无定型态纯有机室温磷光材料中有机物检测方案(分子荧光光谱)

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检测样品: 其他
检测项目: 有机物
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发布时间: 2020-08-05
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HORIBA(中国)

白金22年

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令人高兴的是,华东理工大学的田禾院士、马骧教授团 队 近年来一直致力于无定形态纯有机室温磷光材料的研 究,对这一领域有着深刻的理解和认识,并且取得了一 系列突破性进展。近期该团队受邀撰写了关于室温磷光 材料的综述,并发表于 Angew . Chem. Int. 该综述 主要 从无定形态纯有机室温磷光材料的设计思路入手, 总结评述了近年来该领域的一些代表性研究成果和热门 应用 。

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荧光光谱Fluoresces 荧光光谱 前沿用户Fluoresces 动 态HORIBAScientific 前沿用户动 态 华理田禾、马骧团队:凝心聚力寻突破,室温磷光材料前景可期 关键词:室温磷光材料、荧光光谱、华东理工大学 磷光材料是一种应用广泛、极具前景的发光材料,我们所熟知的夜明珠就是一种磷光材料。虽然与荧光同属于光致发冷光现象,但磷光的发光寿命远长于荧光,且具有较大的斯托克斯位移,这些特点使得其成为发光材料领域的研究热点。虽具备种种优势,但磷光的发光强度易受温度和氧气的影响,高温及高浓度氧气都会猝灭磷光。因此,能在室温条件下就可以发出磷光的材料——室温磷光材料的开发应用,就显得尤为重要。 室温磷光材料的基础设计在近年来已经取得了很大的进展,但目前已报道的多数室温磷光材料仍然不够理想。一方面,这些材料大多含有重金属,而重金属通常价格较高且生物毒性较大;另一方面,大多数纯有机室温磷光材料是在晶态下发光,而晶体的培养过程相对复杂且重复性较差,不便于批量生产。因此,制备方法简单、低成本、发光性能稳定的无定形态纯有机室温磷光材料就成为目前亟待研究的重点。 令人高兴的是,华东理工大学的田禾院士、马骧教授团队近年来一直致力于无定形态纯有机室温磷光材料的研究,对这一领域有着深刻的理解和认识,并且取得了系列突破性进展。近期该团队受邀撰写了关于室温磷光材料的综述,并发表于Angew. Chem. Int. Ed.该综述主要从无定形态纯有机室温磷光材料的设计思路入手,总结评述了近年来该领域的一些代表性研究成果和热门应用。 发光机理 为了得到高磷光量产的材料,减弱磷光发射的竞争过程便是一个很有效的途径,即减弱发光分子的非辐射失活过程。 为了达到这一目的,近年来各大院校的研究团队们开发出一系列策略,包括:将发光分子套入具有保护作用的主体大环分子内、与聚合物相互掺杂或是直接共价连接、利用氢键等作用力将发光分子聚集在一起等等。 这些策略都可以有效减弱发光分子的振动,并且保护发光分子不受外界猝灭因素的影响,从而实现室温磷光的发射。 夜光标志(来源: baidu) 多种思路突破难题,室温磷光材料设计的科研成果 基于上述思路,我们来看看近年来学界也都取得哪些突破性的研究成果。 早在2016年,田院士和马教授课题组,就曾报道了一种制备纯有机室温磷光发射聚合物材料的简便方法,该团队采用的是共聚的思路,具体做法为:将磷光团与丙烯酰胺共聚,从而得到刚性无定形态聚合物。这种聚合物可以有效抑制发光分子的非辐射跃迁,从而可以实现高效室温磷光的发射。此方法适用于各种不同的磷光团,目前已基本实现了从近红外区到紫色可见光范围内的全光谱发射。 2018年,新加坡南洋理工大学赵彦利教授课题组采用的则是另一种思路,赵教授团队将磷光分子与聚合物掺杂来进行研究。具体做法是:将一个外围修饰有六个苯甲酸的磷光团,与无定形态的聚乙烯醇进行简单的掺杂,体系中丰富的氢键作用可以有效减弱分子振动造成的能量损失,减少磷光信号的猝灭。