基于荧光共轭高分子的化学传感器和高分子自组装是近年来的研究热点,但很少有人将两者结合起来。共轭高分子自组装体应用于传感器预期可兼有高分子在纯溶液和薄膜状态的优点:它可分散在溶液中,与被分析物有大面积接触,并易于分离和重复使用;它是一种聚集态结构,可具有因能量和电子的在多维空间迁移而带来的高灵敏性。自组装体还对外界刺激有非常丰富的响应:当接受基团与被分析物作用时,除了因能量或电子的转移而改变荧光性质,还可能改变高分子的聚集态结构而导致荧光性能变化。可见将共轭高分子自组装体传感器化有很大优势。本工作将围绕以上主题,先合成以三吡啶基为金属离子接受基团及苯环炔键交替构成或苯环、炔键和噻吩环构成为主链的共轭高分子段,并利用醚化、点击化学等反应将共轭高分子段接上柔性高分子(PEG、PS 等)。然后对所得嵌段高分子进行自组装,研究溶液中自组装体系的光物理性质,并选择合适的自组装体系进行化学传感器制备。
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数据更新时间:2023-05-31
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