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  • 動態可控近紅外圓偏振發光研究獲進展

    華東理工大學化學與分子工程學院、費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心教授曲大輝課題組在動態化學調控分子發光領域取得新進展,研究成果發表于《德國應用化學》。發光性能可調控的動態圓偏振發光材料在不對稱合成、光學器件、生物探針、信息加密等領域具有重要的應用價值。隨著超分子科學的發展,具有深度時空動態性的非平衡態超分子組裝體不斷涌現。然而,構建非平衡態手性超分子組裝體,實現近紅外圓偏振發光在時空維度的動態調控,仍然面臨著巨大的挑戰。研究團隊設計合成了基于熒光團芘的兩親性分子基元,通過親疏水自組裝策略實現了基于單一熒光團的動態多色發光。研究人員引入了手性基元三磷酸腺苷(ATP),與分子基元以1:1的形式共組裝形成螺旋組裝體,誘導產生圓偏振發光信號,進一步引入花菁類染料Sulfo-Cy5,通過共組裝與能量轉移策略實現了近紅外圓偏振發光。在此基礎上,研究團隊引入堿性磷酸酶構建化學反應網絡,構建了ATP觸發的時序動態的超分子螺旋組裝體。分子基元與A......閱讀全文

    動態可控近紅外圓偏振發光研究獲進展

    華東理工大學化學與分子工程學院、費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心教授曲大輝課題組在動態化學調控分子發光領域取得新進展,研究成果發表于《德國應用化學》。發光性能可調控的動態圓偏振發光材料在不對稱合成、光學器件、生物探針、信息加密等領域具有重要的應用價值。隨著超分子科學的發展,具有深度時空動態性的非平衡

    動態可控近紅外圓偏振發光研究獲進展

    華東理工大學化學與分子工程學院、費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心教授曲大輝課題組在動態化學調控分子發光領域取得新進展,研究成果發表于《德國應用化學》。發光性能可調控的動態圓偏振發光材料在不對稱合成、光學器件、生物探針、信息加密等領域具有重要的應用價值。隨著超分子科學的發展,具有深度時空動態性的非平衡

    手性鈣鈦礦半導體實現可見近紅外雙模圓偏振探測

      圓偏振探測在藥物篩選、遙感、量子計算、自旋光電子信息和通訊等領域有廣闊的應用前景。其中,基于手性材料的圓偏振直接探測在器件小型化和集成化方面的優勢受到廣泛專注。層狀雜化鈣鈦礦材料結構可設計性強,易于引入手性基元獲得其圓二色性,制備出半導體特性優異的層狀手性雜化鈣鈦礦材料應用于圓偏振直接探測。但目

    首類手性鋁氧簇用于圓偏振發光

      手性普遍存在于自然界,是生命體系的基本特征之一。從原子級水平上研究手性團簇的手性來源、多重手性,對手性化學和團簇化學具有重要意義。然而,手性金屬有機簇合物僅約占手性晶態化合物的7.8%,集中在貴金屬、稀土和過渡金屬。近期,中國科學院福建物質結構研究所研究員方偉慧采用協同配位合成策略,構筑出首類手

    手性超分子組裝及其圓偏振發光應用方面取得進展

      近年來,圓偏振發光材料受到極大關注,成為手性發光材料領域新的研究熱點。圓偏振發光(CPL)是指手性發光體系發射出具有差異的左旋和右旋圓偏振光的現象。相較于研究基態手性結構信息的圓二色性(CD)不同,CPL反映的是手性發光體系的激發態結構信息,它在3D 顯示、信息存儲與處理、CPL 激光、生物探針

    高壓會破壞手性金屬有機骨架的鏡像圓偏振發光

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504963.shtm

    分子尺度圓柱面手性增強圓偏振發光研究獲進展

      11月11日,國際學術期刊《德國應用化學》以Selective Synthesis of Conjugated Chiral Macrocycles as Sidewall Segments of (-)/(+)-(12,4) Carbon Nanotube with Strong Circul

    基于圓偏振發光的柔性3D顯示器件取得進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511586.shtm

