
J-АГРЕГИРОВАННЫЕ ПЛЕНКИ ЦИАНИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
Описание
J-агрегаты цианиновых красителей привлекают внимание исследователей из-за их высокой эффективности в процессах переноса энергии возбуждения в молекулярных гетерогенных системах. Особенностью J-агрегации является образование в таких супрамолекулярных структурах узкого интенсивного пика поглощения - J-пика, батохромно сдвинутого относительно поглощения мономерной формы красителя.
Красителями, эффективно образующими молекулярные агрегаты в водных растворах, являются цианиновые красители, наиболее известный из которых - 1,1'-диэтил-2,2'-хиноцианин (псевдоизоцианин, pseudoisocyanine - PIC). J-Агрегаты PIC образуются в водных растворах, в замороженных стеклах из воды и этиленгликоля. Однако методы формирования J-агрегатов в водном растворе или в замороженных стеклах не дают устойчивые воспроизводимые образцы, что препятствует их применению как оптических или нелинейно-оптических материалов. Для исследования и применения нелинейных оптических свойств J-агрегатов необходимо иметь твердые, стабильные и воспроизводимые образцы.
В Новосибирском институте органической химии разработан метод получения стабильных твердых нанометровых пленок J-агрегатов PIC высокого оптического качества, как в чистом виде, так и в полимерных матрицах и исследованы их оптические, термических и нелинейно-оптические свойства.
Впервые получены образцы стабильных нанометровых пленок J- агрегатов PIC с контролируемой шириной поглощения молекулярного экситона.
![]() |
![]() |
|
Метод получения J - агрегатов в тонких пленках |
Структура агрегата с узкой экситонной линией |
|
Область использования J-Агрегаты рассматривают как эффективные нелинейно-оптические среды. Перспективы применения нелинейно-оптических материалов с кубической нелинейностью связывают с созданием сверхбыстрых оптических переключающих устройств для следующего поколения телекоммуникационных систем и систем оптической параллельной обработки сигналов со временем переключения пикосекунды или сотни фемтосекунд. |
![]() |
|
|
Вид пленок и спектра экситонного поглощения J-агрегата |
Преимущества
Уникальное сочетание большой величины нелинейности |χ(3)| ~ 10-5 ед. СГС со сверхбыстрым (~300 фс) временем релаксации делает наноразмерные J-агрегаты цианиновых красителей перспективными для приложений в области фотоники.
Четыре ключевых момента определяют перспективность применения J-агрегированных пленок циангиновых красителей в качестве нелинейных оптических переключателей:
Коммерческое предложение
Агрегированные пленки могут быть получены в количестве от десятков до сотен экспериментальных образцов на стеклянных подложках размером 2.5х2.5 см. Стоимость пленочного образца договорная в зависимости от типа красителя от 300 руб. и выше.
630090, г. Новосибирск, 90, просп. Академика Лаврентьева, 9
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН
Тел.: (383) 330-89-96 Шелковников Владимир Владимирович, зав. лабораторией, д.х.н.
Факс: 8(383) 330-97-52 E-mail:

Голографический фотополимерный материал для записи пропускающих фазовых дифракционных структур.


Голографический фотополимерный материал (ГФПМ) - многокомпонентная смесь органических веществ,нанесенная в виде аморфной пленки толщиной 10-100 мкм на стеклянную, пластиковую или пленочную подложку. Регистрирующий слой, как правило, содержит полимерный носитель, фотополимеризующиеся мономеры, систему фотоинициирования. Наличие в нем красителя-сенсибилизатора обеспечивает чувствительность материала в области излучения записывающего лазера.
В результате химической реакции, инициированной воздействием света, происходит полимеризация мономеров, приводящая к локальному изменению показателя преломления в облученных участках слоя. При записи голограммы распределение света задано в виде интерференционной картины, образованной объектным и опорным лучами. Концентрация красителя и исходного мономера в облученных участках уменьшается, а концентрация полимера растет. Возникает градиент концентраций, обусловливающий диффузию подвижных молекул мономера. В пучностях интерференционной картины вследствие гель-эффекта реакция полимеризации проходит наиболее эффективно. В результате образуется объемная фазовая дифракционная решетка (голограмма).

