【摘 要】
:
二芳基乙烯类光致变色材料,因具有显著的抗疲劳性、优异的热稳定性和对光化学外界刺激能迅速响应等优点,已经被广泛应用在光存储介质、光学分子开关器件等多个领域。目前对二
论文部分内容阅读
二芳基乙烯类光致变色材料,因具有显著的抗疲劳性、优异的热稳定性和对光化学外界刺激能迅速响应等优点,已经被广泛应用在光存储介质、光学分子开关器件等多个领域。目前对二芳基乙烯化合物分子的修饰的研究总结,得出大概可分为三个部分:分子的桥头单元,分子桥头两侧的芳杂环以及分子的末端。其中在化合物分子末端引进性能优异的功能性分子团(如强荧光团)来实现光致变色二芳烯分子的多功能化,已经成为了研究的热点。本论文共设计合成了8种基于荧光团罗丹明B的多功能性的二芳烯分子,主要研究内容是以四类不同的中间连接体将罗丹明B连接到母体二芳烯分子上。这些化合物均已通过核磁、质谱、红外、元素分析等途径鉴定了分子结构,然后探究了这四类不同结构分子的多功能性,包括光化学性质以及酸碱,离子响应性等。本论文的具体研究内容及总结如下:第一部分是介绍了二芳基乙烯化合物的研究背景,性质分类以及多方面应用的多功能性,接着简单介绍了这四类不同的中间连接基团的研究应用,从而提出了本课题的研究方向。第二部分是萘酰亚胺基团作为连接体,利用成醚反应合成了一种多功能二芳烯分子,这种化合物分子具有良好的光致变色性质,另外还研究了其酸碱效应及离子响应性能,总结可知这种化合物能接受光、酸碱以及离子多重的荧光调控;并且其在酸化后以及络合离子后还可作为光开关的使用,并由此成功设计出了逻辑门。证明了萘酰亚胺和罗丹明B共同作用实现了二芳烯分子的多功能性。第三部分是三氮唑基团作为连接体,利用Click反应平行合成了两种多功能二芳烯化合物分子,两者都具有良好的光致变色性质;两种化合物在酸碱效应方面存在差异,其中单边化合物对酸碱较为敏感且能快速响应;两者均可以受酸碱的调控,酸化后还均能再做为荧光开关使用;此外在离子识别方面也有差异,单边化合物能够通过调节溶剂配比比例来实现高度的离子选择性,而双边化合物却不能,不过双边化合物在纯溶剂中也具有很好的离子识别性能。第四部分是希夫碱(-HC=N-)基团作为连接体,利用希夫碱反应平行合成了两种多功能二芳烯分子,两者都具有良好的光致变色性质;两种化合物在离子识别方面存在差异,其中硫代罗丹明化合物分子在混合溶剂体系中能高度选择Hg2+,并且络合离子后还能很好的进行光的荧光调控,另外其抗干扰性良好,证明了此种硫代罗丹明化合物分子可做为Hg2+化学传感器。第五部分是酯基基团作为连接体,利用酯化反应平行合成了三种多功能二芳烯分子,不管在溶液中还是在PMMA膜片中三种化合物都展现出了良好的光致变色性质。在光稳态时,三种化合物中带有苯环的一种化合物分子在溶液和膜片中的开环吸收波长都较长,但其对应的闭环吸收波长最短,这是共轭链长短不同的影响。
其他文献
随着科学技术的不断发展,互联网在我们生活中占据着越来越重要的地位,其覆盖面广、传播迅速的独特优势,使多种多样的传播方式得以实现,并不断催生出新的传播手段和信息传播形态。“网络短视频”顺应时代的发展应运而生,2013年以来,网络短视频作为一种新的传播形态引发了各界的广泛关注。网络短视频正以一种前所未有的姿态改变着传统的信息传输方式以及人们交流的方式,发展成为一种全民生产、参与、共享的文化现象,渗入到
在我国,书店是一个古老的行业,最早始于汉代。过去十年间,中国有一半的民营书店先后倒闭。进入2014年后,实体书店却呈现出某种复兴的景象。西西弗书店已经横跨中国大江南北,
目前,建筑采暖空调系统的运行普遍存在着效率低下等问题,粗犷式的调节已不能满足建筑节能的需求。短期负荷预测是系统优化运行的基础,目前短期负荷预测算法众多,同时也在不断演变,不同算法的性能和特点差异较大,因此有必要多角度多方位的进行短期负荷预测算法的比较。本研究以北京市某大型公共建筑为研究对象,建立符合实际建筑的模型,使用De ST进行负荷模拟,得到完备的负荷数据,并使用该数据进行了随机森林、支持向量
职业生涯教育已经逐渐成为我国职业教育的热点,研究和开展职业生涯教育是中等职业学校自身持续良性发展的需要,也关系到中等职业学校学生在以后的自我职业生涯中持续发展。我国中等职业院校的“职业生涯教育”起步晚,虽然在部分经济发达地区进行了一些有益尝试但仍整体处于探索阶段,在实施的过程中存在专业化程度不高,企业社会参与性不强等很多问题。本文在已有研究的基础上,以天津市5所中等职业学校为例,采用问卷调查法和访
随着中国经济的飞速发展,国家对高技能人才的重视也在不断提升,技能大师作为制造行业的领军人物,对其研究有必要性和迫切性。实践性知识是重要的智识资本,对个人专业发展有重要意义。对职业院校技能大师实践性知识的生成进行研究不仅为技能大师总结反思个人实践性知识起指导作用,也为提高职业教育质量提供借鉴与参考。本研究采用质性研究方法,以职业院校技能大师为研究对象,通过课堂观察、深度访谈、实物搜集等方式,自下而上
作为当前世界上分布最广的清洁能源-太阳能逐渐受到广泛的应用,太阳能逆变控制技术的研究也越来越受到重视。本文针对传统单相并网逆变器存在效率低、稳定性差等问题,通过改进光伏电池最大功率点跟踪算法、采用软开关电路等技术提高了逆变器的工作效率,同时增加了系统的稳定可靠性能。本文在对当前最大功率追踪算法研究的基础上,提出了改进的动态阻抗分析算法,并通过仿真验证了改进动态阻抗分析算法的优越性。在硬件电路结构上
文化消费作为文化产业链的终端环节,既是文化产业发展的现实基础,也是其发展的主要目的。不同的消费者类型,对于文化产品的选择,尤其是对深度文化产品的购买决策会出现怎样不
随着生命科学的快速发展,水稻作为植物中最有代表性的模式植物,逐渐成为人们研究的热点。水稻叶色突变体是研究水稻遗传机理及功能基因组学的重要种质资源。叶绿体是光合作用
荧光化学传感器在食品分析,过程控制,环境监测,分子催化,生物荧光成像,医疗诊断等领域有巨大的潜在应用前景。在众多荧光传感器中,基于二芳基乙烯的荧光化学传感器由于具有良
人对于幸福的追求从来没有停止过,幸福也值得我们去追求,这不仅是哲学问题,更是关系民生的社会问题。德性与幸福的关系问题是追求幸福过程中不能越过的。德性与幸福不可分离,