合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯(lián)合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> (Delta-8)橄欖油兩性表面活性劑之間的協(xié)同作用和陰離子表面活性劑——結(jié)果和討論、結(jié)論、致謝!
> 接觸角遲滯時氣~液界面張力的溫度敏感性對液滴蒸發(fā)過程的影響——理論模型及計算方法
> 生活中的表面張力:鋼針水上漂、解辣和表面張力有什么關系?
> 三種金屬陽離子對SDS表面活性劑溶液的影響研究
> 硝化纖維素塑化效果與其表面張力的變化規(guī)律
> 我們的身體會長歪,只是被表面張力“捏”了回來!
> 電極界面剩余電荷量越大,界面張力(界面自由能)就越小
> 低界面張力起泡劑的泡沫性能、用量對發(fā)泡量、半衰期的影響
> 瀝青質(zhì)及其亞組分與烷基苯磺酸鈉水溶液在降低IFT中的協(xié)同機理(一)
> 溫度和鹽離子對表面活性劑溶液與原油之間界面張力的影響規(guī)律研究
推薦新聞Info
-
> 一種可降解、抑制泡沫再生的消泡劑制備方法和應用
> 非-陰離子型醇醚磺酸鹽表面活性劑降低魏崗原油的表面張力(二)
> 非-陰離子型醇醚磺酸鹽表面活性劑降低魏崗原油的表面張力(一)
> 鈦基量子點納米復合高性能解水鎖劑制備及表面張力測定
> 如何有效避免釹鐵硼磁體擴散源成分偏析
> 東辛原油酸性活性組分油水界面張力、動態(tài)界面擴張流變性質(zhì)研究(二)
> 東辛原油酸性活性組分油水界面張力、動態(tài)界面擴張流變性質(zhì)研究(一)
> 3種典型清水劑對不同原油組分界面穩(wěn)定性、油滴聚并行為的影響(二)
> 3種典型清水劑對不同原油組分界面穩(wěn)定性、油滴聚并行為的影響(一)
> 5μL樣品測表面張力?超微量天平如何破解納米材料研發(fā)困局
新型聚芴材料螺芴氧雜蒽的X型多層LB膜制備方法
來源:發(fā)光學報 瀏覽 1003 次 發(fā)布時間:2024-07-10
為了研究聚芴材料DSFX-SFX分子在氣液兩相表面的行為,分子處于溶液、LB膜及粉末狀態(tài)的光學特性,以及分子有序排列對其發(fā)光特性的影響,制備了聚芴材料DSFX-SFX的X型LB膜,研究了π-A等溫曲線,測量了其紫外-可見吸收譜和穩(wěn)態(tài)熒光光譜。結(jié)果表明,分子以face-on形式平躺在亞相表面,單分子面積為4.78 nm2。在氯仿溶液中吸收峰位在354 nm,歸屬于分子中三聚氧雜蒽部分與芴環(huán)間π-π*電子躍遷;熒光發(fā)射峰位在396,419,445 nm(肩峰),歸屬于發(fā)色團三聚氧雜蒽,是芴環(huán)與氧雜蒽環(huán)之間的電荷轉(zhuǎn)移。在LB膜中,吸收譜和熒光光譜與其溶液光譜相比,整體紅移6 nm。結(jié)果表明:在LB膜中,兩個分子形成激基締合物,與單分子狀態(tài)相比,激基締合物的HOMO升高而LUMO降低。與粉末狀態(tài)相比,該材料在LB膜中有很強的熒光發(fā)射,表明該材料形成有序排列超薄膜有利于熒光發(fā)射。
Langmuir-Blodgett(LB)膜是有機分子有序排列形成的超薄膜。其結(jié)構(gòu)、物理和化學性能能夠在分子水平上加以控制,對分子進行排列組合,使得超分子結(jié)構(gòu)及超微復合材料得以組建,在非線性光學材料、分離膜和模擬生物膜等方面具有光明的應用前景[10-13]。本文成功地將一種新型聚芴材料螺芴氧雜蒽制備成LB膜,利用UV-Vis和光致發(fā)光(PL)等測試手段,研究了該材料在氯仿溶液中形成LB膜的光譜學特性,分析了分子的有序排列對其熒光特性的影響。
LB膜是在芬蘭生產(chǎn)的KSV2000單槽制膜系統(tǒng)上制備而成的,制膜的亞相為20℃二次蒸餾去離子水。將化合物以氯仿為溶劑配置成1.023×10-4mol/L的溶液,用微量注射器鋪展到亞相表面上。壓膜速度為5 mm/min,在15 mN/m恒定表面壓下采用水平附著法制備X型LB膜,基板為經(jīng)疏水性處理的直徑為15 mm的石英玻璃。吸收譜及穩(wěn)態(tài)熒光譜的測量分別在日立U-3310型紫外-可見光譜儀和英國Edinburgh Instruments(EI)公司生產(chǎn)的FLS920型熒光光譜儀上完成,熒光光譜的激發(fā)光源為450 W氙燈。
不同層數(shù)LB膜的紫外-可見吸收譜
研究了一種新型聚芴材料螺芴氧雜蒽2,7-二[2-(3′,6′-二辛氧基螺芴氧雜蒽)]DSFX-SFX的π-A等溫曲線,得出分子在基板上可能的排列方式。制備了該材料的X型多層LB膜。對其氯仿溶液和LB膜的紫外-可見吸收譜、穩(wěn)態(tài)熒光及其粉末的穩(wěn)態(tài)熒光進行了測量和分析。研究結(jié)果表明,該材料分子能夠在亞相表面形成穩(wěn)定的Langmuir膜,并且能較好地轉(zhuǎn)移到基片上,分子以face-on形式平躺在亞相表面。DSFX-SFX在氯仿溶液中的吸收峰位于354 nm,歸屬于分子中三聚氧雜蒽部分與芴環(huán)間π-π*電子躍遷;熒光發(fā)射峰位于396,419,445 nm(肩峰),歸屬于發(fā)色團三聚氧雜蒽,是芴環(huán)與氧雜蒽環(huán)之間的電荷轉(zhuǎn)移。形成LB膜后,熒光光譜與其溶液光譜相似,整體紅移6 nm。這是由于在LB膜中,分子間相互作用加強,兩個分子形成激發(fā)二聚體,與單分子狀態(tài)相比,激發(fā)二聚體的HOMO升高而LUMO降低的雙重作用造成的結(jié)果。與粉末狀態(tài)相比,該材料在溶液及LB膜中都有更強的熒光發(fā)射,以LB膜中最強,表明該材料形成的有序排列超薄膜有利于熒光發(fā)射,是非常好的一種藍光材料,可用于有機發(fā)光顯示器件中。