![]()
В Новосибирском институте органической химии впервые были разработаны составы ГФПМ, сенсибилизированные различными красителями, обеспечивающими чувствительность к красному, зеленому и синему диапазонам спектра. Ниже приведены типичные технические характеристики одного из ГФПМ:
ГФПМ рассматриваются как перспективные регистрирующие среды, пригодные для решения разного рода задач:
При формировании голограмм в фотополимер изображение визуализируется сразу же в процессе записи, дополнительная постобработка возможна, но необязательна. Преимущество фотополимера перед галоидо-серебряными слоями заключается в полном отсутствии мокрого процесса постобработки.
При записи голограммы в фотополимер происходит формирование подлинного 3D-изображения, что невозможно достичь при использовании радужных голограмм.
Патент РФ № 2222038 от 08.01.2002 г. «Фотополимерная композиция для записи голограмм» В.В. Шелковников, Т.Н. Герасимова, Е.Ф. Пен, А.В. Константинова, Ю.А. Сазонов, В.А. Лоскутов, В.Н. Бережная, А.М. Синюков.
Примем заказы на изготовление фотополимерного материала для записи пропускающих фазовых дифракционных структур на длине волны He-Ne лазера (ГФПМ633) производится в количестве от единиц до десятков экспериментальных образцов на стеклянной подложке (7.6´2.6 см2). Стоимость образца от 500 руб. и выше.
630090, г. Новосибирск, 90, просп. Академика Лаврентьева, 9
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН
Тел.: (383) 330-88-67 Шелковников Владимир Владимирович, зав. лабораторией, д.х.н.
Факс: 8(383) 330-97-52, E-mail: viс
23.10.2025
НИОХ СО РАН Учёные НИОХ — лауреаты наград Новосибирской области23.10.2025
Открыт прием заявок на третий совместный конкурс РНФ и Вьетнамской Академии наук и технологий (VAST)23.10.2025
Выставочный центр СО РАН приглашает Вас принять участие в фотоконкурсе "Наука - это красиво!".23.10.2025
Заседание Ученого Совета НИОХ СО РАН № 13 , 28.10.2025, 15-0021.10.2025
Ученые НИОХ приняли участие Конференции «Спиновая физика, спиновая химия и спиновая технология»17.10.2025
Конкурс научных проектов «Химмед-2025»
27.10.2025
Новосибирские учёные нашли в обычном кедре противораковые вещества
06.10.2025
Сибирские ученые работают над созданием новых лекарств против устойчивых грибов и бактерий
28.08.2025
В Новосибирске обсудили вопросы комплексной переработки растительного сырья
02.07.2025
Современный синтез в медицинской химии – это симбиоз творчества и точного расчета.
21.05.2025
Специалисты НИОХ СО РАН приняли участие в междисциплинарном научном исследовании по оценке влияния терагерцевого излучения на роговицу глаз кроликов
28.09.2025
A versatile synthetic approach to various 5-alkynyl modified isatin derivatives: Cytotoxicity, acetylcholinesterase inhibition activity and molecular modeling study
26.09.2025
What makes molecular iodine solid? Not London dispersion forces, but halogen bonds
23.09.2025
Regulation of Secondary Bonding Interactions in Dimers of N‑Methyl-2,1,3-benzochalcogenadiazolium Halides by the Nature of Chalcogens and Halogens and Solvation in Polar Media
23.09.2025
Crown Ether–Promoted Helical Self-Assembly of Achiral Molecules: Symmetry Breaking in Cocrystallization of Octafluorobenzidine with 18-Crown-6
11.09.2025
Aryl-Diazafluoren(on)es for Organic Optoelectronics: Toward Air-Stable N-type OFETs and Gas Sensors
13.08.2025
EPR spectroscopy in the study of ribosomal complexes
08.07.2025
Template-Induced Unidirectional Crystallization of Organic Semiconductors on Polar Noncentrosymmetric Crystals23-06-2025
13-05-2025
21-01-2025