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优化噻蒽与苯甲酮的组合,以实现高效的室温磷光效应和氧气传感功能
《Materials Chemistry Frontiers》:Optimizing combination between thianthrene and benzophenone toward efficient room-temperature phosphorescence and oxygen sensing
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月30日 来源:Materials Chemistry Frontiers 6.4
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本研究通过系统修饰苯酚酮与噻吩的复合结构,利用噻吩的折叠构型和分子内电荷转移增强自旋-轨道耦合,有效抑制非辐射衰减,制备出高效室温磷光材料,并基于荧光-磷光双发射特性实现灵敏度达10.65 kPa?1的光学生氧传感。该工作深化了TA基材料的光学性能调控机制,为有机磷光材料开发提供新策略。
纯有机室温磷光(RTP)材料因其具有响应刺激性和高激子利用率等特性,在各种应用中展现出广阔的前景。提高纯有机RTP材料性能的关键挑战在于抑制非辐射衰减的同时增强自旋-轨道耦合(SOC)。为此,我们系统地将苯甲酮(BP)与噻蒽(TA)在不同位点进行结合,并通过引入不同数量的取代基,利用TA基团的折叠构象以及分子内的电荷转移(ICT)来增强SOC,从而开发出一类高效RTP材料。得益于这些材料独特的荧光与RTP双重发射特性,可以实现高灵敏度的光学生氧传感,其Stern-Volmer系数可高达10.65 kPa?1。本研究不仅深化了对基于TA的RTP材料结构-性能关系的理解,还为纯有机RTP材料的性能提升和功能开发提供了有效的策略。
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