超分子荧光组装体系的性质调控与功能强化

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:bard
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
  自组装是超分子化学的重点和核心研究内容之一。近年来,化学家们通过配位键导向自组装高效构筑了大量结构精美的超分子金属自组装体系。[1]但是,由于配位键导向自组装过程的高度复杂性,实现配位键导向自组装的组装过程和动态性的原位监测一直是超分子自组装领域的难点和挑战。其次,由于配位键导向金属组装体系是基于动态的配位键构筑而成,使得所制备的金属组装体系的稳定性相对较弱并容易聚集,这在一定程度上限制了金属组装体系的应用和发展。
其他文献
Photocatalysis reactions rely on photo-induced single-electron transfer(SET)and inter-molecular energy transfer to drive the unique photochemical reactions,producing the open shell intermediates and a
会议
会议
光能转化为电能和化学能是解决能源紧缺、降低环境污染的理想途径之一。物质受光激发到达激发态是实现这些重要转化过程的必经之路。作者针对激发态动力学演变过程中不同衰减途径之间的竞争问题,提出“原子介导”和“界面介导”策略,对光功能材料激发态的动力学过程进行精准调控,实现了高效率的固态发光和光化学能转换。
被称为智能驱动器或人造肌肉的智能材料,对外界刺激作出响应并能改变自身形状和大小,近年来广受关注。其中,聚合物材料以其制造成本低、易加工等优势在智能材料研发领域中发挥着主导作用。我们报道合成了一种双交联聚氨酯弹性体材料,共价连接光致变色分子六芳基联咪唑(HABI)交联剂和甘油。
OLED,即有机电致发光二极管,具有驱动电压低、响应速度快、视角宽、发光效率高、轻而薄、可柔性折叠等优点,被誉为最具前景的“梦幻显示器”;作为新一代显示和照明技术,已被列入我国战略性新兴产业。
双光子聚合加工的水凝胶三维结构在生物组织工程领域具有广泛应用1-5,双光子聚合中使用的光引发剂具有较低的生物毒性和较高的生物相容性,同时要求具有较高的光引发效率以保证结构精度。常用的商用引发剂易溶于有机溶剂而不溶于水,所得结构上残留的有机溶剂通常具有较高的生物毒性,极大限制了双光子聚合加工在组织工程领域的应用。
作为一种双分子激发态,激基缔合物是研究复杂超分子发光体系激发态性质的最小结构模型。通常,强分子间π-π相互作用会导致固体荧光的猝灭,因此在π-共轭有机发光材料分子设计中需要极力阻止π-π相互作用,避免激基缔合物形成。然而,在离散的π-π作用二聚体堆积晶体中,我们发现了一类高效率(~80%)、长寿命(~100-200 ns)的激基缔合物双分子荧光(红、绿、蓝三色),这主要归功于一种特殊的分子间杂化局
癌症是世界性的公共卫生问题之一,以光动力治疗(Photodynamic therapy,PDT)和光热治疗(Photothermal therapy,PTT)为代表的光疗已成为有前景的临床转化。其中,基于纳米材料的光疗体系克服了传统小分子的诸多不足(如稳定性差、靶向性差、光转化效率低等),因而备受关注。
RNA的表观遗传修饰是RNA调节基因表达的化学基础,利用新反应技术和新分子工具对RNA修饰进行精准调控对揭示RNA介导的遗传信息表达网络具有重要意义.然而由于RNA本身的不稳定性,使得在活细胞水平进行化学调控变得异常艰难.N6-甲基腺嘌呤(m6A)是真核生物最常见和最丰富的一种修饰,广泛参与调控mRNA的剪接、运输、稳定性和翻译效率等,并且与肥胖和肿瘤等多种生理功能异常及疾病相关.