子凝聚,相变) 和宏观 (干燥动态) 现象.
主要成果:
- 艾伊基因使超敏感的PL转换能够量化乳液到膜演化过程中的分子动力学.
- 该平台同时在微观层面上跟踪粒子凝聚和相变.
- 使用AIEgen辅助平台,以高对比度和精度监测了宏观干燥动态.
结论:
- 开发的方法将分子,微观和宏观动力学整合到一个单一的光学框架中.
- 这种方法绕过了依赖平台的分析局限性,提供了可概括的解决方案.
- 基于AIEgen的平台提供了复杂材料系统动态的整体解释,用聚合物乳液来证明.


