当前位置 : X-MOL首页行业资讯 › 《Science》:新材料,新光源

《Science》:新材料,新光源

电灯可能是人类现代社会最简单也最重要的工具之一。从传统的白炽灯到荧光灯,再到现在的LED灯,技术的进步方向是能耗更少、寿命更长、成本更低。


最近德国马尔堡菲利普大学(Philipps-Universität Marburg)Stefanie DehnenSangam Chatterjee等人发明了一种新材料,可以将红外线激光转换为可见光。这种转换可能听起来并不新鲜,不少科学家都曾做过类似的工作,不过Dehnen和Chatterjee团队的工作既然能够发表在《Science》上,就一定有其独特之处——他们的材料所发出的可见光是直线光束,方向与入射激光保持一致。而之前报道的材料,基本都是向随机方向散射光线。甚至可以这样说,这种材料只是改变了红外激光的波长但没有改变其方向,射出的是“类似激光”的可见光。(A highly efficient directional molecular white-light emitter driven by a continuous-wave laser diode. Science, 2016, 352, 1301-1304, DOI: 10.1126/science.aaf6138)

图片来源:Nils W. Rosemann/Science


研究人员精心设计的这种无定形材料外观看起来并不起眼,是一堆白色的粉末(下图B),结构的核心是锡原子和硫原子的类金刚石结构,并连有有机配体(下图A)。这种材料与高分子混合后可以在例如玻璃的载体上形成透明的膜,用廉价、低功率的连续波红外激光二极管产生的红外激光(波长800 nm)照射,可以高效率的得到高度定向的暖白色可见光束,看上去很类似卤钨灯(色温2900 Kelvin)(下图C)。而且,所得到的可见光可以通过微调入射的红外激光进行调整。

除了独特的可见光转换性能,这种材料没有挥发性,在空气中稳定,甚至在300摄氏度的高温下也能保持稳定。更让人感兴趣的是,Dehnen和Chatterjee团队的这种材料成本低廉、容易制备、易于大规模生产。


由于红外激光二极管的生产工艺已经相当成熟,成本也很低廉,这种材料很容易催生出新型的特殊光源,运用于需要高度控制光线方向的设备中,例如显微镜和投影设备中。


1. http://science.sciencemag.org/content/352/6291/1301

2. http://www.sciencemag.org/news/2016/06/new-material-converts-invisible-infrared-energy-visible-light


X-MOL材料领域学术讨论QQ群(338590714


如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOLx-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

阿拉丁
锁定材料科学TOP学者科研动态
第二届Wiley新锐科学家奖
Chemistry Europe
加速出版服务0811
期刊文稿免费评分工具
第八届高分子科学前沿国际研讨会
爱思唯尔主办第26届四面体研讨会
上传手稿,智能选刊
心脏病学SCI国际期刊
医学期刊征稿
开放获取内容中心上线
molecular中国科学院期刊分区2025生物学大类一区
EMBO中国科学院期刊分区2025医学大类一区
EMBO中国科学院期刊分区2025生物学大类-区
中国科学院期刊分区
综合医学期刊
生物医药期刊
文章Top榜单
教育领域多学科期刊
加速出版服务新
Springer旗下全新催化方向高质新刊
系统生物学合成生物学
专注于基础生命科学与临床研究的交叉领域
传播分子、细胞和发育生物学领域的重大发现
聚焦分子细胞和生物体生物学
快速找到合适的投稿机会
热点论文一站获取
定位全球科研英才
中国图象图形学学会合作刊
南科大
浙江大学
东方理工
重庆大学
国科大
华中师范
rice
哈尔滨
华南理工
rice
ACS材料视界
down
wechat
bug