TB1;AIE,λem : 975 nm材料的應用
Tb(III)復合物的聚集誘導發射(AIE)。Tb(III)配合物由三個陰離子配體(acac:乙酰丙酮)和一個大雜π共軛中性配體(dpq:雙吡啶3,2-f:2′,3′-h喹喔啉)組成。采用X射線晶體結構和吸收光譜對Tb(III)配合物(CJ-Tb(III))結晶J-聚集體的形成進行了表征.還利用配體位阻效應(tmh:2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酸)制備了結晶H聚集體(CH-Tb(III))。使用發射光譜,壽命和量子產率評估CJ-Tb(III)的發射和AIE特性,而CH-Tb(III)不發射光子。密度泛函理論計算預測,AIE起源于配體到配體電荷轉移帶通過J-聚集的調制
我們的AIE材料基于TPE四苯乙烯,三苯胺TPA,四苯基吡嗪TPP,這些材料可以修飾各種聚合物,小分子,**劑,靶向分子,多肽,多肽和各種蛋白類產品。
AIE材料特點:1.在固態下有強發光特性(粉末或高濃度);2..對于紫外激發光,有很強的穩定性(不會光漂白);3.在細胞成像及相關生物成像技術中,能產生很高的分辨率圖像;4.濃度越高,發光越強;5.在固態或者高濃度態下,非常高的靈敏度6.可以通過靈活的化學修飾來實現不同波段的發光調控
AIE材料應用:根據資料介紹,經過16年的發展,AIE材料幾乎在眾多發光材料領域得到應用,如作為對刺激(pH、溫度、溶劑、壓力等)特異性響應與可逆性傳感的智能材料、可調諧折射率的液晶或偏振光材料、**率的OLED顯示和照明材料、光波導材料、選擇性生化傳感材料、痕跡識別型材料以及在生物體系中的細胞器、病毒或細菌、血管成像材料等。其中,AIE熒光探針在細胞器特異成像和長效追蹤等領域的應用備受期待。