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:18
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
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
FMK发布了新的文献求助10
刚刚
哩哩啦啦发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
小孟完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
Shmily完成签到,获得积分10
1秒前
上官若男应助Pha66采纳,获得10
2秒前
平静完成签到,获得积分20
2秒前
2秒前
牛奶和鸡蛋完成签到,获得积分10
2秒前
yang发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
西塔发布了新的文献求助10
3秒前
wanci应助云舒采纳,获得10
4秒前
乐乐应助睡着的鱼采纳,获得10
4秒前
ICEY发布了新的文献求助10
4秒前
xiaosu发布了新的文献求助10
5秒前
小园爱吃肉完成签到,获得积分10
5秒前
qq完成签到,获得积分10
5秒前
辛凯勋完成签到,获得积分10
5秒前
betty发布了新的文献求助10
5秒前
红海发布了新的文献求助10
5秒前
愉快的自行车完成签到,获得积分10
5秒前
WYxipu发布了新的文献求助10
5秒前
zgl0806完成签到,获得积分10
5秒前
平静发布了新的文献求助10
5秒前
甘特发布了新的文献求助10
6秒前
Mountain发布了新的文献求助10
6秒前
yuemeichi完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
香蕉觅云应助QXZ1采纳,获得10
7秒前
TINA发布了新的文献求助10
7秒前
学生物的橘子应助wang采纳,获得10
7秒前
7777juju发布了新的文献求助30
8秒前
8秒前
好吃懒做完成签到,获得积分10
9秒前
shmilydeer完成签到,获得积分10
9秒前
RoyChen发布了新的文献求助10
10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
Picture this! Including first nations fiction picture books in school library collections 2000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1500
Cowries - A Guide to the Gastropod Family Cypraeidae 1200
ON THE THEORY OF BIRATIONAL BLOWING-UP 666
Signals, Systems, and Signal Processing 610
“美军军官队伍建设研究”系列(全册) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6386125
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8199768
关于积分的说明 17345640
捐赠科研通 5439809
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2876741
邀请新用户注册赠送积分活动 1853238
关于科研通互助平台的介绍 1697314