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

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка