Incorporating Photochromic Viologen Derivative to Unprecedentedly Boost UV Sensitivity in Photoelectrochromic Hydrogel

光致变色 衍生工具(金融) 灵敏度(控制系统) 小提琴手 化学 材料科学 光化学 化学工程 高分子化学 经济 工程类 金融经济学 电子工程
作者
Huangjie Lu,Hailong Huang,Junpu Yang,Zhaofa Zheng,Xue Dong,Lianjie Zhao,Chao Xu,Jun Hu,Hongtao Liu,Yuan Qian,Jian‐Qiang Wang,Jian Lin
出处
期刊:ACS Sensors [American Chemical Society]
卷期号:8 (4): 1609-1615 被引量:12
标识
DOI:10.1021/acssensors.2c02737
摘要

Developing ultraviolet (UV) radiation sensors featuring high sensitivity, ease of operation, and rapid readout is highly desired in diverse fields. However, the strategies to enhance sensitivity of UV detection remain limited particularly for photochromic materials, which show colorimetric response toward UV irradiation. Guided by our initial goal of facilitating easier handling, we formulated a viologen derivative ([H2L]-SC) incorporating hydrogel-based UV sensor which not only inherits the photochromism of [H2L]-SC but also engenders an unprecedented reversible photoelectrochromic response that is absent in either [H2L]-SC or hydrogel alone. Judicious synergy between photochromic [H2L]-SC and polyacrylamide (PAM) converts the colorimetric response of [H2L]-SC into the electrical resistance change of [H2L]-SC@PAM, which amplifies the UV sensitivity of [H2L]-SC by 2 orders of magnitude. Explicitly, the limit of detection (LOD) for UV decreases from 296.3 mJ/cm2 based on the UV–vis absorption spectra of [H2L]-SC to 2.83 mJ/cm2 derived from the resistance variation of [H2L]-SC@PAM. Moreover, linear correlation between the resistance reduction rate of [H2L]-SC@PAM and UV dose rate can be established, rendering it as a dual platform for quantifying both the accumulated UV dose and the instant dose rate. In addition, the proposed strategy based on constructing photoelectrochromic hybrids offers a new pathway to boost the UV sensitivity that could be universal for other photochromic materials.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
NexusExplorer应助秋叶采纳,获得10
1秒前
贪玩的秋柔应助xiaolizi采纳,获得10
2秒前
3秒前
3秒前
ly3948发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
6秒前
6秒前
8秒前
男神完成签到,获得积分10
8秒前
11秒前
科研通AI6.2应助abc采纳,获得10
12秒前
背后天问发布了新的文献求助10
12秒前
molihuakai应助一介书生采纳,获得10
12秒前
菠萝发布了新的文献求助10
13秒前
15秒前
15秒前
15秒前
19秒前
20秒前
20秒前
天天小女孩完成签到 ,获得积分10
20秒前
科研通AI6.2应助ly3948采纳,获得10
21秒前
有我ID随机吗完成签到,获得积分10
21秒前
壹贰叁发布了新的文献求助10
22秒前
壹贰叁发布了新的文献求助10
23秒前
乔达摩完成签到 ,获得积分0
24秒前
犹豫远航发布了新的文献求助10
25秒前
一介书生发布了新的文献求助10
25秒前
ding应助光热效应采纳,获得10
26秒前
李健应助ujiunaxie采纳,获得10
26秒前
有魅力的超短裙完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
28秒前
風之夢完成签到 ,获得积分10
30秒前
31秒前
31秒前
32秒前
嗨嗨嗨完成签到,获得积分20
33秒前
聪聪完成签到,获得积分10
34秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
Handbook of Optical Systems,Volume 6:Advanced Physical Optics 666
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6514503
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8307954
关于积分的说明 17753742
捐赠科研通 5616355
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2924675
邀请新用户注册赠送积分活动 1901637
关于科研通互助平台的介绍 1763068