Barwniki bliskiej podczerwieni (NIR) i ESIPT Daniel T. Gryko

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Rozpraszanie światła.
Advertisements

Fluorescencja Prof. Daniel T. Gryko
Optoelektronika i fizyka materiałowa1 Lasery telekomunikacyjne (InP) Lasery przestrajalne dzielimy na: -lasery przestrajalne w wąskim zakresie długości.
Instytut Chemii Organicznej PAN
Zastosowania w technologii Prof. Daniel T. Gryko
Barwniki bliskiej podczerwieni (NIR) i ESIPT Daniel T. Gryko
Luminescencja c.d. Prof. Daniel T. Gryko
Barwniki polimetinowe i trifenylometinowe
Radosław Strzałka Materiały i przyrządy półprzewodnikowe
Rodzaje komputerowych nośników danych
Zasada działania napędów dysków optycznych
Popularne współczesne źródła światła dla medycyny
EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY KRZYSZTOF DŁUGOSZ KRAKÓW,
Spis treści Lupa, Lupa Lorneta, Lorneta Teleskop, Teleskop Laser, Laser Światłowody, Światłowody Soczewka, Soczewka Mikroskop, Mikroskop Dioda elektroluminescencyjna,
CZERNIAK ZŁOŚLIWY.
Paulina Ziębiec ZiIP WGIG Fizyka współczesna Kraków,
Tworzenie odwołania zewnętrznego (łącza) do zakresu komórek w innym skoroszycie Możliwości efektywnego stosowania odwołań zewnętrznych Odwołania zewnętrzne.
Fizyka współczesna: Temat 8: Metody pomiaru temperatury Anna Jonderko Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek Górnictwo i Geologia Rok I - studia magisterskie.
Mechanika płynów. Prawo Pascala (dla cieczy nieściśliwej) ( ) Blaise Pascal Ciśnienie wywierane na ciecz rozchodzi się jednakowo we wszystkich.
Spektroskopia Ramana dr Monika Kalinowska. Sir Chandrasekhara Venkata Raman ( ), profesor Uniwersytetu w Kalkucie, uzyskał nagrodę Nobla w 1930.
Excel 2007 dla średniozaawansowanych zajęcia z dnia
Dlaczego boimy się promieniotwórczości?
LASER Light Amplification by Stymulated Emision of Radiation wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję światła.
Planety Układu Słonecznego
Astronomia Ciała niebieskie. Co to jest Ciało niebieskie ?? Ciało niebieskie - każdy naturalny obiekt fizyczny oraz układ powiązanych ze sobą obiektów,
Badania elastooptyczne Politechnika Rzeszowska Katedra Samolotów i Silników Lotniczych Ćwiczenia Laboratoryjne z Wytrzymałości Materiałów Temat ćwiczenia:
ENERGIA to podstawowa wielkość fizyczna, opisująca zdolność danego ciała do wykonania jakiejś pracy, ruchu.fizyczna Energię w równaniach fizycznych zapisuje.
Radosław Stefańczyk 3 FA. Fotony mogą oddziaływać z atomami na drodze czterech różnych procesów. Są to: zjawisko fotoelektryczne, efekt tworzenie par,
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne i wewnętrzne
Półprzewodniki i urządzenia półprzewodnikowe Elżbieta Podgórska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Gr 3, rok 4
Półprzewodniki i urządzenia półprzewodnikowe
Promieniotwórczość sztuczna. 1. Rys historyczny W 1919r. E. Rutherford dokonał pierwszego przekształcenia azotu w inny pierwiastek – tlen, jako pierwszy.
Analiza spektralna. Laser i jego zastosowanie.
NANOTECHNOLOGIE Wojciech Gumiński
Magdalena Ocińska Jessica Nowicki Otalora IIA
Własności elektryczne materii
Cząstki elementarne. Model standardowy Martyna Bienia r.
Masery i lasery. Zasada działania i zastosowania.
Prezentacja LATO. Bocian biały Foka szara Ropucha paskówka.
Energia słoneczna i ogniwa paliwowe Patryk Iwan ZiIP I mgr Gr III.
Promieniowanie jądrowe Faustyna Hołda Fizyka współczesna ZiIP, GiG.
Symulacja halo dla wiązki protonów w akceleratorze LHC
Fale Elektromagnetyczne
Zaawansowane materiały – materiały fotoniczne
Optyka geometryczna.
Mechanizmy reakcji organicznych
Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery
Jak przeciwdziałać zmianie klimatu?
Materiały magnetooptyczne c.d.
DLACZEGO MAGNES PRZYCIĄGA OPIŁKI ŻELAZA?
SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI
Katastrofy drogowe, wypadki, pożary
Optyczne metody badań materiałów – w.2
Podsumowanie W11 Obserw. przejść wymusz. przez pole EM tylko, gdy  różnica populacji. Tymczasem w zakresie fal radiowych poziomy są ~ jednakowo obsadzone.
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.
Koherentna Tomografia Optyczna
Zakresy promieniowania Światło widzialne
Luminescencja c.d. Prof. Daniel T. Gryko
Instytut Chemii Organicznej PAN
Zastosowania związane z biologią Daniel T. Gryko
WYKŁAD
Fluorescencja Prof. Daniel T. Gryko
Zastosowania w technologii Prof. Daniel T. Gryko
Barwniki karbonylowe Daniel T. Gryko Instytut Chemii Organicznej PAN
Podsumowanie W3  E x (gdy  > 0, lub n+i, gdy  <0 )
Fizyka współczesna Tomasz Czyszanowski
Zapis prezentacji:

