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	<title>信息傳導 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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		<title>二硼烷蒽基化合物  數據加密與信息傳導的新有機染料</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 08:00:01 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[二硼烷蒽基]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/167588628_fb-link.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="167588628 fb link" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/167588628_fb-link.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/167588628_fb-link-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/167588628_fb-link-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/167588628_fb-link-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="二硼烷蒽基化合物  數據加密與信息傳導的新有機染料 4"></p>
<p>編譯／高晟鈞 來自立陶宛的一組研究人員開發出新的有機染料，並發表於Angewandte Chemie上。此染料 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／高晟鈞</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>來自立陶宛的一組研究人員開發出新的有機染料，並發表於<em>Angewandte Chemie</em>上。此染料是一種新合成的二硼烷蒽基化合物，被光激發後，會產生紅色或藍綠色的雙餘暉（Afterglow，材料激發後產生的光），這種餘暉是由延遲螢光與長磷光組成，可以應用在數據加密及信息傳遞等光電領域上。<strong></strong></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>先來簡單介紹何謂發光材料、螢光和磷光。發光材料（Luminescent Materials)是指在不同激發源作用下而能發光的物質，此物質以某種方式吸收能量後，轉換成可見光（例如紫外線、紅外線)電磁輻射而非熱輻射的過程。發光材料的發光是不需加熱的，與燃燒熱體所產生白熾（Incandescence）發光是不同的，因此前者又稱為「冷光」材料，需透過光激發才能產生。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/167588628_fb-link-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-30688"/><figcaption>圖/123RF</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>光致發光（Photoluminescence，簡稱PL）則是<a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%86%B7%E5%8F%91%E5%85%89">冷光</a>的一種，指物質吸收<a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%AD%90">光子</a>（或<a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B5%E7%A3%81%E6%B3%A2">電磁波</a>）後重新輻射出光子（或電磁波）的過程。按照延遲時間可分為<a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%A7%E5%85%89">螢光</a>（fluorescence）和<a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%B7%E5%85%89">磷光</a>（phosphorescence），螢光較短；磷光較長。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>講回到新的研究，常理來說，當我們提高磷光材料的發光度時，必須犧牲材料的壽命。然而，研究人員新合成的二硼烷蒽基化合物，利用雙餘暉中相對持久的熱延遲螢光，增加磷光的持久率。這些特性使新聚合物具有比純磷光物材料更強烈的餘暉、更長的發光時間。並且藉由不同顏色的雙餘暉，新材料可以創造不同顏色的有機染料，而這對於溫度傳感器是相當重要的。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>同時新開發的有機染料還可以用於數據加密與信息紀錄。為證明這點，研究人員利用新材料製成一有機化合物透明層，並利用強光照射，寫入信息。他們發現，當塗層暴露在強度較低的紫外線下時，這些信息可以被讀取。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>研究人員希望透過不斷的實驗，可以更好的控制這些餘暉特性。當餘暉的持續時間與效用更好的時候，這些有機材料能因其柔韌性與透明度等優勢，被廣泛生產與應用。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源:<a href="https://phys.org/news/2022-12-dyes-persistent-delayed-fluorescence-ultralong.html">Phys.org</a></p>
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<p><!-- wp:paragraph --></p>
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