主要观点总结
本文介绍了天津大学化工学院龚俊波教授和汤伟伟副教授团队在圆偏振发光(CPL)材料领域的研究。针对传统CPL材料合成复杂、光学纯度低和方向不可控的问题,该团队利用纤维素纳米晶膜和葡萄糖分子共组装合成光子晶体薄膜,实现了双方向CPL发射和按需控制。研究成果发表于Advanced Functional Materials上。文章关键点是手性发光薄膜的合成、CPL方向的按需调控以及光学防伪应用。
关键观点总结
关键观点1: 研究背景与简介
圆偏振发光(CPL)材料在手性传感、三维显示和数据存储等先进光学技术中受到关注。天津大学化工学院团队针对传统CPL材料的问题,进行了深入研究。
关键观点2: 合成手性发光薄膜
该团队利用蒸发诱导共组装技术合成圆偏振发光膜,其中纤维素纳米晶膜提供左手性环境,葡萄糖分子作为添加剂调整光子带隙结构和薄膜性质,并耦合发光基团产生CPL效应。
关键观点3: CPL方向的按需调控
研究实现了圆偏振光方向的按需调控,利用纤维素纳米晶薄膜的选择性反射原理,在保证一定CPL强度的同时,实现了方向的反转。通过原位生长策略,制备的复合膜实现了双方向的CPL发射。
关键观点4: 光学防伪应用
合成的圆偏振发光薄膜具有多种可调光学性能,包括反射色、荧光色、CPL性能以及湿度刺激的可逆结构色。这些特性使得该材料在光学防伪中有广泛应用,如发光标签、光子晶体油墨、荧光字母、信息加密膜等。
文章预览
本文 由作者团队受邀撰写 ! 一、研究背景: 圆偏振发光(CPL)材料在手性传感、三维显示和数据存储等先进光学技术中受到广泛关注。然而,传统CPL材料合成较为复杂,且光学纯度(不对称因子)较低,这严重限制了其在光学领域的应用。同时,实现CPL材料的光学方向可控也是近年来的一种挑战。 二、文章简介: 针对上述问题,天津大学化工学院 龚俊波 教授、 汤伟伟 副教授团队利用纤维素纳米晶膜作为手性模板,通过共组装柔性添加剂优化其力学性能与调整光子带隙结构。 同时引入发光客体分子实现CPL效应。通过设计不同的光学路径实现了双方向CPL发射,并且方向可以按需控制。此外,光子晶体膜展现了多域的光学信号,包括可调结构色,荧光色,圆偏振发光,以及湿度刺激的颜色响应,可用于光学防伪领域。相关研究成果发表于 Advanced Fu
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