Barwniki bliskiej podczerwieni (NIR) i ESIPT Daniel T. Gryko Chemia koloru cz.8 Barwniki bliskiej podczerwieni (NIR) i ESIPT Daniel T. Gryko

Plan wykładu Barwniki NIR Struktura i synteza Zastosowanie Wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie protonu w stanie wzbudzonym (ESIPT)

Typy barwników NIR Ftalocyjaniny Kompleksy metali Polimetinowe Trifenylometinowe Chinonowe Azowe Inne

Ftalocyjaniny λabs = 884 nm λabs = 765 nm Bardzo trwałe Problem z rozpuszczalnością

Kompleksy λabs = 1000 nm log ε ~ 4 Singlet oxygen quenching ksero

Polimetinowe 100 nm na jednostkę winylową Słaba stabilność dla dłuższych łańcuchów Słaba fluorescencja n = 0 λabs = 610 nm n = 1 λabs = 693 nm n = 2 λabs = 790 nm n = 3 λabs = 883 nm λabs = 759 nm

Polimetinowe - struktura λabs = 800 nm λabs = 800 nm, log ε = 4.66 λabs = 1130 nm

Struktura i synteza Squarylium dyes λabs = 766 nm

Trifenylometinowe Arylheteroaryl CH=CH 70-100 nm Przesunięcie batochromowe Azot w pozycji mezo Grupa el.-akceptorowa w poz. mezo

Trifenylometinowe λabs = 920 nm, log ε = 4.29 λabs = 800 nm, log ε = 5 λabs = 732 nm, ε = 19 tys.

Chinonowe λabs = 774 nm λabs = 650 nm λabs = 769 nm

Azowe λabs = 710 nm, log ε = 4.33 λabs = 700 nm, log ε = 4.83

Inne λabs = 850 nm λabs = 836 nm, log ε = 4.74 λabs ~ 700 nm

Inne λabs = 1290 nm λabs = 703 nm, ε = 14300 λabs = 746 nm

Rodniki itd.. λabs = 860 nm λabs = 1090 nm, log ε = 5.0 λabs = 724 nm

Zastosowania Dyski optyczne Materiały chroniace przed nagrzewaniem Agricultural films Ksero Fotografia w podczerwieni Security printing Niewidzialne kody kreskowe NIR-PDT

WORM WORM (write once read many) Laser diodowy (półprzewodnikowy arsenowo-galowy) 780-840 nm (1984 r.) – nowy rynek b. CD-R 780-830 nm DVD-R 630-650 nm Laser czytający (mała int.) Laser piszący Laser piszący

DRAW, WORM... 1977, Phillips Taiyo-Yuden, 1988, CD-R, NIR 1999 r, 70 mln dysków Zwiększenie fotostabilności poprzez wygaszanie tlenu singletowego

Dyski BLU-Ray Laser 405 nm (fioletowo-niebieskie światło) Blue laser diodes - Shuji Nakamura (Nichia Chemical Industries) GaN półprzewodnikowy Blu-ray Disc Association

Dyski BLU-Ray Kilka razy większa pojemność (do 50 GB) Dlaczego więcej informacji? Rozmiar plamki (zależy od długości fali i optyki) Laser może byś skupione na mniejszej plamce (580 nm)

Materiały chroniące przed nagrzewaniem Energia słoneczna to 3% (UV) + 43% (400-700 nm) + 54% (700-1800 nm) Promieniowanie podczerwone jest ekwiwalentem ciepła Materiał chroniący przed ciepłem – matryca z polimerów + barwnik NIR Okna, budki telefoniczne

Fotografia w podczerwieni Halogenki srebra nie absorbują promieniowania podczerwonego Fotouczulacze – światło zielone, czerwone i NIR Zaabsorbowane na powierzchni mikrokryształów, wstrzykują elektrony w pasmo przewodzące Poza 1300 nm

ESIPT ESIPT – excited state intramolecular proton transfer (wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie protonu w stanie wzbudzonym) 1947 r., Terenin – pierwsza wzmianka o podwójnej fluorescencji wynikłej z ESIPT 1950 r., Forster, pierwsza publikacja

ESIPT ESPT Excited-state proton transfer (przeniesienie protonu w stanie wzbudzonym). Wewnątrzcząsteczkowe ESIPT Międzycząsteczkowe Podwójne (ESDPT) Wewnątrzcząsteczkowe

ESIPT O co chodzi? - Schematyczna reprezentacja

ESIPT Struktury

ESIPT - benzochinoliny Chou - Chem.Commun.,2006, 4395-4397

ESIPT 3,3’-dihydroksy-2,2’-bipirydyl ESDPT Przes. Stokesa ~ 10000 cm-1

ESIPT - GFP o-HBDI p-HBDI

ESIPT - zastosowania Sensory w badaniach komórek Sensory na kationy Scyntylacyjny licznik promieniowania OLED Barwniki laserowe