en
Feedback
Квант Цвета

Квант Цвета

Open in Telegram

Канал Центра Цвета ИОНХ РАН @chemrussia Квант цвета — частичка цветного мира, несущая нам: • новости о достижениях в области фотоники, оптоэлектроники, синтеза новых красителей и пигментов • факты из истории цвета Наш сайт: https://colour-centre.ru/

Show more
The country is not specifiedArt & Design28 467
716
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
-430 days
Posts Archive
Перовскитные квантовые точки Квантовые точки (quantum dots, QDs) — это уникальный тип излучателей, характеризующийся чистотой
Перовскитные квантовые точки Квантовые точки (quantum dots, QDs) — это уникальный тип излучателей, характеризующийся чистотой цвета, тонкой настройкой длины волны эмиссии, а также простотой получения. Использование квантовых точек CdSe в качестве светопреобразующих материалов в жидкокристаллических дисплеях привело к появлению QD-телевизоров на мировом рынке. На сегодняшний день одними из самых перспективных оптоэлектронных материалов являются металлогалогенидные перовскиты, характеризующиеся яркой люминесценцией во всей видимой части спектрального диапазона и чистотой цвета. Но пока их применение ограничено деградацией в условиях окружающей среды. Интересный подход предложен в работе (Advanced Functional Materials, 2023)📕, в которой описана технология получения перовскитных квантовых точек в стеклянной матрице. Значения квантовых выходов люминесценции для композитов CsPbBr3@glass и CsPbBr1.5I1.5@glass составляют 94% и 78%, соответственно, что сопоставимо с аналогичными значениями для коллоидных растворов. Благодаря стеклянной матрице и изоляции перовскита от внешней среды, композитные материалы остаются стабильными даже в условиях повышенной температуры T = 85°C и относительной влажности 85%.

Сайт Центра Цвета 🏛 Коллеги, у нас появился сайт, где можно подробнее узнать о деятельности нашего центра, его сотрудниках, а также найти возможности для совместных исследований Ознакомиться с ним можно по ссылке: https://colour-centre.ru/

Структурная окраска Структурная окраска (иридесценция или иризация) — непигментная окраска материала. В отличие от обычных кр
Структурная окраска Структурная окраска (иридесценция или иризация) — непигментная окраска материала. В отличие от обычных красителей, окраска которых обусловлена поглощением света определенной длины волны, структурная окраска определяется физическим состоянием поверхности материала. Условием структурной окраски является наличие упорядоченных микро- и наноструктур на поверхности, взаимодействующих с видимым светом. В результате окраска формируется за счет процессов интерференции, дифракции, рассеяния и плазмонного резонанса (Nature Reviews Materials, 2016)📕. Крылья бабочек — один из самых известных примеров структурной окраски в природе, но далеко не единственный, поскольку структурная окраска встречается не только в животном царстве, но и у растений (RSC Advances, 2013)📕. Если у животных она выполняет защитную, сигнальную или терморегуляторную функции, то в случае растений структурная окраска может использоваться для оптимизации светового потока, поглощаемого при фотосинтезе. Механизмы природной структурной окраски активно используются специалистами в области биомиметики для создания новых материалов с помощью многослойных пленок, фотонных кристаллов и метаповерхностей. Искусственная структурная окраска может быть использована в декоративных целях, солнечной энергетике, защите от подделок, шифровании информации, превосходя обычные пигменты и красители по долговечности, экологичности, разрешению (превышающему дифракционные пределы) и функциональности (The Innovation, 2021)📕.

Самый разноцветный элемент — Иридий🟥 (часть 1) В Периодической системе есть элемент, получивший свое название за удивительно
Самый разноцветный элемент — Иридий🟥 (часть 1) В Периодической системе есть элемент, получивший свое название за удивительно разнообразную окраску своих соединений в растворе. В металлическом состоянии он обладает высокой твердостью и чрезвычайно высокой коррозионной устойчивостью, что определило его основное применение в качестве материала высокотемпературных тиглей для роста кристаллов оксидных полупроводников. В этом мини-обзоре мы расскажем об истории открытия иридия, интересных фактах его «биографии», областях применения и вкладе ученых ИОНХ🏛 в развитие химии этого удивительного металла. «Не более, чем грязный графит» Еще до того, как наполеоновские войска захватили Испанию и сожгли его лабораторию в Мадриде, великий французский химик и первооткрыватель закона постоянства состава химических соединений, Ж.Л. Пруст, занимался изучением сырой платины, которая была привезена из Нового Света. В своих опытах по растворению платины в царской водке Пруст систематически получал небольшое количество черного нерастворимого остатка, который, однако, он не смог проанализировать по причине того, что не смог накопить его в достаточных количествах. В итоге, Пруст нарек этот черный осадок «графитом» и отказался от дальнейших исследований (VIII. Experiments on platina, 1799)📕. Однако этот черный осадок заинтриговал английского химика Смитсона Теннанта, который, скрупулезно собрав его в достаточных количествах и тщательно проанализировав, уже в 1804 г сообщил президенту Королевского общества об обнаружении в этом черном осадке двух ранее неизвестных металлов (XVI. On two metals, found in the black powder remaining after the solution of platina, 1804). Этими металлами оказались осмий и иридий. Способность растворов, содержащих иридий, демонстрировать широкую гамму цветов в зависимости от действия кислот или щелочей поразила англичанина, и он дал название открытому металлу в честь Ирис – древнегреческой богини радуги и вестницы Олимпийских богов. #иридий

