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熱延遲活化TADF敏化劑分子:BTZ-DMAC-4Br,BTZ-DMAC,BTZ-DMAC-R,DPA-BTZ-Br的定制合成
發布時間:2022-01-21     作者:zhn   分享到:

西安齊岳生物提供TADF敏化劑分子——BTZ-DMAC-4Br,BTZ-DMAC,BTZ-DMAC-R,DPA-BTZ-Br的定制合成。


到目前為止,TADF分子敏化TTA上轉換的**量子產率僅為11.2%。因此,科研工作者致力于發展新的TADF敏化劑且同時在尋求提高轉換效率的方法。最近尺寸小、Q值高的光學微腔在低閾值激光器、光波導、高性能濾波器等領域得到了廣泛應用。其中,無腔鏡結構的回音壁模式(whispering gallery mode,WGM)光學微腔利用腔壁的全反射可將入射光**束縛在腔內。其徑向對稱結構支持全反射的光在腔內多次循環,可**增強光與物質的相互作用。


科研人員設計合成了一種新型TADF敏化劑分子——BTZ-DMAC-4Br,并開創性的提出了基于WGM光學微腔來**提高TTA上轉換效率的設計方案。如圖1所示,將包含敏化劑(BTZ-DMAC-R: 1mM)和湮滅劑(DPA: 5mM)的TTA上轉換甲苯溶液密封到圓柱型石英毛細管中,適當調整激發光的入射角度,使其穿過腔壁切向入射到甲苯溶液內。由于石英管壁(1.46)和甲苯溶液(1.49)折射率不同,激發光在毛細管內壁可形成全反射,循環多次與TTA上轉換溶液相互作用,提高其利用率,從而**提高上轉換效率。該工作得到的上轉換量子產率可達24.6%,是目前為止TADF敏化系統中的最高值,與傳統的置于比色皿中的TTA上轉換溶液相比,提高了近13倍。
 
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▲圖1.  (a) 包裹含有敏化劑和湮滅劑甲苯溶液的光學微腔截面圖及光路圖;(b) TTA上轉換光學微腔熒光測試系統的結構示意圖。
 
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▲圖2. 不同毛細管中BTZ-DMAC-4Br (a)和BTZ-DMAC (b)的上轉換量子產率隨激發功率密度的變化趨勢。
 
該工作中不同尺寸、不同材質、不同結構毛細管內不同敏化劑的TTA上轉換特性的結果表明, WGM光學微腔不僅可**提高TTA上轉換效率,還很大程度上降低了TTA上轉換的激發閾值,且其功能與敏化劑無關,具有普適性。該方案的提出為光學微腔與材料化學相結合的進一步研究提供了新的思路,不僅僅是WGM微腔,原則上其它類型光學微腔的構建亦可作為**、低閾值的光子器件用于TTA上轉換。


全文鏈接:

https://doi.org/10.1002/adfm.202104044



西安齊岳生物科技有限公司提供金屬配合物,熱激活延遲熒光(TADF)材料,聚集誘導延遲熒光(AIDF)材料,聚集誘導發光AIE材料的定制合成

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用于生物醫學應用的**TADF分子結構

AI-Cz

AI-Cz-CA

AQCz

AQCzBr2

DCzB

DPTZ-DBTO2

BP-2PXZ

BP-2PTZ

BP-PXZ

BP-PTZ

An-Cz-Ph

An-TPA

TPAAQ

PXZT

M-1

DCF-BYT

DCF-MPYM

NID

BTZ-DMAC

PXZ-NI

PTZ-NI

Lyso-PXZ-NI

NAI-DMAC

NAI-PTZ

NAI-POZ

NAI-DPAC

AIE-TADF發光材料(ICz-DPS)

AIE-TADF發光材料(ICz-BP)

TADF金屬有機框架材料(Spiro-MOF-1)

TADF發光分子PXZN-B

TADF發光分子DMACN-B

TADF分子PXZ-AQPy

紅光PXZ-AQPhPy


溫馨提示:僅用于科研

小編zhn2022.01.21




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