Promoting WLED‐Excited High Temperature Long Afterglow by Orthogonally Anchoring Chromophores into 0D Metal‐Organic Cages

余辉 锚固 激发态 发色团 材料科学 金属 光电子学 光化学 化学 原子物理学 物理 冶金 天体物理学 结构工程 伽马射线暴 工程类
作者
Zhong‐Hao Wang,Chenhui Liu,Lin Zheng,Huili Sun,Shao-Qi Guan,Zhong‐Min Cao,Mei Pan,Cheng‐Yong Su
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:64 (5): e202417593-e202417593 被引量:4
标识
DOI:10.1002/anie.202417593
摘要

Abstract Afterglow materials have garnered significant interest due to distinct photophysical characteristics. However, it is still difficult to achieve long afterglow phosphorescence from organic molecules due to aggregation‐caused quenching (ACQ) and energy dissipation. In addition, most materials reported so far have long afterglow emission only at room or even low temperatures, and mainly use UV light as an excitation source. In this work, we report a strategy to achieve high temperature long afterglow emission through the assembly of isolated 0D metal‐organic cages (MOCs). In which, both ACQ and phosphorescence quenching effects are effectively mitigated by altering the stacking mode of organic chromophores through orthogonally anchoring into the edges of cubic MOCs. Furthermore, improvement in molecular rigidity, promotion of spin‐orbit coupling and broadening of the absorption range are achieved through the MOC‐engineering strategy. As a result, we successfully synthesized MOCs that can produce afterglow emission even after excitation by WLEDs at high temperatures (380 K). Moreover, the MOCs are capable of generating afterglow emissions when excited by mobile phone flashlight at room temperature. Given these features, the potential applications of MOCs in the visual identification of explosives, information encryption and multicolor display are explored.
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