Люминесцентные гидрогели Гидрогель представляет собой трёхмерную сетку сшитых гидрофильных полимерных волокон, благодаря чему
Люминесцентные гидрогели Гидрогель представляет собой трёхмерную сетку сшитых гидрофильных полимерных волокон, благодаря чему способен обратимо захватывать большое количество воды (Journal of Advanced Research, 2015)📕. Это свойство гидрогелей нашло широкое применение в биомедицине для обработки ран. Одним из перспективных видов функционализации гидрогелей является получение люминесцентных гидрогелей – перспективных материалов для сенсорики, биовизуализации, биомиметики и кодирования информации. Для придания гидрогелям люминесцентных свойств в них инкапсулируют люминофоры, в т.ч. соединения лантанидов, обладающих яркой эмиссией в узком спектральном диапазоне (Angewandte Chemie, 2020)📕. Перспективным классом соединений РЗЭ для инкапсуляции в гидрогели являются слоистые гидроксиды РЗЭ — новый класс слоистых анионообменных неорганических соединений, интерес к которым связан с возможностью сочетать специфические свойства лантанидов и интеркалированных анионов в таких соединениях (Russian Chemical Reviews, 2020) 📕. В Центре Цвета ИОНХ РАН🏛 ведутся разработки по получению композитных материалов на основе люминесцентных частиц слоистых гидроксидов РЗЭ и гидрогелевых матриц для сенсорных приложений. Недавно была показана возможность люминесцентного детектирования температуры с помощью слоистых гидроксидов Gd-Eu-Tb, интеркалированных 4-сульфобензоат-анионом (Inorganics, 2022)📕.

Перовскитные зонды Существует множество вариантов молекулярных зондов, благодаря которым можно наблюдать за развитием мутаций
Перовскитные зонды Существует множество вариантов молекулярных зондов, благодаря которым можно наблюдать за развитием мутаций в клетке или обнаружить их наличие. Как альтернатива зондам биологического происхождения существует чувствительный, неионизирующий и относительно недорогой метод на основе использования перовскитных наночастиц, обладающий большим потенциалом для ранней диагностики опухолей путем применения их оптической визуализации. Дело в том, что наночастицы со структурой перовскита обладают яркой люминесценцией в видимом диапазоне спектра, зависящей от состава и размера наночастиц. Например, наночастицы состава CsPbBr3 демонстрируют эмиссию в зеленой области спектра. Была продемонстрирована визуализация клеток с использованием перовскитных наночастиц CsPbBr3@DOPC, где DOPC – это фосфолипидная группа 1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфохолина, в которых фолиевая кислота выступала в качестве молекулы-мишени для клеток эпителиальной карциномы шейки матки человека (HeLa). Результаты эксперимента показали, что инкапсуляция перовскитных наноматериалов с фосфолипидными мицеллами является перспективным методом изучения дальнейшего биологического применения перовскитных наноматериалов (Journal of Materials Chemistry C, 2023)📕. Про инкапсуляцию наночастиц со структурой перовскита можно прочитать здесь (Small, 2018)📕.

