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芘和芘丁酸主客体自组装阵列结构及其荧光性质的研究

发布时间:2021-07-11 18:22
  功能分子在固体表面上的自组装,是设计和构筑纳米结构的重要手段。如何在表界面构筑特定的功能分子表面组装结构,并通过内外场条件实现对组装结构的精确调控,是制备分子纳米器件的重要基础。对于具有特定光物理性质的功能分子组装形成的表面纳米结构,可以作为研究表界光化学发光机制的模型体系,探索其表面结构及其光学性质,为表面荧光检测、体相光学检测材料与器件的设计与制备提供理论基础。主客体化学是超分子化学的定义概念之一,其描述了通过非共价相互作用在两个或更多个分子或离子之间形成独特的结构复合物。固体表面的存在不仅确保了主体网络中的高度结晶度,因此能够有效地捕获客体,而且还通过分子-表面相互作用为所得的主体-客体复合物提供额外的稳定性。此外,这种纳米结构的宿主可以很容易地整合到具有特定功能超分子系统中,从而在分离技术、分子传感方面有很大潜在的应用。荧光自组装膜是一种用于微量检测的多功能工具,可以创建有序的荧光分子组件。人们对在化学传感器等设备中引入自组装单层膜(SAMs)感兴趣,特别是在传感装置中使用SAMs似乎很有希望,并且发现许多能够形成SAMs的吸附体系/基底体系的组合体系,这些体系的共同特点是吸附... 

【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】:63 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

芘和芘丁酸主客体自组装阵列结构及其荧光性质的研究


(A)在125K下Ag(111)上的PVBA的STM图像

示意图,复合过程,示意图,多孔网络


图 1-5 主-客体复合过程示意图单分子层的 2D 多孔网络出现在 21 世纪初。第一个这样的例子之OPG 上由苯-1,3,5-三羧酸(1,3,5-苯甲酸,TMA)形成的氢键多孔开创性工作。TMA 是一种典型的构筑单元。通过稳定的氢键形成。六方多孔结构的基本单元是氢键键合的 TMA 二聚体。在这项在

示意图,网络结构,分子,晕苯


图 1-7 TMA 分子在 HOPG 上形成的网络结构示意图以及 STM 图进一步的探索,作者已成功的将这个网络结构用于客体分晕苯可以很好的填充在“模板分子”形成的网络中,排列有

【参考文献】:
期刊论文
[1]基于芘丁酸的SAMs薄膜制备及荧光氧猝灭特性[J]. 高博,晏华,王雪梅.  功能材料. 2013(S1)



本文编号:3278612

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