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文檔簡介
1、由于具備將長波長光轉換為短波長光的獨特的光學特性,上轉換發(fā)光材料在上轉換激光器、顯示和生物熒光標記等領域展現出了強勁的發(fā)展勢頭。與此同時,在上轉換納米粒子(UCNPs)/液晶復合功能材料方面,一些紅外光調控智能材料也顯示出非常好的應用前景。本課題從上轉換熒光納米粒子和液晶網絡聚合物(LCNPs)出發(fā),設計并制備了兩種新型UCNPs/LCNPs復合光功能材料體系,并對這兩種體系的熒光調控行為進行了詳細研究。
首先制備了UCNPs
2、/膽甾相液晶網絡聚合物(ChLCNPs)復合材料薄膜并測試了散射態(tài)、平面態(tài)以及垂直態(tài)復合薄膜的透過率以及熒光強度。研究表明:散射態(tài)UCNPs/LCNPs復合薄膜上轉換熒光強度顯著強于垂直態(tài)UCNPs/LCNPs復合薄膜?;谝陨涎芯浚醚趸熷a(ITO)玻璃刻蝕法和二次曝光法分別制備了基于UCNPs/LCNPs復合材料的微觀和宏觀上轉換熒光圖案。制備的熒光圖案可通過光學放大裝置或肉眼直接觀察。
另外制備了上轉換納米棒(UCN
3、Rs)/向列相液晶網絡聚合物(NLCNPs)復合薄膜并測試了平面取向和垂直取向UCNRs/LCNPs薄膜的上轉換熒光性能。研究結果表明:平面取向UCNRs/LCNPs薄膜熒光發(fā)光具有一定的偏振特性,而垂直取向UCNRs/LCNPs薄膜熒光發(fā)光無偏振特性。
綜上所述,本課題研究了兩種新型UCNPs/LCNPs復合光功能材料,為UCNPs與聚合物材料復合體系的構建及熒光調控開辟了一條新的途徑,在防偽光學膜及熒光顯示等領域具有潛在應
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