美國佐治亞大學的研究人員開發出一種新材料,暴露在陽光下一分鐘后可在兩周內發出近紅外光。該材料可廣泛應用于軍事、醫療及太陽能電池領域。相關論文發表在《自然·材料》雜志網絡版。
研究人員最先研究的材料為三價鉻離子,這是一種著名的近紅外光發射源。當暴露在光線下,其電子從基態快速轉移到一個更高的能量狀態。隨著電子返回基態,以近紅外光釋放能量。但三價鉻離子發光的時間一般較短,通常為幾毫秒。在最新的研究中,研究人員采用鋅矩陣和鍺酸鎵構建迷宮“陷阱”,其化學結構可以捕獲和儲存激發能量,并在室溫下將儲存的能量以熱能的方式釋放回鉻離子,發出近紅外光的時間可長達兩周。
研究人員花了3年時間不斷完善配方。最初的材料只能發出幾分鐘的近紅外光,通過調整成分比例、燒結溫度和時間,最終使材料的發光時間長達兩周。不過研究人員相信,他們尚未找到最佳配方,該材料還有改進的余地。
研究人員還用了1年時間,在室內、室外、晴天、陰天、雨天及淡水、咸水等各種環境中測試材料。結果發現,即使漂白水中腐蝕后,該材料的性能仍能保持3個月不變。
研究人員認為,這種材料將在軍事、醫療和太陽能電池方面有著廣泛的應用。在軍事方面,可利用該材料制成陶瓷光盤,或將其粉末與涂料混合,作為照明光源,供配備了夜視裝備的部隊使用。在醫療上,可將其與納米粒子組配在一起,與癌細胞結合,將癌細胞的轉移視覺化。此外,由于這種材料具有非凡的存儲和轉換太陽能的能力,有望應用其制造更高效的太陽能電池。
研究人員最先研究的材料為三價鉻離子,這是一種著名的近紅外光發射源。當暴露在光線下,其電子從基態快速轉移到一個更高的能量狀態。隨著電子返回基態,以近紅外光釋放能量。但三價鉻離子發光的時間一般較短,通常為幾毫秒。在最新的研究中,研究人員采用鋅矩陣和鍺酸鎵構建迷宮“陷阱”,其化學結構可以捕獲和儲存激發能量,并在室溫下將儲存的能量以熱能的方式釋放回鉻離子,發出近紅外光的時間可長達兩周。
研究人員花了3年時間不斷完善配方。最初的材料只能發出幾分鐘的近紅外光,通過調整成分比例、燒結溫度和時間,最終使材料的發光時間長達兩周。不過研究人員相信,他們尚未找到最佳配方,該材料還有改進的余地。
研究人員還用了1年時間,在室內、室外、晴天、陰天、雨天及淡水、咸水等各種環境中測試材料。結果發現,即使漂白水中腐蝕后,該材料的性能仍能保持3個月不變。
研究人員認為,這種材料將在軍事、醫療和太陽能電池方面有著廣泛的應用。在軍事方面,可利用該材料制成陶瓷光盤,或將其粉末與涂料混合,作為照明光源,供配備了夜視裝備的部隊使用。在醫療上,可將其與納米粒子組配在一起,與癌細胞結合,將癌細胞的轉移視覺化。此外,由于這種材料具有非凡的存儲和轉換太陽能的能力,有望應用其制造更高效的太陽能電池。