外界环境对分子激发态质子转移过程影响的实验与理论研究

来源 :吉林大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuzhenguo_09
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
分子激发态质子转移过程一直是原子与分子物理领域的热点研究课题之一。激发态质子转移分子在光学材料、荧光探针和化学传感器等诸多方面有着重要的应用价值和发展前景。通过改变外界环境因素,调节激发态质子转移分子的光物理性质,实现对分子激发态质子转移过程机制的有效调控,有望为发光器件性能的优化、分子开关和传感器的设计等提供理论基础。在本论文中,我们采用飞秒瞬态吸收光谱技术、金刚石对顶砧高压技术和含时密度泛函理论方法,对有机分子在不同溶剂极性、溶剂链尺寸和压力条件下的激发态质子转移过程展开了研究,具体的研究内容概括如下:(1)采用飞秒瞬态吸收光谱技术和含时密度泛函(DFT/TDDFT)理论方法,研究了溶剂极性对香豆素E-8-((4-(dimethylamino)phenylimino)methyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one(CDPA)分子发光特性和激发态超快动力学过程的影响。随着溶剂极性的增大,香豆素CDPA分子的荧光强度逐渐减弱,荧光峰位置发生红移。超快动力学拟合结果表明,溶剂极性的增大有助于加快香豆素CDPA分子中的激发态分子内质子转移(ESIPT)过程和分子内扭转电荷转移(TICT)过程。此外,香豆素CDPA在正己烷(n-Hexane)溶剂中的第一电子激发态构型较基态构型发生近70度的结构扭转,而在乙腈(ACN)溶剂中仅发生8度的结构扭转。前线分子轨道分析表明,香豆素CDPA的结构扭转极大地改变了分子内的电荷分布。在n-Hexane溶剂中的结构扭转导致香豆素CDPA发生ESIPT过程需要克服8.95 kcal/mol的能垒,而在ACN溶剂中小的扭转角使得香豆素CDPA发生ESIPT过程仅需要克服1.73 kcal/mol的能垒,表明香豆素CDPA体系中的TICT过程对ESIPT过程的发生具有抑制作用。(2)采用金刚石对顶砧高压技术,实现高压诱导1-Hydroxyanthraquinone(1-HAQ)分子在常压下无法产生的白色发光,并揭示1-HAQ分子随压力增大荧光强度增强的物理机制。1-HAQ分子在常压条件下观测到一个来自烯醇式(Enol*)结构的弱荧光带和一个来自酮式(Keto*)结构的强荧光带,覆盖的光谱范围为450 nm~700 nm。通过引入金刚石对顶砧高压技术,1-HAQ分子的吸收峰位置随着压力的增大发生红移,表明压力的增大有效地降低了1-HAQ分子的能级位置。在压力条件下,1-HAQ分子荧光光谱的范围扩展为350 nm~800 nm。当压力增加到0.8 GPa时,1-HAQ分子实现了白色发光,对应国际照明委员会色度CIE坐标为(0.31,0.32),与标准白光光源色度坐标很接近。当压力增加到2.2 GPa时,Enol*结构的荧光强度增加了13倍,Keto*结构的荧光强度增加了3倍。研究发现,1-HAQ分子在压力条件下第二电子激发态与Enol*态、和与Keto*态之间能带带隙的减小是导致荧光增强的原因。高压超快动力学结果表明,激发态分子内质子转移过程能垒的增加是导致Enol*式和Keto*式结构荧光强度增强幅度不同的原因。(3)采用含时密度泛函(DFT/TDDFT)理论方法,研究乙醇(EtOH)溶剂对Dipyrido[2,3-a:3’,2’-i]carbazole(DPC)分子的影响以及DPC-EtOH复合物的激发态分子间双质子转移(ESDPT)机制。EtOH溶剂的加入使DPC单体产生了两个分子间氢键N1-H1…O1和O1-H2…N2,并形成DPC-EtOH复合物。前线分子轨道分析表明,EtOH溶剂的加入打破了DPC单体的对称性电荷分布,使DPC-EtOH复合物中N1-H1位点处电荷布居减少而O1-H2位点处电荷布居增多,有助于DPC-EtOH复合物双质子转移过程的发生。优化的分子构型和非共价相互作用分析结果表明,相比在基态,DPC-EtOH复合物在第一电子激发态的分子间氢键相互作用均得到增强。红外振动光谱分析表明,DPC-EtOH复合物的N1-H1和O1-H2伸缩振动峰发生红移,进一步证实了DPC-EtOH复合物中分子间氢键相互作用的增强。势能面分析结果表明,DPC-EtOH复合物在基态的分子间双质子转移过程因较高的能垒无法自发进行,而在第一电子激发态DPC-EtOH复合物可以实现双质子转移过程,并且双质子转移过程机制为协同质子转移机制。(4)采用含时密度泛函(DFT/TDDFT)理论方法,针对1-H-pyrrolo[3,2-h]quinoline(PQ)分子连接不同数量甲醇(MeOH)分子的激发态多质子转移(ESMPT)过程以及PQ-MeOH和PQ-(MeOH)2复合物显著荧光差异背后的物理机制展开了研究。势能曲线结果表明,PQ-MeOH和PQ-(MeOH)2复合物在第一电子激发态均能实现多质子转移过程。通过改变连接MeOH分子的数量可以有效地调节多质子转移过程发生需要克服的能垒。此外,PQ-MeOH复合物的无荧光特性归因于ESMPT过程和系间窜越过程的合作机制;观测到PQ-(MeOH)2复合物的荧光归因于ESMPT过程和系间窜越过程的竞争机制。