此外,紫外灯照射可以使聚乙烯醇内部形成共价键,进一步减弱了发光体的非辐射跃迁,从而实现了长寿命、高量产的室温磷光发射。 综上,我们可以看到,对于无定形态纯有机室温磷光材料的设计,科研人员们一直在开展研究并且已经取得不少成果。 不同颜色发光材料(来源: baidu) 广阔前景未来可期,室温磷光材料的热门应用 上文我们已经介绍了室温磷光的一些科研发展,这些发展也使得室温磷光材料在防伪、生物成像、探针等领域表现出广泛的应用价介, 下面我们就一起看看都有哪些具体的应用场景~ 1.防伪 大多数磷光材料在普通日光下没有任何发光现象,只有在紫外灯照射下才可以发出肉眼可见的光,且有一些材料的磷光寿命极长,在关掉紫外灯后还可以有肉眼可见的余辉。因此,将室温磷光材料制成墨水,便可以实现文字或图案内容的加密和防伪。 若将长寿命的室温磷光材料和短寿命的荧光材料结合在一起制成墨水,还可以使得加密内容在紫外光照射前、照射时、照射后分别呈现出不同的状态,进一步提升了防伪技术水平。 2.检测氧气浓度 室温磷光材料也是一种可用于检测氧气含量的探针。我们知道氧气对荧光发射通常是没有影响的,而磷光却易被氧气猝灭,因此将一个具有荧光/磷光双发射的物质置于不同浓度的氧气环境中,我们发现其荧光强度固定不变,而磷光强度则会随氧气浓度的增加而减弱。 根据这一原理便可以制得一个较为准确的比率式氧气浓度检测器,如果此类检测器所使用的物质可以用于生生体,则还可以进一步用于生物细胞内的氧气检测。 编辑说: 有人说“新材料科学技术的发现、利用和产业化,是材料科学技术的革命,是社会的巨大财富”,本文所谈到的磷光材料研究技术亦如此。右这里,我们要为科研人员们加加油,希望他们不懈努力,不断改进已有的制备技术或发明新的技术,研制出更多高性能或新性能的材料,让我们的生活始终充满“夜明珠”般璀璨的魅力。 HORIBA FluoroMax-4荧光光谱仪 实验仪器点评: 据课题组介绍,在这一系列实验中,大量的发射光谱、激发光谱、量子产率等表征工作均使用HORIBA FluoroMax-4荧光光谱仪完成,该仪器可以同时测出发光材料的荧光及磷光发射光谱,并能够直接用CIE色坐标来表征材料的发光颜色。积分球附件也可以很方便地测出溶液态及固态材料的绝对量子产率。 文章作者&论文直达 本综述论文由华东理工大学博士生张婷在田禾院士和马骧教授的指导下完成,并得到了新加坡南洋理工大学赵彦利教授、吴宏伟博士后和复旦大学朱亮亮教授的帮助和支持。 题目&杂志: Molecular engineering for metal-free amorphous room temperature phosphorescent materials.Angew. Chem. Int. Ed. 文章作者:张婷,马骧,吴宏伟,朱亮亮,赵彦利,田禾. DOI: 10.1002/anie.201915433 原文链接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201915433 课题组官网: https://www.x-mol.com/groups/XiangMa ORIBAExplore the futureAutomotive Test Systems Process & Environmental Medical I Semiconductor| Scientific 据课题组介绍,在这一系列实验中,大量的发射光谱、激发光谱、量子产率等表征工作均使用 HORIBA FluoroMax 4荧光光谱仪完成,该仪器可以同时测出发光材料的荧光及磷光发射光谱,并能够直接用 CIE 色坐标来表征材料的发光颜色。积分球附件也可以很方便地测出溶液态及固态材料的绝对量子产率。
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HORIBA(中国)为您提供《无定型态纯有机室温磷光材料中有机物检测方案(分子荧光光谱)》,该方案主要用于其他中有机物检测,参考标准--,《无定型态纯有机室温磷光材料中有机物检测方案(分子荧光光谱)》用到的仪器有HORIBA高灵敏一体式FluoroMax-4荧光光谱仪