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电子游艺GNS草原争霸战:我们利用倍半硅氧烷对其进行化学改性

时间:2022/6/29 12:27:32   作者:   来源:   阅读:67   评论:0
内容摘要:“红外半导体发光材料的激发波段与抗生素的紫外吸收波段重合,由于内部滤光效应,可以实现对抗生素的检测;同时,这种红外半导体发光材料可以在水中产生过氧自由基(O2-)。而孔洞(h+),它们可以与抗生素相互作用,然后进行一系列反应,如开环,最终降解抗生素产生二氧化碳和水。”刘弘治说。目前,近红外发光材料在成分上大致分为两类:...

“红外半导体发光材料的激发波段与抗生素的紫外吸收波段重合,由于内部滤光效应,可以实现对抗生素的检测;同时,这种红外半导体发光材料可以在水中产生过氧自由基(O2-)。而孔洞(h+),它们可以与抗生素相互作用,然后进行一系列反应,如开环,最终降解抗生素产生二氧化碳和水。”刘弘治说。


目前,近红外发光材料在成分上大致分为两类:无机材料,如金属氧化物和半导体纳米晶体,但“昂贵、加工困难、后修饰困难”是它们的致命弱点。有机材料包括金属配合物和染料,根据其发射机理可分为有机近红外荧光材料和有机近红外磷光材料电子游艺GNS草原争霸战。其中有机近红外荧光材料具有较高的摩尔消光/吸收系数和荧光量子产率,分子结构灵活易调,价格低廉等优点。但该材料仍存在一些常见的科学问题有待解决,如热稳定性、机械稳定性、荧光量子效率低、抗光漂白能力差等。

为了解决无机近红外材料的可加工性和有机近红外材料的稳定性问题,科学家们开始制备有机-无机杂化近红外材料。即通过添加无机粒子进行掺杂,克服了有机近红外材料的缺点。例如,掺杂二氧化硅的有机近红外材料可以表现出更高的亮度和光稳定性。然而,插层有机近红外分子容易从硅基体中泄漏,稳定性差,阻碍了其应用。

“通过分子设计,我们制备了一个噻吩桥咔唑吡喃型有机近红外分子,是一种具有超共轭‘D-π-A-π-D’结构的有机半导体。刘洪志告诉记者,“但是这种有机近红外分子的机械强度和热稳定性较差,亮度低,光稳定性差,严重制约了其应用。”为此,我们利用倍半硅氧烷对其进行化学改性,制备了有机-无机杂化倍半硅氧烷基近红外多孔聚合物,实现了分子级复合,解决了有机近红外分子存在的问题。上述问题也解决了有机染料在物理共混过程中容易从硅基体中泄漏的问题。”


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