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科研人员揭示基于TPA的分子CAT-1的近红外热激活延迟荧光TADF材料的机理:氢键立体阻滞的影响
发布时间:2022-01-20     作者:zhn   分享到:

揭示基于TPA的分子的近红外热激活延迟荧光的机理:氢键立体阻滞的影响

最近合成的新型分子(称为CAT-1)表现出令人着迷的近红外(NIR)热激活延迟荧光(TADF),其波长接近1000 nm。但是,这些内在属性背后的机理尚未得到充分理解。

在本文中,我们发现,基于密度泛函理论和Marcus理论,CAT-1的宽波长范围(770–950 nm)的荧光发射光谱主要是由氢键空间位阻引起的。发现氢键的空间位阻在**不同激发态构型的扭曲中起关键作用,这导致激发态之间快速电子捕获的驱动力较小,以及由氢原子引起的内部重组能较小更改较少的几何配置。

此外,这样的位阻将导致平面更加扭曲,从而导致电子离域性降低。尽管自旋轨道耦合很小,但由于位阻引起的激发态之间几乎没有变化的构象,因此获得了更快的反向系统间交叉(RISC)速率。因此,可以在CAT-1中发射具有更长波长的NIR TADF。这项工作表明,氢键的空间位阻可以微调供体和受体单元的电子相互作用,以控制TADF。可以在CAT-1中发射具有更长波长的NIR TADF。这项工作表明,氢键的空间位阻可以微调供体和受体单元的电子相互作用,以控制TADF。可以在CAT-1中发射具有更长波长的NIR TADF。这项工作表明,氢键的空间位阻可以微调供体和受体单元的电子相互作用,以控制TADF。

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温馨提示:仅用于科研

小编zhn2022.01.20

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