    手性超分子組裝及其圓偏振發光應用研究新進展

      近年來,圓偏振發光材料受到極大關注,成為手性發光材料領域新的研究熱點。圓偏振發光(CPL)是指手性發光體系發射出具有差異的左旋和右旋圓偏振光的現象。相較于研究基態手性結構信息的圓二色性(CD)不同,CPL反映的是手性發光體系的激發態結構信息,它在3D 顯示、信息存儲與處理、CPL 激光、生物探針

    我所實現羥丙基纖維素的左手性圓偏振發光

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202402/t20240201_6983371.html近日,我所生物技術研究部生物分離與界面分子機制研究組(1824組)卿光焱研究員團隊開發了強烈左手性圓偏振發光(L-CPL)的手性熒光復合膜,突破了長期以來納米纖維素衍

    洪茂椿課題組在白光圓偏振發光材料研究獲進展

      具有圓偏振發光(CPL)特性的材料在3D顯示、信息存儲與處理、CPL激光、生物探針、光催化不對稱合成等方面頗具應用前景而受到關注。發展具有多重發射的圓偏振發光材料有望帶來白色CPL器件的突破,并為探索手性化合物的多重激發態提供獨特的模型。金屬-有機配位聚合物具有豐富的手性結構和優異的光學性能,是

    我所發現高壓可以破壞手性金屬有機骨架的鏡像圓偏振發光

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202307/t20230717_6810767.html  近日,我所分子反應動力學國家重點實驗室分子光化學動力學研究組(1117組)袁開軍研究員團隊與中國科學院福建物質結構研究所谷志剛研究員團隊合作,利用自主搭建的高壓圓

    自組裝軟光子螺旋實現可編程雙色圓偏振發光進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/514551.shtm近日,華東理工大學教授鄭致剛課題組在自組裝軟光子螺旋實現可編程雙色圓偏振發光方面取得新進展,相關研究發表于《激光與光子學評論》。圓偏振發光(CPL)顏色的控制在光學應用中一直備受期待

    福建物構所構筑出首類手性鋁氧簇用于圓偏振發光

    手性普遍存在于自然界,是生命體系的基本特征之一。從原子級水平上研究手性團簇的手性來源、多重手性,對手性化學和團簇化學具有重要意義。然而,手性金屬有機簇合物僅約占手性晶態化合物的7.8%,集中在貴金屬、稀土和過渡金屬。近期,中國科學院福建物質結構研究所研究員方偉慧采用協同配位合成策略,構筑出首類手性鋁

    近紅外有機發光材料研究進展

    中科院長春應化所先進有機光電材料與器件研究中心一直致力于近紅外有機光子材料與器件的研究工作,馬東閣研究員等通過與加拿大卡爾頓大學王植源教授合作,近期在近紅外有機電致發光材料方面取得重要進展,相關結果陸續發表在《材料化學》(Chemistry of Materials, 2008, 20

    研究員制備出圓偏振發光性能可調的超薄手性COFs納米片

      圓偏振發光(Circularly Polarized Luminesence,CPL)是指手性發光體在激發下產生左旋和右旋偏振光不對等的現象。CPL來源于材料的激發態手性,依賴材料的手性和熒光。具有CPL活性的手性材料在化學傳感、生物探針、三維顯示光催化不對稱合成等領域具有廣闊的應用前景,成為近

    圓二色及圓偏振熒光光譜儀概述

      圓二色及圓偏振熒光光譜儀是一種用于化學領域的分析儀器,于2014年7月13日啟用。  技術指標  ① 光 源: 150W氙燈;300W氙燈 ② 激發單色器: 1200 l/mm, 350nm雙凹面光柵; ③ 發射單色器: 1200 l/mm, 450nm雙凹面光柵; ④ 波長范圍: 185-11

    合成新型近紅外發光量子點光致發光量子效率可達25%

      對于太陽能轉換器件和生物成像應用程序來說,使用發射近紅外光、具有顯著斯托克斯位移且再吸收損失小的材料非常重要。近期新加坡國立大學化學系便合成了這樣一種新型材料——四元混合巨殼型量子點(InAs?In(Zn)P?ZnSe?ZnS)。這種新型量子點可以實現顯著斯托克斯位移,且光致發光量子效率可達25

    光重構非均勻螺距軟物質超結構研究獲突破

    近日,華東理工大學化學與分子工程學院教授朱為宏和物理學院教授鄭致剛在光可重構的非均勻螺距軟物質超結構研究中取得突破。相關研究成果以《抗疲勞、光可逆、可重構的非均勻螺距軟物質》為題,在《美國化學會志》發表。 利用光實現液晶軟物質超結構的多自由度動態操控在信息光子學、分子工程與軟凝聚態物理領域

