【摘 要】
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目前报道的发光材料主要以聚集态、薄膜和固态等形式存在。当发光材料用于检测水样中的有毒物质时常以聚集态形态出现,而发光材料以薄膜形式存在时,可用于制备有机发光二极管等。1954年,研究发现绝大多数的传统有机荧光分子,在聚集态下会发生荧光猝灭的现象,这一现象被称之为聚集诱导荧光猝灭(ACQ)。几乎所有的传统发光材料都具有ACQ效应,因其均以聚集态形式应用,所以很大程度上限制了发光材料发展。幸运的是,在
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(22061018、41867053); 江西省杰出青年科学基金项目(20212ACB213003); 江西省主要学科学术和技术带头人培养计划(20212BCJ23004);
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目前报道的发光材料主要以聚集态、薄膜和固态等形式存在。当发光材料用于检测水样中的有毒物质时常以聚集态形态出现,而发光材料以薄膜形式存在时,可用于制备有机发光二极管等。1954年,研究发现绝大多数的传统有机荧光分子,在聚集态下会发生荧光猝灭的现象,这一现象被称之为聚集诱导荧光猝灭(ACQ)。几乎所有的传统发光材料都具有ACQ效应,因其均以聚集态形式应用,所以很大程度上限制了发光材料发展。幸运的是,在2001年唐本忠院士及其团队发现聚集诱导发射(AIE)现象,即荧光分子在浓溶液或制成固体膜等聚集态时,会表现出明亮的荧光。因此,AIE现象的发现使得传统的发光材料在应用方面的制约得到了有效的解决。AIE材料的应用包含众多领域,例如:化学传感、生物医学成像、医学诊断和数据存储等方面。随着新时代的推进,新型智能响应材料引起了大量优秀科研工作者的广泛关注和积极探索。机械变色发光体(MC)就是其中一种智能响应材料,经过(如挤压、研磨、粉碎或摩擦)机械刺激产生响应,改变其发光强度或发光颜色。这类发光体因其可以应用于重复擦写材料、指纹防伪、仿生皮肤变色等领域,具有一定的研究意义而引起了科研工作者的兴趣。因此本论文设计并合成了一系列的具有AIE现象和机械变色性质的荧光分子。下面简要介绍本论文:1.成功设计并制备了7种具有不同链长的吩噻嗪衍生物:i-1(AEPPEO)-i-7(AOPPEO)。经研究表明这7个物质都具有聚集诱导发光增强性质,并且还显示了荧光从橙红色发射到橙光发射的可逆机械变色性质。此工作对合成和制备红光发射和机械变色的AIE荧光材料有一定的理论指导。2.顺利合成了6个基于N-己链咔唑单元具有不同取代基的化合物:ii-1(HMTC)-ii-6(HHCB)。并且研究了它们的机械变色性质,发现通过改变取代基进而调节分子内电荷转移,可以影响这些物质的发光颜色以及机械研磨后的荧光颜色。3.设计并合成了3个具有含有并五苯单元的四苯乙烯、三苯胺、咔唑衍生物iii-1(BTPMD)、iii-2(PDMTD)、iii-3(BCPMD)。实验结果表示:BTPMD、PDMTD有AIE性质,而BCPMD不具有AIE行为。此研究为高对比度机械变色发光体的设计和合成提供了一定的价值参考。
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