Кубок Ликурга Кубок или чаша Ликурга (The Lycurgus Cup) является не только одним из выдающихся художественных достижений эпох
Кубок Ликурга Кубок или чаша Ликурга (The Lycurgus Cup) является не только одним из выдающихся художественных достижений эпохи Древнего Рима, но и объектом исследований современных ученых в области материаловедения. Этот необычный артефакт, созданный римскими мастерами в IV веке н.э., имеет удивительное свойство – он меняет свой цвет от зелёного к красному: при прямом освещении кубок напоминает нефрит непрозрачного зеленовато-желтого тона, но, когда источник света находится за чашей и проходит через стекло (проходящий свет), кубок имеет полупрозрачный рубиновый цвет. Этот оптический эффект был обнаружен в 1959 г., после того как кубок был выставлен в Британском Музее и стал доступен широкой публике. В дальнейшем, применяя самые современные аналитические и оптические методы, ученые смогли установить химический состав стекла, а в 90х годах прошлого века и выявить секрет изменения цвета – было установлено, в составе стекла присутствуют наночастицы серебра и золота. Эти наночастицы ответственны за явление, которое называется "поверхностным плазмонным резонансом" и суть которого состоит в том, что электроны на поверхности металла под воздействием света коллективно колеблются, вызывая поглощение и переизлучение определенных длин волн (Gold Bulletin, 2007)📕. Недавнее совместное исследование российских и итальянских ученых показало, что оливково-зеленый цвет кубка Ликурга в отраженном свете главным образом вызван содержащимися в стекле ионами железа Fe2+ и Fe3+ и Рэлеевским рассеянием на каплях стеклофазы, обогащенной SiO2 (Journal of Cultural Heritage, 2021)📕. И хотя, казалось бы, секрет разгадан, но даже в настоящее время главный вопрос пока остается без четкого ответа: «Как римским стеклодувам в IV веке н.э. удалось столь виртуозно овладеть нанотехнологиями?”

Пигмент китайский синий Китайский синий (The Chinese blue or Han Blue) появился в Древнем Китае в эпоху поздней Восточной дин
Пигмент китайский синий Китайский синий (The Chinese blue or Han Blue) появился в Древнем Китае в эпоху поздней Восточной династии Хань, производство достигло расцвета в более позднем периоде, известном как эпоха Сражающихся Царств (Warring States, 475-221 г. до н.э.). Применяли китайский синий в основном для декоративных картин и керамики. В частности, пигмент был обнаружен на костюмах воинов эпохи Хань и более поздней Терракотовой Армии, несмотря на нахождение фигур в течение более 2000 лет в крайне агрессивной среде. Хотя состав пигмента BaCuSi4O10 был установлен давно (Journal of Solid State Chemistry, 1993)📕, лишь недавние исследования раскрыли причину яркой и долговечной окраски этого вещества. Его структура представляет слоистый каркас, в котором слои образованы тетраэдрами [SiO4]4– с некоторыми фрагментами Si-O-, связанными с ионами меди Cu2+. Колебания атомов кислорода в окружении катионов Cu2+ частично снимают запрет на d-d электронные переходы, что приводит к наблюдаемой интенсивной синей окраске пигмента (Chemistry of Materials, 2023)📕. Подобная стабильная силикатная структура не может быть легко разрушена физическими или химическими процессами (Materials Research Bulletin, 2018)📕.

Электрохромные материалы Одним из классов оптических материалов являются электрохромные — способные обратимо изменять свою ок
Электрохромные материалы Одним из классов оптических материалов являются электрохромные — способные обратимо изменять свою окраску под действием электрического потенциала. Эти материалы используются в различных «умных» устройствах. Например, «умные» окна на их основе поглощают слишком яркий солнечный свет и защищают помещения от перегревания летом, а зимой позволяют сохранять тепло внутри зданий. Именно электрохромные материалы отвечают за эти функции и благодаря возможности программировать изменение их оптических свойств они могут встраиваться в интеллектуальные климатические системы. Как правило, в качестве электрохромных материалов применяют оксиды переходных металлов, участвующие в окислительно-восстановительных реакциях. Наиболее распространенными из них являются оксиды вольфрама(VI) и ванадия(V). В Центре Цвета ИОНХ РАН🏛ведутся разработки по формированию электрохромных плёнок на их основе с применением печатных технологий. C работой можно ознакомиться в журнале Applied Sciences 📕

Египетский синий Египетский синий (Egyptian blue) — старейший известный синтетический пигмент в мире. Он появился в Египте бо
Египетский синий Египетский синий (Egyptian blue) — старейший известный синтетический пигмент в мире. Он появился в Египте более 5000 лет назад, около 3300 г. до н.э. До наших дней дошли прекрасные художественные произведения, на которых краски на основе этого пигмента поражают своей яркостью и свежестью, как, например, на фреске, изображающей фараона Рамсеса III (Ramses III) 1170 г. до н.э. Секрет пигмента и технология его производства были раскрыты менее ста лет назад, а относительно недавно, уже в наши дни, ученые установили, что минерал купрориваит CaCuSi4O10, являющийся кристаллическим аналогом пигмента, демонстрирует исключительно высокую квантовую эффективность излучения в ближней ИК-области при длине волны λ=910 нм (Φ=10,5%) и длительное время жизни возбужденного состояния (107 мкс) (Chemical Communications, 2009)📕. Эти свойства делают данный материал привлекательным для ряда приложений в области биомедицины, телекоммуникаций и лазерной техники (The Journal of Physical Chemistry C, 2021)📕.