【摘 要】
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聚集诱导发光(aggregation-induced emission,AIE)材料由于在发光二极管、光学信息存储、圆偏振发光以及生物探针等方面具有广泛应用而备受研究人员关注。二氰基二苯乙烯基苯(dicyanodistyrylbenzene,DCS)作为具有独特的光学性质的有机荧光基团,可通过引入不同的基团修饰以获得具有不同性质的DCS衍生物。本论文设计并合成了一系列DCS衍生物,并对其性质进行了
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聚集诱导发光(aggregation-induced emission,AIE)材料由于在发光二极管、光学信息存储、圆偏振发光以及生物探针等方面具有广泛应用而备受研究人员关注。二氰基二苯乙烯基苯(dicyanodistyrylbenzene,DCS)作为具有独特的光学性质的有机荧光基团,可通过引入不同的基团修饰以获得具有不同性质的DCS衍生物。本论文设计并合成了一系列DCS衍生物,并对其性质进行了详细探究。主要研究结果如下:(1)通过共价键将具有多个手性位点的胆固醇液晶基元与发光基团DCS连接,成功制备了α-6C、α-7C和β-6C、β-7C四种小分子,并通过紫外-可见吸收光谱、荧光发射光谱、偏光显微镜、圆二色吸收光谱以及圆偏振发光光谱等表征确定这四种分子均为热致性手性发光液晶。其中β-7C在凝胶态、铸膜态以及手性向列相液晶等聚集态具有不同的发光性质。通过一维X射线衍射、场发射扫描电镜、偏光显微镜等表征手段,我们发现可通过调节聚集态结构实现圆偏振发光信号的调控,其中,手性向列相液晶不但可以形成高度有序的超分子螺旋组装结构,而且可以实现圆偏振发光信号的反转和放大。这为新型的CPL材料的研究提供了理论及实验基础。(2)磺酸基作为离子盐类基团,兼具良好的亲水性和质子传递性能,我们将其与DCS相结合,获得了一种亲水性分子DCS-SO3-,并通过核磁共振氢谱碳谱以及质谱确认了其分子结构。光谱实验结果表明,该材料具有典型的AIE性质。同时,基于磺酸基的可逆得失质子能力,DCS-SO3-在p H 1~13范围内能够快速响应p H变化,并伴有显著的颜色变化。这些实验结果证明了DCS-SO3-是一种新型的具有高度灵敏性和精确性的p H响应材料,它在环境检测以及生物应用领域具有潜在的应用价值。
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