基于四苯乙烯共轭微孔聚合物的聚集诱导电化学发光研究

发布时间:2021-07-01 10:50
  本文简要介绍了电化学发光(ECL)的概念、ECL产生的原理、ECL发光体以及ECL在金属离子检测、生物分子检测、免疫分析、适体传感器和ECL成像等领域的应用与进展。ECL是一种高度灵敏的技术,它在药物分析、临床诊断、环境和食品分析、免疫测定以及DNA检测中具有广阔应用前景。ECL发光体体系大致可以分为三类,包括无机体系、有机体系及纳米材料体系。在本文中我们展示了由1,1,2,2-四(4-溴苯基)乙烷(TBPE)基共轭微孔聚合物(TBPE-CMPs)生成的聚集诱导的电化学发光(AIECL)及其生物传感应用。我们使用了三个不同的分子,包括三(4-乙炔基苯基)胺(TEPA)、4,4’-二乙炔基联苯(DEP)和2,4,6-三(4-乙炔基苯基)-1,3,5三嗪(TEPT),合成了三个TBPE-CMP(即TBPE-CMP-1,-2,-3)。所制备的TBPE-CMP-1在共反应物正三丙胺(TPrA)的存在下显示出较高的阳极ECL发射,并且由于改善了的电子-空穴复合效率和对非辐射跃迁的有效抑制,显示了较高的ECL效率(1.72%)。另外,我们可以通过将不同的配体(例如,TEPA,DEP和TEPT分子)... 

【文章来源】:山东师范大学山东省

【文章页数】:75 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于四苯乙烯共轭微孔聚合物的聚集诱导电化学发光研究


含Ru(bpy)32+的发光超分子微结构的(a)低倍扫描电镜图,(b)高倍扫描电镜图,(c)透射电镜图

示意图,基团,金属,配体


山东师范大学硕士学位论文11Hogan等合成了由三齿配体、2,6-双(3-(三氟甲基)-1H-1,2,4-三唑-5-基)吡啶(pyC5-CF3-tzH2)和一个带有氨基的4-氨基吡啶取代基的一条或两条三甘醇(PEG)链为辅助配体的Pt化合物。其中辅助配体的亲水性质与主要螯合剂的疏水特性相结合是配体自组装成化合物的驱动力,同时这也使合成的化合物具有两亲性质。通过调节溶剂,配体组装的超分子纳米结构方平面Pt(II)络合物的聚集显示出比单体更强的ECL。Pt-PEG几乎不溶于水,而有两条三甘醇链的Pt-PEG2不仅可溶于非极性溶剂(如CH2Cl2),而且还能够在纯水溶液中形成稳定的橙色胶体体系(图1-4)。图1-3(a)杂金属炔基团簇阳离图(b)dpppy稳定的Ag3Cu5团簇核。图1-4Pt-PEG(a)和Pt-PEG2(b)结构示意图。Hogan等使用了一种电位控制方法来调整三色ECL系统的颜色,该系统由深红色发光

示意图,示意图,配体,甘醇


山东师范大学硕士学位论文11Hogan等合成了由三齿配体、2,6-双(3-(三氟甲基)-1H-1,2,4-三唑-5-基)吡啶(pyC5-CF3-tzH2)和一个带有氨基的4-氨基吡啶取代基的一条或两条三甘醇(PEG)链为辅助配体的Pt化合物。其中辅助配体的亲水性质与主要螯合剂的疏水特性相结合是配体自组装成化合物的驱动力,同时这也使合成的化合物具有两亲性质。通过调节溶剂,配体组装的超分子纳米结构方平面Pt(II)络合物的聚集显示出比单体更强的ECL。Pt-PEG几乎不溶于水,而有两条三甘醇链的Pt-PEG2不仅可溶于非极性溶剂(如CH2Cl2),而且还能够在纯水溶液中形成稳定的橙色胶体体系(图1-4)。图1-3(a)杂金属炔基团簇阳离图(b)dpppy稳定的Ag3Cu5团簇核。图1-4Pt-PEG(a)和Pt-PEG2(b)结构示意图。Hogan等使用了一种电位控制方法来调整三色ECL系统的颜色,该系统由深红色发光


本文编号:3259002

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