Redian新闻
>
Angew. Chem. :降低AIEgen-配体对称性策略优化金属有机框架的单双光子激发荧光

Angew. Chem. :降低AIEgen-配体对称性策略优化金属有机框架的单双光子激发荧光

公众号新闻

双光子吸收(TPA)材料在双光子泵浦上转换激光、光动力治疗和生物成像等在内的多个领域具有广泛的应用前景。双光子激发荧光(TPEF)作为一种非线性光学过程,能够利用低能量的长波长光子激发产生高能量的短波长发射。高效的TPEF上转换性能的前提在于大的TPA截面和高的量子产率(QY),而通过光活性配体与金属节点构筑获得的金属有机框架(MOF)在优化TPEF性能上具有明显的优势。四苯乙烯(TPE)作为具有聚集诱导发光(AIE)特性的常见荧光构筑单元,是作为MOF组装连接体的常用选择。然而,大多数由较高对称性的TPE基配体(通常为四连接或八连接)构成的光功能MOF材料,往往具有多孔结构和过于柔性的框架。虽然多孔结构在主客体相互作用中为客体的吸附和分离及荧光调控带来了诸多优势,但同时也会导致具有较强旋转和振动运动的配体的刚性化作用减弱,带来不必要的非辐射跃迁,从而降低MOF材料的光致发光(PL)性能。因此,MOF中单/双/多光子荧光的优化很大程度上取决于晶体中配体的构象及堆积密度。目前,原位和合成后调控等多种方法都被尝试用于提高AIE-MOF材料的发光性能,例如利用层-柱MOF的框架收缩和形成穿插结构等。而通过降低配体对称性的设计,一步得到具有致密堆积和极小孔隙率的MOF材料,可能会为实现上述目标提供一种新颖而直接的方法。

图1. 一种对称性降低的TPE基配体被用于构建具有致密堆积结构的MOF,这有利于改善单光子和双光子激发的荧光特性,实现约3000 GM的高TPA横截面

近日,中山大学潘梅教授课题组通过设计合成一种对称性降低的TPE基AIEgen配体,获得了两种具有致密堆积结构和低孔隙率的碱土金属MOFs(LIFM-102和LIFM-103)。区别于纯有机配体和结构松散的低稳定性MOFs,LIFM-102和LIFM-103都具有优异的化学稳定性、热稳定性和良好的单双光子发光响应。进一步通过加热释放溶剂和压力诱导的刺激响应,对MOF的单双光子荧光性能参数进行调控。结果表明,通过简单加热去除晶格中的自由溶剂或施加微量压力(MPa量级),会产生MOF单晶相堆积结构的微变,同时伴随配体扭曲构象的微调,并由此导致单双光子发光颜色的红移。更为重要的是,配体堆积密度的进一步增大使得MOF材料表现出更高的荧光量子产率(64.9%和79.4%)和更优异的双光子发光性能(TPA截面达到2946.6 GM和2899.0 GM,高于溶剂去除前的5倍)。理论计算验证了配体在晶态和自由态、以及MOF在溶剂脱除前后的配体构象扭曲度不同对发光能级的调控作用。利用该MOF材料的多刺激响应荧光切换和优异的双光子发光性能,可进一步将其应用于发光防伪等领域。这项工作将TPE基MOF材料的研究扩展到低对称性的配体设计,并可由此设计合成更多具有优异发光性能的MOF材料体系。

图2. (a) 理论计算采用的配体模型及其在晶态和自由态下的吸收和荧光路径机制;(b) LIFM-103溶剂脱去前后的配体扭曲度变化,并基于此对其能级状态进行理论模拟;(c) LIFM-102和LIFM-103在单双光子荧光发射过程中具有溶剂释放诱导和压力诱导荧光参数调节的机制示意图;(d) 由LIFM-102制备的薄膜及压力引起的光色变化和DMF熏蒸回复照片;(e) 由LIFM-102(单双光子发光)和BaMgAl10O17:Eu(单光子发光)材料制备的加密-解密应用模型图示,采用水平扫描读取和解码过程。

