研究目的
研究推拉型芘染料中的激发态平面化过程,并理解溶剂动力学在能量衰减机制中的作用。
研究成果
该研究表明,EPP的激发态弛豫路径受溶剂稳定的平面型分子内电荷转移(PICT)动力学控制,且激发态平面化速率显著受周围溶剂影响。这一发现揭示了溶剂动力学在推拉型芘染料能量衰减机制中的重要性。
研究不足
该研究的局限性在于EPP在弱极性溶剂中的溶解度,这限制了可研究溶剂的范围。此外,超快动力学测量还受到所用设备时间分辨率的制约。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用量子化学计算、飞秒时间分辨荧光上转换光谱及飞秒瞬态吸收光谱(fs-TA)探究EPP的激发态失活路径。
2:样品选择与数据来源:
合成了EPP并完成表征,在多种极性溶剂中研究其行为特性。
3:实验设备与材料清单:
使用Aldrich Chemical公司光谱级溶剂,配备日立U-3010型紫外-可见分光光度计、F-4600型荧光光谱仪、时间相关单光子计数(TCSPC)系统、IB Photonics公司的飞秒荧光上转换系统(FluoMax),以及用于瞬态吸收测量的商用Ti:蓝宝石激光系统(Astrella)。
4:实验流程与操作步骤:
记录稳态吸收与荧光光谱,通过TCSPC和飞秒荧光上转换技术测量荧光动力学,采用商用Ti:蓝宝石激光系统获取飞秒瞬态吸收光谱。
5:数据分析方法:
基于拟合质量,通过全局分析法将三维数据矩阵分解为演化关联差谱(EADS)及瞬态物种浓度。
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Fluorescence spectrometer
F-4600
Hitachi
Recording steady-state fluorescence spectra
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UV?Vis spectrometer
U-3010
Hitachi
Recording steady-state absorption spectra
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Femtosecond fluorescence up-conversion system
FluoMax
IB Photonics
Detecting ultrafast fluorescence dynamics
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Ti: Sapphire laser system
Astrella
Generating pump pulse for transient absorption measurements
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