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Accès ouvert déclaré 2026 article

Chain‐Mobility‐Enabled 1D Lanthanide Coordination Polymer Glassy Scintillators for Underwater X‐Ray Videography

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1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Lanthanide(III) coordination scintillators feature efficient triplet harvesting and narrow‐band emission, making them promising for X‐ray imaging applications. However, their rigid coordination environments hinder melt‐processing into large‐area, transparent glassy scintillator screens. Herein, a “rigid‐node flexible‐linker” molecular design strategy that facilitates chain‐mobility‐enabled glass‐forming in lanthanide coordination scintillators by constructing one‐dimensional (1D) coordination chains is proposed. By integrating dibenzoylmethane antenna with flexible dual‐phosphine‐oxide linkers (OP‐Cn, n = 2, 4, 6, 8), a series of 1D Eu‐OP‐Cn coordination polymers is constructed, enabling the simultaneous realization of efficient ligand‐sensitized radioluminescence and the chain‐mobility required for vitrification, thereby allowing transformation from crystalline powders into glassy states. Benefiting from rigid local coordination environments that suppress nonradiative decay, crystalline Eu‐OP‐C2 exhibits a near‐unity photoluminescence quantum yield (97.5%) and an ultrahigh relative light yield of 70379 photons MeV −1 . Besides, elongating the alkyl‐chain length increases segmental flexibility, allowing Eu‐OP‐C6/C8 to form water‐stable, transparent glassy scintillators via melt‐quenching method. Notably, Eu‐OP‐C8 glass delivers radioluminescence intensity 12.1 times higher than Bi 4 Ge 3 O 12 , enabling high‐resolution X‐ray imaging (> 30 lp mm −1 ) and real‐time underwater X‐ray videography (2K, 60 fps). Moreover, this strategy is readily extendable to Tb 3+ , Sm 3+ and Dy 3+ , establishing a general molecular‐design paradigm for melt‐processable lanthanide coordination glassy scintillators.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Chain‐Mobility‐Enabled 1D Lanthanide Coordination Polymer Glassy Scintillators for Underwater X‐Ray Videography
Date Crossref
03/07/2026
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Fuzhou University State Key Laboratory of Fluorine &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Henan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Peking University Shenzhen Hospital pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Northwestern Polytechnical University State Key Laboratory of Flexible Electronics (LOFE) &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Advanced Materials Peking University Shenzhen Graduate School Shenzhen P. R. China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

State Key Laboratory of Fluorine &amp — Fuzhou University, Henan University et Peking University Shenzhen Hospital, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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