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具有NIR-I區(qū)至NIR-II區(qū)機械發(fā)光的自恢復Cr³⁺摻雜銻酸鹽雙鈣鈦礦材料

瀏覽次數(shù):130 發(fā)布日期:2025-3-6  來源:恒光智影

本文要點:機械發(fā)光(Mechanoluminescence, ML)材料可將機械能轉(zhuǎn)化為光信號,在高端應力傳感、柔性光電皮膚、動態(tài)力學可視化及防偽等領域具有廣闊前景。近紅外(NIR)光憑借高組織穿透能力及對有機分子的特異性吸收,為生物力學成像和無損成分分析等應用提供了可能。然而,現(xiàn)有NIR-ML材料的發(fā)射波長和帶寬限制了其實際應用。本研究報道了一系列具有自恢復NIR-ML發(fā)射特性的雙鈣鈦礦材料A₂MSbO₆:Cr ³⁺(A = Sr, Ba;M = Ga, Sc)。通過調(diào)控組分,ML發(fā)射范圍可從NIR-I區(qū)擴展至NIR-II區(qū)(700nm至1200 nm以上),半高全寬(FWHM)可達163 nm。在超聲刺激下,Sr₂ScSbO₆:Cr ³⁺的NIR光可穿透5 mm厚的牛肉組織。該研究拓展了NIR-ML光源庫及其光譜范圍,推動了NIR-ML材料的新應用。



圖1. 雙鈣鈦礦化合物的晶體結(jié)構及XRD

本研究通過調(diào)控A/M位點(A = Sr, Ba;M = Ga, Sc),設計了一系列Cr³⁺摻雜銻酸鹽雙鈣鈦礦材料,實現(xiàn)了NIR-I至NIR-II區(qū)的寬帶可調(diào)諧機械發(fā)光,并揭示了其自恢復機制與局部壓電效應相關。合成的Sr₂GaSbO₆、Sr₂ScSbO₆和Ba₂ScSbO₆均為雙鈣鈦礦結(jié)構(圖1a),分別屬于四方晶系(I4/m)、單斜晶系(P2/n)和立方晶系(Fm-3m)。X射線衍射(XRD)分析表明,所有樣品的衍射峰均與標準卡片吻合,未檢測到雜質(zhì)相(圖1b)。Cr³⁺離子選擇性地占據(jù)Ga³⁺/Sc³⁺位點,導致晶格收縮。掃描電子顯微鏡(SEM)顯示樣品為2–3 μm的微米級顆粒(圖1c)。圖1d 顯示了用于 ML 測量的薄膜中粉末的示意圖。將粉末夾在上下聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄膜之間或直接與聚二甲基硅氧烷/聚二甲基硅氧烷/環(huán)氧樹脂 (PDMS/PU/EP)混合,形成復合薄膜。

圖2. 雙鈣鈦礦化合物粉末光致發(fā)光(PL)和機械發(fā)光(ML)光譜圖

光致發(fā)光(PL)光譜顯示,通過調(diào)控A/M位點,Cr³⁺的發(fā)射峰可從Sr₂GaSbO₆:Cr³⁺的830 nm紅移至Ba₂ScSbO₆:Cr³⁺的1010 nm,覆蓋NIR-I至NIR-II區(qū)(圖2a-c),半高全寬(FWHM)達120–168 nm。機械發(fā)光(ML)光譜與PL光譜高度一致(圖2d-f)。

圖3. ML的可恢復性和光譜

Sr2ScSbO6:Cr3+的可恢復性是在5 N的載荷下測量的,而Sr2GaSbO6:Cr2+和Ba2ScSbO6:Cr3+分別是在15和20 N的載荷上測量的,因為它們的ML強度較弱(圖3a-c)。盡管ML強度存在波動,特別是對于A/M=Sr/Ga和Ba/Sc,但沒有觀察到ML強度的顯著降低。三種摻雜Cr3+的銻酸鹽雙鈣鈦礦的ML強度和光譜分布在紫外線照射3分鐘前后沒有顯著變化(圖3d-f),表明這些樣品中的ML不需要預激發(fā),預激發(fā)對ML強度沒有顯著影響。

圖4. a) 大鼠超聲誘導的 ML 發(fā)射示意圖。b-h)超聲波誘導的ML 發(fā)射圖像和超聲盒中不同 ML 薄膜的 3D 映射

圖 4a 顯示了超聲誘導的 NIR-ML 在生物學中的應用示意圖。將 NIR-ML 材料植入大鼠組織中。當受到超聲波刺激時,大鼠體內(nèi)的 ML 材料會發(fā)出 NIR 光,這種光可以穿透組織并被 NIR 相機捕捉到。圖5b、c顯示了基于Sr2ScSbO6:Cr3+粉末的ML薄膜的近紅外發(fā)射。超聲波操作60分鐘后,ML強度(3D映射圖像的顏色)沒有顯著降低。當這些薄膜被1毫米的牛肉覆蓋時,近紅外相機同樣捕捉到了近紅外信號(圖4d-f)。對于基于Sr2ScSbO6:Cr3+粉末的最佳薄膜,近紅外發(fā)射穿透了5毫米的牛肉(圖4g,h)。

根據(jù) ML 可恢復性和組織滲透測量結(jié)果,ML 材料在生物成像和活體組織的生物運動監(jiān)測中表現(xiàn)出潛在的應用。例如當吞咽散裝 ML 材料時,消化系統(tǒng)中的 ML 材料在超聲波刺激下發(fā)光,發(fā)射的 NIR 信號可以被檢測器檢測到。根據(jù) NIR 光提供的信息,可以實現(xiàn)疾病診斷,或 NIR 光控藥物釋放。或者通過將 ML 材料與人工韌帶相結(jié)合,韌帶在受力時可以發(fā)光。在此基礎上,可以進行韌帶力分析,有利于設計和改進更符合人體力學的韌帶置換手術。后續(xù)研究人員可以通過控制合成路徑來進一步合成納米級 ML 材料,并探索它們在生物應用中的可行性。

 

參考文獻

DouC, Liang T, Zhao M, et al. Self‐Recoverable and NIR‐I to NIR‐II Tunable Broadband Mechanoluminescence of Cr3+‐Doped Antimonate Double Perovskites[J]. Advanced FunctionalMaterials, 2024: 2419716.
 

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