초록 기계 발광(ML) 소재는 외부 자극 없이 기계적 자극을 직접적으로 빛 방출로 변환할 수 있는 잠재력을 가지며, 지속 가능한 광전자공학 및 착용 기술에 사용될 가능성이 큽니다. 그러나 유기 ML 시스템의 개발은 오랫동안 밝기, 감도 및 기계적 내구성 간의 상충 관계로 제한되어 왔습니다. 여기에서는 방향성 플루오르 상호작용, 즉 잘 정의된 C─H···F─C 수소 결합과 드물게 보고된 L-형 C─F···F─C 접촉을 활용하여 이러한 상충 관계를 극복하는 초분자 조립 설계를 제시합니다. 결과적으로 생성된 초분자 네트워크는 기계적 손상으로부터 유리한 분자 포장을 안정화하면서 최적의 결정성을 보존하여 지속적인 기계적 분쇄 중에도 밝고 내구성 있는 ML 방출을 이끌어냅니다. 체계적인 구조-성질 분석을 통해 고성능 ML을 위한 핵심 설계 기준이 성공적으로 밝혀졌습니다. 우리는 또한 ML 호스트에서 ML 비활성 발광체로의 효율적인 포스터 공진 에너지 전달을 가능하게 하는 범용 초분자 플랫폼을 구축했습니다. 게다가, 제작된 프로토타입 초분자 ML 스트레스 센서는 0.05 N의 극저항력에서 육안으로 감지 가능한 ML을 나타내며 놀라운 감도를 보입니다. 이 연구는 플루오르 기반 초분자 조립이 고급 유기 ML 소재를 위한 강력하고 다재다능한 설계 전략임을 제시합니다.
Qiao et al. (금요일) 이 질문을 연구했습니다.