Molecular Insight into the Water‐Induced Enhancement of Room‐Temperature Phosphorescence in Organic Aggregates

磷光 系统间交叉 材料科学 分子间力 猝灭(荧光) 化学物理 水溶液 激子 光化学 分子 荧光 物理化学 原子物理学 化学 光学 有机化学 物理 激发态 量子力学 单重态
作者
Anqi Lv,Wenqi Gong,Kaiqi Lv,Qian Ma,Zhongfu An,Huili Ma
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:12 (7) 被引量:9
标识
DOI:10.1002/adom.202301937
摘要

Abstract Organic room‐temperature phosphorescence (RTP) from triplet excitons has shown great potential for biological imaging and sensing, but these applications in aqueous environments are often limited by the moisture‐mediated phosphorescence quenching. Water‐induced enhancement of RTP can overcome this limitation, but the underlying mechanism remains unclear. This study focuses on two control prototypes CT and CTW , composed of trimesic acid ( TMA , guest) and cyanuric acid ( CA , host), while CTW introduces 20 wt.% water to CT , leading to enhanced RTP. Theoretical calculations demonstrate that the molecular conformation of TMA manipulated by intermolecular interactions governs the RTP property of aggregates. From CT to CTW , the TMA tends to a more coplanar geometry due to the decreased values in the span of deviation from plane. This conformational change not only increases the spin‐orbit coupling (SOC) of S 1 → T n , thereby accelerating the intersystem crossing process and radiative transition for promoting RTP efficiency, but also reduces the SOC of T 1 → S 0 , suppressing the non‐radiative transition to prolong RTP lifetime. Exciton dynamics reproduce the prolonged RTP lifetime from CT to CTW in experiments, which is dominated by the SOC, rather than the electron‐vibration coupling. The findings offer novel insights for developing water‐doped materials with improved RTP performance.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
顾矜应助果实采纳,获得30
刚刚
华仔应助lele采纳,获得10
刚刚
任性傲珊关注了科研通微信公众号
1秒前
yangjoy完成签到 ,获得积分10
1秒前
火山羊完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
2秒前
2秒前
星星完成签到 ,获得积分10
2秒前
Airers完成签到,获得积分10
3秒前
苏柏亚完成签到,获得积分20
3秒前
3秒前
漂亮的剑封完成签到,获得积分10
3秒前
灵巧的惜灵应助咕咕咕采纳,获得10
3秒前
112我的发布了新的文献求助10
4秒前
cc完成签到 ,获得积分10
4秒前
shyness完成签到,获得积分10
5秒前
科研r完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
布鲁斯盖完成签到,获得积分10
6秒前
酷炫book发布了新的文献求助10
6秒前
Hello应助中专说唱尼格采纳,获得10
6秒前
7秒前
7秒前
不散,不见完成签到,获得积分10
7秒前
龙卷风完成签到,获得积分10
8秒前
Orange应助七堇采纳,获得10
8秒前
清秀映秋完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
7777发布了新的文献求助10
9秒前
kirirto完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
Jupiter完成签到,获得积分10
11秒前
郭笑发布了新的文献求助10
11秒前
惊蛰时分听春雷完成签到,获得积分10
11秒前
唠叨的白曼完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
12秒前
LL完成签到,获得积分10
12秒前
piaoaxi完成签到 ,获得积分10
12秒前
高分求助中
【提示信息,请勿应助】关于scihub 10000
A new approach to the extrapolation of accelerated life test data 1000
徐淮辽南地区新元古代叠层石及生物地层 500
Coking simulation aids on-stream time 450
康复物理因子治疗 400
北师大毕业论文 基于可调谐半导体激光吸收光谱技术泄漏气体检测系统的研究 390
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 370
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 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4016195
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3556252
关于积分的说明 11320524
捐赠科研通 3289166
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1812411
邀请新用户注册赠送积分活动 887936
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 812058