Новости

Созданы самые яркие флуоресцентные материалы на сегодняшний день

В мире появился новый самый яркий флуоресцентный материал, и он первый в своем роде. Вместо того чтобы пытаться улучшить флуоресцентные молекулы, группа химиков разработала новый материал, который сохраняет оптические свойства флуоресцентных красителей.

Это эффективно предотвращает одну из самых больших проблем при производстве флуоресцентных материалов — тенденцию красителей выцветать и менять цвет при преобразовании в твердое состояние из жидкости.

«Эти материалы имеют потенциальное применение в любой технологии, которая требует яркой флуоресценции или требует разработки оптических свойств, включая сбор солнечной энергии, биоимиджинг и лазеры», — сказал химик Амар Флад из Университета Индианы.

Флуоресцентные молекулы поглощают свет, а затем повторно излучают его на более длинных волнах с меньшей энергией.

Однако из более чем 100 000 флуоресцентных красителей, разработанных на сегодняшний день, почти ни один не может быть создан предсказуемо и надежно; создание твердых флуоресцентных материалов не менее сложно. Когда красители превращаются в твердые вещества, они, как правило, подвергаются закалке (уменьшению яркости), их цвета меняются, а их эффективность ухудшается.

Дело не в том, что химики не понимают, почему это происходит. Это хорошо изученное явление, называемое экситонной связью. Когда красители превращаются в твердое вещество, они плотно сжимаются друг с другом, что приводит к спеканию.

Оптические изменения, возникающие в результате этой связи, трудно предсказать, но можно с уверенностью сказать, что надежно передать оптические свойства флуоресцентной жидкости твердому телу очень сложно.

Итак, команда химиков разработала решение проблемы, основанное на разделении флуоресцентных молекул. Они взяли бесцветный раствор молекул макроцикла, называемых цианозвездами, и смешали их с флуоресцентным красителем.

Такое использование макроциклов — большого класса кольцевых молекул — не нова, и уже пробовалась. Но большая разница в том, что в более ранних попытках использовались цветные макроциклы.

По мере высыхания их нового раствора он образовывал решетки ионной изоляции малых молекул, которые эффективно удерживали молекулы красителя разделенными, предотвращая их взаимодействие и сохраняя их оптические свойства с высокой точностью.

Затем этот материал можно использовать в нескольких направлениях. Его можно выращивать в кристаллы; можно преобразовывать в сухой порошок; или он может быть включен непосредственно в полимеры.

 Исследование опубликовано в Cell Press.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Самая известная теория Эйнштейна только что преодолела самый большой вызов за всю историю

Математика, которую Альберт Эйнштейн разработал для описания гравитационного механизма физической Вселенной в начале 20 века,…

21.11.2024

Почти треть всех звезд может содержать остатки планет, подобных Земле

В последние годы астрономы разработали методы измерения содержания металлов в звездах с чрезвычайной точностью. Обладая…

20.11.2024

Новая технология печати ДНК может произвести революцию в том, как мы храним данные

Какими бы эффективными ни были электронные системы хранения данных, они не имеют ничего общего с…

19.11.2024

У этого странного кристалла две точки плавления, и мы наконец знаем, почему

В 1896 году немецкий химик Эмиль Фишер заметил нечто очень странное в молекуле под названием…

19.11.2024

Ученые впервые раскрыли форму короны черной дыры

Если вам посчастливилось наблюдать полное затмение, вы наверняка помните ореол яркого света вокруг Луны во…

19.11.2024

Ученые обнаружили галактики-монстры, скрывающиеся в ранней Вселенной

В ранней Вселенной, задолго до того, как они успели вырасти, астрономы обнаружили то, что они…

19.11.2024