通过液体辅助研磨方法进行可光切换的螺旋复合材料,用于多层次信息加密
Yuanyuan Zi1, Yangyang Gao1, Jingzhi Wang1
1School of Materials Science and Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China.
Journal of colloid and interface science
|December 13, 2025
概括
本研究引入了一种使用结有机框架 (HOF) 和螺旋 (SP) 衍生物制造光色材料的新方法. H3TATB与SP的 1:2 比率优化了颜色变化,使信息加密等应用程序能够实现.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 超分子化学 超分子化学
- 有机化学 有机化学
背景情况:
- 与结合的有机框架 (HOFs) 提供了增强螺旋 (SP) 化合物固态光色的潜力.
- 传统的物理吸附方法将SP集成到HOF中,面临着程序复杂性和主机-客户端尺寸兼容性的挑战.
研究的目的:
- 开发一种简化和有效的联体融合策略,用于合成强大的光色复合材料HOF-SP.
- 优化H3TATB与SP衍生物的比率,以提高光色性能,并探索分子间相互作用的作用.
主要方法:
- 一种将2,4,6-tris(4-carboxyphenyl) -1,3,5-triazine (H3TATB) 与SP衍生物结合在一起的联体整合策略.
- 通过简单的液体辅助研磨 (LAG) 和溶剂蒸发技术进行合成.
- 系统地改变H3TATB与SP的摩尔比率,并检查不同的SP衍生品.
主要成果:
- 发现H3TATB与SP衍生物的1:2摩尔比最大化了分子间相互作用,产生最佳的光色性能 (在紫外线下快速的白色到深紫色过渡).
- 与最佳比率的偏差导致由于过度的HOF自组装和SP的物理吸附,导致协同效应减少.
- 证实了SP衍生物在确定光色效率方面的关键作用,并且复合材料在信息加密中显示出实际实用性.
结论:
- 联体融合策略提供了一个简化,可重复的合成过程,克服了物理吸附方法固有的孔径不匹配问题.
- 这种方法使SP能够稳定和均地集成到HOF中,从而显著改善光色特性.
- 开发的光色复合材料显示了先进应用的潜力,包括安全的信息加密.


