Как молекулы меняют цвет и поляризацию света под механическим воздействием?

Японские ученые совершили прорыв в исследовании молекул, способных менять характеристики излучаемого света при механическом воздействии. Это открытие, опубликованное 22 января в журнале Angewandte Chemie International Edition, может революционизировать технологии 3D-дисплеев и защитной печати.
Как молекулы меняют цвет и поляризацию света под механическим воздействием?
Изображение носит иллюстративный характер

Исследовательская группа под руководством доцента Йокогамского национального университета Сугуру Ито сосредоточилась на изучении циркулярно-поляризованной люминесценции (CPL). Это явление возникает при облучении определенных молекул ультрафиолетовым светом, в результате чего электрическое поле начинает вращаться по спирали.

Ученые исследовали два типа соединений – хиральные пиренилпролинамиды с производными трет-бутоксикарбонила (Boc) и 2,2,2-трихлорэтоксикарбонила (Troc). Эти молекулы содержат аминокислоту, определяющую хиральную форму, пиреновую группу для излучения мономера и эксимера, амидную группу для водородных связей и заместитель R, контролирующий расположение в кристаллическом состоянии.

В работе приняли участие исследователи из нескольких японских институтов: Син Вакияма и Хао Чен из Йокогамского национального университета, Масато Абекура и Хидехиро Уэкуса из Токийского технологического института, а также Рёя Икемура и Ёситанэ Имаи из Университета Киндай.

Особое внимание было уделено явлению механохромной люминесценции (MCL) – способности вещества обратимо менять цвет излучения при механическом воздействии, например, при измельчении. Однако исследователи столкнулись с проблемой снижения эффективности CPL при аморфизации кристаллов.

Одним из главных вызовов в этой области остается ограниченность исследований по переключению CPL под действием механических стимулов. Научная группа работает над преодолением этих ограничений для создания более эффективных материалов.

Результаты исследования открывают путь к разработке общих принципов проектирования молекул с механически переключаемой CPL. Это может найти применение в создании новых типов 3D-дисплеев и систем защитной печати, реагирующих на механическое воздействие изменением оптических свойств.


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20318Империя без легионов: римский голливуд Лоуренса Альма-Тадемы 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка