西安pg電子官方生物提供TADF敏化劑分子——BTZ-DMAC-4Br,BTZ-DMAC,BTZ-DMAC-R,DPA-BTZ-Br的定制合成。
到目前為止,TADF分子敏化TTA上轉(zhuǎn)換的**量子產(chǎn)率僅為11.2%。因此,科研工作者致力于發(fā)展新的TADF敏化劑且同時(shí)在尋求提高轉(zhuǎn)換效率的方法。最近尺寸小、Q值高的光學(xué)微腔在低閾值激光器、光波導(dǎo)、高性能濾波器等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。其中,無腔鏡結(jié)構(gòu)的回音壁模式(whispering gallery mode,WGM)光學(xué)微腔利用腔壁的全反射可將入射光**束縛在腔內(nèi)。其徑向?qū)ΨQ結(jié)構(gòu)支持全反射的光在腔內(nèi)多次循環(huán),可**增強(qiáng)光與物質(zhì)的相互作用。
科研人員設(shè)計(jì)合成了一種新型TADF敏化劑分子——BTZ-DMAC-4Br,并開創(chuàng)性的提出了基于WGM光學(xué)微腔來**提高TTA上轉(zhuǎn)換效率的設(shè)計(jì)方案。如圖1所示,將包含敏化劑(BTZ-DMAC-R: 1mM)和湮滅劑(DPA: 5mM)的TTA上轉(zhuǎn)換甲苯溶液密封到圓柱型石英毛細(xì)管中,適當(dāng)調(diào)整激發(fā)光的入射角度,使其穿過腔壁切向入射到甲苯溶液內(nèi)。由于石英管壁(1.46)和甲苯溶液(1.49)折射率不同,激發(fā)光在毛細(xì)管內(nèi)壁可形成全反射,循環(huán)多次與TTA上轉(zhuǎn)換溶液相互作用,提高其利用率,從而**提高上轉(zhuǎn)換效率。該工作得到的上轉(zhuǎn)換量子產(chǎn)率可達(dá)24.6%,是目前為止TADF敏化系統(tǒng)中的最高值,與傳統(tǒng)的置于比色皿中的TTA上轉(zhuǎn)換溶液相比,提高了近13倍。▲圖1. (a) 包裹含有敏化劑和湮滅劑甲苯溶液的光學(xué)微腔截面圖及光路圖;(b) TTA上轉(zhuǎn)換光學(xué)微腔熒光測試系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。
▲圖2. 不同毛細(xì)管中BTZ-DMAC-4Br (a)和BTZ-DMAC (b)的上轉(zhuǎn)換量子產(chǎn)率隨激發(fā)功率密度的變化趨勢。
該工作中不同尺寸、不同材質(zhì)、不同結(jié)構(gòu)毛細(xì)管內(nèi)不同敏化劑的TTA上轉(zhuǎn)換特性的結(jié)果表明, WGM光學(xué)微腔不僅可**提高TTA上轉(zhuǎn)換效率,還很大程度上降低了TTA上轉(zhuǎn)換的激發(fā)閾值,且其功能與敏化劑無關(guān),具有普適性。該方案的提出為光學(xué)微腔與材料化學(xué)相結(jié)合的進(jìn)一步研究提供了新的思路,不僅僅是WGM微腔,原則上其它類型光學(xué)微腔的構(gòu)建亦可作為**、低閾值的光子器件用于TTA上轉(zhuǎn)換。
https://doi.org/10.1002/adfm.202104044
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用于生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用的**TADF分子結(jié)構(gòu)
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小編zhn2022.01.21