文信息

One and Two-Photon Excited Fluorescence Optimization of Metal−Organic Frameworks with Symmetry-Reduced AIEgen-Ligand

Shi-Cheng Wang, Qiang-Sheng Zhang, Zheng Wang, Lin Zheng, Xiao-Dong Zhang, Ya-Nan Fan, Peng-Yan Fu, Xiao-Hong Xiong, and Mei Pan*


Angewandte Chemie International Edition

DOI: 10.1002/anie.202211356

点击左下角 “ 阅读原文 ” ,可直达阅读该论文原文。


Angewandte Chemie International Edition

《德国应用化学》(Angewandte Chemie)创刊于1888年,是德国化学学会(GDCh)的官方期刊并由Wiley–VCH出版。作为化学领域的权威期刊,《德国应用化学》涵盖了化学研究的各个领域,刊发包括新闻、综述、观点、通讯、研究论文等在内的各种内容。


更多精选文章

Angew. Chem. :质子化学诱导的长循环空气自充电水系电池

Angew. Chem. :基于双氢键系统的晶态多孔有机盐用于快速大气水收集

Angew. Chem. :基于铑催化脱氢环化构筑高稳定非取代喹啉桥连二维共价有机框架

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
Angew. Chem. :通过多齿螯合策略修复钙钛矿结构缺陷使无铅钙钛矿太阳电池的复合损失最小化平价买到高级感!IKEA全新 OBEGRÄNSAD系列,全系列都好看!【Legends in Concert】怀旧经典金曲来袭【永恒的传奇演唱会】Direct from Las Vegas如何霸气翻译“I’m not in danger, I'm the danger”?这个回答绝了!WSDM 2023 | 基于实体对齐的文图检索优化算法ChemElectroChem:基于配体调控构建高效电致化学发光锆基MOF材料陌上花开909 readPassage(&stranger); life.partner = stranger陈傻子:鹅对乌无差别轰炸只会激发乌克兰人更大的愤怒激发更顽强的斗志!【利率研究】“凸点”策略优势明显—利率市场观察hǎo xiǎng “rua” 🤩小米:大西瓜,小番茄,和其他。Wu Zetian and the Quest for Feminism in All the Wrong Places教育部最新回应:降低英语教学比重?但这条最高赞留言更扎心Angew. Chem. :走向生物友好新材料——手性有机硅铁电材料问世顶刊TPAMI 2022封面文章!基于3D骨架的行人重识别:一个具有局部性感知的自监督步态编码框架76人队开发商表示“大部分团体对场馆项目表示中立到积极”?|市议会通过青少年永久性宵禁令法案Angew. Chem. :π-共轭体系分子中三重态空间分布规律的新发现Why Chinese Cinema Is Still Waiting on the Next GenerationNeurIPS 2022 | 利用子图和结点的对称性提升子图GNNbāo huā shēng?bō huā shēng?刚刚传来好消息!澳洲人去新加坡有新规!机票低至$3××,最全旅行攻略,堪称性价比的神!Angew. Chem. :实现热活化延迟荧光最大化的扭曲型给体-受体发光分子的最优二面角中国现在到底有多厉害?Angew. Chem. :末端功能化共价有机框架异质结光诱导自发电荷分离,促进CO2光还原China Strengthens Cyber Violence Policing After Teacher’s DeathDeciphering the HanzisphereIKEA x OBEGRÄNSAD联名!宜家22年最受瞩目系列开售!Angew. Chem. :具有高效超长抗热淬灭余辉发射的钙钛矿单晶网上情缘,你给我百万,我许你情深 (多图)Angew. Chem. :基于错位三明治结构的多重空间电荷转移型延迟荧光材料文学城人见人爱的大才女亮妈+我的生日(图)《时光海湾》雾里的诗 FT. 碧蓝天 送给仙才班长,叉银空雨四位嘉宾Angew. Chem. :高性能深蓝光团簇电致发光器件【广发策略】如何优化“盈利-久期收缩”策略行业指向性——“盈利-久期收缩”系列(三)Angew. Chem. :晶面工程调控MOF实现高倍率碱性锌电池
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。