其他文献
随着社会对建筑节能的要求越来越高,能够调节太阳光透过率和室内温度变化的智能窗逐渐成为节能领域的研究热点。因相变机理和材料属性的差异,智能窗呈现出多种种类,但目前制备兼具高柔韧性、全太阳光波段调节能力和自发响应刺激的特性的智能窗材料仍旧具有较大的挑战。我们的工作从温敏性聚醚分子出发,分别构筑了具有热响应性的聚氨酯长链结构以及聚氨酯交联网络结构,最终成功制备了低温下透明而高温下不透明的热致相变材料。进
视觉是人类最重要的感官,视网膜在视觉形成中的作用不容忽视:当光照射在视网膜的感光细胞上,细胞能将入射的可见电磁辐射转化为电信号。然后,视神经通路将信息传到视觉中枢形成视觉,进而在我们的头脑中形成图像。目前世界上的盲人约有3000万,如果用人工光感受器代替天然视网膜,对视神经产生电脉冲,则视觉功能可有望得以恢复。构建高分辨柔性人工视网膜系统,实现视神经准确对应是现代生物医学面临的重大挑战。传统恢复视
高阶非线性微分方程是一类重要的数学模型,可以刻画很多学科领域中的现象,由于其实用性强,一直备受关注.本文研究了一类具有不同实际背景的四阶非线性抛物方程的数值解法,主要用B样条有限元法对两种四阶项带有变系数的四阶非线性方程进行求解,又分析了其中一种方程的常系数情形的有限体积元法.对前者,四阶项带有变系数的模型的适用性更广,理论分析难度更大.我们对变系数进行一些处理解决所遇到的困难,而这些困难是四阶项
晶体管的创造催生了集成电路的发展,人类社会由此进入微电子时代。随着晶体管的尺寸越来越小,这使得其集成度与性能也随之越来越高。然而集成电路的发展也遭遇到了瓶颈,单位空间内所集成硅电路的数量越大,其产生的热量也越来越大;与此同时当集成电路达到2~3nm的级别,量子的不确定性将会限制电子的行为,这会导致晶体管的性能变得不稳定。在此,以光为载体的光子技术成为信息技术发展的重要助力。和微电子集成电路相同,光
本文将实现一种基于STM32与LORA通信的富硒茶园雾灌监测与远程灌溉控制智能系统。终端节点以STM32单片机为核心,进行富硒茶园的雾灌监测和灌溉控制,终端节点通过传感器监测茶园的温湿度情况,将监测到的数据通过LoRa通信模块发送到LoRa网关节点。LoRa网关节点利用WiFi通信模块或者4G/5G通信模块将环境温湿度发送到华为云端平台,通过云端平台对数据进行解析,服务器监测模块访问云平台获取到环
库存作为人类社会生产过程中必不可少的环节,对库存管理的研究非常丰富。道路沥青材料作为一种重要且昂贵的工程材料,其库存管理对于降低工程建设成本和保障材料供货具有重要意义。为完善和优化沥青库存管理,论文首先基于运筹学库存论的基本思想,分析了常用的几种沥青库存控制方法,并应用数学模型进行订货时间和库存量的决策。其次分析了不确定性对库存管理的影响,建立不确定性因素和沥青需求及订货提前期的关联关系。最后通过
随着恶性肿瘤发病率的不断提高,恶性肿瘤目前已经是导致人类死亡的最大原因之一。人体内的恶性肿瘤与正常组织细胞在生长过程上有着不同的特征,比如细胞的自噬情况。自噬不仅为肿瘤生长和转移提供必要的能量和底物供给,而且还与肿瘤细胞对化疗耐药性的提高有关。因此,如何有效地监测体内肿瘤的自噬情况,以及通过调节肿瘤细胞的自噬水平以提高化疗治疗效果就变得尤为重要。在本研究中,我们首先通过制备氮氧自由基-四氧化三铁(
基辅国立大学孔子学院是乌克兰的第二所孔子学院,也是当前在乌克兰运营时间最长的孔子学院。该孔子学院依托基辅国立大学汉语中心所设立的HSK考点,确立了从零基础汉语入门到HSK考前辅导的整体汉语教学体系,开设覆盖各水平及年龄段的汉语教学班级,并辐射周边各大高校及中小学校。孔院本部与教学点均开设了汉语综合课、语音课、语法课和词汇课,以及专门为高校学习者开设的HSK/HSKK3-5级课程。2018年以来孔子
气体静压节流器的动静态特性研究一直是国内外学者研究的焦点和重点。本论文针对采用等效电路法研究气体静压节流器的动静态特性时气阻没有完整且统一的定义的问题,拟通过研究与小孔节流结构类同的毛细圆管,首先建立适用于毛细圆管的气阻定义,为后续建立具有普适性的气阻定义做基础。本文的主要工作如下:(1)根据流体力学相关知识,得到了适用于绝热条件下高速可压缩流的伯努利方程和压力损失计算公式。据此,进一步提出了适用
趋化现象在生物界中具有普遍性,是一种基本的生物学现象。对其研究有助于探素生命系统发育机制进而对现实生活有着重要意义。上世纪70年代以来,数学家们对趋化现象建立了数学趋化模型,。主要体现在生物除污、生物固氮、石油开采、传染病预防、病理学(如癌细胞扩散,胚胎发育等)和生物繁殖等。利用偏微分方程组研究趋化现象已经成为偏微分方程研究领域的一个重要研究方向,至今,趋化模型仍是偏微分方程领城的一个研究热点。本