可调谐圆偏振发光(CPL)功能材料在有机光电子学领域备受关注。近年来,新颖的CPL研究不断涌现,包括CPL的切换、反转、强度变化和发射波长变化等。除了这些重要参数之外,发光寿命也是圆偏振发光手性光学特性的另一个重要参数。然而,迄今为止,构建具有长寿命发光(尤其是可调谐的发光寿命)的高性能CPL材料仍是CPL材料研究中面临的一项重要挑战。开发具有可调谐发光寿命的CPL材料将提供另一种的视觉监测参数,从而促进其在实际应用中的潜力。华东理工大学马骧课题组长期致力于有机功能染料的高效构建和发光性能精准调控研究(Acc. Chem. Res., 2019, 52, 738-748;Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 11206-11216;Acc. Mater. Res., 2023, 4, 827-838)。在前期有关CPL体系研究工作的基础上(Natl. Sci. Rev., 2023, 10, nwad072;Nat. Commun., 2022, 13, 7841;CCS Chem., 2024, 6, 518-527;CCS Chem., 2022, 4, 173-181;Sci. China Chem., 2022, 65, 75-81;Adv. Optical Mater., 2023, 12, 2301770;Adv. Optical Mater., 2021, 9, 2100135),作者利用长寿命磷光体对苯二甲酸和有机轴手性小分子R/S-BNAF与丙烯酰胺以不同比例共聚,获得了一系列具有长寿命发射的CPL高分子材料。通过调节聚合物内长寿命发射体和手性发射体之间的三线态-单线态Förster共振能量转移(TS-FRET)效率,成功构建了寿命可调的CPL材料。图1. (a)聚合物单体的化学结构和示意图;(b)基于TS-FRET的余辉发射示意图。这项工作通过简单的设计,在分子水平上实现了毫秒尺度的圆偏振发光寿命调节。这种基于调控能量传递效率来实现寿命可调的CPL的策略将为CPL材料的应用领域提供更深入的探索和拓展。
论文的第一作者为博士研究生何贞毅,通讯作者为黄子钊博士和马骧教授。详见:Zhenyi He, Zizhao Huang*, Xiang Ma*. Lifetime-Tunable Circularly Polarized Luminescent System Based on Triplet-to-Singlet Förster resonance energy transfer. Sci. China. Chem., 2024, DOI: 10.1007/s11426-024-1993-4.
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