Luminescent Liquid Crystalline Composites Based on Lanthanide(III) Complexes and Paramagnetic Quantum Dots

IF 0.3 Q4 CRYSTALLOGRAPHY
Y. Galyametdinov, A. Krupin, D. O. Sagdeev, A. Knyazev
{"title":"Luminescent Liquid Crystalline Composites Based on Lanthanide(III) Complexes and Paramagnetic Quantum Dots","authors":"Y. Galyametdinov, A. Krupin, D. O. Sagdeev, A. Knyazev","doi":"10.18083/lcappl.2023.2.5","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Ключевые слова: жидкие кристаллы, комплекс европия(III), парамагнитные квантовые точки, люминесценция Основным практическим свойством жидких кристаллов (ЖК) является возможность получения упорядоченных сред с одноосным расположением молекул с возможностью управления ориентацией с помощью электрических и магнитных полей. Благодаря этому они находят широкое применение в различных приборах молекулярной электроники. Однако в этой области помимо синтеза большого количества новых соединений, в последние годы значительное внимание ученых привлекает возможность внедрения в ЖК-среды различных допантов, что потенциально может стать экономически эффективным способом улучшения параметров ЖКиндикаторов. В качестве компонентов ЖК-смесей могут выступать металлоорганические комплексы, металлические наночастицы (НЧ), полупроводниковые НЧ, сегнетоэлектрические НЧ, диэлектрические НЧ. В данной работе исследовано влияние введения мезогенного комплекса европия(III) и парамагнитных квантовых точек в коммерчески доступные ЖК-среды. Были получены ЖК-материалы с разнесенными максимумами возбуждения, что позволило селективно сенсибилизировать люминесценцию ЖКсмеси, квантовых точек и комплекса Eu(III). Таким образом, варьируя длину волны возбуждения люминесценции в диапазоне от 340 нм до 390 нм, можно получать различный цвет люминесценции, в том числе и белый. Такие материалы могут найти практическое применение в перестраиваемых лазерах, органических светодиодах и других устройствах обработки и отображения информации.","PeriodicalId":18138,"journal":{"name":"Liquid Crystals and their Application","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.3000,"publicationDate":"2023-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Liquid Crystals and their Application","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.18083/lcappl.2023.2.5","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"CRYSTALLOGRAPHY","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Ключевые слова: жидкие кристаллы, комплекс европия(III), парамагнитные квантовые точки, люминесценция Основным практическим свойством жидких кристаллов (ЖК) является возможность получения упорядоченных сред с одноосным расположением молекул с возможностью управления ориентацией с помощью электрических и магнитных полей. Благодаря этому они находят широкое применение в различных приборах молекулярной электроники. Однако в этой области помимо синтеза большого количества новых соединений, в последние годы значительное внимание ученых привлекает возможность внедрения в ЖК-среды различных допантов, что потенциально может стать экономически эффективным способом улучшения параметров ЖКиндикаторов. В качестве компонентов ЖК-смесей могут выступать металлоорганические комплексы, металлические наночастицы (НЧ), полупроводниковые НЧ, сегнетоэлектрические НЧ, диэлектрические НЧ. В данной работе исследовано влияние введения мезогенного комплекса европия(III) и парамагнитных квантовых точек в коммерчески доступные ЖК-среды. Были получены ЖК-материалы с разнесенными максимумами возбуждения, что позволило селективно сенсибилизировать люминесценцию ЖКсмеси, квантовых точек и комплекса Eu(III). Таким образом, варьируя длину волны возбуждения люминесценции в диапазоне от 340 нм до 390 нм, можно получать различный цвет люминесценции, в том числе и белый. Такие материалы могут найти практическое применение в перестраиваемых лазерах, органических светодиодах и других устройствах обработки и отображения информации.
基于镧系(III)配合物和顺磁量子点的发光液晶复合材料
关键字:液晶、欧罗巴复合体(III)、顺磁点、超磁点发光是通过电场和磁场控制分子单轴方向的有序环境的可能性。因此,它们在不同的分子电子设备中广泛应用。然而,在这一领域,除了合成大量新化合物外,科学家近年来的大量关注吸引了大量的注意力,从而有可能将各种各样的化合物引入到lk环境中,这可能是改善lcd参数的一种经济上有效的方式。lk化合物可以是金属有机复合体、金属纳米颗粒、半导体纳米颗粒、银电纳米颗粒、电介质纳米颗粒。这项工作研究了将欧洲介质(III)和顺磁性量子点引入商业可用的lk环境的影响。产生了具有分散刺激最大值的lk材料,从而选择性地使jkc、量子点和Eu复合体发光。因此,通过将激光波从340纳米到390纳米不等,可以得到不同颜色的发光,包括白色。这些材料可以在可调谐激光、有机led和其他处理和显示设备中找到实际应用。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
CiteScore
1.30
自引率
40.00%
发文量
30
期刊介绍: The Journal presents the following main directions of creation/construction, study and application of self-assembled materials: SYNTHESIS, STRUCTURE, PROPERTIES, MEDICINE, BIOLOGY, NANOTECHNOLOGY, SENSORS, PRACTICAL APPLICATION and INFORMATION. The journal is addressed to researchers, lecturers, university students, engineers. The publisher of the journal is the Nanomaterials Research Institute of "Ivanovo State University".
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信