PMI-CBN化合物的脱质子化过程
图2 超薄近红外高透薄膜的制备及其光学性质
夜视成像技术在车辆驾驶和监测领域发挥着重要作用,可以用于识别黑暗或雾霾天气中的物体。利用PMI-CBN/DBU/PMMA薄膜对NIR辐射的显著透光率,作者展示了其在夜视摄影中的应用。如图4a所示,常规智能手机可以捕捉到植物在自然光下的图像,但在黑暗环境中会失效。相反,在NIR光源下(1050 nm),改进后的智能手机可以在黑暗环境下拍摄该植物的照片。作者进一步演示了NIR透明薄膜在信息安全方面的应用,并使用红、绿、蓝、黑三个不同的颜色来打印短语“Fang Group”,且一个NIR反射滤光器被放置在字母“G”上。当用没有PMI-CBN/DBU/ PMMA胶片的智能手机拍摄图像时,所有的字母都清晰可见。而用配备了PMI-CBN/DBU/PMMA胶片的智能手机拍摄的照片显示出了不同的结果,被NIR反射过滤器覆盖的字母“G”无法被检测到(图4b)。该技术用于智能手机二维码时,日光条件下,黑胶片下的二维码图像被隐藏起来。当使用具有NIR灵敏度的改进智能手机时,可以清晰地提取出隐藏的二维码(红外光源,1050 nm)。该过程即完成了二维码中存储的信息隐藏。
结论与展望
综上所述,这项研究采用去质子化诱导的分子内电荷转移(ICT)效应和拓展π共轭相结合的方法,开发了高性能的有机近红外透过材料,并在厚度、截止波长和透射率之间实现了高效的平衡。凭借其柔韧性、自支撑性、轻便、稳定性及独特的光学性能,该近红外透过薄膜有望在近红外成像、信息加密、柔性电子和可穿戴设备等领域得到重要应用。
https://doi.org/10.1038/s41467-024-52552-7
PMI-CBN化合物的脱质子化过程
图2 超薄近红外高透薄膜的制备及其光学性质
夜视成像技术在车辆驾驶和监测领域发挥着重要作用,可以用于识别黑暗或雾霾天气中的物体。利用PMI-CBN/DBU/PMMA薄膜对NIR辐射的显著透光率,作者展示了其在夜视摄影中的应用。如图4a所示,常规智能手机可以捕捉到植物在自然光下的图像,但在黑暗环境中会失效。相反,在NIR光源下(1050 nm),改进后的智能手机可以在黑暗环境下拍摄该植物的照片。作者进一步演示了NIR透明薄膜在信息安全方面的应用,并使用红、绿、蓝、黑三个不同的颜色来打印短语“Fang Group”,且一个NIR反射滤光器被放置在字母“G”上。当用没有PMI-CBN/DBU/ PMMA胶片的智能手机拍摄图像时,所有的字母都清晰可见。而用配备了PMI-CBN/DBU/PMMA胶片的智能手机拍摄的照片显示出了不同的结果,被NIR反射过滤器覆盖的字母“G”无法被检测到(图4b)。该技术用于智能手机二维码时,日光条件下,黑胶片下的二维码图像被隐藏起来。当使用具有NIR灵敏度的改进智能手机时,可以清晰地提取出隐藏的二维码(红外光源,1050 nm)。该过程即完成了二维码中存储的信息隐藏。
结论与展望
综上所述,这项研究采用去质子化诱导的分子内电荷转移(ICT)效应和拓展π共轭相结合的方法,开发了高性能的有机近红外透过材料,并在厚度、截止波长和透射率之间实现了高效的平衡。凭借其柔韧性、自支撑性、轻便、稳定性及独特的光学性能,该近红外透过薄膜有望在近红外成像、信息加密、柔性电子和可穿戴设备等领域得到重要应用。
https://doi.org/10.1038/s41467-024-52552-7