【摘 要】
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聚集诱导发光(AIE)现象指的是存在一类分子,它们在单分子状态时不发光或荧光很弱,相反在聚集体时荧光显著增强,这一发现解决了传统荧光生色团的聚集荧光淬灭的问题,扩宽了应用领域。使其在电子器件、生物医学、离子检测等方面应用越来越广泛。合成更为新型的AIE分子,研究其发光性质,发现其应用领域对于研究有机发光材料来说具有重要的指导意义。本文以并吡咯分子为核心,引入氰基-乙烯基团,并通过Knoevenag
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聚集诱导发光(AIE)现象指的是存在一类分子,它们在单分子状态时不发光或荧光很弱,相反在聚集体时荧光显著增强,这一发现解决了传统荧光生色团的聚集荧光淬灭的问题,扩宽了应用领域。使其在电子器件、生物医学、离子检测等方面应用越来越广泛。合成更为新型的AIE分子,研究其发光性质,发现其应用领域对于研究有机发光材料来说具有重要的指导意义。本文以并吡咯分子为核心,引入氰基-乙烯基团,并通过Knoevenagel反应接入长的烷基链,合成了一种长烷基链和氰基-乙烯基修饰的并吡咯衍生物分子。通过在紫外光谱和荧光光谱研究了DPP-2CN及DPP-TDB光学性质。实验结果显示:DPP-2CN在THF/H2O中呈现聚集荧光淬灭(ACQ)性质,DPP-TDB在THF/H2O中具有AIE性质。经过实验数据的讨论研究,认为其具有AIE现象的机理是分子内旋转受限(RIR)。并且我们对合成的DPP-TDB在365 nm紫外灯下进行荧光照射,结果显示其荧光发射波长可蓝移110 nm,颜色由橙色变为蓝色,现象明显。对此我们这主要是因为受到紫外照射,能量由较低的反式结构转化为顺式结构,引起共轭体系的变化,从而导致发光性质的改变。对DPP-TDB的液晶性能从DSC、偏光显微镜方面进行了探讨,结果证实该并吡咯衍生物不存在液晶性能。另外,基于DPP-TDB的氰基-乙烯基结构,可以实现其对氰根离子的检测。其基于CN-的检测过程是荧光淬灭型的,且具有良好的选择性、抗干扰性。结果显示检测限低至0.57μM,具有很好应用前景。对其机理的推测我们认为是氰根离子与乙烯基团发生亲核加成反应造成的。该研究对于新型AIE分子的研究具有重要的参考意义。
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