【摘 要】
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有机发光材料在数据存储,光学诊疗,环境监测等领域有着全面发展,其中具有聚集诱导发光(AIE)性能的环境刺激响应材料因其优良的发光性能,易于设计,色度丰富,高敏感性等优点,可用于荧光成像,光动力治疗,防伪存储等方面。近年来人们普遍研究的热点是其中的压致变色材料,而基于吡喃酮结构进行设计的化合物不仅具有聚集诱导发光(AIE)性能,而且对压力也有明显的响应。2,6-二乙烯基-4-吡喃酮成为压致变色材料研
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有机发光材料在数据存储,光学诊疗,环境监测等领域有着全面发展,其中具有聚集诱导发光(AIE)性能的环境刺激响应材料因其优良的发光性能,易于设计,色度丰富,高敏感性等优点,可用于荧光成像,光动力治疗,防伪存储等方面。近年来人们普遍研究的热点是其中的压致变色材料,而基于吡喃酮结构进行设计的化合物不仅具有聚集诱导发光(AIE)性能,而且对压力也有明显的响应。2,6-二乙烯基-4-吡喃酮成为压致变色材料研究的热门母体结构之一。因此,本文以2,6-二甲基-4-吡喃酮和咔唑为原料,设计合成了四种供电-吸电型(D-A型)化合物。这四者在聚集状态下均表现出独特的荧光性质,即聚集发光增强效应。且随着溶剂极性由正己烷向N,N-二甲基甲酰胺(DMF)增加时,化合物的荧光发射光谱分别出现了130 nm(LDQ-N),102 nm(LDQ-C4),104nm(LDQ-C8)和106nm(LDQ-C12)的红移,即溶剂致变色现象。通过密度泛函理论计算,证实了该现象是由分子内电荷转移(ICT)效应引起的。另外,四种化合物都表现出良好的蓝移的压致变色行为。通过粉末X射线衍射实验(PXRD)对其分析,探究了化合物的压致变色行为与其分子堆积方式之间的关系。以上研究结果为有机压致变色材料的设计提供了一条新的途径,也为设计基于吡喃酮母体结构的环境响应探针材料提供了一定的参考。
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