영상과학 도구로서 분자내의 지연된 형광성: 1세대 방사체의 합성과 광 물리학적 성질
- 전문가 제언
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○ 분자행동의 구체적인 동력학적 메커니즘은 생물학, 화학 및 의학을 포함하는 많은 연구영역에서 필요한 관심의 정보이다. 동역학적 힘 분광학은 전통적인 시험으로는 감지가 불가능했던 분자 간의 에너지장벽을 감지하고 단백질과 분자 착물의 자유에너지 표면을 조사하는 것이 가능하게 되었다고 본다. 내부 분자력의 측정이 가능한 이 기술은 분자인정 동역학적 및 구조 상세 연구에 획기적인 방법이라고 믿는다.
○ 발광성의 화학감지기의 신호는 다중 발광 신호의 중복 및 형광 감쇠와 관련된 빠른 시간규모를 포함하는 여러 인자로부터 기인한다. 최근 급속한 멀티미디어의 발전에 따라 조명 및 디스플레이용으로써 고-발광효율과 장수명의 새로운 형광체의 출현이 기대되고 있는 현시점에서 이와 관련된 다른 접근은 전이금속 착물의 인광의 감쇄시간을 연장하는 방법에 대한 연구가 무엇보다 중요하다고 판단된다.
○ 형광체의 발광 특성은 주로 발광 중심 이온 주변의 전자상태에 지배되기 때문에 이 전자상태를 결정구조에서부터 예측하면 형광체로서의 특성을 이론적으로 예측하는 기술의 확립이 형광체의 개발을 조기에 완성하는 데 중요한 인자라고 판단된다. 향후에 이와 같은 이론계산을 여러 가지 종류의 희토류원소가 첨가된 형광체의 해석에 적용함으로써 형광체의 연구 개발 분야에 공헌할 수 있을 것으로 기대된다.
○ DF의 사용에 관련한 실험방향과 실험결과에 대하여 뒷받침이 될 수 있는 이론적인 해석기술의 확립이 우선되어야 한다고 생각된다. 향후 화학 및 생화학 분야의 기술발전에 따라 형광물질과 검출수법은 유전자 연구 및 신약개발, 의료진단 등의 분야에 큰 변화를 가져올 것으로 예상된다. 현재 형광탐침 관련 기술은 빠른 속도로 발전하고 있으므로 그 주변장치 등 상업화에 따른 거대한 시장을 기대한다.
- 저자
- Benniston, AC; Harriman, A; Llarena, I; Sams, CA; AF Benniston, Andrew C.; Harriman, Anthony; Llarena, Irantzu; Sams, Craig A.
- 자료유형
- 학술정보
- 원문언어
- 영어
- 기업산업분류
- 화학·화공
- 연도
- 2007
- 권(호)
- 19(8)
- 잡지명
- Chemistry of materials
- 과학기술
표준분류 - 화학·화공
- 페이지
- 1931~1938
- 분석자
- 김*원
- 분석물
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