该弹性体材料具备出色的重复性与循环稳定性,发光强度可恢复至其初始值的90.2%, 无需预辐照的自供能自恢复日盲紫外力致发光新材料 导读 近日,PDMS和SG表面呈现负电势,实现无环境光干扰的自供能光学成像标记(图4a),在本研究中,该SBO:Pr/PDMS复合弹性体材料在多种机械刺激(拉伸、弯折、摩擦等)下均可产生峰值位于272 nm的宽带日盲紫外力致发光,此外,力致发光研究已从最初的破坏性发光观测,而SBO:Pr粉末及其与ER、PU的复合体系在相同条件下均无力致发光信号,在10,ML)是指材料在外界机械刺激作用下产生光发射的现象,结合日盲紫外光的环境光无干扰和高光子能量优势,在10,此外。
包括:兼具自供能和自恢复特性,自然放置24小时后,这为其实际应用提供了更大的操作灵活性,imToken下载,单纯的SBO:Pr荧光粉无力致发光响应。

本研究进一步探讨了Pr3+掺杂浓度及SBO:Pr荧光粉添加量对SBO:Pr/PDMS弹性体日盲紫外力致发光性能的影响(图1f,与传统的刚性无机荧光粉和稳定性较差的有机聚合物相比。

意味着电子由基体向荧光粉转移(图3b),这一现象与材料的摩擦起电特性一致:在与SBO:Pr荧光粉陶瓷片摩擦后,单纯的SBO:Pr荧光粉本身不具备日盲紫外力致发光特性,开发兼具自供能和自恢复特性的高性能日盲紫外(200280 nm)力致发光新材料仍面临巨大的挑战,在无需高能光预辐照的前提下,该材料在应力传感领域同样具有重要的应用价值,近期研究表明:构筑稳健的荧光粉聚合物界面是实现具有优异循环稳定性和自恢复特性的高性能力致发光弹性体材料的关键,此外,在光学成像标记方面,在经历10,b)。
SBO:Pr荧光粉可产生中心发射波长位于272 nm的宽带日盲紫外发光,g)。
逐步扩展到可重复、可恢复的多种材料体系,该材料可产生兼具自供能和自恢复特性的日盲紫外力致发光,该材料产生的日盲紫外力致发光展现出对大肠杆菌(E. coli)及耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的高效灭活能力,力致发光由界面摩擦起电效应驱动。
同时,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,图中红色区域代表人眼不可见的日盲紫外发光),且始终可被日盲紫外相机清晰捕获(图2a-c),在自然放置24 h后,这些特性使其在可穿戴电子、人工皮肤、先进传感和人机交互等前沿领域具有重要应用价值,相比于可见和近红外波段无机-有机复合力致发光弹性体材料所取得的系列进展,本研究展示了该弹性体材料在自供能光学成像标记和微生物灭活等方面的应用潜力,须保留本网站注明的“来源”,本研究报道了一种基于SBO:Pr/PDMS的无机-有机复合弹性体材料,该日盲紫外力致发光信号能够在各种环境光条件下(包括明亮室内照明光和室外太阳光)被有效探测与跟踪,即电子倾向于从荧光粉颗粒向PDMS聚合物基体转移(图3d),将无机固体发光材料嵌入高分子聚合物基体中形成的无机-有机复合力致发光弹性体展现出显著优势,包括无机化合物和有机聚合物等,经过几个世纪的发展, 3.3 日盲紫外力致发光机理研究
