含有双硅键的D-A型芳基硼化合物

来源 :2019(第十六届)中国化学会全国光化学学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaodong618
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  双硅键具有独特的电子性质:它与一般的σ键不同,可参与构成大共轭结构;经双硅键桥连的D-A化合物通常呈现出较大的Stokes位移、双重发光、强固态发光等特性。本工作设计、合成了一种具有双硅键的芳基硼化合物。
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以硫脲为原料,通过简单绿色的球磨法提高原位硫掺杂g-C3N4的光催化活性。利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、元素分析(EA)、X射线光电子能谱(XPS)、紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)及光致发光光谱(PL)等测试方法对其结构和光学特性进行表征。以亚甲基蓝(MB)为目标污染物,评价了在不同物料溶剂比下球磨的硫掺杂g-C3N4光催化剂的可见光催化性能。
竹红菌素是我国特有的天然产物竹红菌中的一类光敏色素,因具有良好的光动力性质而备受关注。但由于其在光疗窗口(600-900nm)吸收能力弱,水溶性差而限制了其在临床中应用。在本项工作中,我们首次将两个不同的取代基引入竹红菌乙素HB中,合成出两种全新的HB衍生物(HE和HF),它们在近红外区(NIR)吸收范围宽,且在近红外一区(NIR-I)具有荧光发射(图1)。
在二氯甲烷和三氟化硼乙醚混合体系中电合成了醇溶性的聚(9-芴甲氧羰基丝氨酸)(PFOLS)[1].基于PFOLS设计了一个“开-关”型的荧光传感器用来高选择和高灵敏检测Cr2O72-[2].其可以在80 pM至1.95 mM的线性范围内检测Cr2O72-,具有72 pM的低检测限.这种基于PFOLS的荧光传感器被成功用于农作物和环境样品中Cr2O72-的超痕量分析[3,4].
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两个基于D-π-A 结构的荧光分子PVBTI 和HPVBTI 被合成,并能通过迈克尔加成机理在磷酸盐缓冲溶液(pH 7.4)中高灵敏度与选择性地检测HSO3-.PVBTI 和HPVBTI 对HSO3-具有优于其它阴阳离子的选择性,检测限分别为13.3 nM 和26.7 nM.
苯胺与苯基醚类衍生物广泛存在于天然产物、医药、农药以及材料分子中[1]。芳基卤代物和胺或醇的偶联反应是构建C-N键及C-O键并合成这些化合物最直接的方法。传统的方法主要包括钯或铜催化的Buchwald-Hartwig和Ullmann偶联反应[2]。
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光酸产生剂(PAGs)在生物学领域存在广泛应用.到目前为止,大多数已报道的PAG分子每个分子仅能产生一个质子.在这篇工作中,我们利用苄基氯水解反应开发出了一类新型PAG分子,在可见光照射下,氯甲基修饰的Ru(Ⅱ)多吡啶配合物能够完全水解,光酸量子产率高达0.6.增加氯甲基的数量,一个Ru(Ⅱ)配合物分子可以释放多个质子,低浓度下实现pH大跳跃.