瞬态吸收光谱与时间分辨圆偏振发光技术的结合协助科学家深入理解能量与手性协同动力学
近日,华东师范大学陈缙泉教授联合国家纳米科学中心研究员段鹏飞团队,巧妙运用级联福斯特共振能量转移(FRET)策略,成功合成了圆偏振发光(CPL)不对称因子值高达0.045的近红外圆偏振发光超分子纳米纤维材料(SNFs)。并且将飞秒时间分辨圆偏振发光(fs-TR
近日,华东师范大学陈缙泉教授联合国家纳米科学中心研究员段鹏飞团队,巧妙运用级联福斯特共振能量转移(FRET)策略,成功合成了圆偏振发光(CPL)不对称因子值高达0.045的近红外圆偏振发光超分子纳米纤维材料(SNFs)。并且将飞秒时间分辨圆偏振发光(fs-TR
圆偏振发光(CPL)薄膜在信息存储与加密、三维显示、手性识别等领域具有重要的应用价值。增强薄膜的发光不对称因子和原位动态调控CPL对于信息加密存储和柔性显示领域至关重要。近年来,科学家们发展了以聚合物组装为基础的手性薄膜系统。其中,利用嵌段共聚物的微相分离特性
圆偏振发光(CPL)材料在3D显示、光电器件等领域大有用处,衡量它的一个重要指标是不对称发光因子(glum)。早期CPL材料的glum值低,限制了实际应用。为提高glum值,研究人员常用的方法是把有手性的部分接到发光分子上。
因此,在本次研究之中,研究团队通过对不同荧光颜色的糖基化分子进行细菌发酵,得到相应发光颜色的杂化细菌纤维素膜。 该过程可以使本身没有圆偏振发光性质的分子表现出圆偏振发光,而本身具备圆偏振发光性质的分子,其发光性质得到大幅提升, 最大不对称因子提升 39 倍。
近日,南开大学、北京交通大学等机构的科研人员在圆偏振发光材料领域取得重要突破。相关研究成果以“Chiral europium halides with high - performance magnetic field tunable red circular
在现代光学和光子学领域,控制和操纵光偏振的能力具有重要的科学和技术意义。最近在这一领域的一项开创性进展是关于通过具有旋转对称性的非线性手性超表面实现全偏振到圆偏振上转换的研究。这项发表在《物理评论快报》的突破性研究,为高效生成和控制圆偏振光开辟了新途径。
黑体辐射自19世纪末以来一直是物理学的基石。描述这种辐射光谱辐射率的普朗克定律假设它是非偏振的。然而,最近发表在《科学》的一项研究表明,黑体辐射确实可以被极化,特别是当它从具有手性几何形状的纳米结构材料(例如扭曲的纳米碳丝)发射出来时。这一发现为操纵热辐射开辟