TPABDFN 是一種具有聚集誘導發光(AIE)特性的新型紅光發射分子,其固態發射波長大于 600 nm,具有高熒光量子產率,并展現出在光電和生物醫學領域的廣泛應用潛力。以下是關于 TPABDFN 的詳細介紹:
一、分子結構與特性
分子結構:TPABDFN 由三苯胺(電子給體)和苯并雙呋喃二酮氮雜環(電子受體)構成 D-A 型共軛體系。
AIE 特性:該材料在固態下表現出顯著的紅光發射(>600 nm)和高熒光量子產率,克服了傳統聚集導致熒光猝滅(ACQ)材料的局限。
光譜數據:在固態下,吸收波長為 250 nm-320 nm,發射波長為 800 nm;在四氫呋喃(THF)溶液中,吸收波長為 350 nm,發射波長為 710 nm。、
結構式:
二、合成方法
TPABDFN 的合成主要通過多步有機反應實現,包括偶聯、環化等步驟。這些反應需要精確的條件控制,以確保產物的純度和性能。
三、應用領域
光電領域:
OLED:TPABDFN 作為紅光發射材料,在有機發光二極管(OLED)中具有潛在應用。其高熒光量子產率和優異的紅光發射性能,有助于提高 OLED 的發光效率和色彩純度。
太陽能電池:在太陽能電池中,TPABDFN 可以作為電子傳輸層或空穴阻擋層,優化光電轉換性能。
生物醫學領域:
生物成像:TPABDFN 可以與聚(苯乙烯-馬來酸酐)(PSMA)等聚合物形成熒光納米粒子,這些納米粒子具有高的化學穩定性和光學穩定性,以及良好的生物相容性。它們可以用于深層組織成像,為疾病診斷提供重要信息。
疾病診斷:TPABDFN 的近紅外發射特性使其在疾病診斷中具有巨大潛力。
四、研究進展
熒光納米粒子制備:研究人員利用 TPABDFN 和與其光譜匹配的 TPE-Me 作為給體,通過熒光共振能量轉移(FRET)原理制備了高亮近紅外熒光納米粒子。這些納米粒子具有很好的穩定性及生物相容性,能夠對 HepG2 細胞的細胞質進行被動靶向成像。
新型熒光傳感器:基于 TPABDFN 的近紅外 AIE 特性,研究人員還開發了一種新型熒光傳感器,用于靈敏檢測腎損傷標志物 Cys C。該傳感器結合了木瓜蛋白酶-Cys C 相互作用的特異性以及熒光傳感器高靈敏度、低成本、操作簡單等優點。
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CAS:1378502-33-0
1-(4-溴苯基)-2,2-二(4-甲氧基苯基)-1-苯乙烯
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