【摘 要】
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聚集诱导发光(aggregation-induced emission,AIE)现象在固体发光材料和化学与生物传感器等方面具有重要用途,近年来引起了极其广泛关注。AIE分子与冠醚、环糊精、杯芳烃、葫芦脲等大环主体化合物的主客体包合作用,能使分子的自组装、装载、输运、控释等过程便于监控,并能用于分子离子的传感检测,是AIE现象重要研究方向,但这方面研究报道还很少。(1)设计合成了一种新型的TPE-C
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聚集诱导发光(aggregation-induced emission,AIE)现象在固体发光材料和化学与生物传感器等方面具有重要用途,近年来引起了极其广泛关注。AIE分子与冠醚、环糊精、杯芳烃、葫芦脲等大环主体化合物的主客体包合作用,能使分子的自组装、装载、输运、控释等过程便于监控,并能用于分子离子的传感检测,是AIE现象重要研究方向,但这方面研究报道还很少。(1)设计合成了一种新型的TPE-CD缀合物。通过核磁共振、紫外-可见光谱、红外光谱、高分辨质谱等方法对TPE-CD缀合物及中间产物进行了充分表征,并通过荧光测试表明这种缀合物保持了TPE单元的的AIE特性。(2)TPE-CD缀合物表现出自包合引起的光致电子转移(PET)荧光淬灭现象。TPE-CD缀合物在DMSO溶剂中,能够以伸张的形式存在,但在大量水存在下,TPE单元会进入到环糊精洞穴中,生成折叠的自包合物。有趣的是,由于在自包合物中,TPE单元靠近与环糊精直接相连的三氮唑环,会发生从TPE到三氮唑环的光致电子转移(PET),使荧光淬灭。因而在DMSO溶液中加入大量水使缀合物聚集后,荧光不但没有增强,反而发生了淬灭。这是首次发现这类自包合物不仅具有AIE现象,还具有PET效应。(3)可用于金属汞离子的高选择性检测。而且通过核磁研究发现,Hg2+能够选择性的与三氮唑配位,阻止了TPE对三氮唑的PET作用,从而使荧光增强。综上所述,本文深入研究了TPE-CD缀合物的合成表征、主客体自包合过程、PET荧光淬灭机理、以及对汞离子的高度选择性传感,这方面的研究结果对设计合成性能更好的基于AIE和PET现象的化学与生物传感器具有重要意义。
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