多态金属有机纳米晶体的捕光能量转移和磷光偏振放大

Photoluminescent Anisotropy Amplification in Polymorphic Organic Nanocrystals by Light-Harvesting Energy Transfer



多态性和各向异性是晶体材料的两种基本性质。从单一分子制备多态发光微纳晶体并阐明其结构依赖的发光各向异性,将为有机纳米光子学材料的设计与合成提供理性指导。金属有机铂配合物具有π-πPt-PtC-H/π等多种分子间相互作用方式,是一种重要的分子组装基元。研究发现,通过浓度依赖的液相纳米沉淀法可以成功制备金属有机铂配合物的黄色发光片状晶体和绿色发光棒状晶体。其中,黄色晶体的分子跃迁偶极矩在晶体结构中平行取向,表现出较强的磷光各向异性;而绿色晶体的分子跃迁偶极矩表现为交叉取向,在相同测试条件下几乎为各向同性。进一步通过二元共组装,将各向同性的红色发光铂配合物作为能量给体掺杂到黄色片状晶体中,通过模拟自然界的捕光能量转移,实现红色磷光的偏振放大。该工作揭示了分子晶体的跃迁偶极矩和发光各向异性的重要构性关系,并表明光功能金属有机化合物在微纳发光晶体与纳米光子学方面的潜在应用。



Clarifies the impact of nanocrystal packing on photoluminescence anisotropy. This is an important result for researchers developing multifunctional nanophotonic devices.



钟羽武Yu-Wu Zhong

中国科学院化学研究所

Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences

对创新的理解:
创新的一个关键在于有新的想法,并利用现有的知识和条件做到别人没有做到的事情。 One key to innovation is to propose a new idea, with which and known knowledge and conditions we are able to make unique achievements that have not been accomplished by others.