Nano Res.│以光為指導:MOF中的發色團相互作用

2021-03-01 NanoResearch

1.本綜述著重於發色團動力學,該發色團動力學可增強,改變或調節包含單發色團和多發色團的支架的光致發光響應,以及排列導向的各向異性螢光。

2.利用雜化晶體基序可以誘導發色團的優先取向,與隨機取向的發射分子相比,可以增強交流和定製行為。

3.使用光致變色連接劑動態控制材料性質,框架內的集成是一種將生色團融合到固態平臺中的工具,從而為在需要固體或薄膜的可攜式電子設備等應用中使用生色團開闢了道路。

4.設計具有所需特性的含發色團的MOF依賴於單個平臺內數百種發色團的排列和相互作用,這是未來技術發展的重點。

自然光系統通過使用金屬或共價有機框架(MOF或COF)之類的模塊化平臺提供了複製高效發色團組織和通信的藍圖。在自然光系統中觀察到並在工程晶體支架中反映出的發色團的精準性是解決不斷增長的能源消耗需求的關鍵之一,這將是未來幾代人的一個持續挑戰。與許多無定形系統相反,結晶MOF或COF提供有關基質中集成的生色團之間的距離和角度及其分子構象的結構信息,可用於理論建模和對現有系統進行改進。儘管有許多關於將發色團包含在框架中的深入研究,但到目前為止,它們的當前功能還沒有發揮其巨大潛力。 

包含金屬有機骨架(MOF)的生色團的光子特性已導致廣泛的光物理研究,以利用精確控制的生色團的功效。當前一些研究示例展示了如何通過在MOF矩陣中集成來調節發色團的相互作用來操縱發色團的光物理特性。

