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
wjw完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
香蕉觅云应助周大炮采纳,获得10
1秒前
牧歌完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
王欣发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
2秒前
Zoey完成签到,获得积分10
2秒前
顾矜应助liuxinyi010采纳,获得10
2秒前
xili完成签到,获得积分10
4秒前
tanlpp完成签到,获得积分20
4秒前
Arrow完成签到,获得积分10
4秒前
我心飞翔发布了新的文献求助10
4秒前
叶雨思空完成签到 ,获得积分10
5秒前
BUT发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
viviwuyx发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
思源应助CDN采纳,获得10
6秒前
cnas发布了新的文献求助10
7秒前
时光漫步完成签到,获得积分10
8秒前
务实乘云发布了新的文献求助10
9秒前
123完成签到,获得积分10
9秒前
bkagyin应助Carbon_R采纳,获得10
9秒前
10秒前
10秒前
陈星完成签到,获得积分10
10秒前
儒雅的雁山完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
yuuu完成签到 ,获得积分10
12秒前
难过的一一完成签到,获得积分10
12秒前
唐很甜完成签到 ,获得积分10
12秒前
大旗应助程绪洋采纳,获得10
12秒前
13秒前
勤劳问芙完成签到,获得积分10
13秒前
科研通AI6.4应助crystal采纳,获得10
13秒前
biomds完成签到,获得积分10
14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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Perfectionism in School 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7727714
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9280203
关于积分的说明 20136430
捐赠科研通 7305346
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3302562
关于科研通互助平台的介绍 2455803
邀请新用户注册赠送积分活动 2310718