Carbon Wrapped Rutile TiO2 Nanoparticles for Dinitrogen Electroreduction to Ammonia at Ambient Condi

来源 :中国化学会2019 能源材料和缺陷化学研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:windtree
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通过自组装利用单一发色团实现分子聚集态的多色发光对有机荧光材料在有机光电,生物成像和荧光探针等领域的应用有重大意义。我们报道了含有四苯乙烯的二羰基氟硼染料分子1,实现了520 nm-620 nm波段的四种荧光发光(绿光、黄光、橘光和红光)及五种高亮度聚集态的相互转换。
薄膜基荧光传感器因其灵敏度高、重复性好、操作简单、易器件化等优点在环境监测、反恐安保等领域获得了重要应用。本工作设计合成了一类新型含五蝶烯的苝二酰亚胺分子体系,得到的分子体系电荷分离态可调控、聚集诱导荧光猝灭被有效消除。
为了防止过度紫外辐射对植物体的损害,叶面上分布着一层防晒分子,能够有效地吸收紫外线并将其快速地转化为热能,如拟南芥等十字花科植物中的芥子酸酯。通过飞秒瞬态吸收光谱和多种量子化学计算,我们发现,自然界中稳定存在的反式芥子酸酯,在紫外区有较大的消光系数,能够有效地吸收紫外光并被激发态到V(ππ*)电子激发态,该态沿着碳碳双键扭转这一反应坐标,到达激发态和基态的锥形交叉区域,发生非绝热跃迁回到基态,并生
二羰基氟硼类化合物是一种性能优异的有机荧光材料,通常在溶液中和固体状态下都具有较强的发光,我们设计并合成了基于三苯胺的二羰基氟硼化合物,该化合物表现出明显的力致变色性质和基于形貌的热激活延迟荧光性质。
近年来钙钛矿太阳能电池(PSCs)发展迅猛,但仍有巨大开发空间,而设计新的空穴传输材料(HTMs)是有效提升其光电转换效率(PCEs)的重要途径之一.[1,2]我们基于一种实验合成的具有高效表现的HTM(FDT)理论设计了三种新的HTMs(如Fig.1所示),并用密度泛函理论(DFT)和Marcus电荷迁移理论系统地研究了它们在钙钛矿太阳能电池空穴传输方面的应用潜力.
具有N,C-螯合骨架的四配位有机硼化合物因其独特的光异构化现象和明显的颜色变化而成为一类新型光响应材料,具有广阔的应用前景.[1]我们利用CASPT2//CASSCF 和TD-DFT 的理论方法,系统研究了一种光响应有机硼化合物B(ppy)Mes2 在S0、S1 和T1 态势能面上关键点的结构和性质,探讨了其异构化为Borirane 的反应机理(见Fig.1).
硼氮杂环化合物具备丰富的光化学和光物理性质,在有机合成和光电材料等领域有广泛应用.[1]有趣的是,如Fig.1所示,实验发现硼原子上连接两个苯基的化合物BPAA在光照条件下不能发生异构化反应生成Borirane,[2]但其类似物BIAA却具有光化学反应活性.
双发射荧光温度探针由于具有自校准这一特性一直受到人们的广泛关注,而构建宽的温度范围,高的灵敏度,光化学稳定性好以及颜色变化明显的新型荧光温度探针仍然面临诸多挑战[1]。在本工作中,我们构建了一例供体(D)-连接臂(π)-受体(A)分子体系PBI-NA,该体系可以实现荧光强度和寿命双信号模式的比率型荧光温度探测,温度区间为-60 ℃到80 ℃,荧光颜色由浅蓝色到橙红色变化,并且溶液稳定性较好。该体系
库尔提斯重排反应是指酰基叠氮在光照或加热的条件下失去N2并分子内重排生成异氰酸酯的反应,该反应在可见光下C-H胺化、串联成环等有机合成中有广泛的应用。其反应机理存在争议:该重排是一个协同过程,还是先生成氮烯中间体随后重排的分步过程。
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