本项目拟以Ir-Ln双金属发光配合物为研究对象,稀土离子在可见区主要以EuIII为主,红外区以NdIII, YbIII, ErIII为主,针对不同稀土离子的激发态能级,设计、合成与其能量相匹配的环金属配体、桥联配体及其相应的金属铱配合物配体,进一步合成不同系列双金属发光配合物。借助现代光物理手段(稳态/瞬态吸收光谱,常温/低温下的激发/发射光谱,荧光/磷光寿命等),测定相关分子或分子片的激发态能级、寿命,以及分子内能量传递的速率和效率,探究不同环金属配体和桥联配体、以及分子内不同空间排列与发光性能的构效关系,为发掘新颖、高效的光功能材料提供新的设计思路。
稀土发光材料在分析传感、荧光免疫、光通讯以及有机电致发光等许多领域都有重要应用前景,近几十年来一直是人们研究的热点。一般来说,能有效敏化可见光发射稀土离子的有机配体的吸收波长大多位于紫外区,激发能量较高,这对于其在生物领域的应用是不利的。高的激发能量会伤害生物体,还将使某些生物组织产生自发荧光,产生干扰。因此,许多工作聚焦于如何降低稀土配合物的激发能量。.为获得低能激发的优异稀土发光材料,本项目以 Ir-Ln 双金属发光配合物为研究对象,合成并表征了一系列桥联配体、环金属配体和它们相应的铱配合物配体及其相应的 Ir-Ln 双金属发光配合物。借助现代光物理手段(稳态/瞬态吸收光谱,常温/低温下的激发/发射光谱,荧光/磷光寿命等),测定相关分子或分子片的激发态能级、寿命,以及分子内能量传递的速率和效率,探究了不同环金属配体和桥联配体对铱配合物激发态能级的影响、对铱配合物配体向稀土离子传能的影响,乃至对Ir-Ln 双金属发光配合物发光量子产率的影响。基于纳秒时间分辨的磷光光谱所提出的Ir-Ln 双金属发光配合物分子内传能机理,为发掘新颖、高效的光功能材料提供了新的设计思路。
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数据更新时间:2023-05-31
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