Efficient Red-to-Blue Triplet–Triplet Annihilation Upconversion Using the C 70 -Bodipy-Triphenylamine Triad as a Heavy-Atom-Free Triplet Photosensitizer

系统间交叉 光化学 三苯胺 量子产额 化学 光子上转换 三重态 光敏剂 紧身衣 超快激光光谱学 荧光 光谱学 激发态 分子 单重态 有机化学 原子物理学 离子 物理 量子力学
作者
Yuanming Li,Jianhui Zhang,San‐E Zhu,Yaxiong Wei,Fan Zhang,Lin Chen,Xiaoguo Zhou,Shilin Liu
出处
期刊:Journal of Physical Chemistry B [American Chemical Society]
卷期号:127 (39): 8476-8486 被引量:13
标识
DOI:10.1021/acs.jpcb.3c04660
摘要

Triplet–triplet annihilation upconversion (TTA-UC) with heavy-atom-free organic triplet photosensitizers has attracted extensive attention recently, however, the successful examples with absorption in red and first near-infrared (NIR-I, 650–900 nm) region are still insufficient. Herein, we conducted a new TTA-UC system of perylene using C 70 -bodipy-triphenylamine triad ( C 70 -BDP-T ) as the heavy-atom-free photosensitizer. Efficient red-to-blue (663 to 450 nm) TTA-UC was achieved in this system with an anti-Stokes shift of 0.88 eV and a quantum yield up to 5.2% (out of a 50% maximum) in deaerated toluene. Notably, this is the highest quantum yield to date in similar TTA-UC systems with heavy-atom-free organic photosensitizers. Using steady-state and transient absorption spectroscopy, together with cyclic voltammogram and quantum chemical calculations, photophysical and photochemical mechanisms were elucidated. Specifically, two triplet triads, C 70 - 3 BDP*-T and 3 C 70 *-BDP-T, were produced efficiently upon photoexcitation, with lifetimes of 2.0 ± 0.1 and 32.2 ± 0.3 μs, respectively. Electron transfer and recombination mechanisms were confirmed to play crucial roles in the formation of these triplets, instead of intersystem crossing. Our results shed light on the superiority of fullerenes in the development of heavy-atom-free photosensitizers.
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