近日,山东省分析测试中心生化传感和药物分析团队在Advanced Optical Materials(中科院分区1区TOP,IF=9.926)发表了最新研究成果“Force-Induced Molecular Isomerization for the Construction of Multicolor Luminescent Segmented Molecular Crystals”。
多色分段发光材料在信息安全、防伪等方面具有潜在应用,引起了广泛的研究兴趣?;诓煌⒐獠牧系墓庾犹趼氲闹票敢丫隽舜罅康墓ぷ?,但是理性控制发光位置、长度以及荧光颜色仍是一个难点。本文报道了一种由扭曲共轭分子组装形成的力致变色晶体,在外力刺激下,晶体荧光颜色由绿色转变为橙黄色。这一过程是通过调控分子构象和分子间相互作用来实现的,由此提出一种制备多色分段发光分子晶体的新方法。单晶X射线衍射结合DFT量化计算的方法揭示了分子层面由反式向顺式的力致分子异构化,及分子堆积由交叉转向平行态转变的协同作用机制。随后,利用原子力显微镜在晶体表面施加精准控制的力,成功制备出多色发光分段一维微米带结构,显示了其在编码方面具有应用潜力。这一工作不仅揭示了一种新的力致变色机制,还提供了一种制备多色分段发光材料的新方法。
论文链接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.202101794
多色分段发光材料在信息安全、防伪等方面具有潜在应用,引起了广泛的研究兴趣?;诓煌⒐獠牧系墓庾犹趼氲闹票敢丫隽舜罅康墓ぷ?,但是理性控制发光位置、长度以及荧光颜色仍是一个难点。本文报道了一种由扭曲共轭分子组装形成的力致变色晶体,在外力刺激下,晶体荧光颜色由绿色转变为橙黄色。这一过程是通过调控分子构象和分子间相互作用来实现的,由此提出一种制备多色分段发光分子晶体的新方法。单晶X射线衍射结合DFT量化计算的方法揭示了分子层面由反式向顺式的力致分子异构化,及分子堆积由交叉转向平行态转变的协同作用机制。随后,利用原子力显微镜在晶体表面施加精准控制的力,成功制备出多色发光分段一维微米带结构,显示了其在编码方面具有应用潜力。这一工作不仅揭示了一种新的力致变色机制,还提供了一种制备多色分段发光材料的新方法。
图 1 (a)M1的分子结构;(b)在外力刺激下,晶体内分子结构由反式变为顺式,同时荧光颜色由绿色变为橙黄色。
论文链接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.202101794
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