    近紅外有機電致發光研究取得新進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508007.shtm高效率近紅外發光材料因其在生物成像、醫療、光通信和夜視器件等方面的重要應用而備受關注。但受制于能隙法則,即隨著激發態和基態之間的能隙差減小,非輻射躍遷速率常數呈指數增加,導致開發高效率

    近紅外發光量子棒可用于構建多模態納米探針

      隨著多模態成像技術的發展,迫切需要開發與多模態成像系統相應的新型多模態造影劑,即只需一次注射一種造影劑,便可實現兩種或多種成像功能。目前磁共振成像(MRI)采用非侵入性監測方式深入組織,可提供解剖的細節和高質量的軟組織的三維圖像,但是其靈敏度相比放射性或光學方法而言較低;近紅外熒光成像 (N

    我國學者在近紅外發光納米探針研究方面取得進展

    圖 (a)傳統鑭系敏化劑(i)與過渡金屬敏化劑(ii)對于激活劑能量傳輸的發光機理;(b)鉻離子和鐿離子摩爾消光系數對比  在國家自然科學基金項目(批準號:22088101)等資助下,復旦大學張凡團隊在近紅外發光納米探針方向取得新進展。研究成果以“高亮度過渡金屬敏化的鑭系近紅外發光納米顆粒(High

    陷阱能量上轉換用于體內近紅外長余輝發光成像

      Adv. Mater.:  【研究背景】由于獨特的光學性質,長余輝材料(PLPs)在材料科學和生物學領域有著廣闊的應用前景。本質上,這種持續發光的激活依賴于PLPs中的固有晶格缺陷。傳統理論中,缺陷態具有能量型連續性屬性,可以捕獲離域載流子,并在激發光關閉后將其儲存長達數小時或數周。然而,到目前

    紅外偏振光治療的特點

    ①無損傷,②無痛苦,③無感染危險,④治療時間短,⑤無副作用及并發癥,⑥適應范圍廣,⑦作為神經阻滯的輔助療法或替代療法。偏振光可用于對藥物有變態反應的高齡、出血性疾病等不宜神經阻滯的患者。可與各種藥物療法并用。操作者無須較高的醫療技術,在醫師指導下護士即可完成局部普通照射操作。激光是單色線性偏振光,紅

    量子點—分子雜化體系的近紅外熱延遲發光獲實現

      近日,中科院大連化物所光電材料動力學研究組 (1121組) 吳凱豐研究員與杜駿副研究員團隊在量子點—有機分子能量傳遞機制與應用的研究中取得新進展,采用低毒性的CuInSe2量子點結合并四苯分子,實現了該類雜化體系在近紅外波段的熱延遲發光。  研究團隊前期對量子點—有機分子的三線態能量轉移(TET

    腦腫瘤近紅外二區聚集誘導發光探針研究獲進展

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院勞特伯醫學成像中心分子影像團隊與新加坡國立大學教授劉斌合作,構建了近紅外二區(1000-1700 nm)聚集誘導發光(AIE)分子,通過納米共沉淀技術制備了RGD多肽靶向的AIE探針,實現了腦膠質瘤的近紅外二區熒光/近紅外一區光聲雙模態分子成像。研究成果Brig

    化學發光檢測,還有更優秀的近紅外熒光檢測Western-blot

      在介紹近紅外熒光凝膠成像凝膠成像檢測方法之前,我們來回顧下化學發光的歷史:WB是目前蛋白檢測的主要方法之一,1981年由尼爾·伯奈特(Neal Burnette)所著的《分析生物化學》中首次被提出,一直延續至今,仍有很多忠實的粉絲。   化學發光檢測的優點:   靈敏度高,其靈敏度高達fg

    實現量子點—分子雜化體系的近紅外熱延遲發光

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員吳凱豐與副研究員杜駿團隊在量子點—有機分子能量傳遞機制與應用的研究中取得新進展。團隊采用低毒性的CuInSe2量子點結合并四苯分子,實現了該類雜化體系在近紅外波段的熱延遲發光。相關成果發表在《德國應用化學》上,并被選為VIP(Very Important

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