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文檔簡介
1、利用聚集誘導發(fā)光(AIE)現(xiàn)象的光物理過程,以具有AIE特性的發(fā)光團為構筑單元,合成了一系列具有組裝功能的AIE型發(fā)光材料。它們分別帶有單電荷、雙電荷和多電荷,可以進行自組裝、插層組裝以及層層組裝,從而形成高效發(fā)光體系。此外,組裝形式和組裝單元的不同,使這些發(fā)光體系能夠很好地用于成像分析和傳感應用。
對于帶有單電荷的AIE型發(fā)光材料,本論文設計并合成了以四苯乙烯基團(TPE)為核的十二烷基磺酸鈉表面活性劑(TPE-SDS)。通
2、過對其表面活性、電導率變化、以及形成膠束前后光學性質(zhì)的研究,證實TPE-SDS分子是AIE型陰離子表面活性劑。TPE-SDS分子在水溶液中可有序聚集自組裝形成球形膠束產(chǎn)生高效發(fā)光,該現(xiàn)象可以通過熒光共聚焦成像技術直接觀察到。隨著體系中電解質(zhì)濃度的增加,還可直接觀察到TPE-SDS分子從球形膠束到棒狀膠束、再到蠕蟲狀膠束的轉變。另一方面,在助表面活性劑的幫助下,TPE-SDS分子在非極性溶劑中,可以自組裝形成球形反膠束(即油包水微乳液滴)
3、。該微乳液滴的大小與其熒光強度成反比關系。通過對微乳液滴幾何模型的分析發(fā)現(xiàn),微乳液滴表面的TPE-SDS分子間距離會隨著微乳液滴的增大而增大,導致限制分子運動的能力減弱,這一發(fā)現(xiàn)與AIE的發(fā)光機理是一致的。
本論文還合成出以TPE為核的十二烷基三甲基溴化銨陽離子表面活性劑(TPE-DTAB)。將TPE-DTA+陽離子通過離子交換的方式插入到蒙脫土(MMT)層間,制備出TPE-DTA+插層的有機改性蒙脫土(TPE-DTAB-MM
4、T)。粉末X射線衍射技術、傅立葉變換紅外技術和表面電勢測量等表征可知,TPE-DTA+陽離子在蒙脫土層間具有多種有序的排布方式,使得蒙脫土顆粒疏水性增強。此外,在蒙脫土層間的TPE-DTA+陽離子,由于其分子運動能夠被層間的二維限域空間有效抑制,從而減緩了非輻射衰減速率,得到較高的熒光量子產(chǎn)率。得益于TPE-DTAB-MMT顆粒的疏水性和高效發(fā)光特性,TPE-DTAB-MMT顆粒不僅能夠在有機聚合物中良好分散以制備有機-無機復合材料,還
5、可以通過熒光共聚焦成像技術直接觀察到TPE-DTAB-MMT顆粒在復合材料中的三維分散度。與此類似,對于TPE-SDS修飾的水滑石顆粒在復合材料中的三維分散度也可同樣成像分析。相比于電鏡顯微成像技術,基于構建高效發(fā)光填料(插層組裝體)的熒光成像分析法具有其沒有的優(yōu)勢,并且為有機-無機復合材料中無機填料的三維分散度評價的發(fā)展打開了新思路。
對于帶有雙電荷的AIE型發(fā)光材料,可以在9,10-二苯乙烯基蒽(DSA)兩端修飾兩個磺酸根
6、基團而形成BSDSA。通過與無機的水滑石(LDH)納米片進行層層組裝,進而得到主-客體雜化的BSDSA/LDH發(fā)光薄膜。此外,利用聚苯乙烯磺酸鈉與BSDSA分子共組裝,可以讓LDH納米片上下層間的BSDSA分子構象變得更加扭曲,從而實現(xiàn)發(fā)光顏色從黃色到綠色的調(diào)控。同時,得益于水滑石主體層板的剛性結構,BSDSA的分子內(nèi)運動受到極大限制,從而得到較高的熒光量子產(chǎn)率。在25-85℃溫度范圍內(nèi),BSDSA/LDH發(fā)光薄膜會隨著溫度升高,而表現(xiàn)
7、出熒光強度下降和發(fā)射波長藍移的現(xiàn)象。這項工作中所構建的高效發(fā)光薄膜(層層組裝體),能夠衍生出大量的AIE-LDH發(fā)光薄膜,并對具有發(fā)光可調(diào)或可變特性的固態(tài)發(fā)光材料的發(fā)展起到一定的指導作用。
相比于帶有雙電荷的BSDSA分子,具有AIE特性的熒光金納米簇(Y-AuNCs)帶有多電荷,更有利于靜電層層組裝。將石英片交替浸入到聚烯丙胺(PAH)溶液和Y-AuNCs溶液中,制備出具有黃色熒光的Y-AuNCs/PAH薄膜。另一方面,傳統(tǒng)
8、的非AIE型熒光金納米簇(R-AuNCs)同樣與PAH進行組裝,可制備出具有紅色熒光的R-AuNCs/PAH薄膜。通過薄膜的吸收光譜、發(fā)射光譜和穩(wěn)態(tài)-瞬態(tài)熒光光譜對它們的光學性質(zhì)進行表征。正如所料,在Y-AuNCs/PAH薄膜中,Y-AuNCs的熒光量子產(chǎn)率是溶液態(tài)的兩倍。此外,組裝5層的Y-AuNCs/PAH發(fā)光薄膜與組裝25層的R-AuNCs/PAH發(fā)光薄膜相比,二者的熒光強度相當?;谶@些現(xiàn)象,以Y-AuNCs/PAH發(fā)光薄膜為傳
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