圆偏振发光(CPL)作为分子手性在激发态的重要表现形式,被视为下一代光子技术如高效3D显示和信息加密的关键技术。然而,开发同时具备高稳定性、高亮度以及高发光不对称因子(glum)的材料一直是该领域面临的巨大挑战。尽管将发光体嵌入胆甾相液晶(CLC)主体中被认为是实现接近理论极限glum值的有效策略,但这种方法从根本上受限于相不稳定性,并且存在至少50%的光子损失,无法同时实现高稳定性、高亮度和高不对称性。一种更为精巧的策略是发展本征手性光学系统,即让发光液晶自组装形成螺旋超结构,但这类流体体系缺乏实际固态器件所需的机械和热稳定性。通过原位聚合将有序结构锁定在聚合物网络中是赋予其稳定性的标准方法,然而聚合过程往往会产生网络应力,从而破坏精密的螺旋手性结构——这一“稳定性-性能悖论”已成为该领域的主要瓶颈。
针对这一难题,南京邮电大学赵强教授、马云教授、张雨霞副教授团队通过单体与网络拓扑结构的协同设计,成功制备出高性能胆甾相液晶聚合物网络,其最终glum值高达0.54,为目前已报道此类体系中的最高值。该材料在保持优异手性光学性能的同时,展现出卓越的溶剂抗性、热稳定性和电场稳定性,成功架起了理想流体系统与实际固态手性光学材料之间的桥梁。相关论文以“Achieving robust cholesteric liquid crystal polymer networks with high luminescence dissymmetry factor”为题,发表在Nature Communications上。
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