2026年06月21日 08:34:56 来源:上海恒商精密仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:4
持续室温磷光(RTP)是一种有趣的光学现象, 激发源终止后会持续几秒钟。[1-2]这种有吸引力的持久余辉现象扩大了发光信号的维度,使它们 在光复用、防伪等领域具有潜在的应用价值 信息保护。 [3-7] 因此,持久性RTP材料近年来引起了人们的极大兴趣。在各种持久性 RTP 材料中,有机材料代表了一个新类别, 与传统方法相比,具有制备方便、灵活性和成本效益等优点 [8-13]迄今为止,许多有机持久性RTP材料已被广泛开发,并已成功应用于各种光学复用应用,包括传感、成像、当前的努力集中在获得更的 光复用应用。因此,光信号的维度增加了 至关重要且具有挑战性。
将长寿命 RTP 与圆偏振发光 (CPL) 集成是进一步扩展光信号维度的有效方法。 [18-20]CPL的质量可以 由标准表征:
其中 IL 和 IR 分别代表左手和右手 CPL 的强度,[8]。这 的2代表左-或右-CPL。[9-10]到目前为止,具有圆偏振有机超长RTP(CP-OURTP)的有机发光材料的探索有限。[18-25]超长磷光是指到仍然存在的发光现象 去除激励源后保持一段时间(寿命大于0.1s)。 这些通常是通过有机晶体的聚集来实现的,[20-21, 23-26]限制手性小分子在聚合物骨架中的运动[19, 27]或限制在刚性主体基质中[18, 22](图1a).迄今为止,报道的长寿命RTP材料的值落在10-3至10-2的范围内,[18-25]明显低于理论值2.0。这显然不利于 高性能光复用。因此,非常需要制定一项通用战略来实现具有更高价值的持久 RTP。
先前的研究表明,将发光体与胆甾型液晶(CLC)耦合是实现高值CPL的有效策略。[8, 28-29] CLC作为刺激响应功能软材料,[30-34]可以选择性地由于其自组织的周期性螺旋超结构,它们以与螺旋相同的旋向反射圆偏振光(即光子带隙,PBG)。 [35]因此,CLC 被认为是增强手性的理想介质 并生成具有超高亮度值的CPL。
然而,直接将RTP分子掺杂到液体中 晶体(LC)通常无法产生长寿命的磷光发射,因为松散堆积 液晶的环境不利于稳定三线态激子。[36-37]或者,将持久性RTP共聚物混合到液晶中可以有效地产生长寿命的RTP和高RTP值,因为聚合物链之间的多重相互作用可以严格限制RTP的分子运动分子,从而抑制非辐射弛豫途径。 [22-23, 38-39] 将RTP共聚物纳入CLC中可以实现CLC结构手性的完整性,其具有固有的放大效应,因此赋予CPL活性材料很高的价值。聚合物稳定的 CLC 是手性螺旋上部结构 (CHS),提供刚性机械 环境稳定RTP分子的三重态激子,从而有效减少非辐射衰变。
