新型BODIPY/aza-BODIPY荧光染料合成及其应用
发布时间:2020-12-15 01:01
荧光染料的种类和结构虽然被研究已久,但是依然存在不足之处。本文致力于研究未见报道的、具有新型结构的氟硼二吡咯/氮杂氟硼二吡咯类染料(以下简称为BODIPY/氮杂BODIPY),寻找其潜在的可应用性。第二章,本文制备了一系列含有甲硫基取代基团的新型BODIPYs/氮杂BODIPYs。将带有供电子的甲硫基取代基引入这种染料可以降低荧光量子产率,红移其发射光谱,提供更高的消光系数和更大的斯托克斯位移。BODIPY染料4的硫醚键被HClO氧化成相应的吸电子亚砜,可以恢复其量子产率和蓝移其发射光谱,并且染料4对HClO具有高度敏感性和选择性。第三章,本文制备了五元环稠合的新型BODIPYs/氮杂BODIPYs。这种具有五元环的BODIPY/氮杂BODIPY染料具有长波长吸收/发射,高消光系数,峰值荧光和窄激发/发射。但是,五元环稠合BODIPY的平面结构不能促进这些六元环稠合BODIPY的光物理性质,除了在允许误差范围内的摩尔消光系数。MO计算得到很好的支持,并解释了带有五元环的BODIPY和带有六元环的BODIPY之间的近吸收最大值。
【文章来源】:沈阳化工大学辽宁省
【文章页数】:80 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
磷光和荧光产生的表示图
大学硕士学位论文 第一系数都有极高的要求。我们常用芳香基团作为 BODIPY 荧光基团,与具有识别分子两者通过反应生成新的基团结构或者脱掉被修饰上的活性基团,RNS(包括 ClO-,、·OH、H2O2、1O2、NO2 、NO、ONOO 、O2-和 tBuO子(Na+、Hg2+、Fe3+、Ag+、Mg2+、Cr3+、Cd2+和 Ni2+)迅速进行反应的有效诱导电子转移机理 (PET)诱导电子转移的荧光探针是由通过间隔基团(spacer)所连接的用来识别与体部分(receptor)以及发射信号的荧光团部分组成。如图 1-29 所示,当受体以及荧光团受光激发之后,氧化电位升高或者降低使受体的 HOMO 能级于荧光团的 HOMO 能级,使得荧光团的激发态电子能或者不能回到原来止了或者实现了荧光团的荧光发射,导致荧光淬灭或者产生。
大学硕士学位论文 第一g2+探针15 年,Maity S B 等人设计合成一种新型的 BODIPY 荧光染料衍生物[55]。如苯胺作为接受 Hg2+与 Cd2+的受体,所以其对 Hg2+具有很高的选择性。当 BODIPY 的荧光逐渐变强,用聚焦显微镜可明显的看到此 BODIPY 在细d2+结合后荧光变化。同年,Hiruta 等人也设计合成了 Hg2+探针[56]。当其,紫外波长明显发生红移(图 1-34),结果表明 Hg2+探针在化学和生物领域在的应用前景。a
【参考文献】:
硕士论文
[1]甲川菁染料及复合份菁染料的合成、光谱性质及其应用研究[D]. 刘艳霞.西北大学 2010
本文编号:2917343
【文章来源】:沈阳化工大学辽宁省
【文章页数】:80 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
磷光和荧光产生的表示图
大学硕士学位论文 第一系数都有极高的要求。我们常用芳香基团作为 BODIPY 荧光基团,与具有识别分子两者通过反应生成新的基团结构或者脱掉被修饰上的活性基团,RNS(包括 ClO-,、·OH、H2O2、1O2、NO2 、NO、ONOO 、O2-和 tBuO子(Na+、Hg2+、Fe3+、Ag+、Mg2+、Cr3+、Cd2+和 Ni2+)迅速进行反应的有效诱导电子转移机理 (PET)诱导电子转移的荧光探针是由通过间隔基团(spacer)所连接的用来识别与体部分(receptor)以及发射信号的荧光团部分组成。如图 1-29 所示,当受体以及荧光团受光激发之后,氧化电位升高或者降低使受体的 HOMO 能级于荧光团的 HOMO 能级,使得荧光团的激发态电子能或者不能回到原来止了或者实现了荧光团的荧光发射,导致荧光淬灭或者产生。
大学硕士学位论文 第一g2+探针15 年,Maity S B 等人设计合成一种新型的 BODIPY 荧光染料衍生物[55]。如苯胺作为接受 Hg2+与 Cd2+的受体,所以其对 Hg2+具有很高的选择性。当 BODIPY 的荧光逐渐变强,用聚焦显微镜可明显的看到此 BODIPY 在细d2+结合后荧光变化。同年,Hiruta 等人也设计合成了 Hg2+探针[56]。当其,紫外波长明显发生红移(图 1-34),结果表明 Hg2+探针在化学和生物领域在的应用前景。a
【参考文献】:
硕士论文
[1]甲川菁染料及复合份菁染料的合成、光谱性质及其应用研究[D]. 刘艳霞.西北大学 2010
本文编号:2917343
本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/hxgylw/2917343.html
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