摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
主要符号与试剂缩写表 | 第18-20页 |
1 绪论 | 第20-50页 |
1.1 研究背景与意义 | 第20-21页 |
1.2 分子的光物理过程 | 第21-25页 |
1.2.1 分子的基本光物理过程 | 第21-23页 |
1.2.2 能量转移和电子转移过程 | 第23-25页 |
1.3 分子激发态的调控研究 | 第25-30页 |
1.4 TTA上转换的机理 | 第30-32页 |
1.5 TTA上转换三重态光敏剂(能量给体)的研究 | 第32-42页 |
1.5.1 Ru~Ⅱ、Ir~Ⅲ的过渡金属配合物 | 第32-35页 |
1.5.2 Pt~Ⅱ、Pd~Ⅱ金属卟啉、酞菁类配合物 | 第35-37页 |
1.5.3 Pt~Ⅱ过渡金属配合物 | 第37-39页 |
1.5.4 重原子效应的有机三重态光敏剂 | 第39-40页 |
1.5.5 无重原子效应的三重态光敏剂 | 第40-42页 |
1.6 TTA上转换三重态能量受体的研究 | 第42-45页 |
1.7 TTA上转换的应用研究 | 第45-49页 |
1.8 本文主要研究思路 | 第49-50页 |
2 利用罗丹明基团调控Ru~Ⅱ激发态性质及TTA上转换研究 | 第50-78页 |
2.1 引言 | 第50-51页 |
2.2 分子设计 | 第51-52页 |
2.3 原料、试剂与分子结构表征 | 第52-53页 |
2.4 反应中间体及目标化合物的合成 | 第53-56页 |
2.5 研究方法 | 第56-60页 |
2.6 结果与讨论 | 第60-77页 |
2.6.1 配合物及配体的稳态光谱 | 第60-65页 |
2.6.2 电化学性质研究:循环伏安曲线与电子转移吉布斯自由能 | 第65-67页 |
2.6.3 配合物Ru-1、Ru-2的纳秒瞬态吸收光谱研究 | 第67-71页 |
2.6.4 飞秒瞬态吸收光谱 | 第71-73页 |
2.6.5 配合物的光物理过程 | 第73-74页 |
2.6.6 激发态调控TTA上转换 | 第74-77页 |
2.7 本章小结 | 第77-78页 |
3 利用光致变色基团光调控光敏剂Bodipy与受体苝激发态性质及上转换研究 | 第78-93页 |
3.1 引言 | 第78-79页 |
3.2 分子设计 | 第79-80页 |
3.3 原料、试剂与分子结构表征 | 第80页 |
3.4 反应中间体及目标化合物的合成 | 第80-81页 |
3.5 研究方法 | 第81-83页 |
3.6 结果与讨论 | 第83-92页 |
3.6.1 DTE-1和DTE-2的稳态光谱 | 第83-85页 |
3.6.2 光调控TTA上转换 | 第85-88页 |
3.6.3 光调控TTA上转换机理 | 第88-92页 |
3.7 本章小结 | 第92-93页 |
4 受体苝的激发态调控及TTA上转换应用研究 | 第93-124页 |
4.1 引言 | 第93-94页 |
4.2 基于花三重态受体的合成及性质与应用研究 | 第94-107页 |
4.2.1 分子设计 | 第94页 |
4.2.2 原料、试剂与分子结构表征 | 第94-95页 |
4.2.3 反应中间体及目标化合物的合成 | 第95-97页 |
4.2.4 研究方法 | 第97-98页 |
4.2.5 结果与讨论 | 第98-107页 |
4.3 苝-Bodipy多发色团受体的TTA机理研究 | 第107-123页 |
4.3.1 分子设计 | 第107页 |
4.3.2 原料、试剂与分子结构表征 | 第107-108页 |
4.3.3 反应中间体及目标化合物的合成 | 第108-112页 |
4.3.4 研究方法 | 第112页 |
4.3.5 结果与讨论 | 第112-123页 |
4.4 本章小结 | 第123-124页 |
5 结论与展望 | 第124-127页 |
5.1 结论 | 第124-125页 |
5.2 创新点 | 第125页 |
5.3 展望 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-141页 |
附录A 部分主要化合物表征谱图及TD-DFT理论计算表 | 第141-157页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第157-159页 |
致谢 | 第159-160页 |
作者简介 | 第160页 |