利用A-π-D、D-π-D和A-π-A结构作为双光子材料的基本骨架,创新合成一系列八偶极、多枝状化合物,利用各个发色团之间存的电子离域相互作用和协同增加效用,显著提高化合物的双光子吸收截面和荧光量子效率,并对化合物的双光子吸收和双光子荧光性能进行研究;把筛选出的高性能双光子荧光化合物作为基本骨架,进行化学修饰,引入对光、酸碱、离子或溶剂极性敏感的基团,得到可以根据外界环境变化而改变双光子荧光性能的新型材料。研究光、酸碱、离子或溶剂极性对这些材料的双光子吸收和双光子荧光性能的影响,研究这些化合物对外部环境的检测性能。为双光子荧光材料在频率上转换激光、光限幅、三维光信息存储、光动力治疗、三维成像和三维微加工技术等方面的应用打下良好的基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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