Morphology‐Directed Light Emission from Fluorescent Janus Colloids for Programmable Chemical‐To‐Optical Signal Transduction

材料科学 光电子学 吸收(声学) 光发射 光学 荧光 各向异性 杰纳斯 雷 全内反射 纳米技术 物理 复合材料
作者
Bradley D. Frank,Sara Nagelberg,Agata W. Baryzewska,Pablo Simón Marqués,Markus Antonietti,Mathias Kolle,Lukas Zeininger
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:11 (22) 被引量:3
标识
DOI:10.1002/adom.202300875
摘要

Abstract Materials capable of dynamically and reversibly altering their emission are relevant for numerous optical applications. Here, the anisotropic morphology‐directed light emission from fluorescent Janus emulsion droplets, an intrinsically chemo‐responsive material platform, is investigated. Informed by experimental observations of morphology‐dependent optical confinement of internally emitted light within the higher refractive index phases, ray‐tracing is used to predict and fine‐tune the droplets’ optical properties and their ability to concentrate light. Theoretical prediction and closely matching experimental results show that the collection of incident light and the confinement of emitted light in the internal droplet phase due to total internal reflection both contribute to the droplets’ anisotropic light emission profile. A novel ratiometric dual‐angle fluorescence detection approach that exploits the gravitational alignment of the droplets is implemented to quantify the morphology‐dependent large‐scale chemically‐induced modulation of the anisotropic emission of droplet layers. Relevant emulsion design parameters are systematically examined to enhance the signal‐to‐noise ratio, and a second emitter is co‐compartmentalized inside the droplets to amplify the anisotropic light confinement via an absorption–emission cascade. Preferential excitation of dyes in proximity to the internal droplet interface enhances the collected light intensity, demonstrating that dye‐loaded Janus emulsion droplets function as stimuli‐responsive, tunable, fluorescent optical elements.
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