Long-Lived Charge-Transfer State from B–N Frustrated Lewis Pairs Enchained in Supramolecular Copolymers

共聚物 超分子化学 分子间力 化学 超分子聚合物 单体 聚合物 超分子组装 高分子化学 化学物理 纳米技术 结晶学 材料科学 分子 有机化学 晶体结构
作者
Beatrice Adelizzi,Pongphak Chidchob,Naoki Tanaka,Brigitte A. G. Lamers,Stefan C. J. Meskers,Soichiro Ogi,Anja R. A. Palmans,Shigehiro Yamaguchi,E. W. Meijer
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:142 (39): 16681-16689 被引量:98
标识
DOI:10.1021/jacs.0c06921
摘要

The field of supramolecular polymers is rapidly expanding; however, the exploitation of these systems as functional materials is still elusive. To become competitive, supramolecular polymers must display microstructural order and the emergence of new properties upon copolymerization. To tackle this, a greater understanding of the relationship between monomers' design and polymer microstructure is required as well as a set of functional monomers that efficiently interact with one another to synergistically generate new properties upon copolymerization. Here, we present the first implementation of frustrated Lewis pairs into supramolecular copolymers. Two supramolecular copolymers based on π-conjugated O-bridged triphenylborane and two different triphenylamines display the formation of B–N pairs within the supramolecular chain. The remarkably long lifetime and the circularly polarized nature of the resulting photoluminescence emission highlight the possibility to obtain an intermolecular B–N charge transfer. These results are proposed to be the consequences of the enchainment of B–N frustrated Lewis pairs within 1D supramolecular aggregates. Although it is challenging to obtain a precise molecular picture of the copolymer microstructure, the formation of random blocklike copolymers could be deduced from a combination of optical spectroscopic techniques and theoretical simulation.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
青阳完成签到,获得积分10
1秒前
科研狗发布了新的文献求助20
2秒前
3秒前
3秒前
jarenthar完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
丘比特应助hata采纳,获得10
3秒前
顾矜应助lszhw采纳,获得10
4秒前
lqq完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
共享精神应助拟拟采纳,获得10
4秒前
4秒前
lhy12345完成签到,获得积分10
4秒前
非常可爱发布了新的文献求助20
5秒前
5秒前
5秒前
5秒前
科研民工发布了新的文献求助10
6秒前
文艺的初蓝完成签到 ,获得积分10
6秒前
TiAmo发布了新的文献求助10
6秒前
刘十三完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
犹豫忆南完成签到,获得积分10
7秒前
科研通AI5应助kingwhitewing采纳,获得10
8秒前
8秒前
mm关注了科研通微信公众号
8秒前
xieyuanxing发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
左然然完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
人福药业完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
JamesPei应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
细腻晓露发布了新的文献求助10
9秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
9秒前
三里墩头应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
天线宝宝应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
wing00024完成签到,获得积分10
9秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527521
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107606
关于积分的说明 9286171
捐赠科研通 2805329
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539901
邀请新用户注册赠送积分活动 716827
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709740