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葫芦脲[8]

作者:NG体育 发布时间:2024-06-07 09:13:36 次浏览

葫芦脲8.–
二芳基乙烯衍生物

三联吡啶咪唑

铕的四元超分子防伪体系及制备
技术领域
1.本发明属于纳米超分子光调控、防伪领域,特别是一种葫芦脲[8](cb[8])

二芳基乙烯衍生物(1)

三联吡啶咪唑(2)

铕(eu
3+
)的四元超分子防伪体系。
背景技术:
[0002]
由于光致发光体系在发光二极管、可逆调谐多维生物成像、加密材料、光电器件、传感器、可伸缩显示器、逻辑门、分子机器等其他领域的潜在应用,多色可调谐和多状态光致发光体系的构筑引起了人们的广泛关注,该体系的发光行为能够通过多种外部刺激调节,如:温度、ph、光、机械力、化学刺激等。传统意义上,多色发光,特别是白光,可以通过共价修饰来实现。这需要高成本的多步有机合成。或者通过几种具有互补发射的光致发光染料进行简单的混合。最近,一些独创的对外界刺激反应的共价超分子策略已被用于调节荧光发射。用这种方法,发色团的光学性质可以通过π-π堆积、金属配位、主体-客体相互作用和氢键等超分子作用相互调节,以获得新型光致发光可调谐材料。例如:stoddart等人设计并合成了一种优秀的半刚性四阳离子环番客体,通过简单地向客体溶液中添加不同当量的cb[8]可以构建cb[8]调控的多色光致发光系统。田禾等人利用γ-环糊精为主体,双臂d1-a+~d2型荧光分子为客体构筑了一种独特的主客体化合物,通过正交调制两种刺激物实现了其三种不同波长的发射,而这种发射主要依赖于分子内电荷转移。在这些外部刺激响应的分子中,光致变色化合物(例如,螺吡喃、二芳基乙烯和偶氮苯)尤其令人感兴趣,因为光清洁、无污染、具有高精度、可以实现远程控制。在各种光致变色构建块中,二芳基乙烯(dte)衍生物可以在光触发的两种状态之间进行可逆转换,已被广泛应用于液体-晶体材料、生物成像、光学晶体管和气体储存或释放。相对而言二芳基乙烯具有以下优点:(i)优异的抗疲劳性,(ii)快速的光响应,(iii)高光异构化量子产率,(iv)易于修饰。然而,大多数已报道的二芳基乙烯都必须由高能量的紫外光控制其开关环,这严重阻碍了它们实际应用。与紫外光驱动的dte相比,可见光驱动的dte的制备具有重要意义。人们已经采用了多种方法来制备可见光驱动的dte,如:π共轭体系的可扩展性、纳米粒子的上转换等。与上述方法相比,实现这一目标的另一个完美的方法是利用超分子策略。例如,刘育等人[24]采用了一种“一石二鸟”的超分子策略来构建一个双可见光调控的荧光超分子组装体。据我们所知,cb[8]促进的光反应方兴未艾。
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