基于自敏氧化的新型比率式发光氧气探针

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:maomao820
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  氧气是人类赖以生存的重要物质。所有需氧生物的呼吸过程、人类的工业、农业以及畜牧业都离不开氧气。因此,对于氧气含量的检测十分重要,设计高选择性、高灵敏度的氧气探针成为近年来备受关注的研究领域。我们在富电子的苯乙烯双键的间位引入缺电子的β-二羰基氟硼基团,构建了一类给-受体(D-A)发光染料[1]。
其他文献
光催化过程由串联的3个环节构成:光的有效吸收,光生电子和空穴的分离和转移,界面氧化反应和还原反应,其中界面反应是整个过程的速度控制步骤。在吸光半导体材料表面负载助催化剂可以加快表面反应,提高光催化效率。目前报道的多数助催化剂是采用常规的物理或者化学方法沉积到吸光物质表面,助催化剂在吸光物质表面随机分布,无法实现位置匹配。
多取代芳烃广泛应用于药物、农业化学品及材料科学等领域。许多具有重要生理活性的多取代芳烃,如抗抑郁药物Fluoxetine,除草剂Fusilade等都是三氟甲基芳香化合物。因此,简洁高效地实现多取代三氟甲基芳香化合物的区域选择性合成一直是化学家们关注的焦点[1]。
光化学反应是现代合成化学中一种重要的方法,它与传统的热化学反应相比具有绿色环保、反应条件温和、操作简单等优点。马来酰亚胺类化合物是一类含氮杂环化合物,具有抗肿瘤、镇痛解热、抗炎等药物活性;在材料方面作为一种高性能聚合物,可用于飞机或航天器。
近些年,光催化有机合成反应快速发展。除了Ir和Ru等金属配合物光敏剂以外,人们还合成了许多不同种类的光催化剂。其中,用有机分子代替金属配合物光敏剂将光能转化为化学能符合绿色化学的理念,并且能够有效的降低储量较少的Ir和Ru等金属的消耗。但是,因为有机分子光敏剂氧化还原能力的限制,一种光催化剂往往只能促进特定的转化过程,所以丰富有机光催化剂的种类是促进光催化领域进展的重要问题之一。
半导体量子点发光二极管(QD-LED)在过去几年发展迅速,在照明与显示方面有着巨大的应用潜力。目前,国际社会对电子产品中禁止使用重金属元素逐步达成共识,因而开发低毒无镉量子点发光二极管迫在眉睫。最近几年,我们课题组开展了低毒无镉多元硫属铜基纳米材料的结构调控和组分优化方面的研究,材料的发光机理和光致发光性能有了较大提高[1-2]。
智能材料是智能器件的核心,是物联网、机器人等高新技术领域的重要载体。这类材料可以响应光、热、电、压力、磁等外界条件的刺激,输出颜色、光、电、磁等各种信号。实现这些功能的核心是调制材料的电子结构,而电子转移是调制电子结构最直接的策略。
会议
卤素重原子的引入会使共轭荧光分子在溶液中存在荧光淬灭现象。然而,最近研究者发现卤素原子可以增强聚集诱导发光分子的荧光强度[1-3]。当我们将溴原子及苯环被引入到四苯乙烯基元中,发现间位取代的分子呈现了明显的聚集诱导发光增强现象。
C-C 键的断裂和形成是有机合成化学的重要基石.尽管在该领域化学家们已经采取有机催化和金属催化的方式取得了一系列重大进展,然而大部分反应需要高温等苛刻的反应条件.1 为了在温和条件下实现催化活化和形成C-C键的目标,可见光光催化作为一种具有广阔前景的策略而被用于此类反应中.
近些年,氧化石墨烯和量子点之间的动力学过程引起了人们极大的研究兴趣,相关研究能够为实现纳米量子光电器件提供技术储备。本文利用基于泵浦-探测技术的闪光光解光谱研究氧化石墨烯和量子点之间的电荷转移动力学过程。在实验过程中,随着泵浦激光照射时间的增加,氧化石墨烯逐渐被还原,观测到量子点的瞬态光谱会发生明显的变化。