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

19989Шесть историй, которые умещаются на ладони 19986Как 30 000 аккаунтов Facebook оказались в руках вьетнамских хакеров? 19985LofyGang вернулась: как бразильские хакеры охотятся на геймеров через поддельные читы 19984Автономная проверка защиты: как не отстать от ИИ-атак 19983Взлом Trellix: хакеры добрались до исходного кода одной из ведущих компаний по... 19982Почему почти 3000 монет в норвежском поле перевернули представление о викингах? 19981Как поддельная CAPTCHA опустошает ваш счёт и крадёт криптовалюту? 19980Слежка за каждым шагом: как ИИ превращает государство в машину тотального контроля 19979Как хакеры грабят компании через звонок в «техподдержку» 19978Почему именно Нью-Йорк стал самым уязвимым городом восточного побережья перед... 19977Как одна команда git push открывала доступ к миллионам репозиториев 19976Зачем древние народы убивали ножами и мечами: оружие как основа власти 19975Как Python-бэкдор DEEPDOOR крадёт ваши облачные пароли незаметно? 19974Послание в бутылке: математика невозможного 19973Почему ИИ-инфраструктура стала новой целью хакеров быстрее, чем ждали все?
Ссылка