清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Near‐IR Emissive B–N Lewis Pair‐Functionalized Anthracenes via Selective LUMO Extension in Conjugated Dimer and Polymer

共轭体系 轨道能级差 离域电子 二聚体 光化学 聚合物 红外线的 材料科学 电子离域 高分子化学 化学 有机化学 分子 物理 光学
作者
Jingyao Zuo,Kanglei Liu,Jaren Harrell,Lujia Fang,Piotr Piotrowiak,Daisuke Shimoyama,Roger A. Lalancette,Frieder Jäkle
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:63 (45)
标识
DOI:10.1002/anie.202411855
摘要

Abstract Acenes are attractive as building blocks for low gap organic materials with applications, for example, in organic light emitting diodes, solar cells, bioimaging and diagnostics. Previously, we have shown that modification of dipyridylanthracene via B–N Lewis pair fusion (BDPA) strongly redshifts the emission, while facilitating self‐sensitized reactivity toward O 2 to reversibly generate the corresponding endoperoxides. Herein, we report on the further expansion of the π‐system of BDPA to a vinyl‐substituted monomer, vinylene‐bridged dimer, and a polymer with an average of 20 chromophores. The extension of π‐conjugation results in largely reduced band gaps of 1.8 eV for the dimer and 1.7 eV for the polymer, the latter giving rise to NIR emission with a maximum at 731 nm and an appreciable quantum yield of 7 %. Electrochemical and computational studies reveal efficient delocalization of the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) along the pyridyl‐anthracene‐pyridyl axis, which results in effective electronic communication between BDPA units, selectively lowers the LUMO, and ultimately narrows the band gap. Time‐resolved emission and transient absorption (TA) measurements offer insights into the pertinent photophysical processes. Extension of π‐conjugation also slows down the self‐sensitized formation of endoperoxides, while significantly accelerating the thermal release of singlet oxygen to regenerate the parent acenes.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
专注寒风完成签到,获得积分10
1秒前
tmobiusx完成签到,获得积分10
4秒前
sleet完成签到 ,获得积分10
5秒前
9秒前
酷酷草莓发布了新的文献求助10
11秒前
34秒前
Ai完成签到,获得积分10
42秒前
jlwang完成签到,获得积分10
56秒前
111完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
HJX发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
深情的黎云完成签到 ,获得积分10
1分钟前
HJX完成签到,获得积分20
1分钟前
luoqin完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Ava应助ssong采纳,获得10
1分钟前
此生不换完成签到,获得积分10
1分钟前
2分钟前
谢陈完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
老戎完成签到 ,获得积分10
2分钟前
YY7发布了新的文献求助10
2分钟前
铁瓜李完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Elytra完成签到,获得积分10
2分钟前
vbnn完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
YY7完成签到,获得积分10
2分钟前
卜哥完成签到 ,获得积分10
2分钟前
vampire发布了新的文献求助10
2分钟前
liujinjin完成签到,获得积分10
2分钟前
3分钟前
香菜张完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
3分钟前
Hello应助优雅的花瓣采纳,获得10
4分钟前
李健的小迷弟应助拉扣采纳,获得30
4分钟前
激动的似狮完成签到,获得积分0
4分钟前
4分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6013061
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7577281
关于积分的说明 16139686
捐赠科研通 5160187
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2763275
邀请新用户注册赠送积分活动 1743011
关于科研通互助平台的介绍 1634216