Efficient Intersystem Crossing and Long‐lived Charge‐Separated State Induced by Through‐Space Intramolecular Charge Transfer in a Parallel Geometry Carbazole‐Bodipy Dyad

系统间交叉 分子内力 紧身衣 化学 接受者 光子上转换 光化学 电荷(物理) 激发态 化学物理 单重态 荧光 原子物理学 物理 立体化学 离子 粒子物理学 有机化学 量子力学 凝聚态物理
作者
Hui Liang,Manlin Lu,Zafar Mahmood,Zheng Li,Zeduan Chen,Guowei Chen,Ming‐De Li,Yanping Huo,Shaomin Ji
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:62 (44) 被引量:10
标识
DOI:10.1002/anie.202312600
摘要

The design of efficient heavy atom-free triplet photosensitizers (PSs) based on through bond charge transfer (TBCT) features is a formidable challenge due to the criteria of orthogonal donor-acceptor geometry. Herein, we propose using parallel (face-to-face) conformation carbazole-bodipy donor-acceptor dyads (BCZ-1 and BCZ-2) featuring through space intramolecular charge transfer (TSCT) process as efficient triplet PS. Efficient intersystem crossing (ΦΔ =61 %) and long-lived triplet excited state (τT =186 μs) were observed in the TSCT dyad BCZ-1 compared to BCZ-3 (ΦΔ =0.4 %), the dyad involving TBCT, demonstrating the superiority of the TSCT approach over conventional donor-acceptor system. Moreover, the transient absorption study revealed that TSCT dyads have a faster charge separation and slower intersystem crossing process induced by charge recombination compared to TBCT dyad. A long-lived charge-separated state (CSS) was observed in the BCZ-1 (τCSS =24 ns). For the first time, the TSCT dyad was explored for the triplet-triplet annihilation upconversion, and a high upconversion quantum yield of 11 % was observed. Our results demonstrate a new avenue for designing efficient PSs and open up exciting opportunities for future research in this field.

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
刚刚
刚刚
刚刚
刚刚
Aprilapple完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
song发布了新的文献求助10
1秒前
兴奋的发卡完成签到 ,获得积分10
2秒前
自觉翠安应助qiuxiali123采纳,获得10
2秒前
4秒前
hezhuyou完成签到,获得积分20
4秒前
飞乐扣完成签到 ,获得积分10
4秒前
buno应助屈昭阳采纳,获得10
4秒前
优美的觅珍完成签到,获得积分20
4秒前
冯佳祥发布了新的文献求助10
4秒前
aa发布了新的文献求助10
4秒前
852应助一只肥牛采纳,获得10
5秒前
lewis17发布了新的文献求助10
5秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
5秒前
伯赏夜南发布了新的文献求助10
5秒前
orixero应助Niuniu采纳,获得10
5秒前
雪雪子完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
胖狗完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
7秒前
7秒前
8秒前
Owen应助edtaa采纳,获得10
8秒前
万能图书馆应助orange采纳,获得10
9秒前
Yu完成签到,获得积分10
9秒前
221发布了新的文献求助10
10秒前
znn发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
maq完成签到,获得积分10
10秒前
刚国忠发布了新的文献求助10
10秒前
zzz完成签到,获得积分10
11秒前
霸气的忆丹完成签到,获得积分10
11秒前
韩麒嘉发布了新的文献求助10
11秒前
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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
Pharmacology for Chemists: Drug Discovery in Context 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5608504
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4693127
关于积分的说明 14876947
捐赠科研通 4717761
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2544250
邀请新用户注册赠送积分活动 1509316
关于科研通互助平台的介绍 1472836