三联噻吩衍生物功能化SiO2反蛋白石光子晶体荧光薄膜的制备及应用
2021-09-10李然张旭东穆丽丹孙童艾刚刚沙夜龙张玉琦王记江
高等学校化学学报 2021年9期
李然,张旭东,穆丽丹,孙童,艾刚刚,沙夜龙,张玉琦,王记江
(1.延安大学化学与化工学院,延安市新能源新功能材料重点实验室,陕西省化学反应工程重点实验室,延安 716000;2.延安油气产品质量检验检测有限责任公司,延安 716000)
光子晶体是由两种或两种以上的介电常数不同的材料在空间呈周期性排布的微构材料,自1987年John[1]和Yablonovitch[2]提出后,由于其独特的能带结构和慢光子效应成为各领域的研究热点.按照周期特点通常可以分为一维、二维和三维光子晶体,而在制备光子晶体时通常会采取“自上而下”和“自下而上”两类方法.“自上而下”采用微加工方法,如光刻、刻蚀等技术,将块体材料加工成所需的有序结构,包括形状和尺寸等[3~5].“自下而上”则是先化学合成胶体颗粒,将胶体颗粒作为组装基元有序排列,得到胶体光子晶体薄膜[6].两类方法各有优势,“自上而下”法较易制备二维光子晶体,而“自下而上”法则易得到三维光子晶体.
响应性光子晶体是一种在外界物理或化学条件改变时,能够给出光化学信号的材料[7].当光子晶体填充或化学修饰功能分子后,温度[8~10]、电磁场[11~14]、机械力[15,16]等物理因素,pH[17,18]、湿度[19]、特定化学物质[20~24]等化学因素都可以成为刺激光子晶体的外界条件,从而改变光子晶体的光学信号,为光子晶体作为传感平台奠定了理论基础,并为设计新型传感器件提供了新思路.目前,以光子晶体作为传感平台,可根据布拉格反射定律通过调控光子禁带实现比……
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