溶致液晶相结构对铕β-二酮化合物能量转移和稳定性的影响

来源 :第十五届胶体与界面化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gkchenvip
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  基于离子液体(ILs)的稀土β-二酮荧光材料虽克服了在光稳定性和热稳定性差的应用缺陷,但是目前仍需寻求一种简单可行的方法将稀土β-二酮化合物均匀地分散在离子液体中.溶致液晶作为一种高度有序的聚集体,可以有效地屏蔽溶剂和浓度带来的猝灭效应,减少稀土配合物的非辐射跃迁,增强其发光效率[1].本文以两亲嵌段共聚物P123与室温离子液体[Bmim]PF6构建的溶致液晶为基质,将铕β-二酮化合物[Bmim][Eu(TTA)4](TTA = 2-噻吩甲酰三氟丙酮)(Fig.1)通过自组装的方法分散在ILs的液晶结构中.研究表明,稀土β-二酮化合物在基于ILs的溶致液晶基质中具有良好的分散性和光稳定性,并且不同液晶相结构对配合物的能量传递效率和光稳定性的影响不同.
其他文献
  由于人体病变组织区域的局部高温或是高温条件的易实现,热敏性药物载体受到越来越多人的关注.在本论文中,设计了一条由碳链和亮氨酸拉链型多肽组成的热敏性脂肽,其序列为:CH3
  最近,一种对磁场有响应的新型表面活性剂被广泛研究,其是由普通的阳离子表面活性剂和金属络合阴离子组成的。这种表面活性剂含有磁性金属离子中心,在外磁场作用下,可以实
  利用功能小分子的自组装特性来构建超分子传感界面不仅丰富了化学传感器的设计思路,同时可赋予其优异的传感识别能力[1,2]。因此,本工作设计合成了结构新颖的两亲性Tb(Ⅲ
  离子液体表面活性剂,尤其是光、电、磁等刺激响应型离子液体表面活性剂,因同时具有表面活性剂和离子液体的性质,可望在催化、新材料制备、生物医药、能源等领域具有广泛
  基因治疗是指将治疗外源基因导入到靶向细胞并且表达的过程,是治疗癌症及遗传病非常有效的方法[1].DNA 分子的负电性和刚性使之无法单独穿过细胞膜而进入靶向细胞,因此,利用
  两亲嵌段聚合物能够在聚合物某一嵌段的选择性溶剂中自组装,用于药物载体、分离萃取、化学传感器等.本文基于偶氮苯的光敏感和疏水特性、PEG 链的亲水性,制备了中间疏水,两
  本工作中,我们设计合成了两亲性Tb(Ⅲ)配合物(TbL3+)和两亲性鸟苷衍生物(G),利用两亲小分子化合物的自组装特性构筑了同时包含二者的囊泡型纳米界面。通过组装在界面上的
  基因治疗从20 世纪70 年代起在争议和迷雾中逐渐发展至今,已经在多种重大疾病的诊疗中显现成果和优势,如帕金森综合症、白血病,Rett 综合征,慢性心力衰竭等。安全高效的
  结合两亲性分子自组装与聚集诱导发光(AIE)效应[1],我们合成了一种bola型两亲性分子(简称TPE-11)。研究发现该分子在不同的浓度下可以自组装形成小片状或棒状的聚集体,它们
  脂核酸是一类杂交分子,它一般是由亲水的脱氧核糖核酸和疏水的脂质体组成[1],在超分子结构的构建以及基因转染等领域有着重要作用[2].本文中,我们设计合成了四类系列化合物,