相關焦點

  • JGR-Atmospheres: 中國典型燃煤城市的大氣顆粒物中發色團的粒徑...
    研究人員利用激發發射矩陣(EEM)光譜和平行因子(PARAFAC)分析了大氣顆粒物中水溶性和水不溶性發色團的光學性質,描述了大氣顆粒物中發色團種類和含量的粒徑分布特徵,增加了對氣溶膠中發色團物質理化特徵及其來源的認知。
  • 【物化】發色團結構動力學和溶劑效應共同控制的動態雙開關單線態裂變通道:單線態預裂變能量學分析
    那麼,溶劑如何影響光激發前發色團的初始結構、電子性質和能量以及如何控制單線態裂變通道呢?近日,山東大學步宇翔團隊通過從頭算分子動力學(AIMD)模擬取樣研究了結構動力學和溶劑效應如何共同控制單線態裂變,通過預裂變能量學統計分析,提出了動態雙開關單線態裂變通道。
  • 陝西科技大學陳慶彩副教授團隊ES&T:西安市水溶性PM的氧化潛能與發色團物質的關聯
    Environmental Science & Technology上發表了題為「Oxidative potential of water-soluble matter associated with chromophoric substances in PM2.5 over Xi'an, China」的研究論文(DOI:10.1021/acs.est.9b01976),探究了水溶性PM的氧化潛能(OP)與發色團
  • 中國典型燃煤城市大氣顆粒物中發色團的尺寸分辨表徵
    不同粒徑顆粒的總吸光係數(Abs)和螢光強度(FV)均小於10微米,基於提取物中有機碳質量濃度的平均吸光係數(MAE)和平均螢光強度(NFV)隨粒徑的變化而變化。結果表明,粒徑越小,提取的水溶性和水不溶性發色團的吸光度和螢光越強,表明小顆粒對光吸收和光化學反應的貢獻大於大顆粒。
  • 平行因子分析螢光激發發射矩陣識別大氣發色團的種類和來源
    充分了解大氣發色團的物理化學性質和來源對評估它們對環境質量和全球氣候的影響至關重要。三維激發發射矩陣(EEM)螢光光譜是直接表徵大氣發色團的出現、來源和化學行為的重要方法。然而,關於EEM定義的發色團的來源和化學結構仍然缺乏足夠的信息。這種情況限制了EEM方法在大氣發色團研究中的廣泛應用。
  • JGR-Atmospheres: 中國典型燃煤城市的大氣顆粒物中發色團的粒徑分布特徵
    研究人員利用激發發射矩陣(EEM)光譜和平行因子(PARAFAC)分析了大氣顆粒物中水溶性和水不溶性發色團的光學性質,描述了大氣顆粒物中發色團種類和含量的粒徑分布特徵,增加了對氣溶膠中發色團物質理化特徵及其來源的認知。
  • :有機長餘輝新進展——調控晶體中三線態發色團的堆積實現超長有機磷光
    因為在剛性的晶體環境中,分子運動可以有效地被抑制,從而減少非輻射躍遷失活,從而賦予無金屬有機發光材料高效超長室溫磷光。因此研究理解晶體中分子堆積對於認知超長有機磷光的形成至關重要。近年來,關於分子堆積-磷光性能間構效關係的研究已有大量的報導。然而,由於影響磷光性質的因素十分複雜,超長有機磷光的形成機理有待更深入的理解。是否分子堆積一定可以形成超長有機磷光?答案是否定的。
  • 星系團的形成中的集體偏離效應
    譯者補充:下圖為星系團IDCS J1426.5+3508(簡稱為「IDCS J1426」),質量為500萬億太陽質量,它形成時,宇宙年齡只有38億歲(現在是138億歲)。其中藍色部分表示NASA的Chandra X射線望遠鏡觀測到的X射線輻射,是不可見的,根據其能量分布給出了偽色圖,綠色表示NASA/ESA的哈勃太空望遠鏡觀測到的可見光,紅色表示NASA的斯皮澤紅外望遠鏡觀測到的紅外輻射,也是不可見的,根據輻射得到的偽色圖。Chandra X射線望遠鏡的數據確定了它的質量並確認其質量中有90%位暗物質。
  • ...三維螢光光譜法(EEM)鑑定大氣顆粒物中發色團物質的種類和來源...
    大氣發色團是氣溶膠中可以吸收太陽光的一類有機物質,可能對全球氣候產生影響。大氣發色團也可能通過形成三線態進而催化產生活性氧物質,因此對大氣氣溶膠的老化過程也具有重要潛在貢獻。充分的了解大氣發色團的理化性質和來源是掌握它們對環境的影響的本質要求。
  • 帝國理工學院《ACS Nano》幹細胞與水凝膠相互作用納米級分子定量
    該定量方法揭示了對特定幹細胞-水凝膠相互作用的機理見解,其中dSTORM對整聯蛋白α5β1的細胞表面定位中RGD依賴的差異提供了納米靈敏度。研究結果發現,有可能精確確定肽官能化的水凝膠如何在分子水平上與細胞相互作用,從而為微調生物活性配體的空間表現提供基礎。
  • 《睡蓮》中的光影:對光與色表現的完美總結
    莫奈繼承並發展印象派,他對物象在光影變化下的描繪技巧,已遠超同期印象派,他對光色的專注程度,已遠超對物體的關注,因而畫布上的物象表現被光色所掩蓋,讓人們領悟到光影表現手法的神奇。在莫奈畫中看不到突顯的輪廓線,也看不到非常明顯的陰影,而是根據光反(折射)的原理,強化了色彩因素,用色彩的冷和暖構成空間距離感,使物象在色彩襯託下得到進一步的表現。
  • 白鋒教授課題組在Nano Letters及ACS Nano上發表系列學術論文
    通過選擇和設計分子間的相互作用,調節和控制卟啉分子之間的弱相互作用,實現了THPP可控自組裝,製備了一系列不同尺寸的一維納米組裝體。利用組裝體長程有序的π-π堆積,有效的增強組裝體的可見光吸收截面積,增強分子間激發態能量和電子轉移的效率,降低電子-空穴的複合,提高激發態電子-空穴壽命,獲得高效可見光光解水催化效果。
  • 腐團兒的彩虹發色,黑色黃色很常見,粉紅色只有過一次
    和其他比較出名的主播不同,腐團兒的直播領域是二次元,而不是更容易出名的遊戲領域。相對於遊戲,二次元領域的競爭更加激烈,漂亮的,唱歌好聽的妹子數不勝數,能從眾多二次元主播中脫穎而出,腐團兒本身擁有著其出色之處。在直播之前,腐團兒是一名Cosplay愛好者,而這也成了她的直播特色,經常在直播中給粉絲們展示自己Cos的一些形象,讓粉絲們看到了不同樣子的腐團兒。
  • 在二芳基乙烯納米粒子中利用納秒雷射誘導放大光敏反應
    江蘇雷射聯盟導讀:日本的研究人員利用強納秒波長為532nm的脈衝雷射激勵光敏二芳基乙烯中的性納米膠體,誘導開環反應收率的劇烈放大 。該機理解釋為光合能反應耦合納米雷射加熱和納米顆粒的光化反應。這一發現發表在近期的期刊《Chemical Communications》上,並且作為該期刊的封底進行了展示。
  • 陝科大陳慶彩團隊: 三維螢光光譜法(EEM)鑑定大氣顆粒物中發色團物質的種類和來源 |前沿用戶報導
    圖2 依據不同發色團(C1-C8)在不同汙染物上的相對載荷鑑定出發色團來源,以及不同來源發色團在WSM和MSM樣品中的相對含量PARAFAC 在這一步驟,該團隊開創性的將大氣顆粒物化學組分融合進EEM圖譜的PARAFAC分析,進而對各種大氣發色團的來源進行了鑑定。結果顯示有一半左右的發色團來源被鑑定出來了,並發現了幾個有意思的結果,比如:發現發色團的沙塵暴一次來源和光化學形成的二次來源,分析了季節變化中沙塵暴發生、光強度變化對發色團類型和含量的影響。
  • 光子準粒子:光與物質的相互作用
    在這些應用中,光通常被視為在真空中以光速傳播的電磁平面波。因此,光與物質的相互作用通常可以被視為非常弱的,並且在量子電動力學計算中往往只保留到最低階來處理。然而,如果要理解光子與材料準粒子(表面等離激元、聲子和激子)的耦合方面取得的進展,需要對光-物質相互作用的本質進行更深刻的認識。
  • ACS Nano:多層hBN/WS2耦合量子阱中激子和三重子能量的測量
    最近,對二維(2D)材料的研究顯示出限制在一片材料中的幾種量子力學現象的可用性。從石墨烯的無帶隙半金屬特性開始,當前的研究已開始研究2D材料中的激子及其特性。即使對於簡單的2D系統,實驗也常常會提供令人驚訝的結果,這是傳統研究無法預料的。
  • 通過可調籠型支架實現熱應力超分子納米複合材料中的弗倫克爾激子
    Eisele研究小組的通過可調籠型支架實現熱應力超分子納米複合材料中的弗倫克爾激子。 該研究於2020年發表於國際一流學術期刊《自然—化學》。 非定域弗倫克爾(Frenkel)激子——在發色團之間的相干共享激子——是光合生物體內超分子集光裝置效率顯著的原因。