? ? ? ??絕大部分的有機化合物的發(fā)光(熒光或磷光)只能是從某一多重態(tài)中的最低激發(fā)態(tài)進行的輻射躍遷,而與激發(fā)光波長無關(guān)。這便是上世紀五十年代由美籍烏克蘭裔光譜物理學家Michael Kasha提出的卡莎規(guī)則(Kasha's rule)。然而,隨著化學的發(fā)展,人們逐漸發(fā)現(xiàn)了一些特殊的有機分子,由于它們具有超快的輻射躍遷速率或者較大的S2-S1的能級差,因此能夠從它們的高激發(fā)態(tài)進行發(fā)光。近年來,對于這類化合物的研究越來越多(J. Phys. Chem. A., 2011, 115, 8344; Chem. Rev. 2012, 112, 4541; Chem. Sci. 2016, 7, 655; Nat. Chem. 2017, 9, 83)。由于這種所謂的反卡莎發(fā)光現(xiàn)象(Anti-Kasha's rule Emission)可以避免內(nèi)轉(zhuǎn)換和其它電子躍遷弛豫造成的能量耗散,因此理論上有利于發(fā)光量子效率的提升。目前,對于這類反卡莎發(fā)光的研究主要集中在開發(fā)含有薁、硫酮、芘等結(jié)構(gòu)的化合物上(Chem. Rev., 2012, 112, 4541; J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 11830; Chem. Rev., 2017, 117, 13353),但是通過外界刺激響應實現(xiàn)對高激發(fā)態(tài)發(fā)光行為的調(diào)控的相關(guān)報道則鮮有問津。如果這類策略得以實現(xiàn)的話,將會對新型高分辨發(fā)光傳感材料的開發(fā)產(chǎn)生積極的推動作用。
? ? ? 如何巧妙的設計分子結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)外界刺激調(diào)控反卡莎發(fā)光的關(guān)鍵。近日,復旦大學朱亮亮課題組在前期含薁化合物研究的基礎(chǔ)上(Chem.-Eur. J.?2017, 23, 7642; J. Phys. Chem. Lett.?2018, 9, 550; Chem.-Eur. J.?2018, 24, 10306),提出了一種新的在1, 3, 6-位取代的三醛基取代的含薁化合物,實現(xiàn)了在同類結(jié)構(gòu)中較高的發(fā)光效率,同時通過水分子即可調(diào)控體系的反卡莎發(fā)光性質(zhì)。
? ? ? 在DMF溶液中,通過向體系中加入微量的水,使得體系的發(fā)光行為從藍光到綠光的轉(zhuǎn)變。實驗和理論計算表明,該體系在初始態(tài)時由S3?S0的發(fā)光占主導地位,隨著體系中水的加入,水和三醛基薁形成了氫鍵作用,使得高激發(fā)態(tài)的發(fā)光被淬滅,體系的發(fā)光變?yōu)镾2?S0的發(fā)光。
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圖1. (a) 1, 3, 6-三醛基薁的結(jié)構(gòu)及氫鍵調(diào)控的發(fā)光變化示意圖;(b) 在DMF/H2O混合溶劑中發(fā)光變化的可能機理。
? ? ? ?這一發(fā)光變化性質(zhì)不僅在溶液態(tài)可以實現(xiàn),同時在摻雜PVA和PAAS制成薄膜之后也可以用于體系的濕度檢測。與其他薁類化合物相比,該化合物具有結(jié)構(gòu)簡單、發(fā)光效率高、以及發(fā)射簡單易調(diào)控等特點。
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圖2. (a) 在DMF中隨著水的體積變化熒光發(fā)射光譜的變化;(b) 在不同比例DMF/H2O混合溶劑下CIE色度圖;(c) 制成薄膜后在不同濕度下最大發(fā)射峰的強度變化比較;(d) 在高濕度和低濕度環(huán)境中薄膜發(fā)光的循環(huán)性。
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這一成果近期發(fā)表在Chemistry of Materials上,論文的第一作者為周蘊赟博士,同時該論文的理論計算工作也得到了瑞典皇家理工學院Gleb Baryshnikov博士和Hans ?gren教授的幫助和支持。
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該論文作者為:Yunyun Zhou, Gleb Baryshnikov, Xuping Li, Mingjie Zhu, Hans ?gren, and Liangliang Zhu
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Anti-Kasha's Rule Emissive Switching Induced by Intermolecular H-bonding
Chem. Mater. DOI:?10.1021/acs.chemmater.8b03699
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詳見:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.8b03699
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