Exciplex Emission and Förster Resonance Energy Transfer in Polycyclic Aromatic Hydrocarbon-Based Bischromophoric Cyclophanes and Homo[2]catenanes

准分子 链烷 化学 环番 费斯特共振能量转移 光化学 荧光 树枝状大分子 分子 化学物理 有机化学 高分子化学 物理 量子力学
作者
Amine Garci,Seifallah Abid,Arthur H. G. David,Leighton O. Jones,Chandra S. Azad,Marco Ovalle,P. Brown,Charlotte L. Stern,Xingang Zhao,Luke Malaisrie,George C. Schatz,Ryan M. Young,Michael R. Wasielewski,J. Fraser Stoddart
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:145 (33): 18391-18401 被引量:25
标识
DOI:10.1021/jacs.3c04213
摘要

Energy transfer and exciplex emission are not only crucial photophysical processes in many living organisms but also important for the development of smart photonic materials. We report, herein, the rationally designed synthesis and characterization of two highly charged bischromophoric homo[2]catenanes and one cyclophane incorporating a combination of polycyclic aromatic hydrocarbons, i.e., anthracene, pyrene, and perylene, which are intrinsically capable of supporting energy transfer and exciplex formation. The possible coconformations of the homo[2]catenanes, on account of their dynamic behavior, have been probed by Density Functional Theory calculations. The unique photophysical properties of these exotic molecules have been explored by steady-state and time-resolved absorption and fluorescence spectroscopies. The tetracationic pyrene-perylene cyclophane system exhibits emission emanating from a highly efficient Förster resonance energy transfer (FRET) mechanism which occurs in 48 ps, while the octacationic homo[2]catenane displays a weak exciplex photoluminescence following extremely fast (<0.3 ps) exciplex formation. The in-depth fundamental understanding of these photophysical processes involved in the fluorescence of bischromophoric cyclophanes and homo[2]catenanes paves the way for their use in future bioapplications and photonic devices.
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