Innovativ forskergruppe udvikler intelligente belysningsmaterialer til fremtiden
Dortmund starter en forskningsgruppe, der skal udvikle intelligente, stimuli-responsive belysningsmaterialer i samarbejde med syv universiteter.

Innovativ forskergruppe udvikler intelligente belysningsmaterialer til fremtiden
Der sker meget i den spændende verden af fotoniske teknologier. Den 15. juli 2025 blev den nye DFG-forskningsgruppe STIL-COCOs (stimulus-responsive luminescent coordination compounds) lanceret, som har til formål at udvikle nye, intelligente materialer. Disse materialer bruges ikke kun i OLED-skærme og lasersystemer, men kan også få en vigtig plads i fremtidige sensoriske applikationer. Hvordan tu-dortmund.de rapporterede, fysisk kontrollerede lysemissioner er i øjeblikket stadig i de tidlige stadier af deres udvikling og lover et stort potentiale for forskellige industrielle anvendelser.
Et tværfagligt team fra syv universiteter, herunder TU Dortmund, Münster, Bonn og Mainz, kom sammen for at arbejde på disse innovative materialer. Holdet samler eksperter fra forskellige områder, herunder teori, syntetisk kemi og spektroskopi, for at udvikle innovative løsninger. Medtaleren, prof. Katja Heinze fra Johannes Gutenberg University Mainz, understreger, hvor vigtig adgangen til store forskningsinstitutioner som den tyske elektronsynkrotron DESY i Hamborg er for den succesfulde fremgang i denne forskergruppe.
En verden af stimuli-responsive materialer
Men hvad gør disse nye materialer så specielle? Fokus er på små, lette molekyler, der reagerer på fysiske stimuli. Forskellige påvirkninger såsom tryk, forskydningskræfter og magnetiske og elektriske felter undersøges for at forstå, hvordan de kan ændre egenskaberne ved luminescens. Målet er at udvikle klare designprincipper for vigtige fotoniske teknologier. Hvordan igennem pubs.rsc.org forklarer, selvlysende film bliver stadig vigtigere på grund af deres unikke egenskaber, især for optiske skærme, sensorer og kontakter.
Forskning fokuserer også på lydhørhed, hvilket åbner op for vigtige praktiske anvendelser. Dette muliggør udviklingen af fluorescerende omskiftningssystemer, der reagerer følsomt på eksterne stimuli. Dette kan i fremtiden være med til at skabe fleksible og effektive teknologier, der er bedre egnet til forskellige anvendelsesområder.
Ansøgninger og udsigter
Et andet spændende aspekt er den igangværende undersøgelse af lysfølsomme materialer, der kan bruges til forskellige anvendelser inden for områder som biomedicin eller energilagring. Højt mpip-mainz.mpg.de Især anvendes lysfølsomme azopolymerer, der gennemgår cis-trans-isomerisering under UV eller synligt lys. Disse polymerer kan muliggøre reaktioner i materialer, der ændres reversibelt, såsom helende revner eller lakering af overflader.
Sammenfattende står vi på tærsklen til en ny æra inden for materialevidenskab, hvor kombinationen af kemi og fysiske stimuli kunne åbne nye døre. De igangværende forskningsresultater viser lovende fremskridt, og det er stadig spændende at se, hvilke innovative applikationer, der vil komme til os i fremtiden.