基于分子内旋转受限原理的线性共轭小分子的AIE性能研究

刘磊 吕海军 王梦岩 陈爱兵 于奕峰 王丽丽 王彬彬

引用本文: 刘磊, 吕海军, 王梦岩, 陈爱兵, 于奕峰, 王丽丽, 王彬彬. 基于分子内旋转受限原理的线性共轭小分子的AIE性能研究[J]. 化学通报, 2016, 79(1): 43-47. shu
Citation:  Liu Lei, Lv Haijun, Wang Mengyan, Chen Aibing, Yu Yifeng, Wang Lili, Wang Binbin. AIE Properties of Small Linear Conjugated Compounds Based on RIR[J]. Chemistry, 2016, 79(1): 43-47. shu

基于分子内旋转受限原理的线性共轭小分子的AIE性能研究

  • 基金项目:

    国家自然科学基金项目(21102032) 

    北京分子科学国家实验室开放基金项目(20140120) 

    河北省高等学校科学技术研究项目(Z2013001) 

    河北省自然科学基金项目(B2014208121) 

    河北科技大学五大平台开放基金项目(2014PT86)资助 

摘要: 研究了6个线性共轭化合物4-丁基联苯(L1)、4,4’-二异丙基联苯(L2)、5,5’-二甲基-2,2’-联吡啶(L3)、2-([1,1’-联苯]-4-)噻吩(L4)、1,1’-联萘(L5)和5-苯基-2,2’-联噻吩(L6)的紫外-可见光谱和荧光发射光谱。结果表明,化合物L1、L2L3均具有聚集诱导发光(AIE)性能,化合物L4、L5L6则不具有AIE性能。该研究结果表明,二联苯(或两个简单芳杂环相连)系列化合物具有AIE性能,分子内旋转受限(RIR)是该系化合物产生AIE现象的机理。但是在二联苯的结构基础上继续增加链的长度,或者引入体积更大的芳环(萘环),化合物不再具有AIE性能。

English

  • 
    1. [1] J D Luo, Z L Xie, J W Y Lam et al. Chem. Commun., 2001:1740~1741.[1] J D Luo, Z L Xie, J W Y Lam et al. Chem. Commun., 2001:1740~1741.

    2. [2] H Zhang, Y Qu, Y T Gao et al. Tetrahed. Letters., 2012, 54(8):909~912.[2] H Zhang, Y Qu, Y T Gao et al. Tetrahed. Letters., 2012, 54(8):909~912.

    3. [3] 赵跃智, 蔡敏敏, 钱妍等. 化学进展, 2013, 25(23):296~321.[3] 赵跃智, 蔡敏敏, 钱妍等. 化学进展, 2013, 25(23):296~321.

    4. [4] X Wang, A R Morales, T Urakami et al. Bioconj. Chem., 2011, 22:1438~1450.[4] X Wang, A R Morales, T Urakami et al. Bioconj. Chem., 2011, 22:1438~1450.

    5. [5] T L Bandrowsky, J B Carroll, J Braddock-Wilking. Organometallics, 2011, 30:3559~3569.[5] T L Bandrowsky, J B Carroll, J Braddock-Wilking. Organometallics, 2011, 30:3559~3569.

    6. [6] G Kwak, H Kim, I K Kang et al. Macromolecules, 2009, 42:1733~1738.[6] G Kwak, H Kim, I K Kang et al. Macromolecules, 2009, 42:1733~1738.

    7. [7] Y Qian, M Cai, L Xie et al. Acta Chim. Sin., 2010, 68:2285~2289.[7] Y Qian, M Cai, L Xie et al. Acta Chim. Sin., 2010, 68:2285~2289.

    8. [8] Y Qian, M Cai, X Zhou et al. J. Phys. Chem. C, 2012, 116:12187~12195.[8] Y Qian, M Cai, X Zhou et al. J. Phys. Chem. C, 2012, 116:12187~12195.

    9. [9] 闫继明, 秦安军, 孙景志等. 科学通报, 2010, 55(13):1206~1213.[9] 闫继明, 秦安军, 孙景志等. 科学通报, 2010, 55(13):1206~1213.

    10. [10] Z L Wang, K Ma, B Xu et al. Sci. China Chem., 2013, 56(9):1234~1238.[10] Z L Wang, K Ma, B Xu et al. Sci. China Chem., 2013, 56(9):1234~1238.

    11. [11] 王刚, 赵珂如, 房喻. 化学通报, 2014, 77(4):292~310.[11] 王刚, 赵珂如, 房喻. 化学通报, 2014, 77(4):292~310.

    12. [12] M Wang, G X Zhang, D Q Zhang et al. J. Mater. Chem., 2010, 20:1858~1867.[12] M Wang, G X Zhang, D Q Zhang et al. J. Mater. Chem., 2010, 20:1858~1867.

    13. [13] 孙飞, 张关心, 张德清. 科学通报, 2012, 57(32):3014~3018.[13] 孙飞, 张关心, 张德清. 科学通报, 2012, 57(32):3014~3018.

    14. [14] Y S Zhao, H B Fu, A D Peng et al. Adv. Mater., 2008, 20:2859~2876.[14] Y S Zhao, H B Fu, A D Peng et al. Adv. Mater., 2008, 20:2859~2876.

    15. [15] M Shimizu, T Hiyama. Chem. Asian J., 2010, 5:1516~1531.[15] M Shimizu, T Hiyama. Chem. Asian J., 2010, 5:1516~1531.

    16. [16] Q Zeng, Z Li, Y Q Dong et al. Chem. Commun., 2007, 1:70~72.[16] Q Zeng, Z Li, Y Q Dong et al. Chem. Commun., 2007, 1:70~72.

    17. [17] Q Q Li, J H Zou, J W Chen et al. J. Phys. Chem. B, 2009, 113(17):5816~5822.[17] Q Q Li, J H Zou, J W Chen et al. J. Phys. Chem. B, 2009, 113(17):5816~5822.

    18. [18] J Liu, Q Meng, X T Zhang et al. Chem. Commun., 2013, 49(13):1199~1206.[18] J Liu, Q Meng, X T Zhang et al. Chem. Commun., 2013, 49(13):1199~1206.

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  0
  • 文章访问数:  457
  • HTML全文浏览量:  77
文章相关
  • 收稿日期:  2015-06-20
  • 网络出版日期:  2015-07-13
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章