双苯并噻唑基氢醌荧光分子
原子电负性调控双质子转移
通过调整取代原子的电负性,实现对激发态双质子转移行为的调控。
赵金峰 · Liu, Chang
Molecules 2023
技术优势
低电负性增强氢键
取代原子电负性越低,S1态下氢键作用越强,有利于质子转移。
选择性强化特定氢键
在BBTHQ-SO的S1态,O4-H5⋯N6氢键被强化;在BBTHQ-SSe中则是O1-H2⋯N3被强化。
分步双质子转移
势能面计算表明激发态双质子转移是分步进行的,机制明确。
应用场景
- 荧光探针:利用激发态质子转移产生的荧光变化,用于检测微环境极性或氢键作用。
- 功能荧光材料:调节电负性可改变发光性质,用于开发响应型荧光材料。
- 有机发光材料:该分子有望作为发光层材料,通过调控质子转移优化发光性能。
- 生化传感:荧光信号对氢键环境敏感,可用于生物体系中的传感检测。